DE29810618U1 - Dämpfungsvorrichtung für Koordinatenmeßgeräte - Google Patents

Dämpfungsvorrichtung für Koordinatenmeßgeräte

Info

Publication number
DE29810618U1
DE29810618U1 DE29810618U DE29810618U DE29810618U1 DE 29810618 U1 DE29810618 U1 DE 29810618U1 DE 29810618 U DE29810618 U DE 29810618U DE 29810618 U DE29810618 U DE 29810618U DE 29810618 U1 DE29810618 U1 DE 29810618U1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
component
damping device
damped
coordinate measuring
measuring machine
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE29810618U
Other languages
English (en)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Carl Zeiss SMT GmbH
Carl Zeiss AG
Original Assignee
Carl Zeiss SMT GmbH
Carl Zeiss AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Carl Zeiss SMT GmbH, Carl Zeiss AG filed Critical Carl Zeiss SMT GmbH
Priority to DE29810618U priority Critical patent/DE29810618U1/de
Priority to US09/120,258 priority patent/US6272760B1/en
Publication of DE29810618U1 publication Critical patent/DE29810618U1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B21/00Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
    • G01B21/02Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring length, width, or thickness
    • G01B21/04Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring length, width, or thickness by measuring coordinates of points
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B5/00Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques
    • G01B5/004Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring coordinates of points
    • G01B5/008Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring coordinates of points using coordinate measuring machines
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D11/00Component parts of measuring arrangements not specially adapted for a specific variable
    • G01D11/10Elements for damping the movement of parts

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
  • A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)

Description

Beschreibung: 98021 G
Dämpfungsvorrichtung für Koordinatenmeßgeräte
Die Erfindung betrifft eine Dämpfungsvorrichtung zur Schwingungsdämpfung von Bauteilen eines Koordinatenmeßgerätes. Derartige Dämpfungsvorrichtungen sind aus dem Stand der Technik bereits hinreichend bekannt.
Beispielsweise zeigt das deutsche Patent DD 140 079 stellvertretend für eine ganze Reihe weiterer Dokumente eine Dämpfungsvorrichtung für die Mechanik zum Verfahren des Tastkopf es eines Koordinatenmeßgerätes. Als Dämpfungsvorrichtung ist hierbei an geeigneten Stellen in der betreffenden Mechanik ein schwingungsgedämpft und federnd gelagerter Massekörper angeordnet, um hierdurch die bei der Bewegung der betreffenden Mechanik entstehenden Schwingungen zu dämpfen.
Bei derartigen Dämpfungsvorrichtungen wurde hierbei davon ausgegangen, daß ganze Baugruppen, wie eben beispielhaft die Mechanik, als Ganzes schwingen, und daß durch den Einsatz von entsprechenden Dämpfungsvorrichtungen an geeigneten Stellen die Schwingungen der gesamten Mechanik gedämpft werden können.
Es hat sich jedoch gezeigt, daß bei spezifischen Aufbauten des Koordinatenmeßgerätes auch einzelne Bauteile zu Schwingungen angeregt werden können.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, eine Dämpfungsvorrichtung der eingangs genannten Art vorzuschlagen, mit der auch selektiv einzelne. Bauteile eines Koordinatenmeßgerätes gedämpft werden können.
Die Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des unabhängigen Anspruches 1 gelöst.
Der besondere Grundgedanke unserer Erfindung ist hierbei darin zu sehen, daß wenigstens ein zusätzliches Dämpferbauteil
vorgesehen wird dessen Eigenfrequenz von der Eigenfrequenz des zu dämpfenden Bauteiles abweicht, wobei die beiden Bauteile reibschlüssig miteinander verbunden sind.
Bei dem zu dämpfenden Bauteil kann es sich hierbei um die unterschiedlichsten Bauteile eines Koordinatenmeßgerätes handeln. Beispielsweise könnte das zu dämpfende Bauteil Teil der verfahrbaren Mechanik eines Koordinatenmeßgerätes sein. Bei einem Koordinatenmeßgerät vom Portaltyp könnte es sich bei derartigen Bauteilen beispielsweise um die Säule oder die Traverse der Portalmechanik handeln. Bei einem Koordinatenmeßgerät in Ständerbauweise könnten entsprechende Bauteile der Mechanik der vertikal ausgerichtete Ständer oder der an dem Ständer beweglich geführte, horizontal auskragende Meßarm sein. Im Falle eines Koordinatenmeßgerätes in Brückenbauweise könnte ein mögliches Bauteil die den Meßtisch überspannende Brücke sein.
Auch wenn die Dämpfungsvorrichtung vorzugsweise für Bauteile in der verfahrbaren Mechanik des Koordinatenmeßgerätes verwendet wird, so ist sie selbstverständlich nicht nur auf derartige Bauteile beschränkt. Beispielsweise könnten auch Bauteile, auf denen der Meßtisch gelagert ist, durch eine entsprechende Dämpfungsvorrichtung gedämpft werden.
Zur Herstellung der reibschlüssigen Verbindung werden die beiden Bauteile vorteilhafterweise gegeneinander verspannt, so daß die reibschlüssige Verbindung dadurch zustande kommt, daß die beiden Bauteile aufeinander aufliegen.
Der Reibungskoeffizient der reibschlüssigen Verbindung zwischen dem zu dämpfenden Bauteil und dem Dämpferbauteil läßt sich hierbei geeignet variieren, indem zumindest Teilweise zwischen dem zu dämpfenden Bauteil und dem Dämpferbauteil wenigstens eine Materialschicht angeordnet ist, die den Reibungskoeffizienten zwischen den Bauteilen verändert. Bei der den Reibungskoeffizienten verändernden Materialschicht könnte es sich beispielsweise um einen Lack handeln. Besonders einfach
kann jedoch ein Klebeband verwendet werden, dessen nichtklebende Oberfläche mit einem entsprechenden Werkstoff beschichtet ist. Das Klebeband wird dann einfach entweder auf dem zu dämpfenden Bauteil oder dem Dämpferbauteil aufgeklebt, so daß die nicht klebende Seite des Klebebandes beim Verspannen der Bauteile auf dem jeweils anderen Bauteil aufliegt, und sich hierdurch der Reibungskoeffizient zwischen den Bauteilen verändert.
Auch für die Ausführung der Form des zu dämpfenden Bauteils und des Dämpferbauteiles sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Variationen denkbar. Beispielsweise könnte das zu dämpfende Bauteil eine Profilleiste mit rechteckigem Querschnitt oder anderen Profilformen sein und das Dämpferbauteil zwei halbzylindrisch ausgeführte Röhrenhälften, wobei die eine Röhrenhälfte auf zwei Seitenkanten des besagten rechteckigen Profils und die andere Röhrenhälfte auf den beiden anderen Seitenkanten des Profils aufliegt. In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform ist jedoch das zu dämpfende Bauteil als Röhre ausgestaltet. Das Dämpferbauteil wird für diesen Fall ebenfalls zweiteilig ausgeführt, wobei jedes der beiden Teile als langgestrecktes Winkelprofil ausgeführt ist, dessen langgestreckte Kanten jeweils auf dem Rohr aufliegen.
Auch die Materialien aus denen das zu dämpfende Bauteil und das Dämpferbauteil gefertigt sind können völlig unterschiedlich sein. Beispielsweise kann das zu dämpfende Bauteil aus CFK und das Dämpferbauteil aus Aluminium gefertigt sein. Natürlich können die Bauteile aber auch aus anderen Materialien gefertigt sein. Beispielsweise könnte das zu dämpfende Bauteil aus Stahl oder Aluminium gefertigt sein.. Das Dämpferbauteil könnte beispielsweise aus Stahl sein.
