WO2025070551A1 - ワーク曲げ角度測定方法、及び曲げ加工機 - Google Patents
ワーク曲げ角度測定方法、及び曲げ加工機 Download PDFInfo
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- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B11/00—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
- G01B11/26—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
Definitions
- a bending machine that includes a top die, a bottom die that faces the top die below, and a bend beam that is provided behind the top and bottom dies.
- the bend beam is oscillated by moving in the up-down and back-and-forth directions while the workpiece is fixed between the top and bottom dies.
- a bending die attached to the front upper part or the front lower part of the bend beam bends the end of the workpiece that protrudes rearward from the top and bottom dies (ironing bending).
- One aspect of one or more embodiments is a method for measuring a workpiece bend angle, comprising a bending process in which a bend beam equipped with a bending die is operated to bend the workpiece while the workpiece is fixed relative to a workpiece reference surface by pressing the workpiece with a top die and a bottom die, and a measuring process in which the bend angle of the workpiece is measured.
- the bend beam is equipped with an angle measuring unit that irradiates the workpiece with detection light for measuring the bend angle
- the measuring process includes a switching process that switches the direction of the detection light irradiated to the workpiece depending on the bending direction of the workpiece bent in the bending process.
- This method for measuring the workpiece bending angle allows the direction of the laser light to be switched depending on the bending direction of the workpiece bent in the bending process. This makes it possible to prevent the laser light emitted from the angle measurement unit from being blocked by the bending area of the workpiece bent in the preceding bending process.
- the bending area of the workpiece to be measured can be appropriately irradiated with laser light, so that the bending angle of the workpiece can be measured with high accuracy.
- FIG. 1 is a side view showing a schematic view of a main part of a bending machine according to the present embodiment.
- FIG. 2 is a front view showing a schematic view of a main portion of a bend beam of the bending machine according to the present embodiment.
- FIG. 3 is a diagram showing the concept of a method for bending a workpiece W using a bending machine.
- FIG. 4 is a diagram showing the concept of a method for bending a workpiece W using a bending machine.
- FIG. 5 is a diagram showing the concept of a method for bending a workpiece W using a bending machine.
- FIG. 6 is a diagram showing the concept of a method for bending a workpiece W using a bending machine.
- FIG. 7 is a diagram showing a modified example of the bending machine.
- Figure 1 is a side view that shows a schematic representation of the main parts of the bending machine 1 according to this embodiment.
- Figure 2 is a front view that shows a schematic representation of the main parts of the bend beam 30 of the bending machine 1 according to this embodiment.
- Figure 2 is a front view that shows a schematic representation of the main parts of the bend beam 30 of the bending machine 1 according to this embodiment.
- the bend beam 30 is shown in Figure 2, but the configuration of the left side of the bend beam 30 is the same.
- the directions are defined as left-right, front-rear, and up-down.
- the left-right and front-rear directions correspond to two directions that are perpendicular to the horizontal direction, and the up-down direction corresponds to the vertical direction.
- the right, left, up, down, front, and rear directions are indicated by RT, LT, UP, DN, FR, and RR, respectively.
- the vertical direction of the paper surface corresponds to the left-right direction
- the vertical direction of the paper surface corresponds to the front-rear direction.
- these directions are merely defined for convenience in describing the processing machine according to this embodiment.
- the bending machine 1 is a processing machine that bends the plate-shaped workpiece W into a desired shape by performing bending (ironing) on the edge portion of the workpiece W, and is called a panel bender.
- a manipulator (not shown) that supplies and positions the workpiece W is located in front of the bending machine 1.
- the bending machine 1 includes a lower frame 10, an upper frame 20, a bottom die 15, a top die 25, a bend beam 30, and a control device 100.
- the lower frame 10 is formed horizontally long along the left-right direction.
- a bottom die 15 is provided on the upper part of the lower frame 10 as a fixed mold.
- the upper frame 20 is formed horizontally long along the left-right direction.
- a top die 25, which serves as a movable mold, is provided at the bottom of the upper frame 20 and faces the bottom die 15.
- the upper frame 20 is configured to be movable in the vertical direction and is driven by a frame drive mechanism (not shown).
- a frame drive mechanism (not shown).
- the upper frame 20 is moved downward by the frame drive mechanism, the bottom die 15 and the top die 25 press against the workpiece W. This pressure fixes the workpiece W and positions it on the workpiece reference plane Pw.
- the top die 25 moves away from the workpiece W, thereby releasing the fixation of the workpiece W.
- the bend beam 30 is disposed behind the bottom die 15 and the top die 25.
- the bend beam 30 extends in the left-right direction.
- the bend beam 30 is configured to be movable in the front-rear and up-down directions, and is driven by a bend beam drive mechanism (not shown). The movement of the bend beam 30 in the up-down and front-rear directions causes the front end of the bend beam 30 to move in an arc.
- the bend beam 30 is composed of multiple vertical frames 31, a lower beam 32, and an upper beam 33.
- the multiple vertical frames 31 are arranged at regular intervals in the left-right direction.
- Each vertical frame 31 has a C-shaped cross section with an opening, and is arranged so that the opening faces forward.
- the lower beam 32 is provided on the underside of the multiple vertical frames 31 and extends in the left-right direction.
- a standard bending die 40 for positive bending is attached to the front end of the lower beam 32 to perform a positive bending of the workpiece W in the upward direction.
- the upper beam 33 is provided on the upper surfaces of the multiple vertical frames 31 and extends in the left-right direction.
- a standard reverse bending die 41 is attached to the front end of the upper beam 33 to perform reverse bending, bending the workpiece W downward.
- a base member 35 is provided inside the bend beam 30.
- the base member 35 is positioned approximately in the center of the vertical frame 31 in the up-down direction and extends in the left-right direction.
- the left-right dimension of the base member 35 is greater than the left-right dimension of the bend beam 30.
- the right end of the base member 35 has a right-side extension 35a that protrudes a certain amount to the right from the right end of the bend beam 30.
