EP4072774A1 - Modulares spannsystem - Google Patents

Modulares spannsystem

Info

Publication number
EP4072774A1
EP4072774A1 EP20823955.8A EP20823955A EP4072774A1 EP 4072774 A1 EP4072774 A1 EP 4072774A1 EP 20823955 A EP20823955 A EP 20823955A EP 4072774 A1 EP4072774 A1 EP 4072774A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
clamping
unit
universal
workpiece
supply
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.)
Pending
Application number
EP20823955.8A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Roman Kalocsay
Christian Kolvenbach
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.)
Innoclamp GmbH
Original Assignee
Innoclamp GmbH
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 Innoclamp GmbH filed Critical Innoclamp GmbH
Publication of EP4072774A1 publication Critical patent/EP4072774A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • B23Q1/00Members which are comprised in the general build-up of a form of machine, particularly relatively large fixed members
    • B23Q1/03Stationary work or tool supports
    • B23Q1/037Stationary work or tool supports comprising series of support elements whose relative distance is adjustable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B23Q3/02Devices holding, supporting, or positioning work or tools, of a kind normally removable from the machine for mounting on a work-table, tool-slide, or analogous part
    • B23Q3/06Work-clamping means
    • B23Q3/08Work-clamping means other than mechanically-actuated
    • B23Q3/082Work-clamping means other than mechanically-actuated hydraulically actuated
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    • B23Q3/103Constructional elements used for constructing work holders
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    • B23Q2703/02Work clamping means
    • B23Q2703/04Work clamping means using fluid means or a vacuum

Definitions

  • the invention relates to a clamping system for clamping workpieces, a processing machine and a method for clamping a workpiece.
  • a clamping system represents the link between the machine table of a processing machine and the workpiece to be processed. With the clamping system, the workpiece is held in a defined position, while the workpiece can be processed with the processing machine.
  • simple, mechanical and flexible clamping principles for example by means of clamping claws or conventional mechanical clamping device modules, do not have the required efficiency, since the clamping and set-up effort is often high.
  • clamping systems specially adapted to a workpiece are usually provided.
  • Specially adapted clamping systems have various advantages: Usually, more powerful process parameters can be used, since the workpiece is quickly and safely brought into a predefined position and is better held by adapted clamping elements.
  • the clamping process can also be easily automated.
  • Such clamping systems have the disadvantage that they are inflexible. As a rule, these can only be used for a workpiece with a defined workpiece geometry for a clamping position for which the clamping system was specially developed.
  • these clamping systems are usually designed for a predefined machining task, so that no other machining task can be carried out with the corresponding clamping system.
  • such clamping systems are associated with high costs for development and provision.
  • the creation of such clamping systems is time-consuming.
  • a clamping system for clamping workpieces comprising a clamping platform that can be arranged in a processing machine with a supply system for providing at least one supply medium, a first clamping unit for a first workpiece with a first workpiece geometry, and a universal clamping element that can be controlled with the supply medium for fixing a first workpiece on the first clamping unit and a second workpiece on a second clamping unit which can be coupled to the supply system, and wherein the first clamping unit comprises a first coupling interface for fastening the universal clamping element, wherein the universal clamping element is releasably fastened to the first coupling interface and is set up to fix the first workpiece in a first clamping position.
  • the invention is based on the knowledge that a clamping system comprises, on the one hand, simple, inexpensive components and, on the other hand, complex, cost-intensive components.
  • each individual clamping system comprises the simple and the complex components which are not separated from one another during normal operation.
  • the inventors have found that a tensioning system described above avoids these disadvantages existing in the prior art.
  • the clamping system cleverly enables the reuse of the complex components, namely the clamping platform and the universal clamping elements for a large number of workpieces. Only the simple, inexpensive components, namely the first clamping unit with the first coupling interface, are essentially provided individually for each workpiece.
  • the reuse of the complex components also has the advantage of simpler automation, since the clamping platform and the universal clamping elements can usually remain in the processing machine. As a result, the latter in particular can be removed automatically from the first coupling interface and arranged following a coupling interface of a further tensioning unit.
  • the clamping system is used in such a way that when a machining task is changed, the universal clamping elements are decoupled from the first clamping unit.
  • the universal clamping elements can, however, remain connected to the supply system and / or the clamping platform itself. Only the first clamping unit is separated from the clamping platform and taken out of the processing machine. A further, for example a second, tensioning unit can then be arranged on the tensioning platform. Only the universal clamping elements have to be attached to the coupling interfaces of this further clamping unit and the further workpiece can be fixed again with the universal clamping elements.
  • the second clamping unit outside the processing machine or the processing space of the processing machine with suitable further universal clamping elements are equipped with supply lines for coupling to the supply system, supply lines for the first universal clamping elements are detached from the clamping platform, the first clamping unit is removed from the processing machine or the processing room, the second clamping unit is arranged in the processing machine or the processing room and the supply lines for the others Universal clamping elements are coupled with the clamping platform.
  • the supply lines can be connected by connecting hoses, or automatically together with the arrangement of the universal clamping element at a coupling point of the clamping unit, if the base plate is appropriately provided with an internal supply line system. In this case, the internal supply line system of the base plate is coupled at the same time when the clamping unit is arranged on the clamping platform via corresponding couplings.
  • first clamping unit can also be reused, for example if it is set up to pick up a second workpiece or also to pick up the first workpiece in a different position. In all of these applications, however, the replacement of the costly components is avoided because they are reused.
  • the clamping platform can also be arranged on an exchangeable pallet if the pallet has appropriate connections for the supply system.
  • Another advantage of the clamping system is that only the clamping unit has to be redesigned for a new workpiece.
  • a further clamping unit can be designed in a short time. In particular, this time is many times less than the time for creating a clamping system known in the prior art. The clamping system costs for each new workpiece are thus reduced.
  • the set-up times are shorter, since only part of the clamping system has to be replaced.
  • Another advantage of the clamping system is that the set-up process can be easily automated.
  • the clamping platform has the supply system for providing at least one supply medium.
  • the supply medium can be, for example, a hydraulic fluid.
  • the supply system is designed in particular in such a way that it provides the at least one supply medium to the universal clamping element of the first clamping unit.
  • the clamping platform is designed in particular in such a way that it can be supplied with the at least one supply medium, for example through feed lines from the processing machine.
  • the supply system can also be designed in a modular manner. It can be advantageous to connect a clutch battery provided with the required valve technology to the clamping platform, the clutch battery acting as a modular partial supply system.
  • the universal clamping element is designed to be releasably attached to the first clamping unit.
  • the universal clamping element preferably comprises means for coupling the universal clamping element to the first coupling interface. It is preferred that the universal clamping element has a recess corresponding to the first coupling interface on a side facing the first clamping unit.
  • the recess preferably has a U-shaped and / or V-shaped cross section.
  • First guide grooves which correspond to second guide grooves or projections of the coupling interface, can be formed inside the recess. It is particularly preferred that a form-fitting connection is formed between the universal clamping element and the first coupling interface in at least one first direction. In particular, it is preferred that the first direction is oriented orthogonally to the flat extension of the first clamping unit and / or the first base plate.
  • the universal clamping element has at least two bolt elements and the first coupling interface has two corresponding recesses, the bolt elements and / or the recesses preferably being conical to form a fit, and further preferably the first clamping unit means for coupling the universal clamping element to the first Has coupling interface.
  • the universal clamping element can be pushed onto the first coupling interface in one coupling direction.
  • the coupling direction is preferably aligned parallel to a flat extension of the first clamping unit and / or the first base plate.
  • the universal clamping element is preferably fastened to the first coupling interface with the supply medium, so that a mechanical connection is formed. In particular, this can be done by means of hydraulically or pneumatically controlled clamping pots and / or clamping rings and / or clamping bolts on the universal clamping element.
  • the universal clamping element and / or the first coupling interface has or have a toggle lever and / or eccentric unit which is set up to secure the universal clamping element to the first coupling interface in a process-reliable manner.
  • the universal clamping element can be fastened by means of screws, using, for example, T-slots or holes.
  • the universal clamping element can be attached by means of a locking bolt unit.
  • the universal clamping element and / or the first coupling interface can be designed to form a vacuum and / or magnetic connection.
  • the activation of the universal clamping element with the supply medium means in particular that the supply medium brings about and / or removes a clamping effect of the universal clamping element for fixing the first workpiece.
  • the clamping system has two or more universal clamping elements.
  • the first clamping unit is preferably set up to position the first workpiece with the first workpiece geometry.
  • the positioning of a workpiece usually includes the geometrically determined positioning on the first clamping unit. Positioning can also be done using a defined clamping sequence of two or more universal clamping elements. Furthermore, the positioning can be done by linearly displaceable positioning elements.
  • Positioning does not essentially include fixing; this is done with the universal clamping element.
  • the first clamping unit is preferably set up so that the first workpiece can be positioned on it outside of the processing machine.
  • the first clamping unit can also have positioning force elements which hold the first workpiece in the first clamping position with a positioning force.
  • the clamping platform is arranged on a pallet and the workpiece can be clamped outside of a machine. There are various options for providing the supply medium. The pallet is taken out of the machine with the clamping platform and placed on a specially designed filling station that has a media supply similar to that of the processing machine.
  • a filling nozzle located at a filling station approaches a coupling provided for this purpose on the clamping platform and supplies it with the required supply medium. This can take place both inside and outside the processing machine.
  • the media supply is implemented manually or automatically via hoses, cables, coupling points or the like through simple coupling connections with the correspondingly required supply media.
  • the couplings in or next to the zero point connections are in principle suitable for maintaining the pressure when the pallet is uncoupled. It is advantageous to integrate a pressure accumulator and / or check valve technology in the hydraulic system of the plate.
  • the first tensioning unit further comprises the first coupling interface.
  • the coupling interface is set up to fasten the universal clamping element.
  • the universal clamping element can be releasably attached to the first coupling interface. Furthermore, in its position defined by the first coupling interface, the universal clamping element is set up in such a way as to fix the first workpiece in the first clamping position.
  • the positioning step is preferably carried out by the first clamping unit and the fixing is carried out by the universal clamping element. It is also conceivable that the universal clamping element positions the workpiece.
  • the coupling interface preferably has lines for leading the supply medium through. This is particularly preferred when the supply medium is through the first clamping unit and / or the first base plate is passed through.
  • the first coupling interface can also comprise a spacer, so that a coupling area between the first coupling interface and the universal clamping element is spaced apart from the surface of the first base plate.
  • the spacer it can be implemented in a modular way that the universal clamping elements clamp the workpiece at different heights, if this is required by the geometry of the workpiece, without the universal clamping elements having to be specifically adapted.
  • the first clamping unit comprises a first base plate on which the first coupling interface is arranged.
  • the first base plate can be designed as a continuous plate.
  • the first base plate can also be designed as a grid.
  • the base plate can be cube-shaped, pyramidal, tower-like or with another suitable geometry.
  • the first base plate is designed to arrange the first coupling interface on it.
  • the first base plate can also have grooves or holes.
  • a preferred embodiment variant of the clamping system is characterized in that the first clamping unit is set up for detachable attachment to the clamping platform.
  • the clamping platform and the first clamping unit are two separate units.
  • the clamping platform is preferably designed in such a way that the first clamping unit can be releasably attached to it.
  • the clamping platform preferably has a horizontal support surface.
  • the clamping platform preferably has means for fastening the clamping unit.
  • the first clamping unit is arranged and designed to be releasably attached to the clamping platform.
  • the clamping platform zero-point clamping pots and the clamping unit can have clamping bolts corresponding to these clamping pots, so that the first clamping unit is fastened with the clamping bolts within the clamping pots of the clamping platform.
  • first clamping unit is formed integrally with the clamping platform.
  • first tensioning unit and the tensioning platform are essentially a single unit, which preferably cannot be separated from one another in a non-destructive manner. Integral can also mean that the first clamping unit and the clamping platform are designed to be essentially inseparable when the clamping system is in operation.
  • the clamping system comprises a second clamping unit for a second workpiece with a second workpiece geometry, the second clamping unit being set up for detachable attachment to the clamping platform, comprising a second coupling interface for attaching the universal clamping element, wherein the Universal clamping element is releasably attached to the second coupling interface and is set up to fix the second workpiece in a second clamping position, wherein the second coupling interface is preferably arranged on a second base plate.
  • a modular clamping system is formed by the second clamping unit for a second workpiece with a second workpiece geometry.
  • the second clamping unit can also be designed for the first workpiece in a second clamping position.
  • the second clamping unit is set up in such a way that the universal clamping element can be arranged on it and with it the second workpiece can be fixed in the second clamping position.
  • the clamping system thus comprises the fixed components, namely the clamping platform and the universal clamping element, and the exchangeable components, namely the first clamping unit and the second clamping unit.
  • the clamping system is characterized in that the supply system is or comprises a hydraulic supply system and the supply medium is a hydraulic fluid, and in particular the universal clamping element can be controlled with the hydraulic fluid.
  • a hydraulic supply system and a supply medium designed as hydraulic fluid have the advantage that a hydraulic supply is available in a large number of commercially available processing machines. Existing connections of processing machines can thus be used to supply the clamping system and no additional installations are required in the processing machine.
  • hydraulic fluid offers advantageous properties when controlling universal clamping elements, for example, due to the almost incompressibility of the hydraulic fluid, the high clamping forces necessary for efficient machining can be generated and transmitted.
  • no complex mechanical converter, in particular a gear is required in order to generate the necessary forces from the low electromagnetic forces over significant distances.
  • the universal clamping elements are thus more compact and robust, which is advantageous in the modular, reusable solution, where limited space is the rule.
  • the hydraulic fluid is preferably in liquid form at room temperature. It is particularly preferred that the hydraulic fluid is oil.
  • the supply system is or comprises a pneumatic supply system and the supply medium is a pneumatic fluid, and in particular the universal clamping element can be controlled with the pneumatic fluid.
  • a pneumatic supply system and a supply medium designed as a pneumatic fluid also have the advantage that many existing processing machines already have pneumatic supplies.
  • a pneumatic fluid can be advantageous for certain clamping tasks, especially when low clamping forces are required.
  • the pneumatic fluid can be air, for example.
  • the pneumatic fluid has the advantage that it can also be used for other functions, for example for removing chips or for cleaning, in particular positioning elements. Furthermore, the pneumatic fluid can be used to query the position of workpieces and / or to check the tension of zero point clamping pots. In addition, the pneumatic fluid can advantageously be used as sealing air in order, for example, to ensure that workpieces rest securely against stops. This is particularly preferred for machining tasks in which comparatively small chips occur, for example when machining certain nickel-based alloys.
  • the supply medium is electrical current and / or electrical signals, and in particular the universal clamping element can be controlled with the electrical current and / or the electrical signals and / or is supplied with information-carrying data and / or provides the information-carrying data.
  • Electrical supply systems and supply media designed as electrical current and / or supply media designed as electrical signals can also be used advantageously.
  • the universal clamping element can be operated electrically, for example.
  • information can be passed on and / or received by means of the electrical signals.
  • the supply system is a combination of a hydraulic supply system, a pneumatic supply system and / or an electrical supply system.
  • Supply system comprises the electrical supply system in addition to the pneumatic or hydraulic supply system, so that in addition to supplying the universal clamping element with a supply medium for generating clamping forces, additional information, in particular data-based information, preferably in the form of electrical signals, can be received and / or used.
  • the first clamping unit comprises a first positioning element, in particular a first stop and / or a first guide, for positioning the first workpiece in the first clamping position, and the first positioning element is preferably arranged on the first base plate and / or the second tensioning unit is a second positioning element, in particular a second stop and / or a second guide for positioning the second workpiece in the second clamping position, and preferably the second positioning element is arranged on the second base plate.
  • the first workpiece can be positioned, in particular prepositioned, in the first clamping position.
  • two or more first positioning elements are encompassed by the first tensioning unit.
  • the first positioning elements are arranged and designed in such a way that the first workpiece is positioned in a geometrically determined manner in the first clamping position.
  • the first clamping unit furthermore preferably comprises a first holding element that holds the first workpiece in the first clamping position after positioning in the first clamping position. This can be, for example, a spring or a spring-loaded ball.
