miércoles, 12 de junio de 2019

Retrofit Torno FAT -TUR68 CNC // Etapa 2


Retrofit Torno FAT – TURN68 CNC // Etapa 2

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La segunda y ultima entrega relacionada al Torno CNC TURN68 de la marca FAT.

En esta ocasión comparto con ustedes el proceso que llevamos a cabo para la última actualización que realizamos sobre este equipo.



En este desarrollo se proyectan diferentes puntos de vista a los intereses que envuelven la toma de decisión sobre actualizar o rehabilitar un equipo de control numérico. Brindar un enfoque de la vialidad económica y valor operacional sobre un equipo de este tipo.

Según sea el caso es el impacto económico en gastos que el proyecto puede requerir, sea por actualización o rehabilitación. En mi punto de vista al realizar una rehabilitación completa de un equipo CNC los gastos pueden llegar a ser muy elevados tratándose de un equipo antiguo o prácticamente obsoleto, que en ambos casos se pueden alcanzar resultados óptimos.

Es muy recomendable que al comenzar a recaudar información sobre los controles CNC que se encuentran en el mercado se tenga en cuenta las características actuales con las que cuenta el equipo a actualizar o rehabilitar. Esto con el fin de encontrar la mejor opción que se adapte a nuestras necesidades.

Algunos de los datos y características a considerar son:

  •         Voltaje de alimentación
  •          Motor principal (placa del motor/características)
  •          Drive principal (Manuales de operación y programación)
  •          Servomotores y servodrive (Manuales de operación y programación)
  •          Husillos (Diámetro del husillo, hpp)
  •          Sistemas de transmisión (Tipo de transmisión: Poleas, bandas, Bujes, etc. Relación entre ellas).
  •          Diagramas del sistema eléctrico (potencia y control)
  •          Diagramas y manuales del control CNC actual

En el mercado actual podemos encontrar diferentes alternativas de controles CNC que ofrecen características favorables para realizar una actualización o rehabilitación de un quipo CNC.


  • Equipos y accesorios compactos
  • Fácil montaje
  • Circuitos eléctricos sencillos
  • Operación y programación similares a los controles CNC de marcas lideres


Para brindar el enfoque deseado abordaremos por separado los conceptos que se deben considerar o por lo menos los que recomiendo para hacer un análisis para el desarrollo de un proyecto de este tipo. 

Sistema mecánico: Por lo general requiere de remplazo de muchas piezas. Fabricación y adaptaciones para las piezas nuevas. La adaptación de husillos nuevos y sistemas de transmisión, por tomar solo un par de ejemplos.

Sistema de transmisión: El sistema encargado de transmitir los movimientos a los ejes generalmente es a través de bujes que proporcionan relaciones 1/1, directo de la flecha del servomotor al husillo. O a través de poleas y bandas obteniendo diferentes relaciones que dependerán del tipo de polea y bandas que se habiliten, en este último ejemplo se de considerar que la relación puede beneficiar o afectar a la potencia que transmite en los movimientos.

Generalmente los servomotores de equipos antiguos no cuentan con las características para adaptar a controles CNC actuales, por los tipos de modo de operación para los que están diseñados o sus variaciones en circuitos eléctricos. Otro punto importante es considerar es la potencia que otorgan, que generalmente, son menores a los equipos que se encuentran en el mercado actualmente.   

Un ejemplo de estos dos primeros puntos es el proceso de adaptación de servomotores y poleas de transmisión en la primera etapa de este proyecto.

Sistemas eléctricos: Este punto depende mucho del estado físico y operacional de los circuitos y de los accesorios de potencia y control del equipo a rehabilitar. Para esto algo muy importante a considerar es la compatibilidad que existe entre los accesorios originales y los que requiere el control CNC que se instalara. Ejemplo de esto es voltaje que brinda el control CNC en su etapa de salida (O) para la activación de accesorios. Si el control eléctrico es a través de relevadores de control, a los cuales envía pulsos para controlar, los valores de voltaje y corriente de la bobina deben coincidir con los que proporciona el control CNC para la correcta operación de los relevadores. Mismo caso en la etapa de entrada (I). Los switchs, botones y sensores deben coincidir con los valores que especifica el control CNC.

