JP2019111645A - 感磁穿孔装置及びその方法 - Google Patents
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Abstract
Description
し、その反対側に当該ピンに整列配置された穴を有する長状の薄い金属分割片で構成されている。外皮の内方においてピン側を下部構造体のパイロット穴に整列するように滑り込ませてから、外皮にパイロット穴を形成する。しかしながら、分割片が歪曲することに加え、この器具を厚みの大きい部分に設けることが困難であることから、用途が、外皮の縁部付近の薄肉領域に限られてしまう。
法もある。プローブには、一般的に、3次元空間における位置がプログラムされている。表面がプローブの届く範囲に配置されているとき、プローブは、当該プローブが接触する地点を特定することができる。しかしながら、この方法では、広範囲な事前のプログラミングや、プローブによる位置特定の対象である表面を正確に配置することが求められる。このような特別な配向プローブを用いると、多くの用途において時間及び製造コストが増大する。
いる。ドリル送りアセンブリは、ドリルスピンドルアセンブリを上げ下げするために前記ドリルアセンブリに接続されている。駆動テーブルは、XY平面において前記ドリルアセンブリを位置決めするために用いられる。供給電源は、前記装置に電源を供給するために用いられる。アンテナは、位置情報を送信するとともに穿孔位置を受信するために、前記制御盤に接続されている。センサは、穿孔位置を検出するために用いられる。
けられている。ホイール枢動アセンブリ16は、プラットフォーム12に取り付けられており、ホイール枢動アセンブリ16を中心としてホイールセット14を枢動させることにより、全てのホイール14Aが表面と接触した状態を維持するようにする。図1及び2に示す実施形態においては、各ホイールセット14は、2対のホイール14Aを有しており、1つのホイールセット14につき合計4つのホイール14Aを有する。
成されている。オムニホイールは、例えば、ホイール14Aの周縁に沿って形成された小型の円盤14Bを有するタイプのホイールである。ディスク14Bは、回転方向に対して垂直に形成されている。これにより、円盤14Bを有する各ホイール14Aは、全力回転する一方で、極めて容易に横方向にスライドすることもできる。
保持するためのドリルスピンドル40Bとで構成されるドリルスピンドルアセンブリ40を有する。スピンドルモータ40Aは、ドリルスピンドル40Bに動力を供給して当該ドリルスピンドルを回転させるために用いられる。上記構成は、ドリルアセンブリ33の一例であり、何ら限定を加えるものではない。スピンドル制御部44は、ドリルアセンブリ33に接続されており、ドリル速度を制御する。
に分割する。以下に説明する制御盤32上の1つ又は複数のマイクロプロセッサ45は、磁界強度の読取り値を処理するとともに、翼面下の磁石がセンサ46の下方中心に揃ったことを当該マイクロプロセッサが確認するまでXY駆動テーブル42に対して移動を指示するために用いられる。磁気強度及び磁気方向のX、Y、及びZ成分を知ることにより、マイクロプロセッサ45は、磁石の中心を検出するだけでなく、磁石の深さ及び極配向を特定することができる。上記した情報に基づき、穿孔を行う前に磁石が適切に設置されていることを確認するための品質チェックを行うことができる。
モリとを有する。制御盤32は、更に、留め具挿入システムと、ドリルアセンブリ33を検出及び位置合わせするドリル正規化システム52とを制御する。アンテナ51は、制御盤32との間で無線制御信号を送受信するために、当該制御盤32とつながっている。
は枢動することになる。従って、適切な穿孔角度を実現するために、枢動角度を測定する必要がある。
、リストに従って各タスクを順番に完了させる。割り込みを受信した場合、現在の命令を完了させてから割り込みに応答する。これらの制御ユニットは、割込み駆動であることが知られており、割り込み入力の総数は、プロセッサ設計により制限されている。
囲内)であると算出する。従って、正規化システム52は、表面72に対して適切な穿孔角度を実現するために、プラットフォーム12を上げ下げする必要がない。
broadcasts)、衛星220、ローカルエリアネットワーク(LAN)、広域ネットワー
ク(WAN)、グローバルネットワーク(例えば、インターネット)、イントラネットなどを含む既知のネットワークのうち任意のネットワークである。サーバ206は、装置10を制御及び配置するためのセルコントローラ(Vicon)として構成される。ネット
ワークの通信態様は、セルラー基地局210及びアンテナ212で示される。一実施形態によれば、ネットワーク208はLANであり、各遠隔装置202及びデスクトップ装置204は、ユーザー・インターフェース・アプリケーション(例えば、ウェブブラウザ)を実行し、ネットワーク208を介してサーバシステム/セルコントローラ206に連絡する。これに代えて、遠隔装置202及び204は、例えばリモートクライアントなどの、主にネットワーク208にアクセスするためにプログラムされた装置を用いて実現することができる。
Claims (13)
- 製品の組み立てに用いられる移動型装置(10)であって、
プラットフォーム(12)と、
前記プラットフォーム(12)に接続された複数のホイールセット(14)と、
前記複数のホイールセット(14)を駆動するための駆動システム(18)と、
組み立て作業のために前記装置(10)を表面(72)に固定するための取り付け機構(29)と、
前記表面(72)の下方に配置された少なくとも1つの磁石の検出に基づき、前記組み立て作業が行われる前記表面(72)上の位置を検出するための複数のセンサ(46)と、
前記プラットフォーム(12)と前記組み立て作業が行われる前記表面(72)との間の角度を調節するための正規化システム(52)と、を含む移動型装置。 - 前記プラットフォーム(12)に接続されたドリルアセンブリ(33)と、
ドリルスピンドルアセンブリ(40)を上げ下げするために、前記ドリルアセンブリ(33)に接続されたドリル送りアセンブリ(38)と、
XY平面において、前記ドリルアセンブリ(33)を位置決めするための駆動テーブル(42)と、を更に含む、請求項1に記載の装置(10)。 - 前記正規化システム(52)は、
枢動角度測定装置(60)と、
前記枢動角度測定装置(60)に接続された制御ユニット(66)と、
前記プラットフォーム(12)の一部を上げ下げするために、前記制御ユニット(66)に接続された正規化モータ(68)と、を含む、請求項1に記載の装置(10)。 - 前記正規化システム(52)は、複数のマルチコアプロセッサ(45)を有しており、各プロセッサ(45)の各コアは、特定の機能を実行するようにプログラムされている、請求項1に記載の装置(10)。
- 各ホイールセット(14)は、
前記プラットフォーム(12)に取り付けられたホイール枢動アセンブリ(16)と、
前記ホイール枢動アセンブリ(16)に回転可能に接続された少なくとも1つのホイール(14A)と、を含む、請求項1に記載の装置(10)。 - 前記少なくとも1つのホイール(14A)は、オムニホイールである、請求項5に記載の装置(10)。
- 前記駆動システム(18)は、前記複数のホイールセット(14)毎に個別の駆動システム(18)を含む、請求項1に記載の装置(10)。
- 前記取り付け機構(28)は、
前記プラットフォーム(12)の下面に配置された複数の吸着カップ(31)と、
前記複数の吸着カップ(31)に接続された真空システム(22)と、を含む、請求項1に記載の装置(10)。 - 前記センサ(46)は、磁気抵抗性を有しており、出力磁界強度をX、Y、及びZ成分に分割及び測定可能である、請求項1に記載の装置(10)。
- 前記装置(10)の位置を検出及び特定するために用いられる信号を送信するとともに
、穿孔対象位置を前記装置(10)に知らせるための信号を受信するように構成されている制御盤(32)を更に含む、請求項1に記載の装置(10)。 - 穿孔するために移動型自律装置を操作するためのプロセスであって、
前記移動型自律装置に対して、表面上の穿孔位置へ移動するための信号を送信することと、
前記移動型自律装置から更新位置を受信することと、
前記更新位置が前記穿孔位置であるか否かを判断することと、
前記移動型自律装置のドリルアセンブリを前記穿孔位置に位置合わせすることと、
前記移動型自律装置の位置を固定するために、前記移動型自律装置の取り付け装置を起動することと、
磁石を検出するために、磁気センサ及びXY駆動部を起動させることと、
前記ドリルアセンブリを下げるために前記移動型自律装置のドリル送りアセンブリを起動することと、を含むプロセス。 - 前記穿孔位置に設けられた一時磁石の正確な位置を検出するための一組のセンサを起動することと、
前記一組のセンサからの読取り値に基づいて、前記一時磁石に前記ドリルアセンブリを位置合わせするために、前記移動型自律装置の駆動テーブルを調節することと、を更に含む、請求項11に記載のプロセス。 - 前記装置のプラットフォームと穿孔対象の前記表面との間の角度を調節することを更に含む、請求項11に記載のプロセス。
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