- the left end of the base member 35 has a left-side extension 35a that protrudes a certain amount to the left from the left end of the bend beam 30.
- the bend beam 30 is provided with a pair of bending units 50.
- Each bending unit 50 can be fitted with a dedicated die for performing bending processes that cannot be performed with the standard bending dies 40, 41 attached to the bend beam 30.
- the dedicated die attached to the bending unit 50 can perform bending of thin workpieces W, acute angle bending, and bend-cut bending in which cut-cut portions are folded.
- the left-right size of the bending unit 50 is set smaller than the left-right size of the bend beam 30.
- the pair of bending units 50 are each attached to the base member 35 and are divided into a right bending unit 50 and a left bending unit 50. Each bending unit 50 is positioned according to the processing position of the workpiece W by moving left and right via a drive mechanism (not shown).
- the right bending unit 50 is retracted to the right extension 35a of the base member 35.
- the left bending unit 50 is retracted to the left extension 35a of the base member 35. This makes it possible to prevent the pair of bending units 50 from interfering with the workpiece W or parts of the mechanism such as the bottom die 15 and top die 25 during bending using the standard bending dies 40, 41.
- the bending unit 50 comprises a lower plate 51 and an upper plate 52 arranged opposite each other. Like the bend beam 30, the bending unit 50 has a C-shaped cross section with an opening at the front. If necessary, a dedicated mold can be attached to the front end of the lower plate 51 and the front end of the upper plate 52 of the bending unit 50.
- the bending unit 50 is attached to the base member 35 of the bend beam 30. Therefore, when bending is performed using the bending unit 50 equipped with a dedicated die, the bend beam 30 moves in the vertical and front-to-rear directions. In response to the vertical and front-to-rear movement of the bend beam 30, the front end side of the bending unit 50 moves in an arc, thereby allowing bending of the workpiece W to be performed.
- An angle measurement unit 60 is provided inside the bending unit 50.
- the angle measurement unit 60 measures the bending angle of the workpiece W.
- the angle measurement unit 60 can move left and right as the bending unit 50 moves.
- the angle measurement unit 60 can move up and down and front and rear as the bend beam 30 moves up and down and front and rear.
- the angle measurement unit 60 includes an illumination device 61 and an imaging device 62.
- the illumination device 61 is disposed on the left side
- the imaging device 62 is disposed on the right side.
- the positions of the illumination device 61 and the imaging device 62 may be reversed.
- the irradiation device 61 irradiates the workpiece W with laser light (an example of detection light).
- the irradiation device 61 irradiates the workpiece W with planar fan-shaped laser light emitted from a point light source, or planar rectangular laser light emitted from a line light source.
- the imaging device 62 images the workpiece W irradiated with the laser light. In other words, the imaging device 62 images the reflected light of the laser light reflected by the workpiece W.
- the image captured by the imaging device 62 which is the measurement result of the bending angle, is output to the control device 100.
- the angle measurement unit 60 has an operation mode for switching the direction of the laser light irradiated onto the workpiece W according to the bending direction of the workpiece W bent by bending processing. Details of this operation mode will be described later.
- the dedicated die removed from the bending unit 50. This is to prevent the laser light emitted from the angle measurement unit 60 or the light reflected by the workpiece W from being blocked by the dedicated die.
- the control device 100 is composed of a computer having a hardware processor such as a CPU (Central Processing Unit), memory, and various interfaces.
- the memory and various interfaces are connected to the hardware processor via a bus.
- the various functions of the control device 100 are realized by having the hardware processor execute programs stored in the memory.
- the control device 100 controls the operation of the bending machine 1. Specifically, the control device 100 controls the up and down movement of the upper frame 20, the front-rear and up-down movement of the bend beam 30, the left-right movement of the pair of bending units 50, etc.
- the control device 100 also performs image processing based on the bending angle measurement results output from the angle measurement unit 60, i.e., the image captured by the imaging device 62, to calculate the bending angle of the workpiece W. Note that the calculation of the bending angle is not limited to being performed by the control device 100.
- the angle measurement unit 60 may be equipped with a processing circuit, so that the angle measurement unit 60 can calculate the bending angle of the workpiece W.
- This method for bending a workpiece W includes a method for measuring the workpiece bending angle, which is one of the features of this embodiment.
- the workpiece bending angle measuring method includes a bending process in which the workpiece W is fixed against the workpiece reference plane Pw by pressing the workpiece W with the top die 25 and the bottom die 15, and a measuring process in which the bending angle of the workpiece W is measured by operating a bend beam 30 equipped with standard bending dies 40, 41.
- the bend beam 30 is equipped with an angle measuring unit 60 that irradiates the workpiece W with laser light for measuring the bending angle.
- the measuring process includes a switching process in which the direction of the laser light irradiated to the workpiece W is switched depending on the bending direction of the workpiece W bent in the bending process.
- control device 100 operates the movable frame 22 and fixes the workpiece W, which has been positioned for the first bending (positive bending), with the bottom die 15 and the top die 25.
- the control device 100 performs a bending process for a positive bend. Specifically, the control device 100 operates the bend beam 30 to perform a positive bend on the workpiece W using the standard bending die 40 for positive bending. At this time, the control device 100 controls the operation of the bend beam 30 so that the workpiece W is bent to an extent that does not completely reach the target bend angle. When bending of the workpiece W is complete, the control device 100 controls the attitude of the bend beam 30 so that the opening of the bend beam 30 faces forward.
- the control device 100 performs a measurement step of measuring the bending angle of the workpiece W. Specifically, the control device 100 moves one of the left and right bending units 50 in the left-right direction and positions the bending unit 50 to a predetermined position (step b1). This positioning aligns the position of the angle measurement unit 60 mounted on the bending unit 50, i.e., the position of the laser light irradiated from the angle measurement unit 60 to the workpiece W, with the position on the workpiece W whose angle is to be measured.