En la mayoría de los casos de rehabilitación de equipos en sus circuitos de control y potencia solo es necesario remplazar o integrar relevadores de control que hagan la función de transductores entre los valores necesarios para la correcta operación.

Nota: Estos valores que soporta y proporciona un control CNC existen valores máximos para el correcto funcionamiento. Contrario a que los valores de operación no coincidan es completamente necesario diseñar y habilitar nuevos circuitos de control y potencia. También es muy recomendable hacer una readaptación completa si los accesorios muestras deterioro o existen alternativas para mejorar su operación.


 Desarrollo Torno FAT – TURN68 CNC


Esta nueva actualización para nuestro torno CNC inicialmente parte por un mantenimiento correctivo a unos de nuestros servodrives, el cual presento una falla por sobrecalentamiento ocasionada por un prolongado tiempo de operación y las condiciones climáticas de donde estamos ubicados. Después de verificar el resto de la maquina y descartar la existencia de otra falla comenzamos a buscar alternativas para hacer el remplazo del equipo dañado. Dado que el modelo del servodrive esta descontinuado sus refacciones son difíciles de conseguir. Una reparación al equipo representaba un costo elevado, aproximado al costo de un servopack nuevo (servodrive y servomotor). Optamos por buscar la mejor alternativa para realizar el remplazo.
En el proceso de búsqueda encontramos diferentes alternativas de controles CNC que ofrecen mejores beneficios y rendimiento en comparación al control que habíamos habilitado anteriormente.

Un torno CNC nuevo con las características de operación que requerimos para nuestro trabajo representaba un elevado gasto para adquirirlo. Partiendo del hecho que requeríamos el remplazo de uno de los servodrive y las alternativas de controles CNC que encontramos optamos por realizar una nueva actualización para mejorar la operación, rendimiento, calidad de maquinado y aspecto de la máquina.

El control CNC que elegimos para nuestra actualización ofrece una fácil adaptación a los equipos al que se desee montar. Es un sistema integral que incluye un marco con pantalla y teclado de operaciones, un tablero de botones de operación de funciones, handwheel de posicionamiento, tarjeta de entradas/salidas, cableado.  Los manuales ofrecen toda la información necesaria para la configuración de parámetros, montaje, cableado.

Otro punto importante, razón por la cual elegimos este control CNC, Nos permite compatibilidad para la operación de los servopacks EMERSON y DORNA. Ya que el control de salidas hacia los drivers son a través de señales de pulso y dirección.



Las alternativas que encontramos para la sustitución del servodrive; optamos por un servopack de la marca DORNA. Este equipo, a diferencia del equipo emerson, otorga las mismas características del servomotor original (FANUC). Teniendo como beneficio utilizar la banda y poleas originales, recuperando la configuración original de la relación que aplica la transmisión para el eje transversal (X).



A diferencia de la labor realizada en la primera etapa de la actualización de este equipo. Buscamos realizar una mejor estructura y ubicación de los accesorios. También mejorar el cableado eléctrico para facilitar el mantenimiento del equipo, con una distribución más lógica y profesional a la que se había adaptado en la primera etapa.

Para cumplir con lo anterior optamos por adaptar 4 placas para distribuir las “etapas y funciones” en las que se divide el funcionamiento del equipo.
  • Potencia: Accesorios y partes relacionadas con la entrada del voltaje de alimentación
  • Control: Accesorio y partes relacionadas con los requerimientos que monitorean y controlan las funciones del equipo
  • Servocontrol: Accesorios y partes que conjugan el funcionamiento de los Servodrives (Voltaje de alimentación y señales de control)
  • Drive principal: Accesorios y partes que conjugan el funcionamiento del Drive principal y el motor (Voltaje de alimentación, señales de control y control de activación del motor principal)




Al realizar el desarrollo del proyecto se opto por realizar una configuración sencilla que solo integre los elementos necesarios para las operaciones y funcionamiento que requerimos. Con ellos se optó por retirar todas las partes y accesorios que no serán útiles con la nueva actualización.



