BR112019009789A2 - conjunto de pacote de ferramentas - Google Patents
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Abstract
conjunto de ferramentas com placas de sensores para medir a temperatura e as forças exercidas nas ferramentas do pacote de moldes durante a moldagem de latas. cada placa de sensor pode incluir pelo menos um sensor de temperatura e pelo menos um sensor de esforço para leitura e transmissão de dados de temperatura e esforço relacionados com as ferramentas do pacote de moldes. os dados lidos e transmitidos podem ser usados para determinar a concentricidade do macho de estampagem do conjunto de ferramentas durante a operação de moldagem de latas.
Description
RELATÓRIO DESCRITIVO CONJUNTO DE PACOTE DE FERRAMENTAS
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO [0001] A presente montagem refere-se geralmente a um conjunto de ferramentas para a moldagem de latas. Particularmente, esta montagem refere-se a um sistema de monitoramento de dados que tem a capacidade de monitorar componentes dentro do conjunto de ferramentas. Mais particularmente, a presente montagem refere-se a um conjunto de placa de sensor para colocação no conjunto de ferramentas que lê e transmite dados relativos a componentes internos de conjuntos de ferramentas.
[0002] Conjuntos de ferramentas são usados no estiramento e alisamento de chapas laminadas para formar corpos de latas de duas peças, aço e alumínio. Os conjuntos de ferramentas normalmente abrigam elementos de molde fixos e/ou móveis que, em ciclo rápido, se acoplam a materiais mais macios transportados e posicionados sobre um dispositivo de impacto para diminuir a espessura do material. O controle espacial dos elementos de molde, ao longo e perpendicular ao eixo de movimento do dispositivo de impacto, é imperativo para a qualidade e eficiência do processo de produção. Os conjuntos de ferramentas e os módulos de molde revelados neste pedido de patente melhoram esses parâmetros de produção ao fornecer dados dos componentes internos do pacote de ferramentas durante a operação de fabricação de latas.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO [0003] Ao formar o corpo da lata, o macho estampador de lata com material laminado entra em um conjunto de ferramentas com molde reestirador, molde de alisamento e espaçadores. Forças laterais são geradas à medida que o
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2/14 estampador com o corpo da lata é forçado através do molde reestirador e a cada sucessivos moldes de alisamento. Os conjuntos de placas de sensor revelados neste pedido de patente, que ficam localizados no molde reestirador e em cada molde de alisamento, medem e transmitem os dados que representam a força exercida em cada molde à medida que o estampador com o corpo da lata passa através da montagem. À medida que o estampador força o material da lata através do molde de conformação, as forças produzidas serão aplicadas sobre placa de sensor e essas forças podem ser medidas por meio da placa de sensor da montagem. 0 estampador e a lata moldada saem do conjunto de ferramentas e o estampador retorna pelo conjunto de ferramentas sem um recipiente moldado em torno dele.
[0004] Cada conjunto de placas de sensor revelado neste pedido de patente é construído e arranjado para caber dentro de um módulo do conjunto de ferramentas. Os sensores são usados em cada corpo da placa do sensor para ler a deformação ou a força aplicada em cada molde de conformação de lata à medida que o corpo da lata está sendo moldado. Os sinais destes sensores podem ser processados pela circuitaria e transmitidos para análise. Os sensores podem estar em comunicação sem fio, ou seja, RFID (sigla em inglês para identificação por radiofrequência) , com um ponto de coleta de dados externo à montagem do pacote de ferramentas, embora uma conexão com fio também possa ser usada. A força total no molde de conformação de lata pode ser calculada utilizando sinais individuais de força provenientes de vários sensores em posições conhecidas na placa de sensor. Adicionalmente, o diferencial das forças entre os sensores individuais pode ser utilizado para indicar forças desiguais no molde de
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3/14 conformação de lata. Estes sinais de força podem ser eletronicamente processados e usados para indicar deficiências no processo de produção da lata.