  • the second clamping unit preferably has the second positioning element for positioning the second workpiece in the second clamping position.
  • the second tensioning unit also preferably comprises two or more second positioning elements and furthermore preferably a second holding element.
  • the first clamping unit can also have a second positioning element and / or further positioning elements, in particular a plurality of positioning elements, in order to position the first workpiece and / or the second workpiece in a clamping position different from the first clamping position and / or from the second clamping position. Due to the possibility according to the invention of reconfiguring the first clamping unit with little effort in such a way that the universal clamping elements are moved to a second position for a second clamping position, a single first clamping unit can already be used for a larger processing spectrum than special devices compared to the prior art usually allow.
  • the first clamping unit has several first positioning elements which are arranged and designed to position the first workpiece in a statically determined manner, in particular by means of a first six-point nest, and preferably a first spring element for positioning and / or holding of the first workpiece in the first clamping position, and / or the second clamping unit has a plurality of second positioning elements which are arranged and designed to position the second workpiece in a statically determined manner, in particular by a second Six-point nest, and preferably comprises a second spring element for positioning and / or holding the second workpiece in the second clamping position.
  • a six-point nest is characterized by positioning a workpiece at three points in a first direction, positioning at two points in a second direction and positioning at one point in a third direction, the first, second and third directions each being orthogonal to one another are.
  • the first workpiece is generally statically determined, since in this way its three translational and three rotational geometric degrees of freedom are withdrawn from the first workpiece in an unambiguous manner.
  • the first spring element acts on the first workpiece in such a way that it holds the first workpiece in the first clamping position. Such a design supports the possibility of external positioning of the workpiece on the first clamping unit.
  • the second tensioning unit can have a plurality of second positioning elements, which are also arranged as a six-point nest.
  • the other features and the advantages mentioned above for the first six-point nest on the first clamping unit apply in an analogous manner.
  • the clamping platform in particular the supply system, has at least one coupling, the coupling being connectable to the universal clamping element by means of at least one line element for transferring the supply medium, and preferably the at least one line element is a hydraulic hose Pneumatic hose and / or an electrical line is or includes.
  • the coupling is permanently and preferably releasably connected to the universal clamping element by means of the at least one line element.
  • the universal clamping element can thus be dismantled from the first and second clamping units, although the connection to the coupling remains.
  • the coupling has two connections and the universal clamping element likewise has two connections, and one connection in each case is connected to a line element, so that a total of two line elements are provided.
  • double-acting hydraulic universal clamping elements can also advantageously be used, which have a more compact design and a longer service life than single-acting hydraulic universal clamping elements which are based on a spring return.
  • the universal clamping elements are designed to be double-acting, in particular hydraulically double-acting.
  • the clamping platform has a supply interface for connection to a corresponding one Receiving interface of the first tensioning unit and / or the second tensioning unit, the connection being formed by properly fastening the first tensioning unit and / or the second tensioning unit to the tensioning platform, and the first tensioning unit and / or the second tensioning unit each have a line system coupled to the receiving interface wherein the line system is arranged and designed to supply the universal clamping element with the supply medium when it is attached to the first coupling interface or to the second coupling interface, so that the universal clamping element can be controlled with the supply medium.
  • the supply medium is brought through the clamping platform and the first clamping unit to the universal clamping element, for which purpose no external line elements are preferably required.
  • the clamping platform has a supply interface for this purpose.
  • the first tensioning unit and / or the second tensioning unit has or have a receiving interface that corresponds to the supply interface. This means in particular that the supply medium present at the supply interface can be conducted to the first tensioning unit or the second tensioning unit by means of the receiving interface.
  • the first tensioning unit has a first receiving interface and the second tensioning unit has a second receiving interface.
  • a connection between the supply interface and the receiving interface is established by properly fastening the first clamping unit or the second clamping unit to the clamping platform. It is particularly preferred that the first tensioning unit or the second tensioning unit is placed on the tensioning platform and thus the connection between the supply interface and the receiving interface is established.
  • the first clamping unit and the second clamping unit each have a with the
  • the line system preferably comprises lines which are arranged in particular in the interior of the first tensioning unit or the second tensioning unit and lead from the receiving interface to the first or second coupling interface.
  • the coupling interface preferably has means for transferring the supply medium to the universal clamping element, which are preferably designed as lines.
  • the universal clamping element can be supplied with the supply medium through this line system. This takes place in particular in that the supply medium is conducted to the first coupling interface of the first clamping unit or to the second coupling interface of the second clamping unit by means of the line system.
  • the clamping platform also preferably has a machine interface for the
  • the supply medium is fed to the clamping platform at the machine interface.
  • the clamping system it is provided that it comprises a valve unit with one connection, preferably at least two connections, for the individual control of two or more universal clamping elements for setting individual time and / or pressure curves of the supply medium.
  • the valve unit can also be designed as a unit with the coupling mentioned above and / or be coupled to the line system. It is particularly preferred that the valve unit has at least two connections. Two universal clamping elements can be controlled individually using two connections. Thus, in particular, time and / or pressure curves of the supply medium can be implemented. In addition, special machining strategies can be mapped.
  • the universal clamping element can, for example, open for a moment, so that a machining tool, for example a milling cutter, can be used here.
  • the clamping platform, the first clamping unit and / or the second clamping unit preferably each, has or have a touchable reference zero point element that can be used as a zero point reference for a machining process, preferably the first clamping unit and / or the second clamping unit can be arranged on the clamping platform with a positional accuracy of less than 15 pm, in particular less than 10 pm.
  • the known position of the first clamping unit or the second clamping unit relative to the clamping platform and thus relative to the machining tool ensures sufficient accuracy of the workpiece positioning relative to a machining tool to be used. If the machining accuracy requirements are high, it is also necessary that a zero point is touched by the machine tool. On the basis of the exact position of the reference zero point element, conclusions can be drawn about the exact position of the workpiece in the machining area of the processing machine.
  • the clamping platform, the first clamping unit and / or the second clamping unit can be releasably fastened to one another by means of a non-positive and / or positive connection interface, in particular a zero point clamping system, preferably the clamping platform at least one first connection unit of the Has connection interface, in particular a clamping pot and / or a clamping ring, and / or preferably the first clamping unit and / or the second clamping unit each on a side not to be used for the machining to the first connection unit has or have corresponding, second connection unit of the connection interface, in particular a clamping bolt.
  • a non-positive and / or positive connection interface in particular a zero point clamping system
  • the clamping platform at least one first connection unit of the Has connection interface, in particular a clamping pot and / or a clamping ring, and / or preferably the first clamping unit and / or the second clamping unit each on a side not to be used for the machining to the first connection unit has or have
  • the clamping platform has a clamping pot, preferably two or more, in particular four, clamping pots and the clamping units have clamping bolts that correspond to the clamping pot.
  • the clamping platform has four clamping pots and the clamping units each have four clamping bolts.
  • the clamping units it is also possible for the clamping units to have the clamping pots and the clamping platform to have the clamping bolts.
  • the clamping bolts are generally inexpensive and the clamping pots are more expensive, it makes sense to provide the cost-intensive clamping pots in the clamping platform, which is only to be made available once.
  • the clamping system comprises a control unit, in particular a programmable logic controller, which is set up to control a media supply of the universal clamping element with the supply medium, in particular such that in one or more predetermined or determined by the control unit Points in time a predetermined clamping pressure can be set, wherein the clamping pressure can also preferably be set in a time-variable manner, and / or a clamping sequence can be set in the case of two or more universal clamping elements.
  • Providing clamping systems with control units is usually not an economical solution, since the control unit would have to be provided separately and therefore multiple times for each individual clamping system, that is to say at least for each individual workpiece.
  • the use of a control unit can advantageously be used in that the control unit is also used for a large number of workpieces.
  • the control unit can also be used to control complex valve controls and sensors and as an interface for connecting additional sensors.
  • the control unit can also be used for process monitoring.
  • information can be exchanged with the control unit of the clamping system via a wireless communication.
  • such communication with the clamping system can be via mobile devices, in particular smartphones, respectively.
  • sensors of the clamping system as will be explained in more detail below, can be read out.
  • mapping service and maintenance functions can be set.
  • Applications in particular mobile applications, can advantageously also be provided for process monitoring with such a control unit. For example, tool wear can also be analyzed by means of such evaluations, since the clamping system must be precisely evaluated via the supply medium.
  • control unit is set up to evaluate properties of the supply medium, in particular in the form of sensor data, by means of control and / or regulation algorithms and preferably to provide the evaluated sensor data for process monitoring and / or process control.
  • properties of the supply medium in particular in the form of sensor data
  • control and / or regulation algorithms preferably to provide the evaluated sensor data for process monitoring and / or process control.
  • natural frequencies can be evaluated during the machining of a workpiece by means of a pressure sensor and / or other sensors described below.
  • clamping system comprises at least one clamping pressure sensor which is set up to determine a clamping pressure of the universal clamping element, the clamping platform, in particular the supply system, preferably having the clamping pressure sensor.
  • the clamping pressure sensor is also preferably arranged in the coupling.
  • the clamping pressure sensor can also be connected to interfaces for the
  • the clamping system can comprise at least one force sensor and / or at least one vibration sensor, wherein the first clamping unit and / or the second clamping unit preferably has the at least one force sensor and / or the at least one vibration sensor, wherein the universal clamping element also preferably has the
  • the clamping pressure sensor, the force sensor and / or the vibration sensor is or are coupled to the control unit for signaling purposes.
  • an acceleration sensor can be arranged in and / or on the clamping platform.
  • the dynamic status of the machining process can be recorded with the acceleration sensor.
  • the acceleration sensor can be used to evaluate chatter vibrations, instabilities and / or other disturbance variables so that, for example, a tool to be changed can be identified.
  • the universal clamping element can also have an acceleration sensor, in particular a piezoelectric acceleration sensor, or a strain gauge.
  • process monitoring in a machining process for example a milling process, is carried out via the acquisition of a large number of data. A large amount of this data is recorded on the spindle, in particular a milling spindle, for example.
  • the acquisition of data on the clamping system is advantageous, however.
  • the spindle exhibits a large number of disturbance variables, for example those that are emitted by the spindle drive.
  • the clamping system is essentially a static system without any significant disturbance variables. Furthermore, the clamping system is in direct contact with the measuring point to be measured, namely the workpiece. For example, the quality of the machining process can be inferred from vibrations in the clamping system. In addition, specific noises can be detected on the clamping system, for example, which suggest a broken milling tooth. In particular, by providing the data that characterize a clamping pressure, a clamping force and / or a vibration, process monitoring can advantageously take place.
  • control unit has a communication interface, the communication interface being set up to receive and / or send data that include a clamping pressure, a clamping sequence, a sensor value of the clamping pressure sensor, a sensor value of the force sensor, and / or represent a sensor value of the vibration sensor.
  • the communication interface can be wired and / or wireless.
  • a wireless communication interface can be, for example, a W-LAN, a Bluetooth or an NFC interface.
  • the first clamping unit and / or the second clamping unit in particular the first base plate and / or the second base plate, has or have a fastening grid, the fastening grid being a substantially flexible fastening of the Coupling interface, the first positioning element and / or the second positioning element enabled, wherein the fastening grid is preferably formed by T-slots and / or by a hole arrangement.
  • the object mentioned at the beginning is achieved by a processing machine comprising a clamping system according to one of the embodiment variants described above.
  • the processing machine can be a processing machine for carrying out one, two or more manufacturing processes. In principle, it can be used for any manufacturing process, in particular also for additive manufacturing processes.
  • the above-mentioned object is achieved by a method for clamping a workpiece, comprising the steps of: arranging a first clamping unit on a Clamping platform with a supply system for providing at least one supply medium, detachable fastening of a universal clamping element to a first coupling interface of the first clamping unit and coupling of the universal clamping element to the supply system, positioning of a first workpiece in a first clamping position on the first clamping unit, in particular on a first base plate, and fixing of the first workpiece in the first clamping position with the universal clamping element, in particular by controlling the universal clamping element with the supply medium.
  • a preferred variant of the method comprises the steps: releasing the universal clamping element from the first clamping unit, releasing the first clamping unit from and arranging the second clamping unit on the clamping platform, releasably fastening the universal clamping element to a second coupling interface of the second clamping unit and coupling the universal clamping element to the supply system, Positioning a second workpiece in a second clamping position on a second clamping unit, in particular on a second base plate, and fixing the second workpiece in the second clamping position with the universal clamping element, in particular by controlling the universal clamping element with the supply medium.
  • FIG. 1 a schematic, three-dimensional view of an exemplary embodiment of a clamping system within a processing machine with a workpiece;
  • FIG. 2 a schematic, three-dimensional detailed view of the clamping system shown in FIG. 1 without a workpiece and without universal clamping elements;
  • FIG. 3 a further schematic, three-dimensional detailed view of the clamping system shown in FIG. 1 without a workpiece, without universal clamping elements and without a clamping unit;
  • FIG. 4 a schematic, three-dimensional view of the clamping system shown in FIG. 1 with a second clamping unit;
  • FIG. 5 a schematic, three-dimensional detailed view of the clamping system shown in FIG. 4 without a workpiece and without universal clamping elements
  • FIG. 6 a schematic, three-dimensional view of a further embodiment variant of the second tensioning unit
  • FIG. 7 a further schematic, three-dimensional view of the second tensioning unit shown in FIG. 6;
  • FIG. 8 a further schematic, three-dimensional view of an exemplary embodiment of a clamping system
  • FIG. 9 an exploded drawing of the clamping system shown in FIG. 8;
  • FIG. 10 schematic, three-dimensional views of exemplary embodiments of universal clamping elements
  • FIG. 11 a schematic representation of an exemplary method for clamping workpieces.
  • FIG. 12 a schematic, exemplary embodiment of the method shown in FIG.
  • the clamping system 1 arranged in a processing machine 2 comprises a clamping platform 100, universal clamping elements 200, 202, 204 and a first clamping unit 300.
  • the clamping platform 100 comprises a supply system 102 for providing at least one supply medium, for example hydraulic oil, in order to use the supply medium to the universal clamping elements 200, 202 To control 204 so that they develop a clamping effect or a clamping effect and clamp the workpiece 500.
  • the supply system 102 is only partially shown and can comprise a multiplicity of lines, interfaces, connections, couplings and / or valves.
  • the supply system 102 comprises a first coupling 104, a second coupling 106 and a third coupling 108.
  • the couplings 104, 106, 108 comprise connections 110.
  • Lines 112, 114 can be connected to the connections 110.
  • the lines 112, 114 connect the couplings 104, 106 to the universal clamping elements 200, 202, 204.
  • a supply medium located in the supply system 102 can thus reach the universal clamping elements 200, 202, 204.
  • FIG. 2 shows a schematic, three-dimensional detailed view of the clamping system shown in FIG. 1 without a workpiece and without universal clamping elements.
  • the first universal clamping element 200 is fastened to a first coupling interface 302 of the first clamping unit 300.
  • the second universal clamping element 202 is on the first clamping unit 300 by means of the first coupling interface 304 and the third
  • Universal clamping element 204 is coupled to first clamping unit 300 by means of first coupling interface 306.
  • the first clamping unit 300 comprises a first base plate 301.
  • the first base plate 301 comprises the aforementioned first coupling interfaces 302, 304, 306.
  • a plurality of first positioning elements 310 are combined on the first base plate 301 to form a first six-point nest 308.
  • the clamping platform 100 is shown without a clamping unit.
  • the clamping platform 100 has the first connection unit 120.
  • the first connection unit 120 is part of a connection interface with which the clamping platform 100 and the first clamping unit 300 and / or the second clamping unit 340, which will be explained in more detail below, are releasably fastened to one another in a non-positive and / or form-fitting manner.
  • the first connection unit 120 comprises the four clamping pots 122-128.
  • the structure of the clamping pots 122-128 is explained below using the clamping pot 122 as an example.
  • the clamping pot 122 has two supply interfaces 130, 132.
