FR2662625A1 - Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage et accessoires. - Google Patents
Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage et accessoires. Download PDFInfo
- Publication number
- FR2662625A1 FR2662625A1 FR9106585A FR9106585A FR2662625A1 FR 2662625 A1 FR2662625 A1 FR 2662625A1 FR 9106585 A FR9106585 A FR 9106585A FR 9106585 A FR9106585 A FR 9106585A FR 2662625 A1 FR2662625 A1 FR 2662625A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- flame cutting
- cutting machine
- thermal machining
- including flame
- accessories
- 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.)
- Granted
Links
- 238000003754 machining Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims abstract description 29
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 10
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 12
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 9
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 8
- 229920005594 polymer fiber Polymers 0.000 claims description 6
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 5
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 5
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 3
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 2
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000015654 memory Effects 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 2
- 210000002381 plasma Anatomy 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000004801 process automation Methods 0.000 description 1
- 238000004886 process control Methods 0.000 description 1
- 230000003252 repetitive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B19/00—Programme-control systems
- G05B19/02—Programme-control systems electric
- G05B19/418—Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM]
- G05B19/4185—Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM] characterised by the network communication
- G05B19/41855—Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM] characterised by the network communication by local area network [LAN], network structure
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P90/00—Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
- Y02P90/02—Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
a) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage et accessoires. b) caractérisée en ce que les signaux de transmission de données pour la commande et/ou la régulation et/ou la saisie des données des accessoires se font par des lignes qui forment un réseau local composé de systèmes en anneau, en étoile ou en bus ou une solution mixte à partir de tels systèmes. c) L'invention concerne une machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage et accessoires.
Description
Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxy-
coupage et accessoires " L'invention concerne une machine d'usinage thermique notamment une machine d'oxycoupage avec accessoires tels que moyens de réglage en hauteur, ensemble à brûleurs rotatifs, moyens de régulation de débit de gaz, moyens d'entraînement, capteurs ou analogues qui sont reliés par l'intermédiaire de lignes. Dans de telles machines d'oxycoupage à commande numérique, les signaux destinés aux accessoires externes tels le réglage en hauteur, le mouvement des éléments de chalumeaux tournants, la régulation du débit de gaz, l'entraînement, les capteurs ou analogues sont commandés par des signaux de type parallèle Il faut que ces signaux soient fournis initialement par une carte d'entrée et une
carte de sortie Ils sont amplifiés par des cartes-
relais et sont transmis aux accessoires par le
câblage.
Du fait du traitement en parallèle des signaux, il faut que la commande numérique de la machine d'oxycoupage dispose d'un nombre correspondant d'entrées et de sorties Même lorsqu'on utilise deux cartes entrée/sortie, dans le cas de machines d'oxycoupage à nombreux accessoires (fonctions supplémentaires), le nombre des entrées et des sorties est en général insuffisant, de sorte qu'il faut des solutions particulières La préparation des signaux parallèles par le relais nécessite une place correspondante dans l'armoire de commutation servant à la commande ainsi que de temps à autre des
constructions d'armoire de commutation, différentes.
Les câbles et passages de câble sont coûteux et souvent sensibles aux parasites à cause de l'influence des plasmas Les coûts de montage augmentent de manière plus que proportionnelle, car lorsque la commande est chargée au maximum, les adaptations individuelles sont nécessaires de même que des tests
coûteux.
L'invention a pour but de simplifier le traitement des signaux dans le cas de machines d'usinage thermiques, notamment dans le cas de
machines d'oxycoupage.
Il est connu selon le document Hoechst High Chem Magasin, tiré à part pour la Foire de Hannovre de 1988, d'utiliser des réseaux sous la forme d'anneaux, d'étoiles ou de structures de bus pour le traitement de signaux Comme application pour cela, on se reportera à l'article "Commutation par la lumière" du document KEM, Septembre 1988, pages 132- 138 concernant l'automobile Dans ce dernier article, on se reporte toujours à l'automatisation de la fabrication, celle
du bureau et du laboratoire.
On connait en outre selon les publications ZIS, année 1989, cahier 11, pages 148-153, l'utilisation de systèmes à bus de champ appliqués à la technique de soudage Ce problème est résolu par l'invention en ce que les signaux de transmission de données pour la commande et/ou la régulation et/ou la saisie des données des accessoires se font par des lignes qui forment un réseau local composé de systèmes en anneau, en étoile ou en bus ou une solution mixte à
partir de tels systèmes.