Potencia: En la placa correspondiente a la alimentación de voltaje se integraron únicamente los elementos para distribuir el voltaje de alimentación al resto de las placas. Esto a través de interruptores termomagnéticos; dirigidos a la placa de control, placa de servocontrol, placa de drive principal y a los ventiladores del gabinete.

Placa de control: En esta placa se concentraron los accesorios y partes correspondientes únicamente a la etapa de control.
  • Bloques de conexión
  • Tarjeta de I/O del control CNC
  • Fuente de 24vcd
  • Relevadores de control, bobina 24vcd

Se habilitaron dos bloques de conexión con “clemas”. El primero de ellos concentra el voltaje de alimentación (3 fases, 1 neutro) que se distribuye para la activación de la fuente de 24vcd y la etapa de salida de la tarjeta I/O del control CNC. Una fuente de 24vcd interconectada a la etapa de entradas de la tarjeta I/O del control CNC. Un grupo de relevadores de control que son controlados por la etapa de salidas de la tarjeta I/O del control CNC, estos se encargan del control de la bomba de refrigerante, bomba de lubricación y un pulso de activación dirigido al drive principal. Concentrado todo el cableado en una canaleta ranurada, que facilita su distribución.



Placa servocontrol: En esta placa se ubicación los servodrives, con la ubicación y orientación correcta que remiendan los fabricantes. Integrando también un grupo de interruptores termomagnéticos que se encargan de la alimentación de los servodrives. Y un block de conexiones para establecer la interconexión necesaria entre los pulsos de control de los servodrives y el control CNC.

Placa drive principal: En esta ultima placa solo se mejoró la distribución del cableado de control. Esto por la limitante del cableado original que restringe la reubicación de las partes.

Correspondiente a la parte donde se ubica la etapa de potencia, que contiene los guardamotores y contactores únicamente se simplifico retirando el resto de los relevadores de control que dejaron de ser necesarios por las nuevas modificaciones. Simplificando la distribución y remplazando conductores que mostraban deterioro.




Por ultimo el resto de las modificaciones se concentraron en el montaje de la pantalla, que fue ubicada en el espacio donde se encontraba la pantalla original. Y el montaje del servomotor nuevo correspondiente al eje transversal (X). Al compartir similitud de geometría con el servomotor original únicamente se modificaron los diámetros para la tornillería de sujeción. Y la ranuras de las correderas para el ajuste de tensión de la banda.





Puesta a punto y pruebas

Como etapa final solo quedo la etapa de puesta a punto y pruebas. A semejanza de los proyectos anteriores; tras a haber realizado la configuración y ajuste sobre un parámetro de relación de giro que requiere un parámetro del control CNC, realizamos pruebas de movimientos sobre los ejes se obtuvo una correcta operación.  Esto último apoyados de instrumentos de medición, indicador de caratula.  Las pruebas reflejaron una buena repetibilidad y precisión en los movimientos indicados desde el modo MDI del control CNC.





Desde mi punto de vista es viable la actualización y rehabilitación de equipos CNC. Esto sustentado tras a haber hecho un análisis de todo lo que requiere una maquina para mejorar su estado y recuperar buena parte de su capacidad original. Si un equipo muestra bastante deterioro en las partes principales (En caso de un torno; bancada, husillos, tuercas de arrastre, motor principal y sistema eléctrico) y no se pueden aprovechar la mayoría de sus partes deja de ser viable, porque los costos de inversión para adquirir partes nuevas, fabricación de accesorios y mano de obra son muy elevados.