- control device 100 moves the bend beam 30 to a positive bend measurement position (step c1).
- the positive bend measurement position is a position in which the bend beam 30 is rotated so that the laser light is directed upward by a predetermined angle relative to the reference position of the bend beam 30 in which the center of the laser light coincides with the workpiece reference surface Pw.
- the bend beam 30 being in the positive bend measurement position, the direction of the laser light irradiated to the workpiece W is switched according to the bending direction (upward) of the workpiece (switching step).
- control device 100 When moving the bend beam 30 to the forward bend measurement position, the control device 100 also controls the position of the bend beam 30 so that the angle measurement unit 60 is at a predetermined reference distance from the bottom die 15 and the top die 25 (the same applies to the reverse bend measurement position described below).
- the angle measurement unit 60 irradiates the workpiece W with laser light and captures an image of the workpiece W irradiated with the laser light.
- the control device 100 performs image processing on the captured image to determine the bending angle of the workpiece W.
- control device 100 moves one of the bending units 50 in the left-right direction, retracting the bending unit 50 to the extension portion 35a of the base member 35.
- the control device 100 performs a positive bending process again. Specifically, the control device 100 operates the bend beam 30 to perform a positive bend on the workpiece W using the standard bending die 40 for positive bending. At this time, the control device 100 controls the operation of the bend beam 30 based on the difference between the measured bending angle of the workpiece W and the target bending angle, so that the bending angle of the workpiece W matches the target bending angle.
- control device 100 raises the upper frame 20 and positions the workpiece W for the second bending process, which is reverse bending.
- the control device 100 operates the movable frame 22 and fixes the workpiece W with the bottom die 15 and the top die 25.
- the control device 100 performs a bending process for reverse bending. Specifically, the control device 100 operates the bend beam 30 to perform reverse bending on the workpiece W using the standard bending die for reverse bending 41. At this time, the control device 100 controls the operation of the bend beam 30 so that the workpiece W is bent to an extent that does not completely reach the target bending angle. When bending of the workpiece W is complete, the control device 100 controls the attitude of the bend beam 30 so that the opening of the bend beam 30 faces forward.
- the control device 100 performs a measurement step to measure the bending angle of the workpiece W. Specifically, the control device 100 moves one of the left and right bending units 50 in the left-right direction and positions the bending unit 50 at a predetermined position (step b2).
- control device 100 moves the bend beam 30 to a reverse bend measurement position (step c2).
- the reverse bend measurement position is a position in which the bend beam 30 is rotated so that the laser light is directed downward by a predetermined angle relative to the reference position of the bend beam 30.
- the bend beam 30 By the bend beam 30 being in the reverse bend measurement position, the direction of the laser light irradiated to the workpiece W is switched according to the bending direction (downward) of the workpiece (switching step).
- the angle measurement unit 60 irradiates the workpiece W with laser light and captures an image of the workpiece W irradiated with the laser light.
- the control device 100 performs image processing on the captured image to determine the bending angle of the workpiece W.
- control device 100 moves one of the bending units 50 in the left-right direction, retracting the bending unit 50 to the extension portion 35a of the base member 35.
- the control device 100 performs a reverse bending process again.
- the control device 100 operates the bend beam 30 to perform reverse bending on the workpiece W using the standard bending die 41 for reverse bending.
- the control device 100 controls the operation of the bend beam 30 based on the difference between the measured bending angle of the workpiece W and the target bending angle so that the bending angle of the workpiece W matches the target bending angle.
- the bending process of the workpiece W is completed through the above series of steps.
- the workpiece bending angle measuring method includes a switching process for switching the direction of the laser light depending on the bending direction of the workpiece W bent in the bending process. Specifically, when the bending process is forward bending in which the workpiece W is bent upward by the standard bending die for forward bending 40 provided at the bottom of the front end side of the bend beam 30, the switching process switches the laser light upward from the state in which the center of the laser light is parallel to the workpiece reference plane Pw.
- the switching process switches the direction of the laser light downward from the state in which the center of the laser light is parallel to the workpiece reference plane Pw.
- the direction of the laser light can be switched depending on the bending direction of the workpiece W bent in the bending process. This makes it possible to prevent the laser light irradiated from the angle measurement unit 60 from being blocked by the bending area of the workpiece W bent in the preceding bending process. Since the laser light can be appropriately irradiated to the bending area of the workpiece W to be measured, the bending angle of the workpiece W can be measured with high accuracy.
- the angle measurement unit 60 includes an irradiation device 61 that irradiates the workpiece W with laser light, and an imaging device 62 that captures the reflected light of the laser light irradiated onto the workpiece W.
- this angle measurement unit 60 it is only necessary to select either the forward bending measurement position or the reverse bending measurement position depending on the bending direction of the bending area to be measured for the bending angle, and there is no need to change to multiple positions when measuring the angle of this bending area. This allows for efficient angle measurement.
- the switching process is a process of rotating the bend beam 30 to which the angle measurement unit 60 is fixed.
- the angle measurement unit 60 fixed inside it can also be rotated. This makes it possible to appropriately switch the direction of the laser light depending on the bending direction of the workpiece W.
- the bend beam 30 has a moving unit that is disposed inside the bend beam 30 and is configured to be freely movable along the longitudinal direction of the bend beam 30.
- the angle measurement unit 60 is mounted on the moving unit.
- This moving unit is a bending unit 50 that can be fitted with a dedicated die for performing bending processes that cannot be performed with the standard bending dies 40, 41 attached to the bend beam 30.
- the angle measurement unit 60 can be moved in conjunction with the left-right movement of the bending unit 50. This allows the angle measurement unit 60 to be appropriately positioned with respect to the measurement position of the workpiece W.
- the direction of the laser light is switched by rotating the bend beam 30.
- a rotation mechanism 63 for rotating the angle measurement unit 60 may be mounted on the bending unit 50.
- the switching process may involve rotating only the angle measurement unit 60 while the bend beam 30 is stationary.
- the bend beam 30 may be rotated, and then the angle measurement unit 60 may be rotated. This ensures the rotation angle required for angle measurement even when the rotation angle of the bend beam 30 is insufficient.
- the angle measurement unit 60 may also include an optical system that switches the direction of the laser light irradiated onto the workpiece W.
- the switching process may involve switching the direction of the laser light irradiated onto the workpiece W by the optical system.
- the angle measurement unit 60 is mounted on the bending unit 50, and the angle measurement unit 60 is moved left and right by moving the bending unit 50 left and right.
- a dedicated mechanism for moving the angle measurement unit 60 left and right may be provided.
- the angle measurement unit 60 mounted on one of the left and right bending units 50 may each measure the bending angle. Since the bending angle can be measured at multiple positions in the bending area, the accuracy of the bending process can be evaluated. However, the angle measurement unit 60 may be mounted on only one of the left and right bending units 50. Even in this case, the accuracy of the bending process can be evaluated by moving one of the bending units 50 in the left-right direction to measure the bending angle at multiple positions.
- the bending machine 1 includes an upper frame 20 on which a top die 25 is provided and which is movable in the vertical direction, a lower frame 10 on which a bottom die 15 facing the top die 25 is provided, and a bend beam 30 that bends the workpiece W while the workpiece W is fixed to the workpiece reference plane Pw by the top die 25 and the bottom die 15.
- the bend beam 30 includes an angle measurement unit 60 that irradiates the workpiece W with a laser beam for measuring the bending angle of the workpiece W.
- the angle measurement unit 60 includes an operating mode for switching the direction of the laser beam irradiated to the workpiece W depending on the bending direction of the workpiece W bent by bending.
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Abstract
ワーク曲げ角度測定方法は、トップダイ(25)とボトムダイ(15)とでワーク(W)を押圧することによりワーク基準面(Pw)に対してワーク(W)を固定した状態で、標準曲げ金型(40、41)が装着されたベンドビーム(30)を動作させることによりワーク(W)に曲げ加工を行う曲げ工程と、ワーク(W)の曲げ角度を測定する測定工程と、を備えている。ベンドビーム(30)には、曲げ角度を測定するためのレーザ光をワーク(W)に照射する角度測定ユニット(60)が搭載されている。測定工程は、曲げ工程において曲げられたワーク(W)の曲げ方向に応じて、ワークWに照射されるレーザ光の向きを切り替える切替工程を含んでいる。
Description
本開示は、ワーク曲げ角度測定方法、及び曲げ加工機に関する。
トップダイと、トップダイの下方において対向するボトムダイと、トップダイ及びボトムダイの後方に設けられたベンドビームとを備える曲げ加工機が知られている。この曲げ加工機では、トップダイとボトムダイとによってワークを固定した状態で、上下方向及び前後方向の動きを通じてベンドビームが揺動させられる。ベンドビームの前側上部又はベンドビームの前側下部に装着された曲げ金型によって、トップダイ及びボトムダイから後方へ突出したワークの端部に対して曲げ加工(しごき曲げ加工)が行われる。
特許文献1に記載の旋回曲げ機械は、C字状の断面を有するベンドビームの内部に、曲げ角度を非接触で測定する角度測定システムを備えている。角度測定システムは、ワークが配置される基準面よりも下方に配置される第1角度測定ユニットと、ワークが配置される基準面よりも上方に配置される第2角度測定ユニットと、を含んでいる。第1角度測定ユニットは、基準面よりも上側に測定範囲を有し、第2角度測定ユニットは、基準面よりも下側に測定範囲を有している。