  • the supply interfaces 130, 132 are designed in such a way that they can be coupled to a receiving interface of the clamping unit 300, 340, which will be explained in more detail below, so that the supply medium can be fed via the supply interface 130, 132 to the clamping unit 300, 340 and, starting from this, to the Universal clamping elements 200-204 can reach.
  • the connection unit 120 has a pressure sensor 134 with which a pressure in the supply medium can be determined.
  • one, two or more of the clutches 104, 106, 108 can also have one or more pressure sensors 134.
  • the clamping system 1 comprises components that are used independently of the workpiece. These workpiece-independent components include the clamping platform 100 and the universal clamping elements 200-204. In addition, the clamping system includes workpiece-specific components, in this case the clamping unit 300 with the same workpiece geometry and then explained in more detail for changing a workpiece with a different, second workpiece geometry.
  • the workpiece 500 is arranged and machined as shown in FIG. After the machining of the workpiece 500 has been completed, the universal clamping elements 200, 202, 204 are depressurized so that they essentially no longer fix the workpiece 500, that is to say open and the workpiece 500 is no longer clamped. The workpiece 500 can then be removed and another workpiece with the same workpiece geometry can be inserted.
  • the further workpiece differs from workpiece 500 at this point in time in that it has not yet been processed and thus has a different shape.
  • the same workpiece geometry is assigned to both workpieces, which can be, for example, an input geometry before machining or an output geometry after machining.
  • the further workpiece can be clamped after it has been inserted by applying pressure to the universal clamping elements 200, 202, 204.
  • the other workpiece can then be machined.
  • the workpiece is also machined first.
  • the universal clamping elements 200-204 are switched to zero pressure, the supply of the universal clamping element is decoupled from the supply system of the clamping platform and the universal clamping elements 200-204 are removed from the coupling interfaces 302-306 if necessary.
  • the clamping unit 300 can then be released from the clamping platform 100.
  • a further tensioning unit for example the second tensioning unit 340 explained in greater detail below, is then arranged on the tensioning platform 100.
  • the universal clamping elements 200-204 are again arranged at coupling interfaces of the further clamping unit, for example the second coupling interfaces 342-346 explained in more detail below.
  • a further workpiece with a further geometry can then be positioned on the further clamping unit.
  • the universal clamping elements 200-204 are then controlled again with the supply medium and the workpiece is fixed in its clamping position by means of the universal clamping elements 200-204. After fixing the workpiece, the workpiece can be processed. It can be seen that the cost-intensive components of the clamping system 1 remain the same when a workpiece or workpiece geometry is changed or a workpiece is arranged. This applies in particular to the clamping platform 100 with the supply medium and the universal clamping elements 200-204. Only the clamping unit 300 with the first coupling interfaces 302-306 and the first six-point nest 308, consisting of first positioning elements 310, are exchanged. The first clamping unit 300 with the corresponding further components is, however, an inexpensive component group.
  • the clamping platform 100 comprises a control unit 400.
  • the control unit 400 is designed, in particular, as a programmable logic controller.
  • the control unit 400 is set up to control a media supply of the universal clamping elements 200-204 with the supply medium.
  • the control unit 400 can be set up in such a way that in one or more predetermined or determined by the control unit 400 Points in time, a predetermined clamping pressure can be set, wherein the clamping pressure can also preferably be set in a time-variable manner.
  • the clamping pressure is to be understood in particular as the pressure of the supply medium applied to the universal clamping elements 200-204, in particular a hydraulic pressure.
  • a clamping pressure is selected in such a way that a required clamping force is applied to the workpiece to be clamped, which, depending on the type, can be calculated from the hydraulic pressure or queried via a sensor.
  • control unit 400 can control the clamping pressure in such a way that the first universal clamping element 200 has a first clamping pressure and the second universal clamping element 202 has a second clamping pressure, wherein the first clamping pressure or the second clamping pressure can be different.
  • control unit 400 can control the first clamping pressure and the second clamping pressure in a time-variable manner, in particular change them over time.
  • the clamping pressure can thus be adapted to a specific machining situation, for example with a milling tool. At the moment when a high clamping pressure is required, this can be set high. At a machining point in time when a low clamping pressure is required, this can be set low.
  • a universal clamping element can also be switched passively, for example if machining is required at the clamping point of the first universal clamping element 200 which would be covered without a passively switched universal clamping element. This reduces reclamping operations.
  • the clamping platform 100 and the first clamping unit 300 can also be designed integrally.
  • the plate of the clamping platform shown in FIG. 3 can have means for arranging the coupling interfaces 302-306, such as a T-grid, for example.
  • the modularity of the clamping system 1 becomes clear when observing FIGS. 4-5. It can be seen that a second workpiece 502 is inserted here for machining. Since the second workpiece 502 has a different workpiece geometry than the first workpiece 500, it cannot be positioned and fixed as intended in the first six-point nest 308 of the first clamping unit due to the different workpiece geometries.
  • the second tensioning unit 340 has the second coupling interfaces 342 - 346 shown in FIG.
  • the second clamping unit has a second six-point nest 348, consisting of second positioning elements 350.
  • the second coupling interfaces 342 - 346 and the second six-point nest 348 are arranged on a second base plate 341 of the second tensioning unit 340.
  • the second coupling interfaces 342 - 346 and the second positioning elements 350 are arranged on the second base plate 341 individually for each workpiece.
  • the actual clamping process for the workpiece 502 by means of the universal clamping elements 200-204 takes place in a manner analogous to the clamping of the first workpiece 500.
  • the universal clamping elements 200-204 can thus be used independently of the workpiece.
  • the first tensioning unit 300 can have an essentially identical structure or an essentially identical construction on the underside.
  • the second connection unit 352 of the connection interface mentioned above is arranged on the underside of the second tensioning unit 340 '.
  • the second connection unit 352 comprises the clamping bolts 354-360.
  • the clamping bolts 354-360 are designed to correspond to the clamping pots 122-128.
  • the clamping bolts 354-360 can thus be arranged in the openings of the clamping pots 122-128 and fixed there.
  • receiving interfaces are arranged on the underside of the second base plate 341 of the second tensioning unit 340.
  • the receiving interfaces 362, 364 are identified as examples for the further receiving interfaces.
  • the receiving interfaces 362, 364 are designed to correspond to the supply interfaces 130, 132.
  • a supply medium can thus reach the receiving interface 362, 364 from the clamping platform 100 via the supply interfaces 130, 132.
  • the line system 366 is shown in particular in FIG.
  • the line system comprises lines within the second base plate 341. By means of these services, a supply medium can pass from the receiving interfaces 362, 364 to the second coupling interfaces 342-346 and from there to the universal clamping elements 200-204.
  • the universal clamping elements 200-204 can thus be controlled by means of the supply medium.
  • a third tensioning unit 380 with a third base plate 381 is shown.
  • the third base plate 381 has third coupling interfaces 382-388.
  • the third clamping unit 380 has a third six-point nest 390 on the third base plate 381, which consists of third positioning elements 392.
  • the third base plate 381 has a reference zero point element 398 with which a zero point can be probed.
  • Baseplate 381 also includes a fastening grid 394 with T-slots 396. By means of this fastening grid 394, the coupling interfaces 382-388 can be arranged in almost any manner. The third base plate 388 can thus be used individually.
  • FIG. 11 shows a schematic method for clamping workpieces.
  • a first workpiece 500 is inserted and positioned in a first clamping position on a first clamping unit 300, in particular on the first base plate 301.
  • the first workpiece 500 is in the first clamping position with the universal clamping element already attached to the first clamping unit 300 200-204 fixed, in particular by controlling the
  • Universal clamping element 200 - 204 with the supply medium.
  • the workpiece 500 fixed and thus clamped in this way can then be machined in step 604, for example with a milling tool.
  • the workpiece is relaxed in step 606 and the workpiece can be removed.
  • the same workpiece can be machined and clamped using the steps mentioned above, or the clamping system can be converted for a different workpiece.
  • the conversion can be carried out by exchanging the first clamping unit 300 or by repositioning the universal clamping elements 200-204.
  • step 700 the first clamping unit 300 is arranged on the clamping platform 100.
  • step 702 the universal clamping elements 200-204 are attached to the
  • Coupling interfaces 302-306 of the first tensioning unit 300 are attached and connected to the supply system 102. A workpiece can then be clamped, machined and removed again with steps 600-606.
  • step 800 the universal clamping elements 200-204 can be removed from the coupling interfaces 302-306 of the first clamping unit 300.
  • step 802 the first clamping unit 300 is released from the clamping platform 100 and removed.
  • steps 700 and 702 can be carried out with a second tensioning unit 340, 340 ', in which the second tensioning unit 340, 340' is arranged on the tensioning platform 100 and the universal tensioning elements 200-204 on second coupling interfaces 342-346 of the second tensioning unit 340 , 340 '.
  • a second workpiece can then be clamped, machined and removed according to steps 600-606.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Spannsystem (1) zum Spannen von Werkstücken, umfassend eine in einer Bearbeitungsmaschine anordenbare Spannplattform (100) mit einem Versorgungssystem zur Bereitstellung mindestens eines Versorgungsmediums, eine erste Spanneinheit (300) für ein erstes Werkstück mit einer ersten Werkstückgeometrie, ein mit dem Versorgungsmedium ansteuerbares Universalspannelement (200, 202, 204, 206) zum Fixieren eines ersten Werkstücks auf der ersten Spanneinheit und eines zweiten Werkstücks auf einer zweiten Spanneinheit, das mit dem Versorgungssystem koppelbar ist, und wobei die erste Spanneinheit (300) eine erste Kopplungsschnittstelle (302, 304, 306) zum Befestigen des Universalspannelements umfasst, wobei das Universalspannelement (200, 202, 204, 206) an der ersten Kopplungsschnittstelle (302, 304, 306) lösbar befestigt ist und eingerichtet ist, das erste Werkstück in einer ersten Spannposition zu fixieren, und vorzugsweise eine Grundplatte umfasst, auf der die erste Kopplungsschnittstelle (302, 304, 306) angeordnet ist.

Description

Modulares Spannsystem
Die Erfindung betrifft ein Spannsystem zum Spannen von Werkstücken, eine Bearbeitungsmaschine und ein Verfahren zum Spannen eines Werkstücks.
Spannsysteme sind grundsätzlich bekannt. Ein Spannsystem stellt das Bindeglied zwischen dem Maschinentisch einer Bearbeitungsmaschine und dem zu bearbeitenden Werkstück dar. Mit dem Spannsystem wird das Werkstück in einer definierten Position gehalten, währenddessen das Werkstück mit der Bearbeitungsmaschine bearbeitet werden kann. In der Serienfertigung von Werkstücken hat sich herausgestellt, dass einfache, mechanische und flexible Spannprinzipien, beispielsweise mittels Spannpratzen oder herkömmlicher mechanischer Spannvorrichtungsbaukästen, nicht die erforderliche Effizienz haben, da der Spann- und Rüstaufwand oftmals hoch ist. In der Serien- und Massenfertigung werden daher in der Regel speziell auf ein Werkstück angepasste Spannsysteme vorgesehen.
Speziell angepasste Spannsysteme weisen verschiedene Vorteile auf: Üblicherweise können leistungsfähigere Prozessparameter verwendet werden, da das Werkstück schnell und sicher in eine vordefinierte Position gebracht und von angepassten Spannelementen besser gehalten wird. Der Spannprozess kann darüber hinaus gut automatisiert werden. Derartige Spannsysteme haben hingegen den Nachteil, dass diese unflexibel sind. In der Regel können diese ausschließlich für ein Werkstück mit einer definierten Werkstückgeometrie für eine Spannposition verwendet werden, für das das Spannsystem speziell entwickelt wurde. Darüber hinaus sind diese Spannsysteme üblicherweise auf eine vordefinierte Bearbeitungsaufgabe ausgelegt, so dass auch keine andere Bearbeitungsaufgabe mit dem entsprechenden Spannsystem erfolgen kann. Darüber hinaus sind solche Spannsysteme mit hohen Kosten für die Entwicklung und Bereitstellung verbunden. Außerdem ist die Erstellung derartiger Spannsysteme zeitaufwändig. Unternehmen halten häufig eine große Anzahl von Spannsystemen für spezifische Bearbeitungsaufgaben für spezifische Werkstücke bereit, wodurch oftmals viel Kapital in den speziellen Spannsystemen gebunden ist. Auch die Lagerkosten für die üblicherweise hohe Anzahl an Spannsystemen in Fertigungsbetrieben sind hoch. Wenn ein Werkstück bearbeitet werden soll, muss in der Regel das passende Spannsystem aus einem Lager zur Bearbeitungsmaschine verbracht und vorbereitet werden. Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein Spannsystem zum Spannen von Werkstücken, eine Bearbeitungsmaschine und ein Verfahren zum Spannen eines Werkstücks bereitzustellen, die einen oder mehrere der genannten Nachteile vermindern oder beseitigen. Insbesondere ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine Lösung bereitzustellen, die eine effizientere Fertigung ermöglicht. Zumindest ist es eine Aufgabe der Erfindung, ein alternatives Spannsystem bereitzustellen. Gemäß einem ersten Aspekt wird diese Aufgabe gelöst durch ein Spannsystem zum Spannen von Werkstücken, umfassend eine in einer Bearbeitungsmaschine anordenbare Spannplattform mit einem Versorgungssystem zur Bereitstellung mindestens eines Versorgungsmediums, eine erste Spanneinheit für ein erstes Werkstück mit einer ersten Werkstückgeometrie, ein mit dem Versorgungsmedium ansteuerbares Universalspannelement zum Fixieren eines ersten Werkstücks auf der ersten Spanneinheit und eines zweiten Werkstücks auf einer zweiten Spanneinheit, das mit dem Versorgungssystem koppelbar ist, und wobei die erste Spanneinheit eine erste Kopplungsschnittstelle zum Befestigen des Universalspannelements umfasst, wobei das Universalspannelement an der ersten Kopplungsschnittstelle lösbar befestigt ist und eingerichtet ist, das erste Werkstück in einer ersten Spannposition zu fixieren.
Der Erfindung liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass ein Spannsystem einerseits einfache, kostengünstige Bestandteile und andererseits komplexe, kosten intensive Bauteile umfasst. Im Stand derTechnik umfasst jedes einzelne Spannsystem die einfachen und die komplexen Bauteile, welche im bestimmungsgemäßen Betrieb nicht voneinander getrennt werden. Die Erfinder haben herausgefunden, dass ein im Vorherigen beschriebenes Spannsystem diese im Stand der Technik bestehenden Nachteile vermeidet. In geschickter Weise ermöglicht das Spannsystem die Wiederverwendung der komplexen Bauteile, nämlich der Spannplattform und der Universalspannelemente für eine Vielzahl an Werkstücken. Lediglich die einfachen, kostengünstigen Bauteile, nämlich die erste Spanneinheit mit der ersten Kopplungsschnittstelle, werden im Wesentlichen für jedes Werkstück individuell bereitgestellt.
Die Wiederverwendung der komplexen Bauteile hat neben dem Kostenvorteil ferner den Vorteil einer einfacheren Automatisierung, da die Spannplattform und die Universalspannelemente in der Regel in der Bearbeitungsmaschine verbleiben können. Hierdurch können insbesondere letztgenannte automatisiert von der ersten Kopplungsschnittstelle entnommen werden und im Anschluss an eine Kopplungsschnittstelle einer weiteren Spanneinheit angeordnet werden.