Suivant une autre caractéristique, un microprocesseur décentralisé avec des raccords de bus de champ est associé aux accessoires, ce microprocesseur étant relié par une ligne de type série pour l'échange des données avec la commande de
la machine d'oxycoupage.
Suivant une autre caractéristique, la machine est caractérisée par une ligne d'alimentation en énergie et une autre ligne pour l'échange bidirectionnel de données et le cas échéant une
troisième ligne pour le circuit de sécurité.
Suivant une autre caractéristique, le microprocesseur résout les signaux du bus de champ, les traite et les transmet aux éléments de réglage des accessoires. Suivant une autre caractéristique, le microprocesseur, l'électronique de réglage et le régulateur du moteur de l'accessoire sont logés dans
un même boîtier.
Suivant une autre caractéristique, la transmission des données se fait par des fibres de
verre ou de polymère.
Suivant une autre caractéristique, en plus on a un réseau local formé de systèmes en anneau, en étoile ou en bus pour les moyens de détection, ce réseau étant construit à partir de la technique des
fibres de verre ou des polymères.
Suivant une autre caractéristique, les fibres de verre ou de polymère assurent la surveillance des états du procédé ou de la machine tels que la vitesse, l'état de coupe ou analogues et ces moyens de détection à fibres sont intégrés au réseau. Suivant une autre caractéristique, la transmission de l'énergie se fait par des fibres de verre ou de polymère et pour réaliser des capteurs
actifs et/ou passifs, on utilise de l'énergie active.
Suivant une autre caractéristique, des fibres de polymères et des guides de lumière en verre, qui sont utilisés simultanément sur une machine ou
simultanément dans un conducteur à fibres optiques.
L'expression bus de champ concerne la combinaison circuit câblé/programme qui réside dans une ligne de type série pour la transmission de données entre une commande de machine d'oxycoupage et une intelligence décentralisée composée d'un
microprocesseur avec un branchement de bus de champ.
La ligne alimente les accessoires avant l'emplacement de préférence au niveau du brûleur avec les informations suivant un échange de données série, bidirectionnelles, se produisant par l'intermédiaire
d'un protocole déterminé pour l'intelligence centrale.
Les problèmes liés aux machines d'oxycoupage, exposées ci-dessus sont réduits par l'introduction d'un système à bus de champ Dans les accessoires à traiter comme par exemple l'ensemble de réglage en hauteur des chalumeaux, on dispose alors chaque fois d'un microprocesseur avec un branchement de bus de champ (intelligence décentralisée) Ce calculateur résout les signaux du bus de champ, les traite et les transmet aux éléments de réglage Ainsi, chaque accessoire n'est relié que par une ligne à l'alimentation en énergie et la ligne suivante arrive
sur le bus de champ.
Pour uniformiser, on a intégré une électronique de réglage en hauteur et le régulateur de moteur dans le boîtier du microprocesseur avec le
branchement du bus de champ.
La hauteur peut être réduite par la réalisation en technique SMD (Surface mounted devices, c'est-à-dire le montage direct de composants miniaturisés sur les plaques de circuits imprimés) ou encore en utilisant la technique connue des circuits
hybrides en couche épaisse.
Selon l'invention, le câblage de la machine d'oxycoupage est simplifié de façon importante La commande numérique de la machine d'oxycoupage devient plus simple, car les entrées et sorties physiques ne sont plus prévues dans la commande de la machine d'oxycoupage mais de manière décentralisée sur les accessoires Il en résulte que l'on dispose toujours exactement d'autant d'entrées et de sorties que nécessaire La réalisation de l'électronique se simplifie, car suivant l'équipement de la machine d'oxycoupage, on peut ajouter des systèmes analogues, décentralisés, supplémentaires Les systèmes à bus de champ pour les ensembles décentralisés se répètent pour l'essentiel, ce qui permet la fabrication en
grande série.