Por último, por las experiencias que he tenido con el grupo de trabajo al que pertenezco. Es posible actualizar, rehabilitar e incluso hacer una conversión a una maquina herramienta.
Es necesario tener una buena noción de diferentes áreas (Mecánica, Electricidad, electrónica, programación, automatización, entre otras) pero con un equipo de trabajo bien organizado se pueden alcanzar los objetivos, sin necesidad de tener la suficiente experiencia en este tipo de proyectos.

Muchas gracias por dar visitar esta última publicación, como se mencionó en el post de presentación las primeras publicaciones tienen el propósito de compartir algunos proyectos en los que he colaborado. Seguiré trabajando para publicar contenidos diferentes de 4 temas en particular: Diseño, electricidad, maquinas herramientas y automatización.

En comentarios pueden hacer preguntas sobre algún tema o punto de esta publicación para poder abundar y así también aclarar algunos detalles que no fueron explicados al 100%.



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jueves, 28 de marzo de 2019

Retrofit Torno FAT -TUR68 CNC // Etapa 1


Retrofit torno FAT TURN68 CNC // ETAPA 1


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El siguiente desarrollo y serie de mejoras se realizaron a un torno CNC de la marca FAT.

Características:

Marca: FAT WROCLAW S. A.
Modelo: TUR68 CNC
Año de manufactura:1993
Control: FANUC OTE - A2



Después de realizar las adaptaciones eléctricas y de montaje del torno iniciamos con pruebas de programación para la puesta en marcha del equipo.


Tras transcurrir meses. Una rebaba ocasiono un corto circuito en el motor principal del torno, la cual trajo consecuencias a su drive. Esta falla provoco la desconfiguración del equipo y que se quemaran un par de transistores de potencia. El elevado costo de las refacciones y no contar con el manual del drive, para cargar de nuevo los parámetros, se tomo la decisión de remplazar el equipo.




Posteriormente, al cambio del drive, el descuido de no verificar el estado de las baterías, que requiere el control para mantener memorizados los parámetros y programación ladder, tuvimos la consecuencia de perder la configuración del control.

Dada esta serie de averías que reflejarían un elevado costo para rehabilitar la maquina con el control original, sin garantía de una operación correcta. Proyectamos alternativas en las cuales nosotros mismos armáramos un control para rehabilitar la maquina CNC.

Etapa propuesta 


Teniendo como punto de partida la experiencia del primer proyecto y una colaboración mas, en el  conversiones de convencional/CNC. Se realizo una propuesta integrando partes similares a los proyecto anteriores. A diferencia del primer proyecto decidimos usar servomotores para mejorar la precisión de los movimientos y alcanzar la potencia que proporcionaban los servomotores originales.




Accesorios y partes:

  • Pc de escritorio: Tarjeta madre, fuente de alimentación, teclado, mouse y monitor
  • Software MACH3
  • Tarjeta de control USB AKZ250
  • Servomotor EMERSON (3.6Kw/9.4lb-in)
  • Servodrive EMERSON
  • fuente 24 vcd
  • Relevador de control: 8 Pines, 24vcd
  • Botón tipo hongo (Paro de emergencia)
  • Botones N.O 
  • Blocks de conexcion
  • Cable multiconductor de 4 y 6 hilos

Otro punto importante en este proyecto fue determinar los accesorios originales que permanecen para adaptar a la propuestas de accesorios a integrar. Una gran ventaja que presentan este tipo de tarjetas de control y su configuración a través de mach3, es lo simple de establecer los parámetros de accesorios "hardware".  Esto ultimo nos permite adaptar los limit switch, el control de los contactores (Bomba de refrigerante, bomba de lubricación, ventiladores, lamparas, etc).

En mecánica se decidió emplear los sistemas de transmisión originales, husillos de bola originales. Transmitir el movimiento de los ejes a través de poleas dentadas y bandas. Adaptando las poleas originales a las flechas de los nuevos servomotores.


En relación a esto ultimo es importante considerar la orientación y posición de los servomores originales, para la adaptación de los servomotores nuevos. Con ello considerando, como base, el diseño y dimensiones de las monturas.

Etapa de diseño y desarrollo 


Creamos una propuesta para la adaptación de los accesorios. Adaptando la mayoría de las partes de las computadora, tarjeta de control, fuente de alimentación y blocks de conexión, sobre una placa. que posteriormente se adaptaría en el lugar de los accesorios originales.


La siguiente etapa considerada en el diseños, son las partes mecánicas, las adaptaciones que permitirán integrar los nuevos accesorios. La adaptación de los servomotores, el punto de partida para esta etapa. Retirar las partes originales y determinar los factores principales tales como; posición original, distancia entre centros en la polea, modificaciones necesarias sobre la maquina, etc.

En este caso en particular recabando información necesaria diseñamos y producimos las piezas necesarias.



Las piezas producidas para la adaptación del eje X (transversal)




Las piezas producidas para la adaptación del eje Z (longitudinal)




Etapa de pruebas

Posterior a la producción de los diseños de piezas, comenzamos con la etapa de configuración de los parámetros de MACH3, necesarios para la adaptación de accesorios: limit switch, servomotores, motor principal (spindle) y diferentes accesorios. Así como también las unidades de trabajo de la maquina, las teclas del teclado que podemos emplear como "joystick" para realizar movimientos en de forma manual. (Entre otras, especificadas en el manual de MACH3)


Previo de comenzar la sustitución del partes y accesorios para realizar el retrofit completo, se realizaron pruebas previas. Adaptando los servomotores nuevos e interconectando los circuitos de control necesarios. Sin retirar ninguna parte del control original dentro del gabinete. (Vídeo)


Etapa de conversión 

Conforme los resultados de las pruebas reflejaron que el desarrollo de las etapas anteriores era viable realizar la actualización (retrofit). Se comenzó a retirar partes originales y proseguir con la adaptación del resto de los nuevos accesorios. Previo, en la etapa de propuesta, se había determinado los accesorios y cableado que se adaptarían al nuevo control. Una actividad extra, que envuelve todo este proceso, es la ubicación del monitor, botones, teclado y mouse, la cual se decidió ubicar en la misma posición en la que se encontraba la pantalla y el panel de control del equipo original. 


La ubicación de la nueva placa de control y servodrives, fue aprovechando los espacios que se generaron al retirar los accesorios originales. A la par de esta acción se comenzaron a retirar los los conductores del control original, para ser remplazados por los multiconductores que requerían nuestra propuesta.

Puesto que el control original tiene retrolimentación entre el control y los accesorios, provee de diferentes relevadores de control que ayudan como transductor entre diferentes tipo de señales (voltajes). Esto por la interconexion que existe entre diferentes accesorios.

De esta misma manera se mantiene en retroalimentación el estado de diferentes accesorios y acciones.
  • Sensores (Presion, temperatura, nivel,etc).
  • Switch de control (Botones, limit switch, switch de guardas, switch de puertas gabinete, etc).
  • Activación y desactivación de accesorios.
Ejemplo: El botón de paro de emergencia al ser presionado, la tarjeta de control interpreta esta acción en un pulso eléctrico de 24vcd que indica al control detener cualquier acción que este efectuando en ese momento. El proceso depende de la señal que envía la tarjeta de control, en su etapa de salida. Este pulso es el encargado del control (activar/desactivar) de un relevador (RC), que a su vez, es el control "maestro" del resto de relevadores de control o contactores que controlan los accesorios y equipos.


Por la simple configuración que requiere MACH3 podemos hacer mas simple toda esta configuración para la retroalimentación y control de accesorios. Haciendo al gabinete de control mas simple y con menos componentes.



Puesta a punto 



Por ultimo en esta etapa se consideran lo últimos detalles para realizar las primeras pruebas. Estas pruebas se realizan integrando todos los elementos originales y los que agregamos para la actualización (retrofit). Estas pruebas se realizan empleando MACH3; pantalla de "Modo manual" y pantalla de "Diagnostico".

Pruebas:

  • Comprobación de botones
  • Comprobación de limitswitch
  • Precisión de movimientos 

Las primeras dos pruebas se realizan en la pantalla de "Diagnostico". En esta pantalla tenemos una interfaz visual que a través de LED´s virtuales nos permite identificar y comprobar el estado de los botones y switchs. Ya ubicados en esta pantalla, podemos activar de forma manual los accesorios los cuales al hacer su cambio de estado visualizaremos como prenden y apagan los LED´s.



Por ultimo la prueba para determinar la precisión de los movimientos se hace empleando la pantalla de "Modo manual". Podemos hacer movimientos libres empleando las teclas del teclado, flechas, que configuramos para hacer movimientos de forma manual. Otra manera de realizar movimientos es introduciendo linea de programación en las que definimos distancias especificas. 

Ejemplo de linea de programación: 

G01 Z-1.000 F0.2

G01 = Avance lineal de la herramienta o Eje, con una velocidad de avance definida.
Z-1.000 = 1 pulgada de desplazamiento, " - " Define la dirección del movimiento  
F0.2= Velocidad del avance, 0.200 in/min

Introduciendo una linea de programación, como la que se muestra en el ejemplo, en el modo manual obtendremos un movimiento de 1 pulgada en dirección " - " a una velocidad de 0.200 in/min. Empleando un indicador de caratula podemos sensar si este movimiento cumple la condición de la linea y así interpretar si la configuración de los servomotores en MACH3 y los ajustes mecánicos son correctos. Esta prueba se puede realizar en ambos ejes. 

Es importante interpretar si la maquina tiene repetitividad y precisión en cada movimiento.
(Vídeo)

Al finalizar las diferentes pruebas realizadas y haber corroborado que la maquina realiza las operaciones y movimientos de una forma correcta. Por ultimo ya se puede a llevar a cabo el maquinado completo de una pieza y con ello podemos dar con visto bueno y dar por finalizada la actualización (retrofit).

Para finalizar esta publicación comparto el enlace de un vídeo en el cual integro pruebas de los movimientos en los ejes, el primer maquinado que se realizo y un vídeo en el cual se muestra el proceso de la prueba de movimiento apoyado con un indicador de caratula. Este ultimo vídeo fue grabado en la puesta a punto de otro proyecto realizado por nosotros.



Muchas gracias por dar un tiempo de ver esta ultima publicación, como se menciono en el post de presentación las primeras publicaciones tienen el propósito de compartir algunos proyectos en los que he colaborado. Seguiré trabajando para publicar mas contenido y en el agregar mas bases para hacer mas simples este tipo de publicaciones. En comentarios pueden hacer preguntas sobre algún tema de esta publicación para poder compartir y así también aclarar algunos detalles que no fueron explicados al 100%.

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martes, 26 de febrero de 2019

Conversión de torno convencional a CNC // Primer Proyecto

Conversión de tono convencional a CNC // Primer Proyecto


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Esta ocasión compartiremos el primer proyecto que se realizó en temas de máquinas CNC.

El principal propósito de este proyecto fue un proyecto final de mi paso en la universidad. Logramos el contacto con un taller de tornos que tenía la necesidad de maquinar unas piezas con diseño complejo. El maquinado de estas piezas en máquinas convencionales generaba muchos problemas de maquinado y muy bajo rendimiento en piezas útiles.
Al ser piezas pequeñas en materiales de aluminio y nylamid. Se planteo hacer un torno CNC con las suficientes características para hacer maquinados complejos y con ello mejorar la calidad y tiempo de producción.




Basado en información encontrada en Internet en diferentes páginas, foros y videos. Encontramos viable hacer esta conversión implementando equipos económicos y fáciles de conseguir a través de Internet. Sistemas basados en el uso de PC, tarjetas de control y el software MACH3.

Las adaptaciones principales para alcanzar el objetivo de la maquina CNC se concentraron en sacar el mayor provecho a la tarjeta de control que se adquirió. Utilizando las etapas de control para control de ejes, referencias de posición y el control eléctrico del motor eléctrico.


Integrando movimientos a través de motores de paso y sus fuentes de poder (Driver), adaptación de limit switch para referenciar a las coordenadas 0´s de la maquina [X0,Z0] y la adaptación de relevador de control para el encendido y apagado del motor principal.

Accesorios y partes

·        Pc de escritorio: Tarjeta madre, Fuente de alimentación, teclado, mouse y monitor
·        Software MACH3
·        Tarjeta de control BD25
·        Motor a pasos NEMA23
·        Driver TB6600
·        Fuente de 24 VCD
·        Relevador de control; 8 Pines, 24vcd.
·        Cable multiconductor de 4 y 6 hilos
·        Gabinete metálico
·        Torno Aries CQ6123


El inicio del proyecto parte del desarme del torno convencional. Posteriormente, la selección de las partes útiles para la adaptación del sistema automático.    




Las adaptaciones mecánicas realizadas para conducir el movimiento a través del eje X fue diseñando una brida de aluminio que correspondiera a la posición de la manivela del avance transversal. Reutilizando el husillo del eje transversal, estableciendo el giro de la flecha del motor y el husillo a través de un buje de aluminio.   


La adaptación mecánica para el movimiento del eje longitudinal (Z) fue en diferentes etapas. Inicial mente, semejante al eje transversal, se diseño una brida para adaptar el motor a pasos usando el mecanismo de piñón-cremallera correspondiente al avance automático del torno (en su uso convencional).
Posteriormente, por desgaste de la cremallera, se opto por remplazar este mecanismo por un husillo de bolas, también, con el propósito de aumentar la eficiencia de los movimientos.



Se busco la posición necesaria para fijar los limit switchs que definen la posición 0 de los ejes de la máquina. Haciendo también el cableado necesario para su retroalimentación, teniendo en cuenta que no queden expuestos. El cableado correspondiente al limit switch del eje transversal (X) fue a través de la cadena porta cables, junto a los cables de control y alimentación de motor a pasos del mismo eje. Para el cableado del eje longitudinal (Z) fue fijando el cable sobre la estructura de la máquina, teniendo en cuenta que no quedara expuesto.



Uno de los propósitos para la estructura de la maquina era integrar la computadora y la mayor parte de elementos de control dentro de un gabinete. Lograr que de este mismo lográramos tener las conexiones al resto de elementos de control que estarían en la estructura del torno.
         
                   
          
  
La configuración del Mach3 está basada únicamente en los elementos y las características necesarias para cumplir con los requerimientos de los procesos necesarios a los procesos definidos por las piezas a fabricar, teniendo en cuenta los elementos de control seleccionados.



La ventaja, como principiante, de estos sistemas asistidos por MCH3 es que la configuración es muy sencilla de hacer usando los manuales del software y la tarjeta de control (BD25). El resto de configuración para el control de los motores a pasos, también, son asistidos por el manual de MACH3. Pero estos últimos dependen del tipo de motor seleccionado y de las características de los mecanismos seleccionados para transmitir los movimientos. Tipo, diámetro y paso del husillo ó relación entre piñón y cremallera (como se expone en uno de los planteamientos para nuestro eje longitudinal (Z).

AL final del desarrollo de este proyecto se alcanzó el maquinado de la pieza con la precisión deseada.

La resolución de los movimientos que entrega la maquina se lograron con buena repetitividad en movimientos desde 0.001” hasta 1.000”. Estos resultados censados con indicadores digitales con resolución de 0.0001”.



           


Por ultimo agrego unas fotos y un video del funcionamiento de la maquina. Proximamente mas entregas, gracias por visitar el blog 

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