In der Praxis erfolgt die Anwendung des Spannsystems derart, dass beim Wechsel einer Bearbeitungsaufgabe die Universalspannelemente von der ersten Spanneinheit entkoppelt werden. Die Universalspannelemente können jedoch weiterhin mit dem Versorgungssystem und/oder der Spannplattform selber verbunden bleiben. Lediglich die erste Spanneinheit wird von der Spannplattform getrennt und aus der Bearbeitungsmaschine herausgenommen. Im Anschluss kann eine weitere, beispielsweise zweite Spanneinheit auf der Spannplattform angeordnet werden. Lediglich die Universalspannelemente müssen an den Kopplungsschnittstellen dieser weiteren Spanneinheit befestigt werden und das weitere Werkstück kann mit den Universalspannelementen wieder fixiert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die zweite Spanneinheit außerhalb der Bearbeitungsmaschine oder des Bearbeitungsraumes der Bearbeitungsmaschine mit geeigneten weiteren Universalspannelementen mit Versorgungsleitungen zur Kopplung mit dem Versorgungssystem gerüstet wird, Versorgungsleitungen fürdie ersten Universalspannelemente von der Spannplattform gelöst werden, die erste Spanneinheit aus der Bearbeitungsmaschine oder dem Bearbeitungsraum entfernt wird, die zweite Spanneinheit in der Bearbeitungsmaschine oder dem Bearbeitungsraum angeordnet wird und die Versorgungsleitungen der weiteren Universalspannelemente mit der Spannplattform gekoppelt werden. Das Koppeln der Versorgungsleitungen kann über den Anschluss von Schläuchen erfolgen, oder erfolgt automatisch zusammen mit dem Anordnen des Universalspannelements an einer Kopplungsstelle der Spanneinheit, wenn die Grundplatte entsprechend mit einem internen Zuleitungssystem versehen ist. Das interne Zuleitungssystem der Grundplatte wird in diesem Fall beim Anordnen der Spanneinheit auf der Spannplattform über entsprechende Kupplungen zeitgleich angekoppelt.
Die weitere Bearbeitung kann für ein zweites Werkstück oder für das erste Werkstück in einer anderen Spannposition erfolgen. Darüber hinaus kann auch die erste Spanneinheit wiederverwendet werden, beispielsweise wenn diese eingerichtet ist, ein zweites Werkstück aufzunehmen oder auch das erste Werkstück in einer anderen Position aufzunehmen. In all diesen Anwendungsfällen wird jedoch der Austausch der kostenintensiven Bauteile vermieden, da diese wiederverwendet werden. Ferner kann auch die Spannplattform auf einer austauschbaren Palette angeordnet werden, wenn die Palette entsprechende Anschlüsse für das Versorgungssystem aufweist.
Ein weiterer Vorteil des Spannsystems liegt darin, dass für ein neues Werkstück lediglich die Spanneinheit neugestaltet werden wird. Die Gestaltung einerweiteren Spanneinheit kann in kurzer Zeit erfolgen. Insbesondere ist diese Zeit um ein Vielfaches geringer als die Zeit für die Erstellung eines im Stand der Technik bekannten Spannsystems. Die Spannsystemkosten je neuem Werkstück werden somit reduziert. Darüber hinaus sind die Rüstzeiten geringer, da lediglich ein Teil des Spannsystems ausgetauscht werden muss. Ein weiterer Vorteil des Spannsystems ist der, dass der Rüstprozess gut automatisierbar ist.
Die Spannplattform weist das Versorgungssystem zur Bereitstellung mindestens eines Versorgungsmediums auf. Wie im weiteren Verlauf noch näher erläutert wird, kann das Versorgungsmedium beispielsweise ein Hydraulikfluid sein. Das Versorgungssystem ist insbesondere derart ausgebildet, dass dieses das mindestens eine Versorgungsmedium dem Universalspannelement der ersten Spanneinheit bereitstellt. Die Spannplattform ist insbesondere derart ausgebildet, dass diese mit dem mindestens einen Versorgungsmedium versorgt werden kann, beispielsweise durch Zuleitungen von der Bearbeitungsmaschine aus. Das Versorgungssystem kann darüber hinaus modular ausgebildet sein. Es kann vorteilhaft sein, eine mit entsprechend benötigter Ventiltechnik versehene Kupplungsbatterie mit der Spann Plattform zu verbinden, wobei die Kupplungsbatterie als modulares Teilversorgungssystem wirkt. Das Universalspannelement ist eingerichtet, an der ersten Spanneinheit lösbar befestigt zu werden. Das Universalspannelement umfasst vorzugsweise Mittel zum Koppeln des Universalspannelements mit der ersten Kopplungsschnittstelle. Es ist bevorzugt, dass das Universalspannelement auf einer der ersten Spanneinheit zugewandten Seite eine zur ersten Kopplungsschnittstelle korrespondierende Ausnehmung aufweist. Die Ausnehmung weist vorzugsweise einen U- und/oder V-förmigen Querschnitt auf. Innerhalb der Ausnehmung können erste Führungsnuten ausgebildet sein, die mit zweiten Führungsnuten oder Auskragungen der Kopplungsschnittstelle korrespondieren. Es ist insbesondere bevorzugt, dass eine formschlüssige Verbindung zwischen dem Universalspannelement und der ersten Kopplungsschnittstelle in mindestens einer ersten Richtung ausgebildet wird. Insbesondere ist es bevorzugt, dass die erste Richtung orthogonal zu der flächigen Erstreckung der ersten Spanneinheit und/oder der ersten Grundplatte ausgerichtet ist.
Es ist bevorzugt, dass das Universalspannelement mindestens zwei Bolzenelemente und die erste Kopplungsschnittstelle zwei korrespondierende Ausnehmungen aufweist, wobei vorzugsweise die Bolzenelemente und/oder die Ausnehmungen zur Ausbildung einer Passung konisch ausgebildet sind, und ferner vorzugsweise die erste Spanneinheit Mittel zum Koppeln des Universalspannelements mit der ersten Kopplungsschnittstelle aufweist.
Es ist ferner bevorzugt, dass das Universalspannelement auf die erste Kopplungsschnittstelle in einer Kopplungsrichtung aufgeschoben werden kann. Die Kopplungsrichtung ist vorzugsweise parallel zu einer flächigen Erstreckung der ersten Spanneinheit und/oder der ersten Grundplatte ausgerichtet. Die Befestigung des Universalspannelements an der ersten Kopplungsschnittstelle erfolgt vorzugsweise mit dem Versorgungsmedium, sodass eine mechanische Verbindung ausgebildet wird. Insbesondere kann dies mittels hydraulisch oder pneumatisch angesteuerten Spanntöpfen und/oder Spannringen und/oder Spannbolzen an dem Universalspannelement erfolgen.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante ist vorgesehen, dass das Universalspannelement und/oder die erste Kopplungsschnittstelle eine Kniehebel- und/oder Exzentereinheit aufweist bzw. aufweisen, die eingerichtet ist, das Universalspannelement prozesssicher an der ersten Kopplungsschnittstelle zu befestigen. Darüber hinaus kann das Universalspannelement mittels Schrauben befestigt werden, wobei beispielsweise T-Nuten oder Löcher verwendet werden. Darüber hinaus kann das Universalspannelement mittels einer Rastbolzeneinheit befestigt werden.
Darüber hinaus kann bzw. können das Universalspannelement und/oder die erste Kopplungsschnittstelle ausgebildet sein, eine vakuumtechnische und/oder magnettechnische Verbindung auszubilden. Das Ansteuern des Universalspannelements mit dem Versorgungsmedium bedeutet insbesondere, dass das Versorgungsmedium eine Klemmwirkung des Universalspannelements zur Fixierung des ersten Werkstücks bewirkt und/oder aufhebt. Es ist ferner bevorzugt, dass das Spannsystem zwei oder mehr Universalspannelemente aufweist. Die erste Spanneinheit ist vorzugsweise eingerichtet, um das erste Werkstück mit der ersten Werkstückgeometrie zu positionieren. Das Positionieren eines Werkstückes beinhaltet in der Regel die geometrisch bestimmte Positionierung an der ersten Spanneinheit. Das Positionieren kann auch durch eine definierte Spannreihenfolge von zwei oder mehr Universalspannelementen erfolgen. Ferner kann das Positionieren durch linear verschiebbare Positionierelemente erfolgen. Das Positionieren umfasst hingegen im Wesentlichen nicht das Fixieren, dieses erfolgt mit dem Universalspannelement. Die erste Spanneinheit ist vorzugsweise eingerichtet, dass auf dieser das erste Werkstück außerhalb der Bearbeitungsmaschine positioniert werden kann. Hierfür kann die erste Spanneinheit ferner Positionierkraftelemente aufweisen, die das erste Werkstück mit einer Positionierkraft in der ersten Spannposition halten. Um ein hauptzeitparalleles Rüsten zu ermöglichen, ist es bevorzugt, dass die Spannplattform auf einer Palette angeordnet ist und das Werkstück außerhalb einer Maschine gespannt werden kann. Zur Bereitstellung des Versorgungsmediums bestehen verschiedene Möglichkeiten. Die Palette wird mit der Spannplattform aus der Maschine genommen und auf einer speziell gestalteten Befüllstation angeordnet, die über eine ähnliche Medienversorgung wie die Bearbeitungsmaschine verfügt. Ein an einer Befüllstation befindlicher Füllrüssel fährt sich an eine hierfür vorgesehene Kupplung an der Spannplattform an und versorgt diese mit dem benötigten Versorgungsmedium. Dies kann sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bearbeitungsmaschine stattfinden. Die Medienversorgung wird manuell oder automatisiert über Schläuche, Kabel, Kopplungsstellen oder Ähnliches durch einfache Kupplungsverbindungen mit den entsprechend benötigten Versorgungsmedien realisiert. Die Kupplungen in oder neben den Nullpunktverbindungen sind prinzipiell geeignet, den Druck aufrecht zu erhalten, wenn die Palette abgekoppelt wird. Vorteilhaft ist es, einen Druckspeicher und/oder Rückschlagventiltechnik in dem Hydrauliksystem der Platte zu integrieren.
Die erste Spanneinheit umfasst ferner die erste Kopplungsschnittstelle. Die Kopplungsschnittstelle ist eingerichtet, um das Universalspannelement zu befestigen. Das Universalspannelement kann an der ersten Kopplungsschnittstelle lösbar befestigt werden. Ferner ist das Universalspannelement in seiner durch die erste Kopplungsschnittstelle definierten Position derart eingerichtet, um das erste Werkstück in der ersten Spannposition zu fixieren. Der Positionierungsschritt erfolgt vorzugsweise durch die erste Spanneinheit und das Fixieren erfolgt durch das Universalspannelement. Es ist darüber hinaus auch denkbar, dass das Universalspannelement das Werkstück positioniert. Die Kopplungsschnittstelle weist vorzugsweise Leitungen zum Hindurchführen des Versorgungsmediums auf. Dies ist insbesondere bevorzugt, wenn das Versorgungsmedium durch die erste Spanneinheit und/oder die erste Grundplatte hindurchgeführt ist. Die erste Kopplungsschnittstelle kann auch einen Abstandhalter umfassen, sodass ein Kopplungsbereich zwischen erster Kopplungsschnittstelle und Universalspannelement von der Oberfläche der ersten Grundplatte beabstandet ist. Mit dem Abstandhalter kann modular realisiert werden, dass die Universalspannelemente das Werkstück auf unterschiedlichen Höhen spannen, wenn dies die Geometrie des Werkstücks erfordert, ohne dass die Universalspannelemente spezifisch angepasst werden müssen.
In einer bevorzugten Fortbildung des Spannsystems ist vorgesehen, dass die erste Spanneinheit eine erste Grundplatte umfasst, auf der die erste Kopplungsschnittstelle angeordnet ist. Die erste Grundplatte kann als durchgehende Platte ausgebildet sein. Alternativ kann die erste Grundplatte auch als ein Gitter ausgebildet sein. Darüber hinaus kann die Grundplatte würfelförmig, pyramidenförmig, turmartig oder mit einer anderen geeigneten Geometrie ausgebildet sein. Insbesondere ist die erste Grundplatte eingerichtet, um auf dieser die erste Kopplungsschnittstelle anzuordnen. Wie im weiteren Verlauf erläutert, kann die erste Grundplatte auch Nuten oder Löcher aufweisen.
Eine bevorzugte Ausführungsvariante des Spannsystems zeichnet sich dadurch aus, dass die erste Spanneinheit zur lösbaren Befestigung an der Spannplattform eingerichtet ist. In dieser bevorzugten Ausführungsvariante sind die Spannplattform und die erste Spanneinheit zwei separate Einheiten. Die Spannplattform ist vorzugsweise derart ausgebildet, dass auf dieser die erste Spanneinheit lösbar befestigt werden kann. Die Spannplattform weist hierfür vorzugsweise eine horizontale Auflagefläche auf. Ferner weist die Spannplattform vorzugsweise Mittel zum Befestigen der Spanneinheit auf. Die erste Spanneinheit ist angeordnet und ausgebildet, um lösbar an der Spannplattform befestigt zu werden. Beispielsweise kann die Spannplattform Nullpunktspanntöpfe und die Spanneinheit zu diesen Spanntöpfen korrespondierende Spannbolzen aufweisen, so dass die erste Spanneinheit mit den Spannbolzen innerhalb der Spanntöpfe der Spannplattform befestigt wird.
Eine weitere bevorzugte Ausführungsvariante des Spannsystems zeichnet sich dadurch aus, dass die erste Spanneinheit integral mit der Spannplattform ausgebildet ist. Die erste Spanneinheit und die Spannplattform sind in diesem Ausführungsbeispiel im Wesentlichen eine einzelne Einheit, die vorzugsweise nicht zerstörungsfrei voneinander getrennt werden können. Integral kann auch bedeuten, dass die erste Spanneinheit und die Spannplattform im Betrieb des Spannsystems im Wesentlichen nicht trennbar ausgebildet sind.
In einer bevorzugten Fortbildung des Spannsystems ist vorgesehen, dass dieses eine zweite Spanneinheit für ein zweites Werkstück mit einer zweiten Werkstückgeometrie umfasst, wobei die zweite Spanneinheit zur lösbaren Befestigung an der Spannplattform eingerichtet ist, umfassend eine zweite Kopplungsschnittstelle zum Befestigen des Universalspannelements, wobei das Universalspannelement an der zweiten Kopplungsschnittstelle lösbar befestigt ist und eingerichtet ist, das zweite Werkstück in einer zweiten Spannposition zu fixieren, wobei vorzugsweise die zweite Kopplungsschnittstelle auf einer zweiten Grundplatte angeordnet ist.
Durch die zweite Spanneinheit für ein zweites Werkstück mit einer zweiten Werkstückgeometrie wird ein modulares Spannsystem ausgebildet. Die zweite Spanneinheit kann alternativ oder ergänzend auch für das erste Werkstück in einer zweiten Spannposition ausgebildet sein. Die zweite Spanneinheit ist derart eingerichtet, dass an dieser das Universalspannelement anordenbar ist und mit diesem das zweite Werkstück in der zweiten Spannposition fixierbar ist. Das Spannsystem umfasst somit die festen Bestandteile, nämlich die Spannplattform und das Universalspannelement, und die austauschbaren Bestandteile, nämlich die erste Spanneinheit und die zweite Spanneinheit. Hierdurch wird in vorteilhafterweise eine Modularisierung geschaffen, die gegenüber dem Stand der Technik eine schnelle Umrüstung ermöglicht, geringere Spannsystemkosten erzeugt und darüber hinaus in vorteilhafterweise automatisierbar ist.
Eine weitere bevorzugte Fortbildung des Spannsystems zeichnet sich dadurch aus, dass das Versorgungssystem ein hydraulisches Versorgungssystem ist oder umfasst und das Versorgungsmedium ein Hydraulikfluid ist, und insbesondere das Universalspannelement mit dem Hydraulikfluid ansteuerbar ist.
Ein hydraulisches Versorgungssystem und ein als Hydraulikfluid ausgebildetes Versorgungsmedium haben den Vorteil, dass eine Hydraulikversorgung in einer Vielzahl von handelsüblichen Bearbeitungsmaschinen vorhanden ist. Somit können vorhandene Anschlüsse von Bearbeitungsmaschinen für die Versorgung des Spannsystems genutzt werden und es sind keine zusätzlichen Installationen in der Bearbeitungsmaschine erforderlich. Darüber hinaus bietet Hydraulikfluid vorteilhafte Eigenschaften beim Ansteuern von Universalspannelementen, beispielsweise können aufgrund der annähernden Inkompressibilität des Hydraulikfluids die für eine leistungsfähige Bearbeitung notwendigen hohen Spannkräfte erzeugt und übertragen werden. Bei der Hydraulik ist beispielsweise im Vergleich zu elektrischen Systemen kein aufwendiger mechanischer Wandler, insbesondere ein Getriebe, erforderlich, um aus den geringen elektromagnetischen Kräften über signifikante Wege die erforderlichen Kräfte zu erzeugen. Die Universalspannelemente werden somit kompakter und robuster, was vorteilhaft bei der modularen wiederverwendbaren Lösung ist, bei der begrenzte Raumverhältnisse die Regel sind.