La machine d'oxycoupage selon l'invention est rendue extrêmement souple par le système, car par l'extension, il suffit de raccorder des intelligences locales supplémentaires au bus de champ La commande de la machine d'oxycoupage n'est que très peu chargée dans le cas de machines de grandes dimensions, ce qui supprime l'influence de durée de cycle s'ajoutant Les opérations sur le plan de procédé de mise en oeuvre peuvent se standardiser, s'inscrire dans des mémoires en amont et se sélectionner par une commande programmée en mémoire Pour réaliser des opérations de découpage non normalisées et des cycles, on peut transmettre des signaux jusqu'au poste SPS et les y traiter. Lors de l'utilisation du système à bus de champ avec un réglage en hauteur des chalumeaux d'oxycoupage (document OMNIMAT/SICOMAT, MESSER GRIESHEIM GMBH, publication 10 6002, page 14), le système à bus de champ est utilisé avantageusement comme accessoire d'entretien et de diagnostic, de détecteur intelligent pour le réglage en hauteur, de conducteur de lumière ou autres En branchant un capteur incrémental pour mesurer la hauteur du chalumeau, on peut recueillir des informations concernant la hauteur et la position du chalumeau d'oxycoupage et créer des signaux de fin d'exécution lorsqu'on atteint des hauteurs de consigne On peut avantageusement optimiser le temps de préchauffage et
réduite la durée d'usinage.
Cela crée en outre une situation permettant un fonctionnement totalement automatisé, car l'épaisseur des tôles et le type de matériau fixent les données technologiques On arrive à un procédé reproductible par exemple dans le cas d'un usinage par plasma avec soulèvement du chalumeau On peut également réaliser des réglages plus précis et plus rapides de la première hauteur par déplacement selon une courbe de vitesse de même que l'on peut surveiller automatiquement les commutateurs de fin de course et
les moyens d'entraînement grâce à l'invention.
De manière avantageuse, les signaux de transmission de données peuvent également se faire par des fibres optiques Pour cela, on utilise de manière générale des guides de lumière en verre et en polymère mis en place sur la machine d'oxycoupage et/ou placés
dans un guide de lumière.
Les fibres peuvent en outre formées des éléments de détection distincts d'un réseau local sous la forme d'un système en anneau, en étoile ou en bus (bus de détecteur distinct) ou encore correspondre à une solution mixte des systèmes cités L'observation des processeurs et des états des machines peut se faire par des capteurs à fibres optiques, les fibres mises en oeuvre de manière sensitive étant intégrées au réseau (mesure de la vitesse, état de coupe et analogue) De même, la transmission de l'énergie peut se faire par les fibres qui sont utilisées dans la machine comme énergie active ou pour la constitution de capteurs actifs à base de fibres Par le système à processeur multiple à intelligence répartie, on peut disposer avantageusement d'une puissance de calcul en
temps partagé.
De manière avantageuse, le système peut s'étendre simplement par l'adjonction de nouveaux noeuds de réseau permettant de construire simplement des systèmes coûteux de diagnostic automatiques Pour que la surveillance des machines et de la fabrication puisse se faire simultanément, on prévoit des actions
alternées entre les deux.
Le dessin unique monte une machine
d'oxycoupage à intelligence décentralisée.
La machine comprend une commande programmée par mémoire 10 avec un point de coupure CIM 11 Dans la commande 10, on a intégré une banque de données technologique 12 contenant toutes les données nécessaires à une opération d'oxycoupage telles que la dimension des buses des chalumeaux, l'épaisseur des
pièces, le type de gaz de combustion, le type de buse.
Par la carte entrée/sortie 13, on relie le réglage en hauteur 14 des chalumeaux d'oxycoupage 15 ainsi que la régulation de débit de gaz 16 et d'autres accessoires sont reliés par un système de buse de champ à la machine d'oxycoupage L'unicité des circuits de détection en amont, intégrés avec surveillance locale, régulation des procédés et automatisation sont
désignées par la référence p P au dessin.
Claims (1)
1) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage avec accessoires tels que moyens de réglage en hauteur, ensemble à brûleurs rotatifs, moyens de régulation de débit de gaz, moyens d'entraînement, capteurs ou analogues qui sont reliés des lignes, machine caractérisée en ce que les signaux de transmission de données pour la commande et/ou la régulation et/ou la saisie des données des accessoires se font par des lignes qui forment un réseau local composé de systèmes en anneau, en étoile ou en bus ou une solution mixte à partir de tels systèmes. ) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'un microprocesseur décentralisé avec des raccords de bus de champ est associé aux accessoires, ce microprocesseur étant relié par une ligne de type série pour l'échange des données avec la
commande de la machine d'oxycoupage.
) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par une ligne d'alimentation en énergie et une autre ligne pour l'échange bidirectionnel de données et le cas échéant une troisième ligne pour le
circuit de sécurité.
4 ) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage selon l'une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le
microprocesseur résout les signaux du bus de champ, les traite et les transmet aux éléments de réglage des accessoires. ) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage selon l'une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le
microprocesseur, l'électronique de réglage et le régulateur du moteur de l'accessoire sont logés dans
un même boîtier.
) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage selon la revendication 1, caractérisée en ce que la transmission des données se
fait par des fibres de verre ou de polymère.
) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage selon la revendication 1 ou 6, caractérisée en ce qu'en plus on a un réseau local formé de systèmes en anneau, en étoile ou en bus pour les moyens de détection, ce réseau étant construit à partir de la technique des fibres de verre ou des polymères. 80) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage selon l'une quelconque des
revendications 1, 6 ou 7, caractérisée en ce que les
fibres de verre ou de polymère assurent la surveillance des états du procédé ou de la machine tels que la vitesse, l'état de coupe ou analogues et ces moyens de détection à fibres sont intégrés au réseau. ) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage selon l'une quelconque des
revendications 1, 6 ou 7, caractérisée en ce que la
transmission de l'énergie se fait par des fibres de verre ou de polymère et pour réaliser des capteurs
actifs et/ou passifs, on utilise de l'énergie active.
) Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage selon l'une quelconque des
revendications 1, 6, 7, 8 ou 9, caractérisée par des
fibres de polymères et des guides de lumière en verre, qui sont utilisés simultanément sur une machine ou
simultanément dans un conducteur à fibres optiques.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4017888A DE4017888C1 (en) | 1990-06-02 | 1990-06-02 | Flame cutting machine for simplifying signal processing - used for data transmitting signals through lines of local network for control, automatic control or data recording |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2662625A1 true FR2662625A1 (fr) | 1991-12-06 |
FR2662625B1 FR2662625B1 (fr) | 1995-11-24 |
Family
ID=6407756
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR9106585A Expired - Fee Related FR2662625B1 (fr) | 1990-06-02 | 1991-05-31 | Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage et accessoires. |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE4017888C1 (fr) |
FR (1) | FR2662625B1 (fr) |
IT (1) | IT1251020B (fr) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4039306C1 (en) * | 1990-12-10 | 1992-08-27 | Esab-Hancock Gmbh, 6367 Karben, De | Flame cutting machine with min. cabling and potential faults - having an electrical control system connected to a bus converter which is connected to a sub-distributor via a serial bus, etc. |
DE4139944C1 (en) * | 1991-12-04 | 1993-07-29 | Messer Griesheim Gmbh, 6000 Frankfurt, De | Thermal process machine with accessories - with analogue measurement and control buses connected to a microprocessor |
US5831851A (en) * | 1995-03-21 | 1998-11-03 | Seagate Technology, Inc. | Apparatus and method for controlling high throughput sputtering |
DE19921654C1 (de) * | 1999-04-03 | 2000-12-21 | Sew Eurodrive Gmbh & Co | Kabelsystem zur Verkabelung einer Zelle |
US9782949B2 (en) | 2008-05-30 | 2017-10-10 | Corning Incorporated | Glass laminated articles and layered articles |
US9664974B2 (en) | 2009-03-31 | 2017-05-30 | View, Inc. | Fabrication of low defectivity electrochromic devices |
SG11201402879XA (en) | 2011-12-12 | 2014-07-30 | View Inc | Thin-film devices and fabrication |
CN111571224A (zh) * | 2020-05-11 | 2020-08-25 | 上海力族机械设备有限公司 | 一种基于ehrt冲剪机的激光打标系统 |