Um das zu dämpfende Bauteil und das wenigstens eine Dämpferbauteil gegeneinander zu Verspannen, sind ebenfalls eine Reihe von verschiedenen Maßnahmen denkbar. Beispielsweise könnte das zu dämpfende Bauteil und das Dämpferbauteil durch Kabelbinder, Schlauchbänder, Drähte, Schlauchschellen oder über Schrauben
miteinander verspannt werden. In einer besonders einfachen Ausführungsform, werden das zu dämpfende Bauteil und das Dämpferbauteil jedoch einfach über ein Klebeband über die gesamte Länge miteinander verklebt.
Weitere Vorteile und Weiterbildungen der Erfindung können der nun nachfolgenden Figurenbeschreibung entnommen werden.
Hierin zeigen:
Figur 1 Ein Koordinatenmeßgerät mit einem erfindungsgemäß gedämpften Bauteil (5); und
Figur 2 ein Schnitt durch das erfindungsgemäß gedämpfte Bauteil gemäß Figur 1.
Figur 1 zeigt ein Koordinatenmeßgerät vom sogenannten Portaltyp bei dem über eine sogenannte Portalmechanik ein messender Tastkopf (6) mit einem hieran befestigten Taster (7) in den drei Koordinatenrichtungen (x, y, z) verfahren werden kann. Dazu weist die Portalmechanik ein in Richtung des Pfeils (y) verfahrbares Portal (2) auf, wobei entlang der den Meßtisch (1) überspannenden Traverse (11) des Portals (2) ein Querschlitten (8) in Richtung des Pfeiles (x) beweglich geführt ist, an dem wiederum in der dritten Koordinatenrichtung, die mit dem Pfeil (z) bezeichnet ist, eine Pinole (4) beweglich geführt ist. Mit dem Taster (7), der am messenden Tastkopf (6) befestigt ist, kann hierbei ein zu vermessendes Werkstück entsprechend abgetastet werden, indem die sogenannte Tasterauslenkung, also die Auslenkung des Tasters (7) gegenüber dem Tastkopf (6) durch entsprechende Sensoren im Tastkopf erfaßt wird. Die Messung der Position des Tastkopfes (6) im Maschinenkoordinatensystem, die sogenannte Maschinenposition, erfolgt hierbei über entsprechende, hier ebenfalls nicht näher gezeigte Maßstäbe in den Achsen, die von optischen Tasteinheiten abgetastet werden. Die Verstellung der besagten Portalmechanik erfolgt über ebenfalls hier nicht näher gezeigte Antriebe. Wie im linken Bereich des Bildes zu sehen ist, wurde die Verkleidung der
vertikal ausgerichteten Säule (3b) der Portalmechanik (2) aufgebrochen gezeichnet, so daß hierdurch das eigentlich tragende und in diesem Falle zu dämpfende Bauteil (5), nämlich ein aus CFK gefertigtes Rohr zu sehen ist, welches sich über ein Luftlager (6) unmittelbar auf der Oberfläche des Werkstückes abstützt und hierüber geführt ist.
Die Säule (3b) ist hierbei derart aufgebrochen gezeichnet worden, daß auch die das zu dämpfende Bauteil (5) umgebende Dämpfungsvorrichtung (10) nur in einem unteren Bereich zu sehen ist. Die Dämpfungsvorrichtung (10) umgibt jedoch das gesamte zu dämpfende Bauteil (5) bis zur Traverse (11). Natürlich muß dies nicht zwingend so sein. Selbstverständlich könnte auch nur ein Teil des zu dämpfenden Bauteils (5) von der Dämpfungsvorrichtung umgeben sein.
Bei Versuchen mit einem derartigen Koordinatenmeßgerät bei dem das Bauteil (5) bislang ohne die erfindungsgemäße Dämpfungsvorrichtung betrieben wurde, hat sich gezeigt, daß das Bauteil (5) bei Beschleunigungs- und Abbremsvorgängen anfängt in seiner Eigenschwingung zu vibrieren, so daß es bei einer Antastung eines Werkstückes sehr lange dauert, bis sich die Portalmechanik (2) beruhigt hat. Erst dann ist jedoch die Übernahme eines entsprechenden Meßwertes mit ausreichender Genauigkeit möglich, da sich bis zum Abklingen der Schwingung die gemessene Tasterauslenkung und die gemessene Maschinenposition bedingt durch die Schwingung ständig verändern. Deshalb wurde um das Bauteil (5) herum die in Figur 1 nur ausschnittweise gezeigte Dämpfungsvorrichtung (10) vorgesehen, über die das Bauteil (5) entsprechend gedämpft werden kann. Die Dämpfungsvorrichtung (10) soll nunmehr näher anhand, von Figur 2 erläutert werden.
Wie aus Figur 2 zu sehen ist, ist das Bauteil (5) hierbei vollständig von der Dämpfungsvorrichtung (10) umgeben. Die besagte Dämpfungsvorrichtung (10) umfaßt hierbei vier Klebebänder (lla-c), die auf dem als CFK-Rohr ausgebildeten zu dämpfenden Bauteil (5) aufgebracht sind. Bei den hier rein beispielhaft verwendeten Klebebändern handelt es sich um
sogenannte "Non-Slip-Bänder" wie sie zum Binden von Kabelbäumen verwendet werden. Diese "Non-Slip-Bänder" verhindern beim Einsatz als Kabelbinder das Verrutschen der Kabel. Ein derartiges "Non-Slip-Band" ist bei der Firma Kager GmbH in 6 034 6 Frankfurt/Deutschland unter der Bezeichnung Typ 111 202 ROT erhältlich.
Auf jeweils zwei dieser besagten Klebebänder (lla-c) liegt jeweils ein besagtes Dämpferbauteil in Form eines aus Aluminium gefertigten Winkels (12a, 12b) auf. Um das zu dämpfende Bauteil (5), also das CFK-Rohr und die Dämpferbauteile (12a, 12b) gegeneinander zu verspannen, ist die eben beschriebene Anordnung ebenfalls mit einem handelsüblichen Klebeband (13) umwickelt, so daß hierdurch die Dämpferbauteile (12a, 12b) und das zu dämpfende Bauteil (5) miteinander verspannt werden.
Es versteht sich, daß die hier im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel beschriebene Erfindung nicht auf das gezeigte Ausführungsbeispiel beschränkt ist. Selbstverständlich können eine Vielzahl von Variationen vorgenommen werden, wie dies einleitend in der Beschreibung ausgeführt wurde.

Claims (13)

Schutzansprüche:
1. Dämpfungsvorrichtung zur Schwingungsdämpfung von zu dämpfenden Bauteilen (5) eines Koordinatenmeßgerätes, wobei die Dämpfungsvorrichtung wenigstens ein Dämpferbauteil (12a, 12b) aufweist, das reibschlüssig mit dem zu dämpfenden Bauteil (5) verbunden ist und das eine von der Eigenfrequenz des zu dämpfenden Bauteiles unterschiedliche Eigenfrequenz aufweist.
2. Dämpfungsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das zu dämpfende Bauteil langgestreckt ist und nahezu über seine gesamte Länge mit dem besagten Dämpferbauteil reibschlüssig verbunden ist.
3. Dämpfungsvorrichtung nach Ansprüchen 1-2, wobei das Dämpferbauteil und das zu dämpfende Bauteil zur Herstellung der reibschlüssigen Verbindung über wenigstens eine Spanneinheit miteinander verspannt sind.
4. Dämpfungsvorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Spanneinheit ein Klebeband (13) ist.
5. Dämpfungsvorrichtung nach Anspruch 1-4, wobei sich zumindest in einem eingeschränkten Bereich zwischen dem zu dämpfenden Bauteil und dem Dämpferbauteil wenigstens eine Materialschicht befindet, die den Reibungskoeffizienten zwischen den beiden Bauteilen verändert
6. Dämpfungsvorrichtung nach Anspruch 5, wobei die Materialschicht ein Klebeband (lla-d) ist.
7. Dämpfungsvorrichtung nach Ansprüchen 1-6, wobei das zu dämpfende Bauteil ein Rohr ist.
8. Dämpfungsvorrichtung nach Anspruch 7, wobei das Rohr ein CFK-Rohr ist.
• &idigr; &Igr; ',,'
9. Dämpfungsvorrichtung nach Ansprüchen 1-8, wobei das Dämpferbauteil ein Winkelprofil ist.
10. Dämpfungsvorrichtung nach Anspruch 9, wobei das Winkelprofil aus Aluminium gefertigt ist.
11. Dämpfungsvorrichtung nach Ansprüchen 1-10, wobei das zu dämpfende Bauteil, Teil einer Säule des Portals eines Koordinatenmeßgerätes vom Portaltyp ist.
12. Koordinatenmeßgerät zur Vermessung von Werkstücken, wobei wenigstens ein Bauteil des Koordinatenmeßgerätes durch eine Dämpfungsvorrichtung gedämpft ist, wobei die Dämpfungsvorrichtung wenigstens ein Dämpferbauteil aufweist, das reibschlüssig mit dem zu dämpfenden Bauteil des Koordinatenmeßgerätes verbunden ist und wobei die Eigenfrequenz des Dämpferbauteiles von der Eigenfrequenz des zu dämpfenden Bauteiles abweicht.
13. Koordinatenmeßgerät nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Dämpfungsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 2-11 ausgebildet ist.
DE29810618U 1998-06-12 1998-06-12 Dämpfungsvorrichtung für Koordinatenmeßgeräte Expired - Lifetime DE29810618U1 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE29810618U DE29810618U1 (de) 1998-06-12 1998-06-12 Dämpfungsvorrichtung für Koordinatenmeßgeräte
US09/120,258 US6272760B1 (en) 1998-06-12 1998-07-21 Damping device for a coordinate measuring equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE29810618U DE29810618U1 (de) 1998-06-12 1998-06-12 Dämpfungsvorrichtung für Koordinatenmeßgeräte

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE29810618U1 true DE29810618U1 (de) 1998-08-20

Family

ID=8058500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE29810618U Expired - Lifetime DE29810618U1 (de) 1998-06-12 1998-06-12 Dämpfungsvorrichtung für Koordinatenmeßgeräte

Country Status (2)

Country Link
US (1) US6272760B1 (de)
DE (1) DE29810618U1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002027265A2 (de) * 2000-09-27 2002-04-04 Carl Zeiss Koordinatenmessgerät mit viskosedaempfer und vermindertem einfluss der waermeausdehnung