Ferner können Rückkopplungen des Hydraulikfluids von der Spannstelle in vorteilhafterweise zur Prozessanalyse und -Überwachung genutzt werden. Das Hydraulikfluid liegt bei Raumtemperatur vorzugsweise in flüssiger Form vor. Es ist insbesondere bevorzugt, dass das Hydraulikfluid Öl ist.
Ferner kann es bevorzugt sein, dass das Versorgungssystem ein pneumatisches Versorgungssystem ist oder umfasst und das Versorgungsmedium ein Pneumatikfluid ist, und insbesondere das Universalspannelement mit dem Pneumatikfluid ansteuerbar ist. Ein pneumatisches Versorgungssystem und ein als Pneumatikfluid ausgebildetes Versorgungsmedium hat ebenfalls den Vorteil, dass bei vielen bestehenden Bearbeitungsmaschinen bereits Pneumatikversorgungen vorhanden sind. Darüber hinaus kann ein Pneumatikfluid für bestimmte Spannaufgaben vorteilhaft sein, insbesondere wenn geringe Spannkräfte erforderlich sind. Das Pneumatikfluid kann beispielsweise Luft sein.
Das Pneumatikfluid hat den Vorteil, dass es auch für weitere Funktionen beispielsweise zur Abfuhr von Spänen oder zur Reinigung, insbesondere von Positionierungselementen, verwendet werden kann. Ferner kann das Pneumatikfluid zur Positionsabfrage von Werkstücken und/oder zur Prüfung einer Spannung von Nullpunktspanntöpfen verwendet werden. Darüber hinaus kann das Pneumatikfluid in vorteilhafterweise als Sperrluft verwendet werden, um beispielsweise ein sicheres Anliegen von Werkstücken an Anschlägen zu gewährleisten. Insbesondere ist dies bei Bearbeitungsaufgaben bevorzugt, bei denen vergleichsweise kleine Späne anfallen, beispielsweise bei der Bearbeitung bestimmter Nickelbasislegierungen.
Eine weitere bevorzugte Fortbildung des Spannsystems zeichnet sich dadurch aus, dass das Versorgungssystem ein elektrisches Versorgungssystem ist oder umfasst und das
Versorgungsmedium elektrischer Strom und/oder elektrische Signale ist bzw. sind, und insbesondere das Universalspannelement mit dem elektrischen Strom und/oder den elektrischen Signalen ansteuerbar ist und/oder mit informationstragenden Daten versorgt und/oder die informationstragenden Daten bereitstellt. Auch elektrische Versorgungssysteme und als elektrischer Strom ausgebildete Versorgungsmedien und/oder als elektrische Signale ausgebildete Versorgungsmedien können in vorteilhafterweise genutzt werden. Das Universalspannelement kann beispielsweise elektrisch betrieben werden. Darüber hinaus können mittels der elektrischen Signale Informationen weitergegeben und/oder empfangen werden. Es ist insbesondere bevorzugt, dass das Versorgungssystem eine Kombination aus einem hydraulischen Versorgungssystem, einem pneumatischen Versorgungssystem und/oder einem elektrischen Versorgungssystem ist. Insbesondere ist es bevorzugt, dass das
Versorgungssystem das elektrische Versorgungssystem neben dem pneumatischen oder dem hydraulischen Versorgungssystem umfasst, damit neben der Versorgung des Universalspannelements mit einem Versorgungsmedium zur Erzeugung von Spannkräften zusätzlich Informationen, insbesondere datenbasierte Informationen, vorzugsweise in Form von elektrischen Signalen, empfangen und/oder verwendet werden können.
In einer weiteren bevorzugten Fortbildung des Spannsystems ist vorgesehen, dass die erste Spanneinheit ein erstes Positionierungselement, insbesondere ein erster Anschlag und/oder eine erste Führung, zum Positionieren des ersten Werkstücks in der ersten Spannposition umfasst, und vorzugsweise das erste Positionierungselement auf der ersten Grundplatte angeordnet ist, und/oder die zweite Spanneinheit ein zweites Positionierungselement, insbesondere ein zweiter Anschlag und/oder eine zweite Führung, zum Positionieren des zweiten Werkstücks in der zweiten Spannposition umfasst, und vorzugsweise das zweite Positionierungselement auf der zweiten Grundplatte angeordnet ist.
Mit dem ersten Positionierungselement kann das erste Werkstück in der ersten Spannposition positioniert werden, insbesondere vorpositioniert werden. Dies hat den Vorteil, dass das erste Werkstück beispielsweise auf der ersten Spanneinheit unabhängig von der Spannplattform und/oder der Bearbeitungsmaschine in vorteilhafterweise positioniert werden kann. D.h. ein Bearbeiter oder eine automatisierte Lösung kann das erste Werkstück an der ersten Spanneinheit mittels des ersten Positionierungselements positionieren. Es ist insbesondere bevorzugt, dass zwei oder mehr erste Positionierungselemente von der ersten Spanneinheit umfasst werden. Insbesondere ist es bevorzugt, dass die ersten Positionierungselemente derart angeordnet und ausgebildet sind, dass das erste Werkstück in der ersten Spannposition geometrisch bestimmt positioniert ist. Die erste Spanneinheit umfasst ferner vorzugsweise ein erstes Halteelement, dass das erste Werkstück in der ersten Spannposition nach Positionierung in der ersten Spannposition hält. Dies kann beispielsweise eine Feder oder eine federkraftbeaufschlagte Kugel sein.
In analoger Weise weist die zweite Spanneinheit vorzugsweise das zweite Positionierungselement zum Positionieren des zweiten Werkstücks in der zweiten Spannposition auf. Vorzugsweise umfasst auch die zweite Spanneinheit zwei oder mehr zweite Positionierungselemente und ferner vorzugsweise ein zweites Halteelement.
Ferner kann auch die erste Spanneinheit ein zweites Positionierungselement und/oder weitere Positionierungselemente, insbesondere mehrere Positionierungselemente, aufweisen, um das erste Werkstück und/oder das zweite Werkstück in einer von der ersten Spannposition und/oder von der zweiten Spannposition verschiedenen Spannposition zu positionieren. Durch die erfindungsgemäße Möglichkeit, die erste Spanneinheit mit geringem Aufwand derart zu rekonfigurieren, dass die Universalspannelemente an einer zweiten Position für eine zweite Spannposition versetzt werden, kann gegenüber dem Stand der Technik bereits eine einzelne erste Spanneinheit für ein größeres Bearbeitungsspektrum genutzt werden, als es Spezialvorrichtungen in der Regel erlauben.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante des Spannsystems ist vorgesehen, dass die erste Spanneinheit mehrere erste Positionierungselemente aufweist, die angeordnet und ausgebildet sind, das erste Werkstück statisch bestimmt zu positionieren, insbesondere durch ein erstes Sechspunktnest, und vorzugsweise ein erstes Federelement zum Positionieren und/oder Halten des ersten Werkstücks in der ersten Spannposition umfasst, und/oder die zweite Spanneinheit mehrere zweite Positionierungselemente aufweist, die angeordnet und ausgebildet sind, das zweite Werkstück statisch bestimmt zu positionieren, insbesondere durch ein zweites Sechspunktnest, und vorzugsweise ein zweites Federelement zum Positionieren und/oder Halten des zweiten Werkstücks in der zweiten Spannposition umfasst.
Ein Sechspunktnest zeichnet sich durch eine Positionierung eines Werkstücks an drei Punkten in einer ersten Richtung, eine Positionierung an zwei Punkten in einer zweiten Richtung und eine Positionierung an einem Punkt in einer dritten Richtung auf, wobei die erste, zweite und dritte Richtung jeweils orthogonal zueinander ausgerichtet sind. Durch eine derartige Positionierung ist das erste Werkstück in der Regel statisch bestimmt positioniert, da dem ersten Werkstück auf diese Art und Weise seine drei translatorischen und drei rotatorischen geometrischen Freiheitsgrade auf eine eindeutige Weise entzogen werden. Das erste Federelement wirkt auf das erste Werkstück vorzugsweise derart ein, dass dieses das erste Werkstück in der ersten Spannposition hält. Eine derartige Ausbildung unterstützt die Möglichkeit einer externen Positionierung des Werkstückes auf der ersten Spanneinheit.
In analoger Weise kann die zweite Spanneinheit mehrere zweite Positionierungselemente aufweisen, die ebenfalls als ein Sechspunktnest angeordnet sind. In analoger Weise gelten die weiteren Merkmale und die im Vorherigen genannten Vorteile zum ersten Sechspunktnest an der ersten Spanneinheit.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante des Spannsystems ist vorgesehen, dass die Spannplattform, insbesondere das Versorgungssystem, mindestens eine Kupplung aufweist, wobei die Kupplung mit dem Universalspannelement mittels mindestens einem Leitungselement zur Übertragung des Versorgungsmediums verbindbar ist, und vorzugsweise das mindestens eine Leitungselement ein Hydraulikschlauch, ein Pneumatikschlauch und/oder eine elektrische Leitung ist oder umfasst.
Es ist insbesondere bevorzugt, dass die Kupplung dauerhaft und vorzugsweise lösbar mit dem Universalspannelement mittels dem mindestens einen Leitungselement verbunden ist. Das Universalspannelement kann somit von der ersten und zweiten Spanneinheit demontiert werden, obwohl die Verbindung zu der Kupplung bestehen bleibt. Es ist insbesondere bevorzugt, dass die Kupplung zwei Anschlüsse aufweist und das Universalspannelement ebenfalls zwei Anschlüsse aufweist, und jeweils ein Anschluss mit einem Leitungselement verbunden ist, so dass insgesamt zwei Leitungselemente vorgesehen sind. Auf diese Weise können vorteilhaft auch doppeltwirkende hydraulische Universalspannelemente verwendet werden, die eine kompaktere Bauform und eine höhere Lebensdauer als einfach wirkende hydraulische Universalspannelemente aufweisen, die auf einem Federrückzug basieren. Daher ist bei dieser bevorzugten Ausführungsvariante ferner bevorzugt, dass die Universalspannelemente doppeltwirkend, insbesondere hydraulisch doppelwirkend, ausgebildet sind. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante des Spannsystems ist vorgesehen, dass die Spannplattform eine Versorgungsschnittstelle zur Verbindung mit einer korrespondierenden Empfangsschnittstelle der ersten Spanneinheit und/oder der zweiten Spanneinheit aufweist, wobei die Verbindung durch bestimmungsgemäßes Befestigen der ersten Spanneinheit und/oder der zweiten Spanneinheit an der Spannplattform ausgebildet wird, und die erste Spanneinheit und/oder die zweite Spanneinheit jeweils ein mit der Empfangsschnittstelle gekoppeltes Leitungssystem aufweist, wobei das Leitungssystem angeordnet und ausgebildet ist, das Universalspannelement mit dem Versorgungsmedium zu versorgen, wenn dieses an der ersten Kopplungsschnittstelle oder an der zweiten Kopplungsschnittstelle befestigt ist, sodass das Universalspannelement mit dem Versorgungsmedium ansteuerbar ist.
Diese Ausführungsvariante ist eine Ergänzung oder Alternative zu der im Vorherigen beschriebenen Ausführungsvariante mit einem Leitungselement. In dieser Ausführungsvariante wird das Versorgungsmedium durch die Spannplattform und die erste Spanneinheit hin zu dem Universalspannelement verbracht, wofür vorzugsweise keine externen Leitungselemente erforderlich sind. Hierfür weist die Spannplattform eine Versorgungsschnittstelle auf. Die erste Spanneinheit und/oder die zweite Spanneinheit weist bzw. weisen eine zu der Versorgungsschnittstelle korrespondierende Empfangsschnittstelle auf. Das bedeutet insbesondere, dass das an der Versorgungsschnittstelle anliegende Versorgungsmedium mittels der Empfangsschnittstelle zur ersten Spanneinheit bzw. zweiten Spanneinheit geleitet werden kann. In einer bevorzugten Fortbildung weist die erste Spanneinheit eine erste Empfangsschnittstelle und die zweite Spanneinheit eine zweite Empfangsschnittstelle auf. Eine Verbindung zwischen der Versorgungsschnittstelle und der Empfangsschnittstelle wird durch bestimmungsgemäßes Befestigen der ersten Spanneinheit bzw. der zweiten Spanneinheit an der Spannplattform ausgebildet. Es ist insbesondere bevorzugt, dass die erste Spanneinheit bzw. die zweite Spanneinheit auf die Spannplattform gesetzt wird und somit die Verbindung zwischen Versorgungsschnittstelle und Empfangsschnittstelle ausgebildet wird. Die erste Spanneinheit bzw. die zweite Spanneinheit weisen jeweils ein mit der
Empfangsschnittstelle gekoppeltes Leitungssystem auf. Das Leitungssystem umfasst vorzugsweise Leitungen, die insbesondere im Inneren der ersten Spanneinheit bzw. der zweiten Spanneinheit angeordnet sind und von der Empfangsschnittstelle hin zu der ersten bzw. zweiten Kopplungsschnittstelle führen. Die Kopplungsschnittstelle weist vorzugsweise Mittel zum Übertragen des Versorgungsmediums an das Universalspannelement auf, die vorzugsweise als Leitungen ausgebildet sind. Durch dieses Leitungssystem kann das Universalspannelement mit dem Versorgungsmedium versorgt werden. Dies erfolgt insbesondere dadurch, dass das Versorgungsmedium mittels des Leitungssystems zu der ersten Kopplungsschnittstelle der ersten Spanneinheit bzw. zu der zweiten Kopplungsschnittstelle der zweiten Spanneinheit geleitet wird. Die Spannplattform weist darüber hinaus vorzugsweise eine Maschinenschnittstelle für das
Versorgungsmedium auf. An der Maschinenschnittstelle erfolgt die Zuleitung von dem Versorgungsmedium zu der Spannplattform. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante des Spannsystems ist vorgesehen, dass diese eine Ventileinheit mit einem Anschluss umfasst, vorzugsweise mindestens zwei Anschlüsse, zur individuellen Ansteuerung von zwei oder mehr Universalspannelementen zum Einstellen individueller Zeit- und/oder Druckverläufen des Versorgungsmediums. Die Ventileinheit kann auch als eine Einheit mit der im Vorherigen genannten Kupplung ausgebildet sein und/oder mit dem Leitungssystem gekoppelt sein. Es ist insbesondere bevorzugt, dass die Ventileinheit mindestens zwei Anschlüsse aufweist. Mittels zwei Anschlüssen können zwei Universalspannelemente individuell angesteuert werden. Somit können insbesondere Zeit- und/oder Druckverläufe des Versorgungsmediums realisiert werden. Darüber hinaus können spezielle Bearbeitungsstrategien abgebildet werden. Beispielsweise kann an einer Klemmstelle des Universalspannelements bei Fixierung mittels des Universalspannelements keine Bearbeitung erfolgen. Für den Moment der Bearbeitung an dieser Stelle kann das Universalspannelement beispielsweise für einen Moment öffnen, so dass ein Bearbeitungswerkzeug, beispielsweise ein Fräser, hier zum Einsatz kommen kann. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante ist vorgesehen, dass die Spannplattform, die erste Spanneinheit und/oder die zweite Spanneinheit, vorzugsweise jeweils, ein antastbares Referenznullpunktelement aufweist bzw. aufweisen, das als Nullpunktreferenz für einen Bearbeitungsvorgang verwendbar ist, wobei vorzugsweise die erste Spanneinheit und/oder die zweite Spanneinheit an der Spannplattform mit einer Positionsgenauigkeit von weniger als 15 pm, insbesondere weniger als 10 pm, anordenbar ist.