[0005] Os componentes internos de cada conjunto de placas de sensor podem ser selados do ambiente por meio de selos elastoméricos. Uma passagem é fornecida para criar um duto para o sinal elétrico e os fios da fonte de alimentação para alcançar o diâmetro exterior do conjunto de ferramentas. Circuitos eletrônicos e uma antena podem estar localizados em uma cavidade no diâmetro externo do módulo do conjunto de ferramentas. Os componentes eletrônicos e a antena podem ser mecanicamente e quimicamente protegidos pelo uso de um selante de cura ou semelhante que preencha a cavidade e encapsule o conteúdo da cavidade. O conjunto de placa de sensor pode incluir instrumentos de medição da temperatura para medir a temperatura do molde de conformação de lata e porções especificadas do molde.
[0006] O corpo da placa de sensor pode conter um arranjo de superfícies elevadas que servem para concentrar as forças sobre o molde em posições específicas em torno da circunferência da placa. Os sensores podem ser situados em oposição às superfícies elevadas para desse modo sentir a deformação que é induzida pelo molde de conformação de lata. [0007] Os dados coletados dos sensores de força e temperatura dos conjuntos de placas de sensor podem ser utilizados, por exemplo, para monitorar as características de desgaste que podem indicar quando os moldes do conjunto de ferramentas e o macho estampador devem ser removidos do pacote de ferramentas para reafiação ou substituição. Isso permite que o fabricante de lata otimize o uso de moldes e estampadores, e, assim, estenda a sua vida útil.
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4/14 [0008] Os dados coletados a partir dos sensores de força e temperatura dos conjuntos de placas do sensor podem ser utilizados, por exemplo, para monitorar a falta ou alteração da lubrificação inicialmente presentes no material a ser moldado e/ou para monitorar as alterações no valor da temperatura, ou na eficácia do líquido de arrefecimento que flui através dos componentes do conjunto de ferramentas. [0009] Os dados coletados dos sensores de força e temperatura dos conjuntos de placas de sensor podem ser utilizados, por exemplo, para medir golpes do estampador fora do centro e determinar e prever componentes em movimento da produção do corpo fora da especificação.
[0010] Os dados coletados dos sensores de força e de temperatura dos conjuntos de placa de sensor podem ser utilizados, por exemplo, para aperfeiçoar o projeto inicial da progressão do conjunto de ferramentas e/ou para indicar que a matéria-prima da lata está fora da especificação. À medida que a temperatura dos moldes de conformação de lata aumenta, o diâmetro do molde aumenta. Utilizando a temperatura dos moldes durante a produção, o sistema de monitoração pode variar o montante de resfriamento introduzido no conjunto de ferramentas para manter a temperatura do molde consistente e para, assim, minimizar mudanças no diâmetro do molde. Isso permite que o fabricante de latas, por causa das tolerâncias mais apertadas, utilize a matéria-prima mais delgada, reduzindo assim os custos de produção.
[0011] Uma vantagem do sistema descrito neste documento é a capacidade de medir a temperatura do molde de conformação de lata e as forças aplicadas ao molde durante a produção o
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5/14 que permite a monitoração de aspectos críticos do processo de moldagem de lata.
[0012] Outra vantagem é medir os golpes fora de centro do estampador através do conjunto de ferramentas o que pode indicar ao fabricante do corpo que o estampador do moldador de corpo ou os componentes do moldador de corpo que estão fora de especificação ou desgastados além da especificação. [0013] Uma vantagem adicional é a medição da temperatura do conjunto de ferramentas de moldagem durante a produção e o controle da lata ou variar a quantidade de líquido de arrefecimento que flui através do conjunto de ferramentas o que pode conduzir à conservação do líquido de arrefecimento e a energia relacionada consumida para fornecer o líquido de arrefecimento.
[0014] Estas e outras vantagens de concretizações exemplares dos conjunto de ferramentas revelados neste pedido de patente ficarão claras a partir da descrição a seguir por referência aos desenhos.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0015] A FIGURA 1 é uma vista em corte de um conjunto de ferramentas com placas de sensor;
[0016] A FIGURA 2 é uma vista de perto em corte que mostra o conjunto de placa de sensor em combinação com um espaçador do conjunto de ferramenta em combinação com um espaçador do conjunto de ferramentas do molde de conformação;
[0017] A FIGURA 3 é uma vista em planta do conjunto de placa de sensor;
[0018] A FIGURA 4 é uma vista em corte transversal de um conjunto de ferramentas no berço de montagem do corpo;
[0019] A FIGURA 5 é outra vista em planta do conjunto de placas do sensor; e
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6/14 [0020] A FIGURA 6 é uma vista de perto que mostra uma seção transversal do conjunto de placas de sensor montado em um molde de conformação.
DESCRIÇÃO DAS CONCRETIZAÇÕES PREFERENCIAIS [0021] Os conjuntos de ferramentas e os módulos de moldagem revelados neste pedido de patente fornecem dados de componentes internos do pacote de ferramentas durante a operação de fabricação de latas. Sensores de temperatura e de deformação são utilizados dentro do pacote de ferramentas e estão em comunicação sem fio com um ponto de coleta de dados externo ao conjunto de ferramentas. Os dados de temperatura e de deformação podem ser utilizados para medir a força total em um conjunto de ferramentas de moldagem, durante a operação do equipamento, para medir a concentricidade do dispositivo de impacto ou do estampador em relação ao conjunto de ferramentas de moldagem e para detectar, desse modo, o curso fora de centro do estampador através do conjunto de ferramentas de moldagem, e para ajustar a guantidade de liquido de arrefecimento utilizada no conjunto de ferramentas para assegurar a espessura ótima do corpo da lata.
[0022] O conjunto de ferramentas revelado neste pedido de patente pode medir a temperatura de qualquer um dos moldes de conformação contidos no pacote de ferramentas durante a produção de lata. A temperatura pode ser medida por medição de temperatura sem contato ou com contato. As medições de temperatura sem contato podem ser realizadas pela monitoração do perfil de calor irradiado do molde de conformação. As medições com contato podem ser realizadas tomando-se leituras diretas da temperatura da face de monitoramento da placa de sensor.
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7/14 [0023] O conjunto de ferramentas revelado neste pedido de patente pode medir as forças de qualquer um dos moldes de conformação contidos no conjunto de ferramentas durante a produção de latas. A medição da força pode ser realizada ao se medir a deflexão da face de monitoramento do suporte de molde. A invenção inclui sensores montados na face de monitoramento que sentem a força aplicada à face de monitoramento do molde de conformação da lata. Os sensores são aplicados à face de monitoramento em um arranjo circular. O arranjo de sensores permite que os sinais elétricos gerados indiquem a força total e as forças direcionais no molde quando o estampador e o laminado de lata forem forçados através do molde durante a produção de latas.
[0024] Ambos os dados de temperatura e de força coletados são enviados do conjunto de ferramentas para o ponto de coleta de dados no moldador de corpo. Esse processo inclui a alimentação indutiva da eletrônica de monitoramento no conjunto de ferramentas, e o envio e recebimento dos dados coletados sem fio através de uma antena incorporada nos componentes do pacote de ferramentas e uma antena localizada no moldador de corpo.
[0025] A Figura 1 exibe a seção transversal de um conjunto de ferramentas representativas 10 com exemplos de conjuntos de placas de sensor 20A--20E em posições para executar sua função. O macho estampador de lata entra no conjunto de ferramentas com o material laminado da lata a partir direita, como indicado no desenho. À medida que a matéria-prima da lata é forçada através do molde reestirador 11 e em torno do estampador, forças laterais são geradas na placa de sensor 20A dentro do transportador do molde reestirador 16. Essas forças são medidas e processadas conforme dito na descrição
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8/14 da Figura 4. 0 estampador e a lata parcialmente formada então progridem para o primeiro molde de alisamento 12 dentro do conjunto de ferramentas. Entre os moldes de conformação da lata existem conjuntos de espaçadores de arrefecimento 15A-15D.
[0026] À medida que o material da lata é forçado através do molde de alisamento 12, a força é detectada na placa de sensor 20B embutida dentro do módulo espaçador 15B. Essas forças são medidas e processadas conforme dito na descrição das Figuras 2-3. O processo de conformação da lata é terminado com o conjunto de ferramentas à medida que o estampador de lata e a lata parcialmente formada progridem através de outro molde de conformação de lata(s), tal como o segundo molde de alisamento 13 e o terceiro molde de alisamento 14. Estes moldes de conformação são monitorados por forças através de placas de sensor 20C e 20D montados em seus respectivos suportes de molde 15C e 15D. A placa de sustentação 18 proporciona uma superfície fixa, lisa para que o conjunto de ferramentas seja a ele preso. Antes que a máquina de fazer lata seja empregada, fornece-se a força de aperto à borda principal do conjunto de ferramentas. Esta força de aperto assegura que todos os componentes do conjunto de ferramentas estejam assentados firmemente uns contra os outros e a placa de sustentação durante o processo de moldagem de lata. O conjunto de placa de sensor 20E pode ser usado da mesma forma que outros componentes do conjunto de ferramentas para a detecção da força total e também de todas as forças descentralizadas. O estampador de lata e a lata conformada saem do conjunto de ferramentas para a esquerda na Figura 1. O estampador, em seguida, retorna
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9/14 através do conjunto de ferramentas sem um recipiente formado em torno dele.
[0027] A Figura 2 mostra a seção transversal de um módulo do conjunto de ferramentas exemplar 15, com a montagem da placa de sensor 20 instalada. Observe-se que o conjunto de placas de sensor 20 tem a forma de anel, então a Fig. 2 mostra apenas uma seção transversal através de uma porção do anel. Os componentes internos do conjunto de placa de sensor são selados do ambiente por meio dos selos de elastômero 22 (selo externo) e 23 (selo interno) . O corpo da placa de sensor 21 cabe dentro do canal anular 17 no módulo de pacote de ferramentas 15. A passagem 25 se estende entre a placa de sensor 20 e o diâmetro externo do módulo do conjunto de ferramentas 15 que cria o duto para o sinal elétrico e os fios da fonte de alimentação 26. A cavidade circunferencial externa 27 está localizada no diâmetro externo do módulo do conjunto de ferramentas e pode conter circuitos eletrônicos e a antena 28 ou antenas adicionais (não mostradas). O componente eletrônico 29 e a antena 28 juntos compreendem o elemento eletrônico 30, que pode ser mecanicamente e quimicamente protegido com o uso de um selante de cura 34 que preencha a cavidade 27 e encapsule o conteúdo da cavidade. Os sensores de medição da temperatura 24 podem existir dentro do conjunto de placa de sensor 20 que medem a temperatura do molde de conformação de lata 12. Por exemplo, os sensores de temperatura 24 podem ser termopares, detectores resistivos de temperatura, termistores ou sensores de temperatura sem contato. Enquanto o estampador força o material da lata através do molde de conformação 12, da esquerda para a direita na Figura 2, as forças produzidas
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10/14 serão aplicadas na placa de sensor 20. Esta força será medida através do conjunto de placa de sensor 20.
[0028] A Figura 3 mostra a parte traseira do conjunto de placa de sensor 20 (ou seja, o lado esquerdo da placa, como mostrado na Fig. 1) e seus componentes. O corpo da placa de sensor 21 contém um arranjo de superficies elevadas de detecção do molde 35A-35D (no lado da placa de sensor oposto aos quatro sensores de deformação) que servem para concentrar as forças sobre o molde em posições especificas em torno da circunferência. Os sensores de tensão 31 são aplicados às pontes de ativação do sensor de deformação 32A-32D. As pontes de ativação do sensor de deformação são áreas elevadas que são mais grossas do que a placa entre as pontes 32A-32D anularmente - em outras palavras, as pontes são elevadas e as regiões em forma de cunha entre elas são depressões. Como discutido, quatro pontes são mostradas na Figura 3 para que as forças totais, bem como as forças concentradas em um quadrante da placa do sensor possam ser medidas, a fim de permitir que o sistema detecte estampadores fora de centro. [0029] Os sensores de deformação 31 (quatro mostrados, embora outras configurações sejam possíveis) sentem a deformação que é induzida do molde de conformação de lata. Os sinais destes sensores podem ser processados em circuitos compartilhados entre a placa de circuito 33 ou circuitos 29 residentes dentro da cavidade da antena 27. A força total do molde de conformação de lata pode ser calculada utilizando sinais individuais da força de diversos sensores 31 em posições conhecidas na placa de sensor. Forças desiguais na molde de conformação podem ser determinadas utilizando o diferencial das forças entre os sensores individuais 31. Estes sinais de força podem ser processados eletronicamente
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11/14 e usados para indicar deficiências no processo de produção de lata.
[0030] A Figura 4 mostra um conjunto de ferramentas exemplar 10 com placas de sensor 20 instaladas na posição de operação dentro da máquina de produção de corpo representativa no berço 40. O berço de produção de corpo 40 é a montagem que suporta o conjunto de ferramentas 10 em posição durante o processo de produção da lata. O conjunto de ferramentas 10 repousa precisamente dentro do berço 40 nas guias 41 e é orientado radialmente nas alças do conjunto de ferramentas 42. O liquido de arrefecimento e o ar passam através da tampa do berço 43, do selo da tampa do berço de produção de corpo 44 e para dentro do conjunto de ferramentas 10. A tampa do berço de produção do corpo 43 e o selo 44 da tampa do berço de produção do corpo são mantidos no lugar mecanicamente através do mecanismo de trava 45. O dispositivo eletrônico de detecção 46 que consiste em antena e eletrônica é montado no suporte 47 que suporta mecanicamente o sensor perto das antenas na circunferência dos módulos do conjunto de ferramentas. O dispositivo eletrônico de sensoriamento/antenas 46 montado perto do conjunto de ferramentas transfere potência indutivamente para as antenas 28 montadas nos conjuntos de placas de sensor 20 localizados dentro do conjunto de ferramentas 10. Esta potência é usada como a fonte de energia para a eletrônica dentro dos componentes do conjunto de ferramentas da placa de sensor através de suas antenas e eletrônica individuais. O dispositivo eletrônico externo de sensoriamento/antenas 46 montado perto do pacote de ferramentas 10 também é utilizado para transferir dados entre os componentes da placa de sensor do conjunto de ferramentas e a antena externa no dispositivo
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12/14 montada externamente ao conjunto de ferramentas 10. As fontes de alimentação e de dados são conectadas às antenas externas por meio do cabo 48. Como observado acima, no entanto, uma conexão com fio também é possível. Se for usada conexão com fio, um conjunto de fios seria estendido através da passagem 25 de um ou mais módulos do conjunto de ferramentas e através da lacuna sem fio mostrada entre o elemento eletrônico 30 e sensor eletrônico/antenas do dispositivo 46, e a partir desse ponto, o funcionamento do sistema seria o mesmo que com alimentação sem fio e interface de dados.
[0031] A Figura 5 mostra a frente do conjunto da placa do sensor 20 e seus componentes. O corpo da placa de sensor 21 contém um arranjo de superfícies elevadas 35A-35D de detecção no molde que servem para concentrar as forças no molde em posições específicas em torno da circunferência. Como discutido acima, estas superfícies servem para transferir forças do estampador da parte dianteira da placa do sensor para o lado traseiro onde quatro sensores de deformação correspondentes estão situados para medir as forças no molde à medida que as latas são formadas. Como também discutido, mais ou menos sensores de deformação e peças correspondentes (como 32 e 35) também são possíveis, dependendo dos requisitos. Igualmente o sensor de temperatura 24 é mostrado, esse elemento pode sentir a temperatura pelo contato com o molde, embora possa igualmente medir a temperatura em outras posições.
[0032] A Figura 6 é uma visão transversal ampliada do conjunto de placa de sensor e componentes relacionados que mostra os componentes da placa de sensor já discutidos acima em mais detalhes.
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13/14 [0033] Os sensores de força ou deformação e sensores de temperatura utilizados no conjunto da placa de sensor da invenção podem ter várias configurações. Por exemplo, quatro sensores de deformação podem ser aplicados a uma montagem de sensor de deformação. Os sensores de deformação podem ser montados individualmente e presos a uma placa de controle ou serem integrados em um único circuito flexível e serem encaixados à montagem do sensor de deformação. Um circuito de controle de RFID pode ser integrado no circuito flexível com cabos condutores que levam à antena no perímetro externo do módulo do conjunto de ferramentas, ou o dispositivo e a antena RFID podem ser uma só unidade fixada por epóxi no perimetro do módulo com ligações nos sensores de deformação. O sistema de RFID pode operar, por exemplo, a partir de uma distância de cerca de 0,32 cm a uma distância de cerca de 6,35 cm a partir da antena receptora/emissora, embora outras distâncias sejam possíveis. A antena montada na tampa do berço de produção do corpo 43 pode ler entre um e seis RFIDs individuais ativados em módulos/suportes/moldes de conformação. A antena montada na tampa do berço de produção do corpo pode eletricamente e mecanicamente ser roteada, por exemplo, entre 183 cm e 305 cm para o sistema de controle que possa então passar a informação via ethernet, IP ou outro sistema de comunicação.
[0034] O sistema RFID preferencialmente inclui um dispositivo RFID ou antena por módulo de molde e uma antena RFID de recepção na tampa do berço de produção do corpo. Cada unidade RFID preferencialmente inclui alguma memória para armazenamento de dados e cada unidade RFID preferencialmente opera sem baterias. As leituras de temperatura podem ser tomadas aproximadamente uma vez a cada
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14/14 três a cinco segundos, embora intervalos diferentes sejam possíveis. As leituras do sensor de deformação podem fornecer a pressão total no molde, através da soma das leituras dos quatro quadrantes e da leitura individual de cada um dos sensores de deformação. As leituras individuais podem ser usadas para fornecer informação a respeito do alinhamento do estampador ou do seu realinhamento em relação ao conjunto de ferramentas.
[0035] Como muitas mudanças são possíveis para as concretizações de conjunto de ferramentas descritas e mostradas no presente pedido de patente, as descrições acima, e os desenhos que acompanham devem ser interpretados como ilustrativos e não no sentido limitativo.
Claims (24)
1. Módulo para conjunto de ferramentas de uso na manufatura de ciclo rápido de corpos de contêineres, caracterizado por:
a. compreender corpo de módulo geralmente cilíndrico com furo para macho estampador de lata alternante, parede externa do perímetro com uma cavidade, face frontal com um canal anular e passagem que se estende entre o dito canal anular e a dita cavidade na referida parede externa do perímetro;
b. compreender conjunto de placas de sensor com corpo de placa e pelo menos um sensor e pelo menos uma superfície elevada, o corpo de placa ser configurado para a colocação na canaleta anular da dita face frontal do dito do corpo de módulo; e
c. compreender elemento eletrônico para a colocação na dita cavidade da dita parede externa do perímetro do referido corpo de módulo, o dito elemento eletrônico estar em comunicação com o dito conjunto de placas de sensor.
2. Módulo para o conjunto de ferramentas da reivindicação
1, caracterizado por:
o dito pelo menos um sensor ser sensor de temperatura.
3. Módulo para o conjunto de ferramentas da reivindicação
2, caracterizado por:
o dito módulo incluir ainda pelo menos um sensor de deformação.
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2/6
4. Módulo para o conjunto de ferramentas da reivindicação 3, caracterizado por:
a dita a placa de sensor compreender uma pluralidade de superficies elevadas que correspondem aos sensores de deformação e que esteja configurada para transmitir o esforço aos sensores de deformação.
5. Módulo para o conjunto de ferramentas da reivindicação 2, caracterizado por:
os ditos pelo menos um sensor de temperatura e pelo menos um sensor de deformação estarem em comunicação elétrica com o dito elemento eletrônico na dita cavidade da dita parede do perímetro externo do dito módulo através da dita passagem no dito módulo.
6. Módulo para o conjunto de ferramentas da reivindicação 1, caracterizado por:
o dito elemento eletrônico ser configurável para se comunicar sem fio com um ponto externo de coleta de dados.
