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    • 121. 发明授权
    • Feedrate control system for milling machines
    • 用于铣床的进给控制系统
    • US3728595A
    • 1973-04-17
    • US3728595D
    • 1970-02-27
    • BOEING CO
    • ADAMS L
    • B23Q17/00G01N3/58G05B19/416G05B19/24
    • G05B19/4163B23Q17/00B23Q2717/006G01N3/58Y10T409/30168
    • A system for automatically controlling the feedrate of a milling machine includes a sensor which measures the actual milling force exerted on the cutting element thereof during the milling process. If the actual milling force exceeds a pre-set reference force, a controller supplies a control signal to the feedrate control circuits within the milling machine to appropriately modify the feedrate. A sensor housing for cutter drawbar machines includes a spindle adapter which is interposed between the spindle and cutting element and which has disposed thereon a plurality of strain gauges disposed in a bridge arrangement. The outputs of the bridges correspond to either spindle deflection or spindle torque. The controller may include an integral control function which operates on an error signal obtained from the comparison of the pre-set reference and the actual milling forces.
    • 用于自动控制铣床的进给速度的系统包括传感器,其测量在铣削过程期间施加在其切削元件上的实际铣削力。 如果实际的铣削力超过预设的参考力,则控制器向铣床内的进给速度控制回路提供控制信号,以适当地改变进给速度。 用于切割器牵引机的传感器壳体包括主轴适配器,该主轴适配器插入在主轴和切割元件之间,并且在其上设置有布置在桥接装置中的多个应变仪。 桥的输出对应于主轴偏转或主轴扭矩。 控制器可以包括整体控制功能,该功能对从预设参考和实际研磨力的比较获得的误差信号进行操作。
    • 122. 发明公开
    • 라인레이저를 이용한 면취커터 제어방법
    • 边缘切割机控制方法使用线激光
    • KR1020140006182A
    • 2014-01-16
    • KR1020120068992
    • 2012-06-27
    • 대우조선해양 주식회사
    • 이아람강계형조영식
    • B23C3/12B24B9/00B23Q17/24G01C9/06
    • B23C3/12B23C2220/16B23C2260/04B23Q17/2428B23Q17/2452B23Q2717/006
    • The present invention relates to a beveling cutter controlling method using a line laser which includes a first step for installing a line laser sensor on a beveling table, on which a workpiece is placed, to be in a straight line with a beveling cutter; a second step for irradiating a workpiece with laser beams emitted from the line laser sensor; a third step wherein a control unit measures the distance between the workpiece and the beveling cutter with the laser beams emitted from the line laser sensor; and a fourth step wherein the control unit adjusts the lifted height of the beveling cutter based on the measured distance between the workpiece and the beveling cutter. The present invention can accurately control the position of the beveling cutter by preventing sensing errors even though there is a change in the illumination or surface at a measuring point. [Reference numerals] (AA) First step; (BB) Installation of a line laser sensor; (CC) Second step; (DD) Emission of laser beams; (EE) third step; (FF) Calculation of the distance between a workpiece and a beveling cutter; (GG) Fourth step; (HH) Adjustment of the lifted height of the beveling cutter
    • 本发明涉及一种使用线激光器的斜切刀控制方法,该线切割机包括:第一步骤,用于在其上放置工件的斜台上安装线激光传感器,使其与斜切刀成直线; 第二步骤,用于从线激光传感器发射的激光束照射工件; 第三步骤,其中控制单元利用从线激光传感器发射的激光束来测量工件和斜切刀具之间的距离; 以及第四步骤,其中所述控制单元基于所测量的所述工件和所述斜切刀具之间的距离来调节所述斜切刀的提升高度。 本发明即使在测量点处的照明或表面发生变化,也可以通过防止感测误差来精确地控制斜切刀的位置。 (附图标记)(AA)第一步; (BB)安装线激光传感器; (CC)第二步; (DD)激光束发射; (EE)第三步; (FF)计算工件与斜切刀间的距离; (GG)第四步; (HH)斜切刀的提升高度的调整
    • 125. 发明公开
    • 디지털형 밀링 주축 위상 카운터장치
    • KR1020180091511A
    • 2018-08-16
    • KR1020170016798
    • 2017-02-07
    • 주식회사 동산제닉스
    • 문제규
    • B23Q17/00B23C1/06B23C9/00
    • B23Q17/00B23C1/06B23C9/00B23Q2717/006
    • 밀링의주축헤드전면개구부에수직으로고정설치되는주축이송제어스크류와, 밀링헤드의내부에서주축과연동되어상기주축이송제어스크류에부싱을게재하여상하로미끄럼이동자유롭게축설되는도그와, 상기주축이송제어스크류의도그하방으로나사결합되는마이크로칼라부착형조절너트와, 조절너트용스토퍼를구비하는눈금자형주축이송제어및 위상표시장치의구성에적용되는주축카운터장치구성으로서, 전, 후면판어느일 면판이조립식으로결합되고후면판이도그의전면에연결부재를게재하여일체형으로조립고정되는갑체형의케이스와, 상기케이스의내측에고정되는회로기판상에상, 하, 좌우어느일측단으로는홀센서가배치되고, 홀센서카운터제어회로가중앙부에배치되며, 회로기판의전면부에배치되어케이스의외측으로디지털숫자가투영되도록에프엔디(FND)가설치되며, 상기홀센서카운터제어회로의리셋스위치가전면판일측에구비되며, 홀센서카운터제어회로에케이스의어느일측면을통하여인입되는 DC 아답터부설형전원선에의하여전원이공급되는디지털홀센서카운터유닛과; 상기디지털홀센서카운터유닛의홀센서의이동궤적과평행하게대응하는위치에서홀센서스케일지지대에부착되는마그네틱홀센서스케일과, 상기홀센서지지대의상, 하단부과측단부중의어느일측단부를주축헤드전면부에고정시키는수 개의고정브라켓으로구성되는홀센서스케일유닛으로형성됨을특징으로하는디지털형밀링주축위상카운터장치를제공한다.
    • 127. 发明专利
    • 機床的機械精度的測定方法和裝置
    • 机床的机械精度的测定方法和设备
    • TW201731628A
    • 2017-09-16
    • TW106107015
    • 2017-03-03
    • 中村留精密工業股份有限公司NAKAMURA-TOME PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.
    • 酒井友基
    • B23Q17/00
    • G01B5/012B23Q17/00B23Q2017/001B23Q2717/006G01B21/042
    • 本發明提供一種機床的機械精度的測定方法和測定裝置。涉及例如用於通過5軸幾何誤差測定法來測定旋轉中心的偏移的方法和裝置,能夠不會受到旋轉角的角度範圍的限定且高精度地測定安裝有接觸式探頭的刀架的旋轉中心的機械誤差等。根據接觸式探頭(1)的旋轉角的範圍來切換5軸測定中的測定平面和測定軸的方向。並且,根據需要將測定平面的測定軸向的位置設定在基準球(2)與接觸式探頭(1)的柄桿(12)不干涉的位置而進行5軸測定。例如,將測定平面設定在將所估計的基準球(2)的中心和接觸式探頭的前端球(11)的中心連結的線與接觸式探頭的柄桿(12)垂直的位置而進行5軸測定。
    • 本发明提供一种机床的机械精度的测定方法和测定设备。涉及例如用于通过5轴几何误差测定法来测定旋转中心的偏移的方法和设备,能够不会受到旋转角的角度范围的限定且高精度地测定安装有接触式探头的刀架的旋转中心的机械误差等。根据接触式探头(1)的旋转角的范围来切换5轴测定中的测定平面和测定轴的方向。并且,根据需要将测定平面的测定轴向的位置设置在基准球(2)与接触式探头(1)的柄杆(12)不干涉的位置而进行5轴测定。例如,将测定平面设置在将所估计的基准球(2)的中心和接触式探头的前端球(11)的中心链接的线与接触式探头的柄杆(12)垂直的位置而进行5轴测定。