Bei geringen Genauigkeitsanforderungen bei der Bearbeitung des ersten Werkstückes bzw. des zweiten Werkstückes kann durch die bekannte Position der ersten Spanneinheit bzw. der zweiten Spanneinheit relativ zur Spannplattform und somit relativ zum Bearbeitungswerkzeug eine ausreichende Genauigkeit der Werkstückpositionierung relativ zu einem einzusetzenden Bearbeitungswerkzeug gewährleistet sein. Bei hohen Genauigkeitsanforderungen der Bearbeitung ist es darüber hinaus erforderlich, dass ein Nullpunkt von der Bearbeitungsmaschine angetastet wird. Auf Basis der genauen Position des Referenznullpunktelements kann im Folgenden auf die exakte Position des Werkstückes im Bearbeitungsraum der Bearbeitungsmaschine geschlossen werden.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante des Spannsystems ist vorgesehen, dass die Spannplattform, die erste Spanneinheit und/oder die zweite Spanneinheit mittels einer kraft- und/oder formschlüssigen Verbindungsschnittstelle, insbesondere eines Nullpunktspannsystems, miteinander lösbar befestigbar sind, vorzugsweise die Spannplattform mindestens eine erste Verbindungseinheit der Verbindungsschnittstelle aufweist, insbesondere einen Spanntopf und/oder einen Spannring, und/oder vorzugsweise die erste Spanneinheit und/oder die zweite Spanneinheit jeweils auf einernichtfürdie Bearbeitung zu verwendenden Seite eine zurersten Verbindungseinheit korrespondierende, zweite Verbindungseinheit der Verbindungschnittstelle aufweist bzw. aufweisen, insbesondere einen Spannbolzen.
Durch eine kraft- und/oder formschlüssige Verbindungsschnittstelle zwischen der Spannplattform und den auf der Spannplattform anzuordnenden Spanneinheiten kann eine definierte und schnelle Positionierung der Spanneinheiten relativ zu der Spannplattform gewährleistet werden. Insbesondere kann die Position des auf der Spanneinheit positionierten Werkstückes relativ zur Spannplattform und somit relativ zu der Bearbeitungsmaschine festgelegt werden. Insbesondere die Nutzung eines Nullpunktspannsystems kann zeitaufwändige Messvorgänge vermeiden oder reduzieren. Es ist bevorzugt, dass die Spannplattform einen Spanntopf, vorzugsweise zwei oder mehr, insbesondere vier, Spanntöpfe aufweist und die Spanneinheiten zu dem Spanntopf korrespondierende Spannbolzen aufweisen. Insbesondere ist es bevorzugt, dass die Spannplattform vier Spanntöpfe aufweist und die Spanneinheiten jeweils vier Spannbolzen. Es ist alternativ jedoch auch möglich, dass die Spanneinheiten die Spanntöpfe aufweisen und die Spannplattform die Spannbolzen. Da die Spannbolzen jedoch in der Regel kostengünstig sind und die Spanntöpfe eher kostenintensiv, ist es sinnvoll, die kostenintensiven Spanntöpfe in der lediglich einmal zur Verfügung zu stellenden Spannplattform vorzusehen.
Eine weitere bevorzugte Fortbildung des Spannsystems zeichnet sich dadurch aus, dass dieses eine Steuerungseinheit umfasst, insbesondere eine speicherprogrammierbare Steuerung, die eingerichtet ist, eine Medienversorgung des Universalspannelements mit dem Versorgungsmedium zu steuern, insbesondere derart, dass in einem oder mehreren vorbestimmten oder durch die Steuerungseinheit ermittelten Zeitpunkten ein vorbestimmter Spanndruck einstellbar ist, wobei ferner vorzugsweise der Spanndruck zeitvariabel einstellbar ist, und/oder bei zwei oder mehr Universalspannelementen eine Spannreihenfolge einstellbar ist. Das Versehen von Spannsystemen mit Steuerungseinheiten ist üblicherweise keine wirtschaftliche Lösung, da die Steuerungseinheit für jedes einzelne Spannsystem, also zumindest für jedes einzelne Werkstück, separat und somit vielfach bereitgestellt werden müsste. Durch das im Vorherigen beschriebene Spannsystem mit einer Spannplattform, die für eine Vielzahl von Werkstücken einsetzbar ist, kann der Einsatz einer Steuerungseinheit in vorteilhafterweise genutzt werden, indem auch die Steuerungseinheit für eine Vielzahl von Werkstücken verwendet wird.
Die Steuerungseinheit kann ferner zur Ansteuerung von komplexen Ventilsteuerungen und Sensoren sowie als Schnittstelle zum Anschluss weiterer Sensoren genutzt werden. Die Steuerungseinheit kann ferner zur Prozessüberwachung eingesetzt werden. Darüber hinaus kann es vorteilhaft sein, dass über eine drahtlos ausgebildete Kommunikation Informationen mit der Steuerungseinheit des Spannsystems ausgetauscht werden. Beispielsweise kann eine derartige Kommunikation mit dem Spannsystem über mobile Endgeräte, insbesondere Smartphones, erfolgen. Hiermit können beispielsweise Sensoren, wie sie im weiteren Verlauf noch näher erläutert werden, des Spannsystems ausgelesen werden.
Darüber hinaus können spezielle Drücke eingestellt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Service- und Wartungsfunktionen softwareseitig abzubilden. In vorteilhafterweise können auch Anwendungen, insbesondere mobile Anwendungen, zur Prozessüberwachung mit einer derartigen Steuerungseinheit vorgesehen werden. Beispielsweise können mittels derartiger Auswertungen auch Werkzeugverschleiße analysiert werden, da das Spannsystem über das Versorgungsmedium präzise auszuwerten ist.
In einer weiteren bevorzugten Fortbildung des Spannsystems ist vorgesehen, dass die Steuerungseinheit eingerichtet ist, Eigenschaften des Versorgungsmediums, insbesondere in Form von Sensordaten, mittels Steuerungs- und/oder Regelungsalgorithmen auszuwerten und vorzugsweise die ausgewerteten Sensordaten zur Prozessüberwachung und/oder Prozessteuerung bereitzustellen. Beispielsweise können mittels eines im Folgenden beschriebenen Drucksensors und/oder anderen Sensoren Eigenfrequenzen während der Bearbeitung eines Werkstücks ausgewertet werden.
Eine weitere bevorzugte Ausführungsvariante des Spannsystems umfasst mindestens einen Spanndrucksensor, der eingerichtet ist, einen Spanndruck des Universalspannelements zu ermitteln, wobei vorzugsweise die Spannplattform, insbesondere das Versorgungssystem, den Spanndrucksensor aufweist. Der Spanndrucksensor ist ferner vorzugsweise in der Kupplung angeordnet. Darüber hinaus kann der Spanndrucksensor auch an Schnittstellen für das
Versorgungsmedium angeordnet sein.
Darüber hinaus kann das Spannsystem mindestens einen Kraftsensor und/oder mindestens einen Schwingungssensor umfassen, wobei vorzugsweise die erste Spanneinheit und/oder die zweite Spanneinheit den mindestens einen Kraftsensor und/oder den mindestens einen Schwingungssensor aufweist, wobei ferner vorzugsweise das Universalspannelement den
Kraftsensor und/oder den mindestens einen Schwingungssensor aufweist. Des Weiteren ist es bevorzugt, dass der Spanndrucksensor, der Kraftsensor und/oder der Schwingungssensor mit der Steuerungseinheit signaltechnisch gekoppelt ist bzw. sind.
Ferner kann ein Beschleunigungssensor in und/oder an der Spannplattform angeordnet sein. Mit dem Beschleunigungssensor kann der dynamische Zustand der Bearbeitung erfasst werden. Beispielsweise können mit dem Beschleunigungssensor Ratterschwingungen, Instabilitäten und/oder weitere Störgrößen ausgewertet werden, sodass beispielsweise ein zu wechselndes Werkzeug identifiziert werden kann. Darüber hinaus kann auch das Universalspannelement einen Beschleunigungssensor, insbesondere einen piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmer, oder einen Dehnmessstreifen aufweisen. Im Stand der Technik wird die Prozessüberwachung bei einem Bearbeitungsprozess, beispielsweise einem Fräsprozess, über die Erfassung einer Vielzahl von Daten durchgeführt. Eine Vielzahl dieser Daten wird beispielsweise an der Spindel, insbesondere einer Frässpindel, erfasst. Die Erfassung von Daten am Spannsystem ist jedoch vorteilhaft. Die Spindel weist eine Vielzahl an Störgrößen auf, beispielsweise solche, die vom Spindelantrieb emittiert werden.
Das Spannsystem ist hingegen ein im Wesentlichen statisches System, ohne nennenswerte Störgrößen. Ferner befindet sich das Spannsystem in einem direkten Kontakt mit der zu messenden Messtelle, nämlich dem Werkstück. Beispielsweise kann über Schwingungen im Spannsystem auf die Qualität des Bearbeitungsprozesses rückgeschlossen werden. Darüber hinaus können am Spannsystem beispielsweise spezifische Geräusche festgestellt werden, die auf einen gebrochenen Fräszahn schließen lassen. Insbesondere durch die Bereitstellung der Daten, die einen Spanndruck, eine Spannkraft und/oder eine Schwingung charakterisieren, kann eine Prozessüberwachung in vorteilhafterweise erfolgen.
In einerweiteren bevorzugten Ausführungsvariante ist vorgesehen, dass die Steuerungseinheit eine Kommunikationsschnittstelle aufweist, wobei die Kommunikationsschnittstelle eingerichtet ist, um Daten zu empfangen und/oder zu senden, die einen Spanndruck, eine Spannreihenfolge, einen Sensorwert des Spanndrucksensors, einen Sensorwert des Kraftsensors, und/oder einen Sensorwert des Schwingungssensors repräsentieren. Die Kommunikationsschnittstelle kann drahtgebunden und/oder drahtlos ausgebildet sein. Eine drahtlos ausgebildete Kommunikationsschnittstelle kann beispielsweise eine W-LAN, eine Bluetooth oder eine NFC Schnittstelle sein.
Darüber hinaus kann in einer bevorzugten Ausführungsvariante des Spannsystems vorgesehen sein, dass die erste Spanneinheit und/oder die zweite Spanneinheit, insbesondere die erste Grundplatte und/oder die zweite Grundplatte, ein Befestigungsraster aufweist bzw. aufweisen, wobei das Befestigungsraster eine im Wesentlichen ortsflexible Befestigung der Kopplungsschnittstelle, des ersten Positionierungselements und/oder des zweiten Positionierungselements ermöglicht, wobei vorzugsweise das Befestigungsraster durch T-Nuten und/oder durch eine Lochanordnung ausgebildet wird.
Gemäß einem weiteren Aspekt wird die eingangs genannte Aufgabe gelöst durch eine Bearbeitungsmaschine, umfassend ein Spannsystem nach einer der im Vorherigen beschriebenen Ausführungsvarianten. Die Bearbeitungsmaschine kann eine Bearbeitungsmaschine zur Durchführung von ein, zwei oder mehreren Fertigungsverfahren sein. Die Anwendung ist grundsätzlich für jedes Fertigungsverfahren möglich, insbesondere auch für generative Fertigungsverfahren. Gemäß einem weiteren Aspekt wird die eingangs genannte Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zum Spannen eines Werkstücks, umfassend die Schritte: Anordnen einer ersten Spanneinheit an einer Spannplattform mit einem Versorgungssystem zur Bereitstellung mindestens eines Versorgungsmediums, lösbares Befestigen eines Universalspannelements an einer ersten Kopplungsschnittstelle der ersten Spanneinheit und Koppeln des Universalspannelements mit dem Versorgungssystem, Positionieren eines ersten Werkstücks in einer ersten Spannposition an der ersten Spanneinheit, insbesondere auf einer ersten Grundplatte, und Fixieren des ersten Werkstückes in der ersten Spannposition mit dem Universalspannelement, insbesondere durch Ansteuern des Universalspannelements mit dem Versorgungsmedium.
Eine bevorzugte Ausführungsvariante des Verfahrens umfasst die Schritte: Lösen des Universalspannelements von der ersten Spanneinheit, Lösen der ersten Spanneinheit von und Anordnen der zweiten Spanneinheit an der Spannplattform, Lösbares Befestigen des Universalspannelements an einer zweiten Kopplungsschnittstelle der zweiten Spanneinheit und Koppeln des Universalspannelements mit dem Versorgungsystem, Positionieren eines zweiten Werkstücks in einer zweiten Spannposition an einer zweiten Spanneinheit, insbesondere auf einer zweiten Grundplatte, und Fixieren des zweiten Werkstücks in der zweiten Spannposition mit dem Universalspannelement, insbesondere durch Ansteuern des Universalspannelements mit dem Versorgungsmedium.
Die im Vorherigen beschriebenen Verfahrensschritte des Verfahrens sind, soweit technisch möglich und sinnvoll, in beliebiger Reihenfolge durchzuführen. In einer bevorzugten Ausführungsvariante des Verfahrens ist vorgesehen, dass die Verfahrensschritte in der beschriebenen Reihenfolge durchgeführt werden.
Das Verfahren und seine möglichen Fortbildungen weisen Merkmale bzw. Verfahrensschritte auf, die sie insbesondere dafür geeignet machen, für ein Spannsystem und seine Fortbildungen verwendet zu werden. Für weitere Vorteile, Ausführungsvarianten und Ausführungsdetails der weiteren Aspekte und ihrer möglichen Fortbildungen wird auch auf die zuvor erfolgte Beschreibung zu den entsprechenden Merkmalen und Fortbildungen des Spannsystems verwiesen.
Bevorzugte Ausführungsbeispiele werden exemplarisch anhand der beiliegenden Figuren erläutert. Es zeigen:
Figur 1 : eine schematische, dreidimensionale Ansicht einer beispielhaften Ausführungsform eines Spannsystems innerhalb einer Bearbeitungsmaschine mit einem Werkstück;
Figur 2: eine schematische, dreidimensionale Detailansicht des in Figur 1 gezeigten Spannsystems ohne Werkstück und ohne Universalspannelemente;
Figur 3: eine weitere schematische, dreidimensionale Detailansicht des in Figur 1 gezeigten Spannsystems ohne Werkstück, ohne Universalspannelemente und ohne Spanneinheit; Figur 4: eine schematische, dreidimensionale Ansicht des in Figur 1 gezeigten Spannsystems mit einer zweiten Spanneinheit;
Figur 5: eine schematische, dreidimensionale Detailansicht des in Figur 4 gezeigten Spannsystems ohne Werkstück und ohne Universalspannelemente; Figur 6: eine schematische, dreidimensionale Ansicht einer weiteren Ausführungsvariante der zweiten Spanneinheit;
Figur 7: eine weitere schematische, dreidimensionale Ansicht der in Figur 6 gezeigten zweiten Spanneinheit;
Figur 8: eine weitere schematische, dreidimensionale Ansicht einer beispielhaften Ausführungsform eines Spannsystems;
Figur 9: eine Explosionszeichnung des in Figur 8 gezeigten Spannsystems;
Figur 10: schematische, dreidimensionale Ansichten von beispielhaften Ausführungsformen von Universalspannelementen;
Figur 11 : eine schematische Darstellung eines beispielhaften Verfahrens zum Spannen von Werkstücken; und
Figur 12: eine schematische, beispielhafte Ausführungsform des in Figur 11 gezeigten Verfahrens.
In den Figuren sind gleiche oder im Wesentlichen funktionsgleiche bzw. -ähnliche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet. Das in einer Bearbeitungsmaschine 2 angeordnete Spannsystem 1 umfasst eine Spannplattform 100, Universalspannelemente 200, 202, 204 und eine erste Spanneinheit 300. Die Spannplattform 100 umfasst ein Versorgungssystem 102 zur Bereitstellung mindestens eines Versorgungsmediums, beispielsweise Hydrauliköl, um mittels des Versorgungsmediums die Universalspannelemente 200, 202, 204 anzusteuern, sodass diese eine Spannwirkung bzw. eine Klemmwirkung entfalten und das Werkstück 500 spannen. Das Versorgungssystem 102 ist lediglich teilweise dargestellt und kann eine Vielzahl an Leitungen, Schnittstellen, Anschlüssen, Kupplungen und/oder Ventilen umfassen. Das Versorgungssystem 102 umfasst eine erste Kupplung 104, eine zweite Kupplung 106 und eine dritte Kupplung 108. Die Kupplungen 104, 106, 108 umfassen Anschlüsse 110. An den Anschlüssen 110 können Leitungen 112, 114 angeschlossen werden. Die Leitungen 112, 114 verbinden die Kupplungen 104, 106 mit den Universalspannelementen 200, 202, 204. Ein im Versorgungssystem 102 befindliches Versorgungsmedium kann somit zu den Universalspannelementen 200, 202, 204 gelangen. Figur 2 zeigt eine schematische, dreidimensionale Detailansicht des in Figur 1 gezeigten Spannsystems ohne Werkstück und ohne Universalspannelemente. Das erste Universalspannelement 200 ist an einer ersten Kopplungsschnittstelle 302 der ersten Spanneinheit 300 befestigt. In analoger Weise ist das zweite Universalspannelement 202 an der ersten Spanneinheit 300 mittels der ersten Kopplungsschnittstelle 304 und das dritte
Universalspannelement 204 ist mit der ersten Spanneinheit 300 mittels der ersten Kopplungsschnittstelle 306 gekoppelt.
Die erste Spanneinheit 300 umfasst eine erste Grundplatte 301. Die erste Grundplatte 301 umfasst die im Vorherigen genannten ersten Kopplungsschnittstellen 302, 304, 306. Darüber hinaus sind auf der ersten Grundplatte 301 eine Mehrzahl an ersten Positionierungselementen 310 zu einem ersten Sechspunktnest 308 zusammengefasst.
In der Figur 3 ist die Spannplattform 100 ohne eine Spanneinheit gezeigt. Die Spannplattform 100 weist die erste Verbindungseinheit 120 auf. Die erste Verbindungseinheit 120 ist Teil einer Verbindungsschnittstelle, mit der die Spannplattform 100 und die erste Spanneinheit 300 und/oder die im Folgenden noch näher erläuterte zweite Spanneinheit 340 kraft- und/oder formschlüssig lösbar miteinander befestigt sind.
Die erste Verbindungseinheit 120 umfasst die vier Spanntöpfe 122 - 128. Der Aufbau der Spanntöpfe 122 - 128 ist exemplarisch anhand des Spanntopfs 122 im Folgenden erläutert. Der Spanntopf 122 weist zwei Versorgungsschnittstellen 130, 132 auf. Die Versorgungsschnittstellen 130, 132 sind derart ausgebildet, dass diese mit einer im Folgenden noch näher erläuterten Empfangsschnittstelle der Spanneinheit 300, 340 gekoppelt werden können, so dass das Versorgungsmedium über die Versorgungsschnittstelle 130, 132 zur Spanneinheit 300, 340 und ausgehend von dieser hin zu den Universalspannelementen 200 - 204 gelangen kann. Darüber hinaus weist die Verbindungseinheit 120 einen Drucksensor 134 auf, mit dem ein Druck im Versorgungsmedium ermittelt werden kann. Ferner kann auch eine, zwei oder mehrere der Kupplungen 104, 106, 108 einen oder mehrere Drucksensoren 134 aufweisen.
Das Spannsystem 1 umfasst Bauteile, die werkstückunabhängig verwendet werden. Zu diesen werkstückunabhängigen Bauteilen gehören die Spannplattform 100 sowie die Universalspannelemente 200 - 204. Darüber hinaus umfasst das Spannsystem werkstückspezifische Bauteile, in diesem Fall die Spanneinheit 300. Der Ablauf eines Werkstückwechsels innerhalb einer Maschine wird im Folgenden anhand der Figur 1 zunächst für einen Wechsel eines Werkstücks mit gleicher Werkstückgeometrie und anschließend für den Wechsel eines Werkstücks mit einer anderen, zweiten Werkstückgeometrie näher erläutert. Das Werkstück 500 wird wie in der Figur 1 gezeigt angeordnet und bearbeitet. Nach dem Abschluss der Bearbeitung des Werkstückes 500 werden die Universalspannelemente 200, 202, 204 drucklos geschaltet, so dass diese das Werkstück 500 im Wesentlichen nicht mehr fixieren, sich also öffnen und das Werkstück 500 nicht mehr gespannt ist. Das Werkstück 500 kann anschließend entnommen werden und ein weiteres Werkstück mit der gleichen Werkstückgeometrie kann eingelegt werden. Das weitere Werkstück unterscheidet sich von dem Werkstück 500 in diesem Zeitpunkt dadurch, dass dieses noch nicht bearbeitet wurde und somit eine andere Gestalt aufweist. Zur Vereinfachung wird dennoch beiden Werkstücken die gleiche Werkstückgeometrie zugeordnet, die beispielsweise eine Eingangsgeometrie vor der Bearbeitung oder eine Ausgangsgeometrie nach der Bearbeitung sein kann. Das weitere Werkstück kann nach dem Einlegen gespannt werden, indem die Universallspannelemente 200, 202, 204 mit Druck beaufschlagt werden. Im Anschluss kann das weitere Werkstück bearbeitet werden. Beim Umrüsten von einer Werkstückgeometrie auf eine andere Werkstückgeometrie, wird das Werkstück ebenfalls zunächst bearbeitet. Im Anschluss werden die Universalspannelemente 200 - 204 drucklos geschaltet, die Versorgung des Universalspannelements von dem Versorgungssystem der Spannplattform abgekoppelt und die Universalspannelemente 200 - 204 werden von den Kopplungsschnittstellen 302 - 306 gegebenenfalls entfernt. Danach kann die Spanneinheit 300 von der Spannplattform 100 gelöst werden. Im Anschluss wird eine weitere Spanneinheit, beispielsweise die im Folgenden noch näher erläuterte zweite Spanneinheit 340, auf der Spannplattform 100 angeordnet. Die Universalspannelemente 200 - 204 werden wieder an Kopplungsschnittstellen der weiteren Spanneinheit, beispielsweise den im Folgenden noch näher erläuterten zweiten Kopplungsschnittstellen 342 - 346, angeordnet. An der weiteren Spanneinheit kann anschließend ein weiteres Werkstück mit einer weiteren Geometrie positioniert werden. Im Anschluss werden die Universalspannelemente 200 - 204 wieder mit dem Versorgungsmedium angesteuert und das Werkstück wird mittels der Universalspannelemente 200 - 204 in seiner Spannposition fixiert. Nach der Fixierung des Werkstückes kann das Werkstück bearbeitet werden. Es wird ersichtlich, dass die kostenintensiven Bauteile des Spannsystems 1 bei dem Wechsel eines Werkstückes odereiner Werkstückgeometrie oder der Anordnung eines Werkstückes gleichbleiben. Dies betrifft insbesondere die Spannplattform 100 mit dem Versorgungsmedium und die Universalspannelemente 200 - 204. Lediglich die Spanneinheit 300 mit den ersten Kopplungsschnittstellen 302 - 306 und dem ersten Sechspunktnest 308, bestehend aus ersten Positionierungselementen 310, werden ausgetauscht. Die erste Spanneinheit 300 mit den entsprechenden weiteren Bauteilen ist jedoch eine kostengünstige Bauteilgruppe.
Ferner umfasst die Spannplattform 100 eine Steuerungseinheit 400. Die Steuerungseinheit 400 ist insbesondere als eine speicherprogrammierbare Steuerung ausgebildet. Die Steuerungseinheit 400 ist eingerichtet, eine Medienversorgung der Universalspannelemente 200 - 204 mit dem Versorgungsmedium zu steuern. Insbesondere kann die Steuerungseinheit 400 derart eingerichtet sein, dass in einem oder mehreren vorbestimmten oder durch die Steuerungseinheit 400 ermittelten Zeitpunkten ein vorbestimmter Spanndruck einstellbar ist, wobei ferner vorzugsweise der Spanndruck zeitvariabel einstellbar ist.
Unter dem Spanndruck ist insbesondere der an den Universalspannelementen 200 - 204 anliegende Druck des Versorgungsmediums, insbesondere ein hydraulischer Druck zu verstehen. Ein Spanndruck wird derart gewählt, dass an dem zu spannenden Werkstück eine erforderliche Spannkraft anliegt, die sich bauartabhängig aus dem hydraulischen Druck berechnen oder über einen Sensor abfragen lässt.
Beispielsweise kann die Steuerungseinheit 400 den Spanndruck derart steuern, dass das erste Universalspannelement 200 einen ersten Spanndruck aufweist und das zweite Universalspannelement 202 einen zweiten Spanndruck, wobei der erste Spanndruck oder zweite Spanndruck unterschiedlich sein können.
Darüber hinaus kann die Steuerungseinheit 400 den ersten Spanndruck und den zweiten Spanndruck zeitvariabel steuern, insbesondere über die Zeit verändern. Somit kann sich der Spanndruck an eine spezifische Bearbeitungssituation, beispielsweise mit einem Fräswerkzeug, anpassen. In dem Moment, in dem ein hoher Spanndruck erforderlich ist, kann dieser hoch eingestellt werden. In einem Bearbeitungszeitpunkt, in dem ein niedriger Spanndruck erforderlich ist, kann dieser niedrig eingestellt werden. Darüber hinaus kann auch ein Universalspannelement passiv geschaltet werden, beispielsweise wenn an der Spannstelle des ersten Universalspannelements 200 eine Bearbeitung erforderlich ist, die ohne passiv geschaltetes Universalspannelement verdeckt werden würde. Somit werden Umspannvorgänge reduziert.
In einer alternativen Ausführungsvariante des Spannsystems 1 können die Spannplattform 100 und die erste Spanneinheit 300 auch integral ausgebildet sein. Hierfür kann die in Figur 3 gezeigte Platte der Spannplattform beispielsweise anstatt der Spanntöpfe 122-128 Mittel zur Anordnung der Kopplungsschnittstellen 302-306 aufweisen, wie beispielsweise ein T-Raster. Die Modularität des Spannsystems 1 wird unter Beachtung der Figuren 4 - 5 deutlich. Es ist ersichtlich, dass hier ein zweites Werkstück 502 zur Bearbeitung eingelegt ist. Da das zweite Werkstück 502 eine andere Werkstückgeometrie als das erste Werkstück 500 aufweist, kann dieses aufgrund der verschiedenen Werkstückgeometrien im Wesentlichen nicht bestimmungsgemäß in dem ersten Sechspunktnest 308 der ersten Spanneinheit positioniert und fixiert werden. Für das Positionieren des zweiten Werkstücks 502 ist die in der Figur 4 gezeigte zweite Spanneinheit 340 vorgesehen. Die zweite Spanneinheit 340 weist die in Figur 5 gezeigten zweiten Kopplungsschnittstellen 342 - 346 auf. Darüber hinaus weist die zweite Spanneinheit ein zweites Sechspunktnest 348, bestehend aus zweiten Positionierungselementen 350 auf. Die zweiten Kopplungsschnittstellen 342 - 346 sowie das zweite Sechspunktnest 348 sind auf einer zweiten Grundplatte 341 der zweiten Spanneinheit 340 angeordnet. Die zweiten Kopplungsschnittstellen 342 - 346 sowie die zweiten Positionierungselemente 350 sind werkstückindividuell auf der zweiten Grundplatte 341 angeordnet. Der tatsächliche Spannprozess für das Werkstück 502 mittels der Universalspannelemente 200 - 204 erfolgt jedoch in analoger Weise wie das Spannen des ersten Werkstückes 500. Die Universalspannelemente 200 - 204 sind somit werkstückunabhängig einsetzbar.
In den Figuren 6 und 7 ist die Unterseite einer weiteren Ausführungsvariante der zweiten Spanneinheit 340‘ gezeigt. Die erste Spanneinheit 300 kann auf der Unterseite eine im Wesentlichen gleiche Struktur bzw. einen im Wesentlichen gleichen Aufbau aufweisen. Auf der Unterseite der zweiten Spanneinheit 340‘ ist die zweite Verbindungseinheit 352 der im Vorherigen genannten Verbindungsschnittstelle angeordnet. Die zweite Verbindungseinheit 352 umfasst die Spannbolzen 354 - 360. Die Spannbolzen 354 - 360 sind korrespondierend zu den Spanntöpfen 122 - 128 ausgebildet. Die Spannbolzen 354 - 360 können somit in den Öffnungen der Spanntöpfe 122 - 128 angeordnet und dort fixiert werden.
Darüber hinaus sind auf der Unterseite der zweiten Grundplatte 341 der zweiten Spanneinheit 340‘ Empfangsschnittstellen angeordnet. Exemplarisch für die weiteren Empfangsschnittstellen sind die Empfangsschnittstellen 362, 364 gekennzeichnet. Die Empfangsschnittstellen 362, 364 sind korrespondierend zu den Versorgungsschnittstellen 130, 132 ausgebildet. Somit kann ein Versorgungsmedium von der Spannplattform 100 über die Versorgungsschnittstellen 130, 132 zu der Empfangsschnittstelle 362, 364 gelangen. Insbesondere in der Figur 7 ist das Leitungssystem 366 gezeigt. Das Leitungssystem umfasst Leitungen innerhalb der zweiten Grundplatte 341. Mittels dieser Leistungen kann ein Versorgungsmedium von den Empfangsschnittstellen 362, 364 hin zu den zweiten Kopplungsschnittstellen 342 - 346 gelangen und von dort aus an die Universalspannelemente 200 - 204 weitergeleitet werden. Somit können mittels des Versorgungsmediums die Universalspannelemente 200 - 204 angesteuert werden.
In den Figuren 8 und 9 ist eine dritte Spanneinheit 380 mit einer dritten Grundplatte 381 gezeigt. Die dritte Grundplatte 381 weist dritte Kopplungsschnittstellen 382 - 388 auf. Ferner weist die dritte Spanneinheit 380 auf der dritten Grundplatte 381 ein drittes Sechspunktnest 390 auf, das aus dritten Positionierungselementen 392 besteht. Darüber hinaus weist die dritte Grundplatte 381 ein Referenzennullpunktelement 398 auf, mit dem ein Nullpunkt angetastet werden kann. Die
Grundplatte 381 umfasst darüber hinaus ein Befestigungsraster 394 mit T-Nuten 396. Mittels dieses Befestigungsrasters 394 können die Kopplungsschnittstellen 382 - 388 in nahezu beliebiger Weise angeordnet werden. Somit ist die dritte Grundplatte 388 individuell einsetzbar.
In Figur 10 sind weitere mögliche Ausführungsvarianten von Universalspannelementen 208-218 gezeigt. Die Universalspannelemente 208-218 können sich beispielsweise hinsichtlich ihrer
Funktionalität, Größe und Anschlüsse unterscheiden. Figur 11 zeigt ein schematisches Verfahren zum Spannen von Werkstücken. In Schritt 600 wird ein erstes Werkstück 500 in einer ersten Spannposition an einer ersten Spanneinheit 300 eingelegt und positioniert, insbesondere auf der ersten Grundplatte 301. In Schritt 602 wird das erste Werkstück 500 in der ersten Spannposition mit dem bereits an der ersten Spanneinheit 300 befestigten Universalspannelement 200 - 204 fixiert, insbesondere durch Ansteuern des
Universalspannelements 200 - 204 mit dem Versorgungsmedium. Das dadurch fixierte und somit gespannte Werkstück 500 kann im Anschluss in Schritt 604 bearbeitet werden, beispielsweise mit einem Fräswerkzeug. Nach der Bearbeitung wird das Werkstück in Schritt 606 entspannt und das Werkstück kann entnommen werden. Im Anschluss kann entweder ein gleiches Werkstück mit den im Vorherigen genannten Schritten bearbeitet und gespannt werden oder das Spannsystem wird umgerüstet für ein anderes Werkstück. Das Umrüsten kann durch Austausch der ersten Spanneinheit 300 oder durch Umsetzen der Universalspannelemente 200-204 erfolgen.
In Figur 12 ist ein Verfahren zum Rüsten des Spannsystems 1 für den im Vorherigen beschriebenen Spannvorgang gezeigt. In Schritt 700 wird die erste Spanneinheit 300 auf der Spannplattform 100 angeordnet. In Schritt 702 werden die Universalspannelemente 200-204 an den
Kopplungsschnittstellen 302-306 der ersten Spanneinheit 300 aufgesteckt und mit dem Versorgungssystem 102 verbunden. Anschließend kann ein Werkstück mit den Schritten 600-606 gespannt, bearbeitet und wieder entnommen werden.
Anschließend können in Schritt 800 die Universalspannelemente 200-204 von den Kopplungsschnittstellen 302-306 der ersten Spanneinheit 300 entfernt werden. In Schritt 802 wird die erste Spanneinheit 300 von der Spannplattform 100 gelöst und entnommen.
Im Anschluss können die Schritte 700 und 702 mit einer zweiten Spanneinheit 340, 340‘ durchgeführt werden, in dem die zweite Spanneinheit 340, 340‘ an der Spannplattform 100 angeordnet wird und die Universalspannelemente 200-204 auf zweite Kopplungsschnittstellen 342-346 der zweiten Spanneinheit 340, 340‘ gesteckt werden. Im Anschluss kann ein zweites Werkstück entsprechend der Schritte 600-606 gespannt, bearbeitet und entnommen werden.
Die im Vorherigen beschriebenen Verfahrensschritte können grundsätzlich in einer beliebigen Reihenfolge durchgeführt werden. Die beschriebene Reihenfolge ist eine bevorzugte Ausführungsvariante. BEZUGSZEICHENLISTE
1 Spannsystem
2 Bearbeitungsmaschine
100 Spannplattform 102 Versorgungssystem
104 erste Kupplung
106 zweite Kupplung
108 dritte Kupplung
110 Anschlüsse 112, 114 Leitungen 120 erste Verbindungseinheit
122, 124, 126, 128 Spanntöpfe
130, 132 Versorgungsschnittstelle
134 Drucksensor 200 erstes Universalspannelement
202 zweites Universalspannelement
204 drittes Universalspannelement
206 viertes Universalspannelement
208-218 weitere Universalspannelemente 300 erste Spanneinheit
301 erste Grundplatte
302 erste Kopplungsschnittstelle
304 erste Kopplungsschnittstelle 306 erste Kopplungsschnittstelle
308 erstes Sechspunktnest
310 erste Positionierungselemente
312 Referenznullpunktelement 340 zweite Spanneinheit
341 zweite Grundplatte
342 zweite Kopplungsschnittstelle
344 zweite Kopplungsschnittstelle
346 zweite Kopplungsschnittstelle 348 zweites Sechspunktnest
350 zweite Positionierungselemente
352 zweite Verbindungseinheit
354, 356, 358, 360 Spannbolzen 362, 364 Empfangsschnittstelle 366 Leitungssystem
380 dritte Spanneinheit
381 dritte Grundplatte
382 dritte Kopplungsschnittstelle
384 dritte Kopplungsschnittstelle 386 dritte Kopplungsschnittstelle
388 dritte Kopplungsschnittstelle
390 zweites Sechspunktnest
392 zweite Positionierungselemente 394 Befestigungsraster
396 T-Nut
398 Referenznullpunktelement
400 Steuerungseinheit 402 Kommunikationsschnittstelle
500 erstes Werkstück
502 zweites Werkstück

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1 . Spannsystem (1) zum Spannen von Werkstücken (500, 502), umfassend eine in einer Bearbeitungsmaschine anordenbare Spannplattform (100) mit einem Versorgungssystem (102) zur Bereitstellung mindestens eines Versorgungsmediums, - eine erste Spanneinheit (300) für ein erstes Werkstück (500) mit einer ersten
Werkstückgeometrie, ein mit dem Versorgungsmedium ansteuerbares Universal-spannelement (200, 202, 204, 206) zum Fixieren des ersten Werkstücks (500) auf der ersten Spanneinheit (300) und eines zweiten Werkstücks (502) auf einer zweiten Spanneinheit, das mit dem Versorgungssystem (102) koppelbar ist, und wobei die erste Spanneinheit (300) umfasst o eine erste Kopplungsschnittstelle (302, 304, 306) zum Befestigen des Universalspannelements (200, 202, 204, 206), wobei das Universalspannelement an der ersten Kopplungsschnittstelle (302, 304, 306) lösbar befestigt ist und eingerichtet ist, das erste Werkstück in einer ersten Spannposition zu fixieren, und o vorzugsweise eine Grundplatte (301), auf derdie erste Kopplungsschnittstelle (302, 304, 306) angeordnet ist.
2. Spannsystem (1) nach dem vorherigen Anspruch, wobei o die erste Spanneinheit (300) zur lösbaren Befestigung an der Spannplattform (100) eingerichtet ist, oder o die erste Spanneinheit (300) integral mit der Spannplattform (100) ausgebildet ist.
3. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, umfassend eine zweite Spanneinheit (340) für ein zweites Werkstück (502) mit einer zweiten Werkstückgeometrie, wobei vorzugsweise die zweite Spanneinheit (340) zur lösbaren Befestigung an der Spannplattform (100) eingerichtet ist, umfassend eine zweite Kopplungsschnittstelle (342, 344, 346) zum Befestigen des
Universalspannelements (200, 202, 204, 206), wobei das Universalspannelement an der zweiten Kopplungsschnittstelle (342, 344, 346) lösbar befestigt ist und eingerichtet ist, das zweite Werkstück (502) in einer zweiten Spannposition zu fixieren, - wobei vorzugsweise die zweite Kopplungsschnittstelle (342, 344, 346) auf einer zweiten
Grundplatte (341) angeordnet sind.
4. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Versorgungssystem (102) ein hydraulisches Versorgungssystem ist oder umfasst und das Versorgungsmedium ein Hydraulikfluid ist, und insbesondere das
Universalspannelement (200, 202, 204, 206) mit dem Hydraulikfluid ansteuerbar ist, und/oder das Versorgungssystem (102) ein pneumatisches Versorgungssystem ist oder umfasst und das Versorgungsmedium ein Pneumatikfluid ist, und insbesondere das
Universalspannelement (200, 202, 204, 206) mit dem Pneumatikfluid ansteuerbar ist, und/oder - das Versorgungssystem (102) ein elektrisches Versorgungssystem ist oder umfasst und das Versorgungsmedium elektrischer Strom und/oder elektrische Signale ist bzw. sind, und insbesondere das Universalspannelement (200, 202, 204, 206) mit dem elektrischen Strom und/oder den elektrischen Signalen ansteuerbar ist und/oder mit informationstragenden Daten versorgt und/oder die informationstragenden Daten bereitstellt.
5. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die erste Spanneinheit (300) ein erstes Positionierungselement (310), insbesondere ein erster Anschlag und/oder eine erste Führung, zum Positionieren des ersten Werkstücks (500) in der ersten Spannposition umfasst, und vorzugsweise das erste Positionierungselement (310) auf der ersten Grundplatte (301) angeordnet ist, und/oder die zweite Spanneinheit (340) ein zweites Positionierungselement (350), insbesondere ein zweiter Anschlag und/oder eine zweite Führung, zum Positionieren des zweiten Werkstücks (502) in der zweiten Spannposition umfasst, und vorzugsweise das zweite Positionierungselement (350) auf der zweiten Grundplatte (341) angeordnet ist. 6. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die erste Spanneinheit (300) mehrere erste Positionierungselemente (310) aufweist, die angeordnet und ausgebildet sind, das erste Werkstück (500) statisch bestimmt zu positionieren, insbesondere durch ein erstes Sechspunktnest (308), und vorzugsweise ein erstes Federelement zum Positionieren und/oder Halten des ersten Werkstücks in der ersten Spannposition umfasst, und/oder die zweite Spanneinheit (340) mehrere zweite Positionierungselemente aufweist, die angeordnet und ausgebildet sind, das zweite Werkstück (502) statisch bestimmt zu positionieren, insbesondere durch ein zweites Sechspunktnest (348), und vorzugsweise ein zweites Federelement zum Positionieren und/oder Halten des zweiten Werkstücks in der zweiten Spannposition umfasst.
7. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Spannplattform (100), insbesondere das Versorgungssystem (102), mindestens eine Kupplung (104, 106, 108) aufweist, wobei die Kupplung mit dem
Universalspannelement (200, 202, 204, 206) mittels mindestens einem
Leitungselement (112, 114) zur Übertragung des Versorgungsmediums verbindbar ist, und vorzugsweise das mindestens eine Leitungselement (112, 114) ein Hydraulikschlauch, ein Pneumatikschlauch und/oder eine elektrische Leitung ist oder umfasst.
8. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei - die Spannplattform (100) eine Versorgungsschnittstelle (130, 132) zur Verbindung mit einer korrespondierenden Empfangsschnittstelle der ersten Spanneinheit und/oder der zweiten Spanneinheit aufweist, wobei die Verbindung durch bestimmungsgemäßes Befestigen der ersten Spanneinheit und/oder der zweiten Spanneinheit an der Spannplattform (100) ausgebildet wird, und - die erste Spanneinheit (300) und/oder die zweite Spanneinheit (340) jeweils ein mit der
Empfangsschnittstelle (362, 364) gekoppeltes Leitungssystem (366) aufweist, wobei das Leitungssystem angeordnet und ausgebildet ist, das Universalspannelement (200, 202, 204, 206) mit dem Versorgungsmedium zu versorgen, wenn dieses an der ersten Kopplungsschnittstelle (302, 304, 306) oder an derzweiten Kopplungsschnittstelle (342, 344, 346) befestigt ist, sodass das Universalspannelement (200, 202, 204, 206) mit dem
Versorgungsmedium ansteuerbar ist.
9. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, umfassend eine Ventileinheit mit einem Anschluss (110), vorzugsweise mindestens zwei Anschlüsse, zur individuellen Ansteuerung von zwei oder mehr Universalspannelementen (200, 202, 204, 206) zum Einstellen individueller Zeit- und/oder Druckverläufen des Versorgungsmediums.
10. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Spannplattform (100), die erste Spanneinheit (300) und/oder die zweite Spanneinheit (340), vorzugsweise jeweils, ein antastbares Referenznullpunktelement (312, 398) aufweist bzw. aufweisen, das als Nullpunktreferenz für einen Bearbeitungsvorgang verwendbar ist, wobei vorzugsweise die erste Spanneinheit (300) und/oder die zweite Spanneinheit (340) an der Spannplattform (100) mit einer Positionsgenauigkeit von weniger als 15 pm, insbesondere weniger als 10 gm, anordenbar ist.
11. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Spannplattform (100), die erste Spanneinheit (300) und/oder die zweite Spanneinheit (340) mittels einer kraft- und/oder formschlüssigen Verbindungsschnittstelle, insbesondere eines Nullpunktspannsystems, miteinander lösbar befestigbar sind, - vorzugsweise die Spannplattform (100) mindestens eine erste Verbindungseinheit
(120) der Verbindungsschnittstelle aufweist, insbesondere einen Spanntopf und/oder einen Spannring, und/oder vorzugsweise die erste Spanneinheit (300) und/oder die zweite Spanneinheit (340) jeweils auf einer nicht für die Bearbeitung zu verwendenden Seite eine zur ersten Verbindungseinheit (120) korrespondierende, zweite Verbindungseinheit (352) der
Verbindungschnittstelle aufweist bzw. aufweisen, insbesondere einen Spannbolzen.
12. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, umfassend eine Steuerungseinheit
(400), insbesondere eine speicherprogrammierbare Steuerung, die eingerichtet ist, eine Medienversorgung des Universalspannelements (200, 202, 204, 206) mit dem Versorgungsmedium zu steuern, insbesondere derart, dass in einem oder mehreren vorbestimmten oder durch die Steuerungseinheit ermittelten Zeitpunkten ein vorbestimmter Spanndruck einstellbar ist, wobei ferner vorzugsweise der Spanndruck zeitvariabel einstellbar ist, und/oder bei zwei oder mehr Universalspannelementen (200, 202, 204, 206) eine Spannreihenfolge einstellbar ist.
13. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Steuerungseinheit (400) eingerichtet ist, Eigenschaften des Versorgungsmediums, insbesondere in Form von Sensordaten, mittels Steuerungs- und/oder Regelungsalgorithmen auszuwerten und vorzugsweise die ausgewerteten Sensordaten zur Prozessüberwachung und/oder Prozessteuerung bereitzustellen.
14. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, umfassend mindestens einen Spanndrucksensor (134), der eingerichtet ist, einen Spanndruck des Universalspannelements (200, 202, 204, 206) zu ermitteln, wobei vorzugsweise das Versorgungssystem (102) den Spanndrucksensor aufweist, und/oder - mindestens einen Kraftsensor und/oder mindestens einen Schwingungssensor, wobei vorzugsweise die erste Spanneinheit (300) und/oder die zweite Spanneinheit (340) den mindestens einen Kraftsensor und/oder den mindestens einen Schwingungssensor aufweist, wobei ferner vorzugsweise das Universalspannelement (200, 202, 204, 206) den Kraftsensor und/oder den mindestens einen Schwingungssensor aufweist, und/oder wobei vorzugsweise der Spanndrucksensor, der Kraftsensor und/oder der Schwingungssensor mit der Steuerungseinheit signaltechnisch gekoppelt ist bzw. sind. 15. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Steuerungseinheit (400) eine Kommunikationsschnittstelle (402) aufweist, wobei die Kommunikationsschnittstelle eingerichtet ist, um Daten zu empfangen und/oder zu senden, die einen Spanndruck; eine Spannreihenfolge; - einen Sensorwert des Spanndrucksensors; einen Sensorwert des Kraftsensors; und/oder einen Sensorwert des Schwingungssensors; repräsentieren.
16. Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die erste Spanneinheit (300) und/oder die zweite Spanneinheit (340), insbesondere die erste Grundplatte (301) und/oder die zweite Grundplatte (341), ein Befestigungsraster (394) aufweist bzw. aufweisen, wobei das Befestigungsraster eine ortsflexible Befestigung der ersten Kopplungsschnittstelle, der zweiten Kopplungsschnittstelle, des ersten Positionierungselements und/oder des zweiten Positionierungselements ermöglicht, wobei vorzugsweise das Befestigungsraster durch T-Nuten (396) und/oder durch eine
Lochanordnung ausgebildet wird.
17. Bearbeitungsmaschine (2), umfassend ein Spannsystem (1) nach einem der vorherigen Ansprüche.
18. Verfahren zum Spannen eines Werkstücks, umfassend die Schritte: - Anordnen einer ersten Spanneinheit an einer Spannplattform (100) mit einem
Versorgungssystem zur Bereitstellung mindestens eines Versorgungsmediums,
Lösbares Befestigen eines Universalspannelements (200, 202, 204, 206) an einer ersten Kopplungsschnittstelle (302, 304, 306) der ersten Spanneinheit und Koppeln des Universalspannelements (200, 202, 204, 206) mit dem Versorgungssystem, Positionieren eines ersten Werkstücks in einer ersten Spannposition an der ersten Spanneinheit, insbesondere auf einer ersten Grundplatte, und
Fixieren des ersten Werkstückes in der ersten Spannposition mit dem Universalspannelement (200, 202, 204, 206), insbesondere durch Ansteuern des Universalspannelements (200, 202, 204, 206) mit dem Versorgungsmedium.
19. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, umfassend die Schritte:
Lösen des Universalspannelements (200, 202, 204, 206) von der ersten Spanneinheit,
Lösen der ersten Spanneinheit von und Anordnen der zweiten Spanneinheit an der Spannplattform (100), - Lösbares Befestigen des Universalspannelements (200, 202, 204, 206) an einer zweiten Kopplungsschnittstelle (342, 344, 346) der zweiten Spanneinheit und Koppeln des Universalspannelements (200, 202, 204, 206) mit dem Versorgungsystem,
Positionieren eines zweiten Werkstücks in einer zweiten Spannposition an einer zweiten Spanneinheit, insbesondere auf einer zweiten Grundplatte, und - Fixieren des zweiten Werkstücks in der zweiten Spannposition mit dem
Universalspannelement (200, 202, 204, 206), insbesondere durch Ansteuern des Universalspannelements mit dem Versorgungsmedium.
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