7. 0 módulo para o conjunto de ferramentas da reivindicação 6, caracterizado por:
o dito ponto de coleta de dados estar localizado na tampa da carcaça do conjunto de ferramentas.
8. Módulo para o conjunto de ferramentas da reivindicação 5, caracterizado por:
o dito elemento eletrônico ser selado na referida cavidade externa usando um selante de cura.
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9. Conjunto de placa de sensor para um conjunto de ferramentas, caracterizado por:
compreender corpo de placa de sensor;
compreender pluralidade de sensores de deformação no corpo da placa do sensor, os sensores de deformação serem configurados para medir forças no corpo da placa do sensor; e compreender interface elétrica configurada para fornecer sinal de saída.
10. Conjunto de placa de sensor da reivindicação 9, caracterizado por:
o sinal de saída ser sinal somado da pluralidade de sensores de deformação representativo da força total na placa de sensor.
11. Conjunto de placa do sensor da reivindicação 9, caracterizado por:
o sinal de saída compreender os sinais individuais de esforço utilizáveis para detectar golpes descentralizados do estampador.
12. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 9, caracterizado por:
o conjunto compreender mais um sensor de temperatura posicionado para medir a temperatura do molde de conformação de lata.
13. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 12, caracterizado por:
o sinal de saída ser sinal somado da pluralidade de sensores de deformação representativo da força total na placa de sensor, e compreender ainda o sinal de temperatura.
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14. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 9, caracterizado por:
o corpo da placa de sensor ser substancialmente anular e a pluralidade de sensores de deformação ser espaçada substancialmente igual em torno do corpo.
15. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 13, caracterizado por:
o corpo da placa de sensor ser substancialmente anular e a pluralidade de sensores de deformação ser espaçado substancialmente igual em torno do corpo.
16. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 9, caracterizado por:
a Interface elétrica compreender elemento eletrônico configurado para receber energia e transmitir sem fio dados do sensor.
17. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 15, caracterizado por:
a Interface elétrica compreender elemento eletrônico configurado para receber energia e transmitir sem fio dados do sensor.
18. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 17, caracterizado por:
o elemento eletrônico ser ainda configurado para gerar dados dos sensores de deformação que compreendam ambos a força total e a força diferencial, dados esses que sejam transmissíveis sem fio.
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19. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 18, caracterizado por:
o elemento eletrônico ser ainda configurado para gerar os dados da temperatura que sejam transmissíveis sem fio.
20. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 17, caracterizado por:
o elemento eletrônico ser ainda configurado para gerar dados de temperatura que sejam transmissíveis sem fio.
21. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 19, caracterizado por:
o conjunto da placa de sensor ser construído para ser posicionado na canaleta anular do módulo do molde, e em que os sensores de deformação e o sensor de temperatura sejam acoplados à interface elétrica por uma pluralidade de fios posicionáveis dentro do duto de fios no módulo de molde, o duto de fios proporcionar o caminho entre a canaleta anular e a cavidade externa do módulo de molde.
22. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 21, caracterizado por compreender:
mais uma pluralidade de superficies elevadas posicionadas no corpo da placa de sensor oposto aos sensores de deformação, a pluralidade de superficies elevadas serem capazes de transmitir forças da superfície do molde ao corpo da placa de sensor.
23. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 20, caracterizado por:
o conjunto da placa de sensor ser construído para ser posicionado no canal anular do módulo do
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6/6 molde, e em que os sensores de deformação e o sensor de temperatura sejam acoplados à interface elétrica por uma pluralidade de fios posicionáveis dentro do duto de fios no módulo de molde, o duto de fios proporcionar um caminho entre a canaleta anular e a cavidade externa do módulo de molde.
24. Conjunto da placa de sensor da reivindicação 23, caracterizado por compreender:
mais uma pluralidade de superficies elevadas posicionadas no corpo da placa de sensor oposto aos sensores de deformação, a pluralidade de superficies elevadas serem capazes de transmitir forças da superfície do molde ao corpo da placa de sensor.
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