しかしながら、特許文献1に開示された手法によれば、2回以上の曲げを行う場合に、先行する曲げ工程で曲げられたワークの曲げ領域によって、角度測定ユニットから照射されるレーザ光が遮られてしまい、測定対象となる曲げ領域の角度測定を行えないことがある。
1又はそれ以上の実施形態の一態様は、トップダイとボトムダイとでワークを押圧することによりワーク基準面に対してワークを固定した状態で、曲げ金型が装着されたベンドビームを動作させることによりワークに曲げ加工を行う曲げ工程と、ワークの曲げ角度を測定する測定工程と、を備えるワーク曲げ角度測定方法である。ベンドビームには、曲げ角度を測定するための検出光をワークに照射する角度測定ユニットが搭載されており、測定工程は、曲げ工程において曲げられたワークの曲げ方向に応じて、ワークに照射される検出光の向きを切り替える切替工程を含む。
このワーク曲げ角度測定方法によれば、曲げ工程で曲げられたワークの曲げ方向に応じて、レーザ光の向きを切り替えることができる。これにより、先行する曲げ工程で曲げられたワークの曲げ領域によって、角度測定ユニットから照射されるレーザ光が遮られることを抑制することができる。
1又はそれ以上の実施形態に係るワーク曲げ角度測定方法によれば、測定対象となるワークの曲げ領域に対してレーザ光を適切に照射することができるので、ワークの曲げ角度を精度よく測定することができる。
以下、図面を参照し、本実施形態に係るワーク曲げ角度測定方法、及び曲げ加工機について説明する。
まず、図1及び図2を参照し、本実施形態に係る曲げ加工機1を説明する。図1は、本実施形態に係る曲げ加工機1の要部を模式的に示す側面図である。図2は、本実施形態に係る曲げ加工機1のベンドビーム30の要部を模式的に示す正面図である。図2では、便宜上、ベンドビーム30の右側部分のみが描かれているが、ベンドビーム30の左側部分の構成もこれと同じである。
曲げ加工機1の構成を説明するにあたり、方向の定義として、左右方向、前後方向、及び上下方向を用いる。左右方向及び前後方向は水平方向において直交する2つの方向に対応し、上下方向は鉛直方向に対応する。図面では、右方向、左方向、上方向、下方向、前方向、後方向がそれぞれRT、LT、UP、DN、FR、RRで示されている。図1において紙面の鉛直方向は左右方向に対応し、図2において紙面の鉛直方向が前後方向に対応する。ただし、これらの方向は、本実施形態に係る加工機を説明するために、便宜的に定義された方向に過ぎない。
曲げ加工機1は、板状のワークWの端辺部に曲げ加工(しごき曲げ加工)を行うことにより、ワークWを所望の形状に曲げる加工機であり、パネルベンダーと称される。曲げ加工機1の前方には、ワークWの供給及び位置決めを行うマニピュレータ(図示せず)が配置されている。
図1に示すように、曲げ加工機1は、下部フレーム10と、上部フレーム20と、ボトムダイ15と、トップダイ25と、ベンドビーム30と、制御装置100とを備えている。
下部フレーム10は、左右方向に沿って横長に形成されている。下部フレーム10の上部には、固定金型としてのボトムダイ15が設けられている。
上部フレーム20は、左右方向に沿って横長に形成されている。上部フレーム20の下部には、ボトムダイ15と対向する、可動金型としてのトップダイ25が設けられている。
上部フレーム20は、上下方向に移動可能に構成されており、図示しないフレーム駆動機構によって駆動される。フレーム駆動機構によって上部フレーム20が下方向に移動すると、ボトムダイ15とトップダイ25とによってワークWが押圧される。この押圧によってワークWが固定されるとともに、ワークWがワーク基準面Pwに位置決めされる。逆に、フレーム駆動機構によって上部フレーム20が上方向へと移動すると、トップダイ25がワークWから離間し、これにより、ワークWの固定が解放される。
ベンドビーム30は、ボトムダイ15及びトップダイ25の後方に配置されている。ベンドビーム30は、左右方向に延在している。ベンドビーム30は、前後方向及び上下方向に移動可能に構成されており、図示しないベンドビーム駆動機構によって駆動される。ベンドビーム30は、上下方向及び前後方向の動きによって、ベンドビーム30の前端側が円弧を描くように動作する。
図1及び図2に示すように、ベンドビーム30は、複数の縦フレーム31と、下部ビーム32と、上部ビーム33とで構成されている。
複数の縦フレーム31は、左右方向にかけて一定間隔で配置されている。個々の縦フレーム31は、開口部を備えるC字形状の断面形状を有しており、開口部が前方を臨むように配置されている。
下部ビーム32は、複数の縦フレーム31の下面に設けられており、左右方向に延在している。下部ビーム32の前端には、ワークWを上方向に曲げる正曲げを行うための正曲げ用標準曲げ金型40が装着される。
上部ビーム33は、複数の縦フレーム31の上面に設けられており、左右方向に延在している。上部ビーム33の前端には、ワークWを下方向に曲げる逆曲げを行うための逆曲げ用標準曲げ金型41が装着される。
ベンドビーム30の内部には、ベース部材35が設けられている。ベース部材35は、縦フレーム31における上下方向のほぼ中央に配置されており、左右方向に延在している。ベース部材35における左右方向の寸法は、ベンドビーム30における左右方向の寸法よりも大きい。
図2に示すように、ベース部材35の右端には、ベンドビーム30の右端よりも一定量だけ右方向に突出した、右側の延長部35aが存在している。図2では省略されているが、ベース部材35の左端には、ベンドビーム30の左端よりも一定量だけ左方向に突出した、左側の延長部35aが存在している。
ベンドビーム30には、一対の曲げユニット50が設けられている。個々の曲げユニット50は、ベンドビーム30に装着される標準曲げ金型40、41では曲げることができない曲げ加工を行うための専用金型を装着することができる。曲げユニット50に装着された専用金型により、板厚の薄いワークWへの曲げ、鋭角曲げ、切り起こし部を折り曲げる切り起こし曲げ、などを行うことができる。曲げユニット50の左右方向のサイズは、ベンドビーム30の左右方向のサイズよりも小さく設定されている。
一対の曲げユニット50は、ベース部材35にそれぞれ取り付けられており、右側の曲げユニット50と左側の曲げユニット50とに分けられる。個々の曲げユニット50は、図示しない駆動機構を通じて左右方向に移動することで、ワークWの加工位置に応じて位置決めされる。
また、ベンドビーム30に装着された標準曲げ金型40、41を用いて曲げ加工を行う場合、右側の曲げユニット50は、ベース部材35における右側の延長部35aに待避させられる。同様に、左側の曲げユニット50は、ベース部材35における左側の延長部35aに待避させられる。これにより、標準曲げ金型40、41を用いた曲げ加工時に、一対の曲げユニット50が、ワークW、又はボトムダイ15及びトップダイ25といった機構の一部と干渉することを抑制することができる。
曲げユニット50は、上下に対向して配置された下部プレート51と、上部プレート52とを備えている。曲げユニット50は、ベンドビーム30と同様、前方に開口部を備えるC字形状の断面形状を有している。曲げユニット50の下部プレート51の前端、及び上部プレート52の前端には、必要に応じて、専用金型を装着することができる。
本実施形態において、曲げユニット50は、ベンドビーム30のベース部材35に取り付けられている。したがって、専用金型が装着された曲げユニット50を用いて曲げ加工を行う場合には、ベンドビーム30が上下方向及び前後方向へと移動する。ベンドビーム30の上下方向及び前後方向の動きに対応して、曲げユニット50の前端側が円弧を描くように動作し、これにより、ワークWの曲げ加工を行うことができる。
曲げユニット50の内部には、角度測定ユニット60が設けられている。角度測定ユニット60は、ワークWの曲げ角度を測定する。角度測定ユニット60は、曲げユニット50が移動することで、左右方向に移動することができる。角度測定ユニット60は、ベンドビーム30が上下方向及び前後方向に移動することで、上下方向及び前後方向に移動することができる。
角度測定ユニット60は、照射装置61と、撮像装置62とを備えている。図2において、照射装置61は左側、撮像装置62は右側に配置されている。ただし、照射装置61と撮像装置62との位置は逆であってもよい。
照射装置61は、ワークWにレーザ光(検出光の一例)を照射する。照射装置61は、点光源から射出される平面的な扇形状のレーザ光、または線光源から射出される平面的な矩形状のレーザ光をワークWに照射する。撮像装置62は、レーザ光が照射されたワークWを撮像する。すなわち、撮像装置62は、ワークWで反射したレーザ光の反射光を撮像する。曲げ角度の測定結果である、撮像装置62で撮像された画像は、制御装置100へと出力される。
本実施形態において、角度測定ユニット60は、曲げ加工により曲げられたワークWの曲げ方向に応じて、ワークWに照射されるレーザ光の向きを切り替えるための動作モードを備えている。この動作モードの詳細についは後述する。
なお、角度測定ユニット60によって曲げ角度の測定を行う場合、専用金型は曲げユニット50から取り外した状態で行うことが好ましい。これは、角度測定ユニット60から射出されるレーザ光、又はワークWで反射した反射光が専用金型によって遮られてしまうことを抑制するためである。
制御装置100は、CPU(Central Processing Unit)などのハードウェアプロセッサと、メモリと、各種のインターフェースとを有するコンピュータによって構成されている。メモリ、各種のインターフェースは、バスを介してハードウェアプロセッサに接続されている。ハードウェアプロセッサによってメモリに格納されたプログラムを実行させることにより、制御装置100が備える種々の機能が実現される。
制御装置100は、曲げ加工機1の動作を制御する。具体的には、制御装置100は、上部フレーム20の上下移動、ベンドビーム30の前後方向及び上下方向への移動、一対の曲げユニット50の左右方向への移動などを制御する。
また、制御装置100は、角度測定ユニット60から出力された曲げ角度の測定結果、すなわち、撮像装置62で撮像された画像に基づいて画像処理を行うことで、ワークWの曲げ角度を演算する。なお、曲げ角度の演算は、制御装置100が行うことに限らない。角度測定ユニット60に処理回路を搭載することで、角度測定ユニット60がワークWの曲げ角度を演算してもよい。
以下、図3から図6を参照し、曲げ加工機1によるワークWの曲げ加工方法について説明する。このワークWの曲げ加工方法には、本実施形態の特徴の一つであるワーク曲げ角度測定方法が含まれる。
本実施形態に係るワーク曲げ角度測定方法は、トップダイ25とボトムダイ15とでワークWを押圧することによりワーク基準面Pwに対してワークWを固定した状態で、標準曲げ金型40、41が装着されたベンドビーム30を動作させることによりワークWに曲げ加工を行う曲げ工程と、ワークWの曲げ角度を測定する測定工程と、を備えている。ベンドビーム30には、曲げ角度を測定するためのレーザ光をワークWに照射する角度測定ユニット60が搭載されている。測定工程は、曲げ工程において曲げられたワークWの曲げ方向に応じて、ワークWに照射されるレーザ光の向きを切り替える切替工程を含んでいる。
以下、ワークWの端辺と平行に正曲げを行った後に、1回目の曲げ位置よりもワーク内側においてワークWの端辺と平行に逆曲げを行う状況を例に、ワークWの曲げ加工方法を具体的に説明する。
まず、制御装置100は、可動フレーム22を動作させ、1回目の曲げである正曲げに合わせて位置決めされたワークWを、ボトムダイ15とトップダイ25とによって固定する。
図3の工程a1に示すように、制御装置100は、正曲げの曲げ工程を行う。具体的には、制御装置100は、ベンドビーム30を動作させることにより、正曲げ用標準曲げ金型40により、ワークWに対して正曲げを行う。このとき、制御装置100は、目標曲げ角度に完全に到達しない程度の曲げ状態となるように、ベンドビーム30の動作を制御する。ワークWの曲げが終わると、制御装置100は、ベンドビーム30の開口部が正面を向くように、ベンドビーム30の姿勢を制御する。
つぎに、図3の工程b1及び図4の工程c1に示すように、制御装置100は、ワークWの曲げ角度を測定する測定工程を行う。具体的には、制御装置100は、左右の曲げユニット50のうち、一方の曲げユニット50を左右方向に移動させ、曲げユニット50を所定の位置へと位置決めする(工程b1)。この位置決めにより、曲げユニット50に搭載された角度測定ユニット60の位置、すなわち、角度測定ユニット60からワークWに照射されるレーザ光の位置が、角度を測定すべきワークW上の位置に対して整合される。
併せて、制御装置100は、ベンドビーム30を正曲げ測定姿勢へと移動させる(工程c1)。正曲げ測定姿勢は、レーザ光の中心がワーク基準面Pwと一致するベンドビーム30の基準姿勢に対して、レーザ光が所定の角度だけ上向きとなるようにベンドビーム30を旋回させた姿勢である。ベンドビーム30が正曲げ測定姿勢となることで、ワークの曲げ方向(上方向)に応じて、ワークWに照射されるレーザ光の向きが切り替えられる(切替工程)。
なお、ベンドビーム30を正曲げ測定姿勢へと移動させる場合、制御装置100は、角度測定ユニット60がボトムダイ15及びトップダイ25から予め定められた基準距離となるように、ベンドビーム30の位置制御も行う(後述する逆曲げ測定姿勢についても同様)。
角度測定ユニット60は、ワークWにレーザ光を照射し、レーザ光を照射したワークWを撮影する。制御装置100は、撮影した画像を画像処理することで、ワークWの曲げ角度を特定する。
そして、制御装置100は、一方の曲げユニット50を左右方向に移動させ、曲げユニット50をベース部材35の延長部35aへと待避させる。
図4の工程d1に示すように、制御装置100は、正曲げの曲げ工程を改めて行う。具体的には、制御装置100は、ベンドビーム30を動作させることにより、正曲げ用標準曲げ金型40により、ワークWに正曲げを行う。このとき、制御装置100は、測定したワークWの曲げ角度と目標曲げ角度との差に基づいて、ワークWの曲げ角度が目標曲げ角度と一致するように、ベンドビーム30の動作を制御する。
つぎに、制御装置100は、上部フレーム20を上昇させた上で、2回目の曲げ加工である逆曲げに合わせてワークWを位置決めする。制御装置100は、可動フレーム22を動作させ、ボトムダイ15とトップダイ25とによってワークWを固定する。
図5の工程a2に示すように、制御装置100は、逆曲げの曲げ工程を行う。具体的には、制御装置100は、ベンドビーム30を動作させることにより、逆曲げ用標準曲げ金型41により、ワークWに逆曲げを行う。このとき、制御装置100は、目標曲げ角度に完全に到達しない程度の曲げ状態となるように、ベンドビーム30の動作を制御する。ワークWの曲げが終わると、制御装置100は、ベンドビーム30の開口部が正面を向くように、ベンドビーム30の姿勢を制御する。
つぎに、図5の工程b2及び図6の工程c2に示すように、制御装置100は、ワークWの曲げ角度を測定する測定工程を行う。具体的には、制御装置100は、左右の曲げユニット50のうち、一方の曲げユニット50を左右方向に移動させ、曲げユニット50を所定の位置へと位置決めする(工程b2)。
併せて、制御装置100は、ベンドビーム30を逆曲げ測定姿勢へと移動させる(工程c2)。逆曲げ測定姿勢は、ベンドビーム30の基準姿勢に対して、レーザ光が所定の角度だけ下向きとなるようにベンドビーム30が旋回した姿勢である。ベンドビーム30が逆曲げ測定姿勢となることで、ワークの曲げ方向(下方向)に応じて、ワークWに照射されるレーザ光の向きが切り替えられる(切替工程)。
角度測定ユニット60は、ワークWにレーザ光を照射し、レーザ光を照射したワークWを撮影する。制御装置100は、撮影した画像を画像処理することで、ワークWの曲げ角度を特定する。
そして、制御装置100は、一方の曲げユニット50を左右方向に移動させ、曲げユニット50をベース部材35の延長部35aへと待避させる。
図6の工程d2に示すように、制御装置100は、逆曲げの曲げ工程を改めて行う。制御装置100は、ベンドビーム30を動作させることにより、逆曲げ用標準曲げ金型41により、ワークWに逆曲げを行う。このとき、制御装置100は、測定したワークWの曲げ角度と目標曲げ角度との差に基づいて、ワークWの曲げ角度が目標曲げ角度と一致するように、ベンドビーム30の動作を制御する。
以上の一連の工程により、ワークWの曲げ加工が終了する。
このように、本実施形態に係るワーク曲げ角度測定方法は、曲げ工程で曲げられたワークWの曲げ方向に応じて、レーザ光の向きを切り替える切替工程を含んでいる。具体的には、曲げ工程が、ベンドビーム30の前端側の下部に設けられた正曲げ用標準曲げ金型40によりワークWを上方向に曲げる正曲げの場合、切替工程は、レーザ光の中心がワーク基準面Pwと平行となる状態よりも、レーザ光を上向きに切り替える。一方、曲げ工程が、ベンドビーム30の前端側の上部に設けられた逆曲げ用標準曲げ金型41によりワークWを下方向に曲げる逆曲げの場合、切替工程は、レーザ光の中心がワーク基準面Pwと平行となる状態よりも、レーザ光の向きを下向きに切り替えている。
この方法によれば、曲げ工程で曲げられたワークWの曲げ方向に応じて、レーザ光の向きを切り替えることができる。これにより、先行する曲げ工程で曲げられたワークWの曲げ領域によって、角度測定ユニット60から照射されるレーザ光が遮られることを抑制することができる。測定対象となるワークWの曲げ領域に対してレーザ光を適切に照射することができるので、ワークWの曲げ角度を精度よく測定することができる。
本実施形態において、角度測定ユニット60は、ワークWにレーザ光を照射する照射装置61と、ワークWに照射されたレーザ光の反射光を撮影する撮像装置62とを含んでいる。
この角度測定ユニット60によれば、曲げ角度の測定対象となる曲げ領域の曲げ方向に応じて、正曲げ測定姿勢又は逆曲げ測定姿勢を選択すればよく、この曲げ領域の角度測定を行うにあたり複数の姿勢へと変化させる必要はない。これにより、角度測定を効率よく行うことができる。
本実施形態において、切替工程は、角度測定ユニット60が固定されたベンドビーム30を旋回させる工程である。
この工程によれば、ワークWの曲げを行うために動作するベンドビーム30を旋回動作させることで、その内部に固定された角度測定ユニット60も旋回動作させることができる。これにより、ワークWの曲げ方向に応じて、レーザ光の向きを適切に切り替えることができる。
本実施形態において、ベンドビーム30は、ベンドビーム30の内部に配置され、ベンドビーム30の長手方向に沿って移動自在に構成された移動ユニットを有している。角度測定ユニット60は、移動ユニットに搭載されている。この移動ユニットは、ベンドビーム30に装着された標準曲げ金型40、41では曲げることができない曲げ加工を行うための専用金型が装着可能な曲げユニット50である。
この構成によれば、曲げユニット50の左右方向の移動に連動して、角度測定ユニット60を移動させることができる。これにより、角度測定ユニット60を、ワークWの測定位置に対して適切に位置決めすることができる。
なお、本実施形態では、レーザ光の向きを切り替える方法として、ベンドビーム30を旋回動作させている。しかしながら、図7に示すように、角度測定ユニット60を旋回させるための旋回機構63を曲げユニット50に搭載してもよい。この構成の場合、切替工程は、ベンドビーム30を不動にした状態で、角度測定ユニット60のみを旋回させてもよい。また、ベンドビーム30を旋回動作させた上で、さらに角度測定ユニット60を旋回動作させてもよい。これにより、ベンドビーム30の旋回角度が不足する場合であっても、角度測定に必要な旋回角度を確保することができる。
また、角度測定ユニット60は、ワークWに照射されるレーザ光の向きを切り替える光学系を含んでもよい。この場合、切替工程は、光学系により、ワークWに照射されるレーザ光の向きを切り替えてもよい。
また、上述した実施形態では、角度測定ユニット60を曲げユニット50に搭載することで、曲げユニット50の左右方向の移動を通じて、角度測定ユニット60を左右方向に移動させている。しかしながら、曲げユニット50が付属していない機種の場合、角度測定ユニット60を左右方向に移動させるための専用の機構を用意してもよい。
上述した実施形態では、左右の曲げユニット50に搭載された角度測定ユニット60のうち、一方の曲げユニット50に搭載された角度測定ユニット60によって曲げ角度の測定を行う例を示した。しかしながら、左右の曲げユニット50に搭載された角度測定ユニット60がそれぞれ曲げ角度の測定を行ってもよい。曲げ領域の複数の位置で曲げ角度を測定することができるので、曲げ加工の通り精度を評価することができる。ただし、角度測定ユニット60は、左右の曲げユニット50のうち、一方の曲げユニット50のみに搭載してもよい。この場合であっても、一方の曲げユニット50を左右方向に移動させて複数の位置で曲げ角度を測定することで、曲げ加工の通り精度を評価することができる。
また、本実施形態は、ワーク曲げ角度測定方法に限らす、この方法を実行する曲げ加工機1にも及ぶものである。すなわち、曲げ加工機1は、トップダイ25が設けられ、上下方向に可動する上部フレーム20と、トップダイ25と対向するボトムダイ15が設けられた下部フレーム10と、トップダイ25とボトムダイ15とでワークWをワーク基準面Pwに固定した状態で、ワークWに曲げ加工を行うベンドビーム30と、を備える。ベンドビーム30は、ワークWの曲げ角度を測定するためのレーザ光をワークWに照射する角度測定ユニット60を備える。角度測定ユニット60は、曲げ加工により曲げられたワークWの曲げ方向に応じて、ワークWに照射されるレーザ光の向きを切り替えるための動作モードを備える。
上記のように、本実施形態を記載したが、この実施形態の一部をなす論述及び図面はこの実施形態を限定するものであると理解すべきではない。この実施形態から当業者には様々な代替の実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
本願の開示は、2023年9月27日に日本国特許庁に出願された特願2023-165230号に記載の主題と関連しており、それらの全ての開示内容は引用によりここに援用される。
Claims (9)
- トップダイとボトムダイとでワークを押圧することによりワーク基準面に対して前記ワークを固定した状態で、曲げ金型が装着されたベンドビームを動作させることにより前記ワークに曲げ加工を行う曲げ工程と、
前記ワークの曲げ角度を測定する測定工程と、を備え、
前記ベンドビームには、前記曲げ角度を測定するための検出光を前記ワークに照射する角度測定ユニットが搭載されており、
前記測定工程は、
前記曲げ工程において曲げられた前記ワークの曲げ方向に応じて、前記ワークに照射される前記検出光の向きを切り替える切替工程を含む、
ワーク曲げ角度測定方法。 - 前記曲げ工程が、前記ベンドビームの前端側の下部に設けられた正曲げ用曲げ金型により前記ワークを上方向に曲げる正曲げの場合、
前記切替工程は、前記検出光の中心が前記ワーク基準面と平行となる状態よりも、前記検出光を上向きに切り替え、
前記曲げ工程が、前記ベンドビームの前端側の上部に設けられた逆曲げ用曲げ金型により前記ワークを下方向に曲げる逆曲げの場合、
前記切替工程は、前記検出光の中心が前記ワーク基準面と平行となる状態よりも、前記検出光を下向きに切り替える、
請求項1記載のワーク曲げ角度測定方法。 - 前記角度測定ユニットは、
前記ワークに前記検出光を照射する照射装置と、
前記検出光が照射された前記ワークを撮像する撮像装置と、を含む、
請求項1記載のワーク曲げ角度測定方法。 - 前記切替工程は、前記ベンドビームを旋回させる工程である、
請求項1から3いずれか一項記載のワーク曲げ角度測定方法。 - 前記切替工程は、前記ベンドビームを不動にした状態で、前記角度測定ユニットのみを旋回させる工程である、
請求項1から3いずれか一項記載のワーク曲げ角度測定方法。 - 前記ベンドビームは、
前記ベンドビームの内部に配置され、前記ベンドビームの長手方向に沿って移動自在に構成された移動ユニットを有し、
前記角度測定ユニットは、前記移動ユニットに搭載されている、
請求項1から3いずれか一項記載のワーク曲げ角度測定方法。 - 前記移動ユニットは、前記ベンドビームに装着された前記曲げ金型では曲げることができない曲げ加工を行うための専用金型が装着可能なユニットである、
請求項6記載のワーク曲げ角度測定方法。 - 前記角度測定ユニットは、
前記ワークに照射される前記検出光の向きを切り替える光学系を含み、
前記切替工程は、
前記光学系により、前記ワークに照射される前記検出光の向きを切り替える、
請求項1から3いずれか一項記載のワーク曲げ角度測定方法。 - トップダイが設けられ、上下方向に可動する上部フレームと、
前記トップダイと対向するボトムダイが設けられた下部フレームと、
前記トップダイと前記ボトムダイとでワークをワーク基準面に固定した状態で、前記ワークに曲げ加工を行うベンドビームと、を備え、
前記ベンドビームは、前記ワークの曲げ角度を測定するための検出光を前記ワークに照射する角度測定ユニットを備え、
角度測定ユニットは、前記曲げ加工により曲げられた前記ワークの曲げ方向に応じて、前記ワークに照射される前記検出光の向きを切り替えるための動作モードを備える、
曲げ加工機。
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