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19857132A1 (de) * 1998-12-11 2000-06-15 Heidenhain Gmbh Dr Johannes Verfahren und Anordnung zur Verringerung temperaturbedingter Maßabweichungen bei parallel angeordneten Meßsystemen
US20040068881A1 (en) * 2002-10-15 2004-04-15 Optical Gaging Products, Inc. Viscous coupled micro interposer
JP4302440B2 (ja) * 2003-06-12 2009-07-29 株式会社ミツトヨ 測定機
CN101178349B (zh) * 2006-11-10 2010-09-01 北京有色金属研究总院 一种测量材料阻尼因子的设备及方法
JP5677360B2 (ja) * 2012-04-16 2015-02-25 株式会社東京精密 三次元座標測定機
EP3126776B1 (de) 2014-04-04 2017-12-27 Hexagon Metrology, Inc Koordinatenmessmaschine mit kohlenstofffaser-luftlagern
JP5717914B1 (ja) * 2014-12-16 2015-05-13 株式会社東京精密 三次元座標測定機
JP6025905B2 (ja) * 2015-04-06 2016-11-16 株式会社東京精密 三次元座標測定機
EP3392610B1 (de) * 2017-04-19 2022-02-23 Renishaw PLC Lagerbefestigung

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE29514892U1 (de) * 1995-09-16 1995-11-23 Fa. Carl Zeiss, 89518 Heidenheim Kollisionsschutz für den Meßarm eines Koordinatenmeßgerätes

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002027265A2 (de) * 2000-09-27 2002-04-04 Carl Zeiss Koordinatenmessgerät mit viskosedaempfer und vermindertem einfluss der waermeausdehnung
WO2002027265A3 (de) * 2000-09-27 2002-09-06 Zeiss Carl Koordinatenmessgerät mit viskosedaempfer und vermindertem einfluss der waermeausdehnung

Also Published As

Publication number Publication date
US6272760B1 (en) 2001-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3237085C1 (de) Gleitlager
DE29810618U1 (de) Dämpfungsvorrichtung für Koordinatenmeßgeräte
DE10229888B4 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Anbringen eines Maßstabs oder Maßstabträgers oder einer Maßstabführung sowie Maßstab, Maßstabträger oder Maßstabführung oder Schutzband dafür
DE3406955C2 (de)
DE10131461C1 (de) Anlage zum Zusammenfügen und Längsschweißen von aus Blechen oder dergleichen gebogenen Rohren
DE69823465T2 (de) Richtvorrichtung zum Vermessen von Fahrzeugen
DE102010017903A1 (de) Koordinatenmessgerät mit einem Bandantrieb für langgestreckte Schlitten
DE19727290C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung einer Schichtdickenabweichung beim Wegebau
DE102015223081A1 (de) Koordinatenmessgerät mit einer Gewichtsausgleichseinrichtung für einen Messschlitten
EP1738134B1 (de) Koordinatenmessgerät zum messtechnischen bestimmen einer koordinate an einem messobjekt
DE2228415A1 (de) Ritzharteprufer
DE10229885A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Anbringen eines Maßstabs oder Maßstabträgers oder einer Maßstabführung
EP1903324B1 (de) Prüfstand für ein Kraftfahrzeug
DE102016013826B3 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Ausrichten einer Mehrzahl von Körpern
DE3436848C2 (de)
DE1628865A1 (de) Anschlaglineal fuer Schiebe- und Rolltische an Kreissaegen und Fraesmaschinen fuer die Holzbearbeitung
DE2323578C3 (de) Meßvorrichtung
EP0568840A1 (de) Vorrichtung zum Prüfen von Schweissverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen im Zug- und/oder Biegeversuch
DE7832442U1 (de) Einrichtung zur pruefung von schwingungsdaempfern
DE1461739C (de) Zeichengerat, insbesondere fur Schul Wandtafeln
DE20008356U1 (de) Bohrgestell
DE4222489A1 (de) Prüfgerät zum Detektieren von Werkstück-Oberflächenfehlern in Gestalt von Vertiefungen
DE19609036A1 (de) Einrichtung zum kontinuierlichen Messen der jeweiligen Position eines in Bewegung befindlichen Schienenfahrzeugs
DE3206529C2 (de) Befestigungsvorrichtung für Schneidelemente
DD293197A5 (de) Geraet zum pruefen der verankerungsfestigkeit von buchsetien im blockverband

Legal Events

Date Code Title Description
R207 Utility model specification

Effective date: 19981001

R150 Utility model maintained after payment of first maintenance fee after three years

Effective date: 20010709

R151 Utility model maintained after payment of second maintenance fee after six years

Effective date: 20040708

R152 Utility model maintained after payment of third maintenance fee after eight years

Effective date: 20060629

R071 Expiry of right