CN112207175B (zh) * | 2020-08-27 | 2021-07-09 | 中国地质大学(武汉) | 一种钢坯自动打孔装置以及方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2479179A1 (fr) * | 1980-03-28 | 1981-10-02 | Comp Generale Electricite | Fibre optique infrarouge et procede de fabrication de cette fibre |
DD216552A1 (de) * | 1983-07-01 | 1984-12-12 | Lauchhammer Schwermaschinen | Cnc-bahnsteuerung fuer maschinen, insbesondere brennschneidemaschinen |
WO1985002271A1 (fr) * | 1983-11-15 | 1985-05-23 | Raycom Systems, Inc. | Dispositif de couplage/connexion de fibres optiques et dispositif d'interface electronique/fibres optiques |
JPS61262706A (ja) * | 1985-05-17 | 1986-11-20 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | プラスチック系光ファイバ |
EP0354388A2 (fr) * | 1988-08-12 | 1990-02-14 | Oxytechnik Ges. für Systemtechnik mbH | Installation de soudage à l'arc |
-
1990
- 1990-06-02 DE DE4017888A patent/DE4017888C1/de not_active Expired - Fee Related
-
1991
- 1991-05-29 IT ITMI911462A patent/IT1251020B/it active IP Right Grant
- 1991-05-31 FR FR9106585A patent/FR2662625B1/fr not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2479179A1 (fr) * | 1980-03-28 | 1981-10-02 | Comp Generale Electricite | Fibre optique infrarouge et procede de fabrication de cette fibre |
DD216552A1 (de) * | 1983-07-01 | 1984-12-12 | Lauchhammer Schwermaschinen | Cnc-bahnsteuerung fuer maschinen, insbesondere brennschneidemaschinen |
WO1985002271A1 (fr) * | 1983-11-15 | 1985-05-23 | Raycom Systems, Inc. | Dispositif de couplage/connexion de fibres optiques et dispositif d'interface electronique/fibres optiques |
JPS61262706A (ja) * | 1985-05-17 | 1986-11-20 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | プラスチック系光ファイバ |
EP0354388A2 (fr) * | 1988-08-12 | 1990-02-14 | Oxytechnik Ges. für Systemtechnik mbH | Installation de soudage à l'arc |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 11, no. 116 (P-566)11 Avril 1987 & JP-A-61 262 706 ( MITSUBISHI RAYON ) 20 Novembre 1986 * |
WORLD PATENTS INDEX LATEST Section Ch, Week 8522, Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A, AN 85-134896 & WO-A-8 502 271 (RAYCOM SYSTEMS INC) 23 Mai 1985 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
IT1251020B (it) | 1995-04-28 |
FR2662625B1 (fr) | 1995-11-24 |
ITMI911462A0 (it) | 1991-05-29 |
DE4017888C1 (en) | 1991-10-24 |
ITMI911462A1 (it) | 1992-11-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2662625A1 (fr) | Machine d'usinage thermique notamment machine d'oxycoupage et accessoires. | |
CN100555567C (zh) | 组件处理系统、信息显示方法及其应用装置 | |
ATE301301T1 (de) | Strukturierungssystem zur überwachung und steuerung der ausrüstung einer anlage | |
US4675803A (en) | System for processing information | |
ATE244927T1 (de) | Faseroptisches messverfahren und vorrichtung dazu | |
FR2487564A1 (fr) | Appareil et procede pour inspecter des boulettes combustibles destinees a un reacteur nucleaire | |
CN101508035B (zh) | 加工成型设备的断刀监测方法和系统 | |
CN101831758B (zh) | 一种双轴向经编机纬纱的断纱检测装置及其检测方法 | |
Rakhimov et al. | Synchronous data processing in multi-channel information measuring systems of radiomonitoring | |
EP0463489A2 (fr) | Source de courant de soudage, notamment source de courant de soudage à l'arc et agrégat additionnel | |
CN215010254U (zh) | 光缆纤芯光信号采集器和装置、资源检测设备 | |
CN1982843A (zh) | 差分信号线偏移量检查系统及方法 | |
JP2581555B2 (ja) | 光ファイバを利用した受光位置検出方法 | |
FR2518268A1 (fr) | Dispositif de localisation d'illuminateurs directifs, utilisable pour la detection panoramique de sources lasers | |
CN115941110B (zh) | 一种降低光模块光波串扰的方法 | |
SU481766A1 (ru) | Устройство дл регистрации дефектов и контрол фотошаблонов | |
JPS6218358Y2 (fr) | ||
CN205670014U (zh) | 一种基于低反射率fbg的光纤光栅传感系统 | |
JPS61264204A (ja) | 部品高さ検知装置 | |
JP2809855B2 (ja) | 手挿ガイド装置 | |
JPH05277906A (ja) | 搬送ラインの異常検出装置 | |
Appleby | Fiber Optic Factory of the Future | |
Remus et al. | Equipment line-up developed for structuring programmed digital systems important to safety | |
CN110186591A (zh) | 基于人工智能的分布式光纤探测系统 | |
JPS59131107A (ja) | 光学的位置検出装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |