FR2850312A1 - Outil de travail a guidage manuel - Google Patents

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Abstract

La présente invention concerne un outil de travail à guidage manuel, tel qu'un outil de scellement, pour enfoncer des éléments de fixation tels que des clous, des goujons, des broches ou similaires dans un support, ou un appareil portatif utilisant au moins partiellement la percussion, avec une partie de carter (11) et un mécanisme de travail (12) logé dans celui-ci et produisant des impulsions de scellement ou de percussion, et avec au moins un dispositif de détection (17) destiné à mesurer les forces d'accélération se produisant pendant une impulsion de scellement ou de percussion, et avec une poignée. Afin d'améliorer de tels outils, il est proposé de disposer sur l'outil de travail à guidage manuel (10) une interface (30) pour la communication de données et/ou la sortie de données.

Description

Outil de travail à guidage manuel
La présente invention concerne un outil de travail à guidage manuel, tel qu'un outil de scellement, pour 10 enfoncer des éléments de fixation tels que des clous, des goujons, des broches, etc. dans un support, ou un appareil portatif utilisant au moins partiellement la percussion, avec une partie de carter et un mécanisme de travail logé dans celui-ci et produisant des impulsions de scellement 15 ou de percussion et. avec au moins un dispositif de détection destiné à mesurer les forces d'accélération a(t) qui se produisent pendant une impulsion de scellement ou de percussion, et avec une poignée, ainsi qu'une unité d'interface destinée à être utilisée avec un outil de 20 travail à guidage manuel. De tels outils de travail peuvent par exemple prendre la forme d'outils de scellement fonctionnant avec des combustibles solides, gazeux ou liquides, ou encore avec de l'air comprimé. Sur les outils de scellement à combustion interne, un piston25 poussoir est entraîné par les gaz de combustion et sert à enfoncer des éléments de fixation dans un support. De tels outils de travail peuvent cependant aussi prendre la forme d'appareils portatifs utilisant au moins partiellement la percussion, par exemple perceuse à percussion ou outil de burinage. D'autres exemples de tels outils sont les perceuses, les marteaux perforateurs, les marteaux piqueurs, les visseuses, les scies à disque abrasif, les scies circulaires, les tronçonneuses à chaîne et les scies sauteuses.
Dans de tels outils de travail, un mécanisme de travail placé dans le boîtier de l'outil de travail, pouvant prendre la forme d'un mécanisme de scellement ou de percussion, transmet des forces d'accélération ou des 10 coups ou des vibrations à un utilisateur de l'outil, ce qui peut avoir des conséquences néfastes pour l'utilisateur en cas d'utilisation intensive de tels outils. Il est donc judicieux de restreindre le temps d'exposition d'un utilisateur à de tels outils de travail.
L'un des problèmes réside dans la détermination des forces d'accélération d'un outil de travail qui sont spécifiquement transmises à un utilisateur. Les outils de scellement ou les perceuses peuvent par exemple fonctionner à différents degrés de puissance. 20 Généralement, on ne déclare cependant que les caractéristiques pour les vibrations maximales rencontrées, si bien qu'il est difficile, pour l'utilisateur, de déterminer quelles sont les valeurs d'accélération auxquelles il s'expose pour un réglage 25 donné de l'outil qu'il utilise. Si l'accélération maximale déclarée d'un outil de travail est employée pour fixer la durée maximale de travail ou d'exposition à cet outil de travail, il est possible que l'outil ne soit plus utilisé que relativement brièvement.
Dans la perceuse à main présentée dans le brevet EP 0 345 655, il est déjà connu de prévoir un capteur d'accélération comme commutateur d'un circuit de sécurité.
Ce circuit de sécurité coupe l'outil électroportatif en présence de certaines valeurs d'accélération rotative, indépendamment de la position. Cet outil manuel ne détecte 5 que les pointes d'accélération, qui sont utilisées pour arrêter l'outil manuel en cas de blocage de l'outil.
L'objectif de la présente invention est donc de développer un outil de travail du type mentionné ci-dessus en évitant les inconvénients existants et en permettant à 10 l'utilisateur de connaître l'exposition aux accélérations et aux vibrations qui est subie sur un intervalle de temps. Cela est obtenu selon l'invention en ce que l'outil de travail à guidage manuel possède une interface pour la communication de données et/ou la sortie de données et en 15 ce que l'unité d'interface présente un dispositif de communication de données avec l'interface de communication de données de l'outil de travail à guidage manuel.
En conséquence, il suffit que l'outil de travail à guidage manuel possède une interface pour la communication de 20 données ou la sortie de données d'un dispositif de détection afin de mesure l'exposition aux accélérations et/ou aux vibrations. Grâce à cette mesure, les données saisies par le dispositif de détection sur l'exposition de l'utilisateur aux accélérations et aux vibrations sont 25 sorties sur un dispositif de sortie interne de l'outil ou sont transmises par une interface de communication de données vers un appareil extérieur o elles peuvent être affichées à l'attention de l'utilisateur.
Il est avantageux que l'outil de travail à guidage manuel 30 possède une unité d'analyse et de mémoire pour le traitement et le stockage des données mesurées par le dispositif de détection. Grâce à cette mesure, les données mesurées par le dispositif de détection peuvent être traitées et filtrées à l'intérieur même de l'outil, si bien que l'on ne doit plus transmettre ou sortir sur 5 l'interface que les données qui sont pertinentes au regard des critères qui sous-tendent l'analyse des données dans l'unité d'analyse et de mémoire. Avantageusement, il est prévu dans le dispositif de détection au moins un capteur d'accélération, par exemple monté dans une poignée de 10 l'outil de travail à guidage manuel. Avec un capteur d'accélération, les accélérations exercées sur un utilisateur peuvent être mesurées de manière avantageuse.
Il est également avantageux que le dispositif de détection comprenne au moins un moyen de discrimination permettant 15 de distinguer entre les forces d'accélération ou les forces impulsionnelles qui sont le résultat des impulsions de scellement et les autres forces d'accélération. En option, ce moyen de discrimination peut par exemple être associé à un capteur de pression pour fluides gazeux. Ce 20 capteur de pression permet d'identifier les ondes de pression de gaz déclenchées dans le mécanisme de travail par une opération de scellement et donc d'attribuer à cette opération de scellement les données détectées par le capteur d'accélération.
Le moyen de discrimination peut aussi être couplé à un commutateur électronique de déclenchement, si bien que l'opération réelle d'allumage est identifiée de cette manière par le moyen de discrimination.
Pour la sortie extérieure des données, il est avantageux 30 que l'interface de l'outil de travail à guidage manuel soit associée à une unité d'interface, réalisée sous la forme d'un dosimètre ou d'un exposimètre pour vibrations, qui peut recevoir les données de l'interface de communication de données de l'outil de travail à guidage manuel par l'intermédiaire d'un dispositif de communication de données. Cette unité d'interface peut également disposer d'une unité d'analyse et de mémoire pour traiter et stocker les données collectées par le dispositif de détection. Dans ce cas, une analyse des données mesurées peut également se faire dans l'unité 10 d'interface extérieure. Si l'unité d'interface est dotée d'une unité de sortie visuelle des données, l'utilisateur peut relever les doses d'accélération ou de vibrations sur l'unité d'interfaçage extérieure, laquelle peut par exemple prendre la forme d'un bracelet- montre ou d'un 15 petit appareil qui peut être accroché à la ceinture et dont l'unité de sortie de données peut prendre la forme d'un écran d'affichage. Des organes de commande permettent de piloter l'unité de sortie de données.
La sortie des données peut également se faire sur des 20 moyens de signalisation, qui peuvent par exemple être réalisés sous forme de moyens de signalisation optique ou acoustique. Ces moyens de signalisation peuvent par exemple émettre un signal d'alarme lorsque l'unité d'interface a mesuré une dose d'accélération ou une 25 exposition à l'accélération atteignant le maximum admissible. De tels moyens de signalisation peuvent être prévus sur l'unité d'interface ou encore directement sur l'outil de travail à guidage manuel.
L'unité d'analyse et de stockage peut être dotée d'un 30 microprocesseur dans lequel s'exécute un algorithme ou un programme permettant de déterminer une mesure physiologique de l'exposition d'un utilisateur identifié par l'unité d'analyse et de mémoire, implantée dans l'outil ou dans l'interface, à partir des données de mesure de l'accélération. Il est également avantageux 5 d'avoir, pour saisir les caractéristiques d'identification spécifiques de l'utilisateur un moyen de saisie, par exemple une carte à puce ou une carte à piste magnétique dans laquelle sont stockées les caractéristiques d'identification spécifiques de l'utilisateur. Les données 10 qui y sont stockées peuvent être transmises à l'unité d'analyse et de mémoire de l'unité d'interface ou de l'outil de travail à guidage manuel par un dispositif de lecture de données ou encore par l'interface de communication de données ou par le dispositif de 15 communication de données.
Dans une forme de réalisation avantageuse, il est prévu un moyen d'initialisation du microprocesseur afin de quitter un mode de veille du dispositif de détection et/ou du microprocesseur. Du fait que le dispositif de détection 20 et/ou le microprocesseur peuvent être mis dans un mode de veille dont on peut sortir par une impulsion d'initialisation ou par un moyen d'initialisation, il -est possible de réaliser des économies d'énergie. La puissance consommée, en mode de veille, peut être par exemple de 25 3 mA, contre une puissance consommée de 10 mA du circuit actif. Un tel moyen d'initialisation peut également être prévu pour le circuit électronique de l'unité d'interface, avec les mêmes avantages.
Il est également avantageux que les dispositifs de 30 détection et/ou l'unité d'analyse et de mémoire de l'outil de travail à guidage manuel ou de l'unité d'interface possèdent un moyen de mesure du temps réel. De cette manière, les données de mesure peuvent être associées à des temps et à des périodes absolus, ce qui est important, en particulier pour le calcul des expositions à 5 l'accélération ou des doses de vibrations subies par un utilisateur.
Il est avantageux de subdiviser l'unité d'analyse et de mémoire en plusieurs zones de mémoire pouvant être affectées chacune à un utilisateur spécifique par des 10 caractéristiques d'identification spécifiques de l'utilisateur. De cette manière, une seule et même unité d'interface peut par exemple être utilisée par plusieurs utilisateurs au cours d'une journée, les différentes zones de mémoire fonctionnant pratiquement comme des comptes des 15 différents utilisateurs dans lesquels des expositions à l'accélération sont enregistrées pour l'utilisateur considéré. Ces zones de mémoire peuvent être prévues aussi bien pour le traitement dans l'unité d'analyse et de mémoire de l'outil de travail à guidage manuel que dans 20 l'unité d'analyse et de mémoire de l'interface.
Il est également avantageux que l'unité d'interface prenne la forme d'un dosimètre à vibrations, au sens d'un appareil de mesure à l'exposition aux vibrations ou aux accélérations, porté par l'utilisateur d'outils de travail 25 à guidage manuel pendant sa journée de travail, qui enregistre, additionne et affiche à l'attention de l'utilisateur, tout au long de la journée de travail, l'ensemble des expositions aux accélérations subies par l'utilisateur dans une journée.
L'appareil mesure les valeurs vectorielles d'accélération a(t), le temps t ainsi que les intervalles de temps T, le nombre des événements, par exemple le nombre des scellements, le nombre des activités de travail i et leur durée Ti. partir des valeurs d'accélération a(t), il est possible de déterminer des valeurs de vibration ou 5 d'accélération a(t) pondérées en fréquence, qui sont utilisées dans la formule suivante pour calculer l'exposition à l'accélération A atteinte sur un jour de travail pendant une période de travail To A = i (1/To Eni=l a2hvi Ti) o on a: ahi = valeur totale de vibrations ou d'accélération de la ièm' activité avec un outil de travail, n = nombre des différentes actions vibratoires, comme les événements de scellement, Ti = durée de la ième activité (par exemple, travail d'une heure avec un outil de travail).
L'unité d'analyse et de stockage compare en permanence la valeur A déterminée, qui correspond à un utilisateur spécifique, avec une valeur maximale d'accélération Amax. 20 Si cette dernière est dépassée, cet état de choses est signalé à l'utilisateur (acoustiquement ou optiquement).
Il va de soi que le dispositif de détection décrit cidessus, de même que les dispositifs électriques nécessaires à cette fin, doivent être alimentés en énergie 25 électrique. Dans le cas d'outils de travail à guidage manuel prenant la forme d'outils de scellement, cela peut être assuré par un ou plusieurs accumulateurs ou batteries ou, dans le cas d'appareil portatifs utilisant au moins partiellement la percussion, par un branchement sur le réseau ou une liaison à un générateur.
D'autres avantages et d'autres mesures inventives vont être présentés dans la description qui va suivre, sur la 5 base d'un exemple de réalisation illustré par les dessins annexés, qui représentent: la figure la, une vue schématique latérale, partiellement en coupe, d'une première forme de réalisation, prenant la forme d'un outil de scellement, d'un outil de travail 10 selon l'invention; la figure lb, la figure 2, un blocdiagramme schématique de l'outil de travail de la figure la; une vue schématique d'une unité d'interface réalisée sous la forme d'un dosimètre pour vibrations, destinée en particulier à être utilisée avec un outil de travail selon l'invention; un bloc-diagramme schématique de l'unité d'interface de la figure 2; la figure 3, la figure 4, la figure 5, un bloc-diagramme schématique d'une seconde forme de réalisation d'un outil de travail; un bloc-diagramme schématique d'une seconde forme de réalisation d'une unité d'interface, en particulier destinée à être utilisée avec un outil de travail selon l'invention; la figure 6a, les figures 6b la figure 7a, la figure 7b, une vue schématique d'une troisième forme de réalisation d'une unité d'interface prenant la forme d'un dosimètre pour vibrations; à 6d, les vues schématiques d'une quatrième forme de réalisation d'une unité d'interface prenant la forme d'un dosimètre pour vibrations; une vue schématique de côté d'une troisième forme de réalisation d'un outil de travail inventif, réalisée sous la forme d'un appareil portatif utilisant au moins partiellement la percussion, avec un dosimètre pour vibrations intégré ; un bloc-diagramme schématique de l'outil de travail de la figure 7a; la figure 8, 20 la figure 9, la figure 10, une vue schématique d'une unité d'interface pour l'analyse de données à l'aide d'une unité de calcul; une vue schématique de côté d'un capteur de pression d'un outil de scellement utilisé comme discriminateur; un diagramme schématique indiquant les valeurs d'accélération ahV(t) en fonction du temps t et du nombre n des événements vibratoires.
La figure la représente un outil de travail à guidage manuel 10, sous la forme d'un outil de scellement. Un tel outil de travail 10 présente à l'intérieur d'une partie de carter 11 un mécanisme de travail 12 sous la forme d'un mécanisme de scellement qui comprend un piston 15, guidé mobile dans un guide-piston 14, qui est entraîné par un moyen d'entraînement non représenté lorsqu'est actionné un 5 commutateur de déclenchement 13 implanté dans l'outil de scellement, en particulier dans la poignée 15, ainsi qu'éventuellement d'autres commutateurs de sécurité. Le piston 15 qui se déplace vers l'avant dans une opération de scellement est utilisé pour enfoncer dans un support un 10 élément de fixation placé en avant du piston.
Dans une telle opération de scellement, des forces d'accélération a(t) ou des vibrations sont exercées sur l'utilisateur. Afin re recueillir les forces d'accélération et les vibrations d'accélération a(t) qui 15 sont libérées dans une opération réelle de scellement, le présent outil de scellement possède un dispositif de détection 17 qui comprend au moins un capteur d'accélération 18 ainsi qu'au moins un moyen de discrimination 19 tel qu'un capteur sensible à la pression 20 19.1, qui est relié au mécanisme de scellement 12 (voir la figure 9). Alternativement, il est également envisageable d'utiliser un capteur de température comme moyen de discrimination 19. Le moyen de discrimination 19 sert à faire la différence entre les forces impulsionnelles ou 25 d'accélération qui sont provoquées par une opération réelle de scellement et les forces d'accélération qui peuvent par exemple se produire lorsqu'on laisse tomber un outil de travail à guidage manuel 10 ou lorsqu'on le soumet autrement à des forces d'accélération, sans 30 opération réelle de scellement.
Le capteur d'accélération 18 et le moyen de discrimination 19 sont reliés à une unité d'analyse et de mémoire 20, également montée sur l'outil de scellement, vers laquelle les données enregistrées par les capteurs 18, 19, 19.1 5 sont transmises sur des lignes de données. En dehors de l'unité d'analyse et de mémoire 20, l'outil de travail à guidage manuel comprend également une interface 30 qui, dans le présent exemple de réalisation, sert à la communication de données avec une unité d'interface 10 extérieure (voir à cet effet les figures 2, 3, 5, 6a et 6b). Pour la transmission des données, l'interface 30 est équipée d'une antenne 34, ou d'une douille de contact pour le branchement d'un câble de branchement de l'unité d'interface, ou d'un émetteur/récepteur à infrarouges. 15 L'outil de scellement 10 comprend enfin un moyen de signalisation optique 33 qui est relié à l'unité d'analyse et de mémoire 20. Ce moyen de signalisation 33 signale à l'utilisateur que des pièces d'usure, comme le piston 15, doivent être changées après l'exécution d'un nombre 20 déterminé de scellements.
La figure lb illustre la structure et le fonctionnement du dispositif de détection 17 et de l'unité d'analyse et de mémoire 20. En cas d'ébranlement provoqué par une opération de scellement ou une autre accélération 25 appliquée à l'outil de travail à guidage manuel, un microprocesseur 21 de l'unité d'analyse et de mémoire 20 est éveillé par une impulsion d'initialisation 23 fournies par le capteur d'accélération 18 et sort d'un mode de veille dans lequel il se trouvait au préalable. Le capteur 30 d'accélération 18 est réalisé sous la forme d'un piézocapteur bimorphe de vibrations. Dans le présent exemple, 100 microsecondes après le " réveil ", un filtre 29, qui présente par exemple la forme d'un convertisseur analogique- numérique, reçoit la première valeur de mesure du capteur d'accélération 18, puis à partir de cet instant une nouvelle valeur toutes les 52 microsecondes jusqu'à ce 5 que l'on atteigne une somme déterminée de 150 valeurs de mesure. L'analyse 21.1 dans le microprocesseur 21 est opérée à l'aide d'un algorithme 22 qui génère simultanément un filtre de données 21.2 commandé par logiciel qui détermine quelles sont les données qui 10 doivent être mémorisées comme des valeurs d'accélération qui correspondent réellement à une opération de scellement ou à une opération de travail, dans une unité de mémoire 25 de l'unité d'analyse et de mémoire 20. En plus du capteur d'accélération 18, il existe également sur l'outil 15 de travail à guidage manuel un moyen de discrimination 19 sous la forme d'un capteur sensible à la température ou à la pression (19.1 à la figure 9).
Si le moyen de discrimination 19 présente la forme d'un capteur de pression (19.1 à la figure 9), les données, 20 comme dans l'exemple représenté à la figure lb, sont également envoyées au filtre 29 qui transforme les données de mesure en données numériques et les envoie au microprocesseur 21 pour la suite du traitement et de l'analyse. Les données fournies par le moyen de 25 discrimination 19 servent à identifier une opération réelle de scellement. Si l'algorithme 22 ou le programme d'analyse qui s'exécute dans le microprocesseur 21 détecte une réelle opération de scellement, les données de mesure captées par le capteur d'accélération 18 sont envoyées à 30 l'unité de mémoire 25. Par ailleurs, on note également dans une zone spéciale de mémoire de l'unité de mémoire 25 qu'un scellement a eu lieu, si bien qu'il y a dans l'unité de mémoire 25 une information sur le nombre n (figure 10) des opérations de scellement effectuées jusqu'ici par l'outil de scellement ou par l'outil de travail à guidage manuel 10. On trouve également dans l'unité d'analyse et 5 de mémoire 20 un moyen de mesure du temps réel 24, réalisé sous la forme d'une horloge en temps réel, afin de déterminer l'instant absolu de commencement to ainsi que la longueur de temps T (figure 10) d'une opération de scellement et des valeurs d'accélération a(t) 10 correspondant à cette opération de scellement. L'unité de mémoire 25 conserve donc des temps to, T en correspondance avec des valeurs d'accélération ou de vibration a(t), ahV(t) L'unité d'analyse et de stockage 20 est également conçue 15 de manière à détecter une opération de scellement même sans moyen de discrimination 19, par exemple en cas d'arrêt de fonctionnement du moyen de discrimination 19 en raison d'une panne. A cet effet, l'algorithme 22 prévoit comme condition que le maximum des 15 premières valeurs de 20 mesure doit être supérieur à une valeur 20 et inférieur à la moitié des maximums de toutes les valeurs de mesure, et que le maximum doit se produire avant la 80e valeur de mesure. Lorsque cette condition est remplie, l'événement est mémorisé comme une opération de scellement.
Le microprocesseur 21 repasse en mode de veille après un délai d'attente de par exemple 200 millisecondes (pour éviter les doubles déclenchements). Le moyen de discrimination 19 peut en outre comprendre un capteur thermique. Les valeurs de mesure fournies par le capteur 30 thermique peuvent par exemple être fournies, également sous forme numérique, à l'unité d'analyse et de mémoire 20 et être ainsi placées directement dans l'unité de mémoire 25, de manière synchrone avec les valeurs d'accélération mesurées a(t), ahV(t), A et avec les données temporelles to, T (ligne en trait interrompu à la figure lb). L'unité 5 de mémoire 25 et le microprocesseur 21 sont en outre reliés à une interface 30 de communication de données.
Cette interface 30 sert à transmettre les données saisies à une unité d'interface extérieure, telle que celle représentée aux figures 2, 3, 5, 6a, 6b et 8, o les 10 données deviennent accessibles à un utilisateur ou au personnel de service après-vente. Des détails complémentaires seront encore donnés ci-dessous à propos des figures correspondantes.
l'aide du moyen de signalisation 33, qui peut par 15 exemple prendre la forme d'une diode électroluminescente, le microprocesseur 21 envoie à l'utilisateur un signal optique lorsqu'est atteint un nombre déterminé d'opérations de scellement, afin de lui indiquer que certaines pièces d'usure doivent être remplacées sur 20 l'outil de travail à guidage manuel 10. Le microprocesseur 21, en atteignant par exemple un nombre d'opérations de scellement n = 30000 dans l'unité de mémoire 25, envoie un signal d'alarme au moyen de signalisation 33.
Les figures 2 et 3 représentent une première forme de 25 réalisation d'une unité d'interface 110 portable qui est réalisée, dans le cas présent, sous la forme d'un dosimètre pour vibrations similaire à un bracelet-montre.
L'unité d'interface 110 est fixée sur un bracelet 111, si bien que l'utilisateur peut par exemple porter l'unité 30 d'interface 110 au poignet. L'unité d'interface 110, selon la figure 2, comporte une unité de reproduction de données 131 sous la forme d'un écran d'affichage alphanumérique.
Cet écran affiche à l'attention de l'utilisateur, par exemple, le pourcentage de l'exposition A aux vibrations et aux accélérations qu'il a atteint jusqu'ici sur la journée de travail, A étant définie par A = 1/To yni=1 a2hvi Ti o nous avons ahVi = valeur totale de vibrations ou d'accélération de la iè activité avec un outil de travail, n = nombre des différentes actions vibratoires, comme les événements de scellement, Ti = durée de la ième activité (par exemple, travail d'une heure avec un outil de travail).
l'aide d'organes de commande 132, l'utilisateur peut par 15 exemple commander la reproduction sur l'écran d'affichage ou encore commuter entre différents modes de fonctionnement. L'unité d'interface 110 comprend en outre un moyen de signalisation acoustique 133.2, sous la forme d'un piézoronfleur, et un moyen de signalisation optique 20 133.1, sous la forme d'une diode électroluminescente. Une antenne 134 sert à l'émission et à la réception de données dans une communication avec l'interface 30 de l'outil de travail à guidage manuel, à l'aide de l'antenne 34 qui y est montée. Le bloc-diagramme de la figure 3 représente 25 schématiquement le circuit de l'unité d'interface. Comme on le constate, l'unité d'interface comporte un dispositif de communication de données 130 qui se trouve relié directement avec les organes de commande 132, les moyens de signalisation 133 et l'unité de reproduction de données 131. Le dispositif de communication de données 130 peut également comprendre encore un microprocesseur et une mémoire permanente afin que, par exemple en cas de changement d'outil par l'utilisateur, l'exposition A aux 5 accélérations et aux vibrations enregistrée sur l'outil de travail soit stockée temporairement dans l'unité d'interface portable et transmise à un autre outil de travail à guidage manuel lors du début du travail avec celui-ci, si bien que l'utilisateur a toujours un aperçu 10 de l'ensemble de l'exposition aux accélérations et aux vibrations A subie au cours de cette journée. La sommation des doses ou des expositions A peut naturellement se faire également directement dans le dosimètre ou dans l'unité d'interface. Lorsque l'exposition maximale admissible Amax, 15 qui peut par exemple se régler à l'aide des organes de commande 132, est atteinte, le dispositif de communication de données 130 envoie une alarme aux moyens de signalisation 133, ou encore 133.1 et 133.2. L'utilisateur est ainsi informé, acoustiquement et visuellement, que son 20 exposition maximale admissible Amax a été atteinte.
Comme on peut le relever sur le bloc-diagramme de la figure 4, un outil de travail à guidage manuel selon l'invention présente un dispositif de détection comprenant un capteur d'accélération 18 et un moyen de discrimination 25 19 dont les valeurs de mesure sont envoyées directement à un filtre 29, qui est par exemple réalisé sous la forme d'un convertisseur analogique-numérique et qui transmet les données directement à une interface 30 de communication de données. Afin d'initialiser le filtre 29 30 et l'interface 30, le capteur d'accélération 18, qui est une fois encore un capteur piézocéramique, déclenche une impulsion d'initialisation 23 grâce à laquelle le dispositif de détection est tiré de son mode de veille. Si un tel outil de travail à guidage manuel, par exemple un outil de scellement, est mis en service, les données d'accélération mesurées qui ne sont pas exploitées dans le 5 dispositif de détection de l'outil de scellement à guidage manuel sont envoyées non traitées sous la forme d'impulsions électromagnétiques par l'interface 30 de communication de données et une antenne qui y est montée.
Ces données sont captées par une unité d'interface selon 10 la figure 5 qui est portée sur lui par l'utilisateur de l'outil de travail à guidage manuel. L'unité d'interface 110 représentée sur les figures 5 et 6a peut être par
exemple portée à la ceinture de l'utilisateur. L'unité d'interface 110 alternative ainsi 15 représentée, qui prend également la forme d'un dosimètre pour vibrations, diffère sur deux points essentiels de l'unité d'interface 110 représentée aux figures 2 et 3.
L'unité d'interface 110 représentée aux figures 5 et 6a possède une unité d'analyse et de mémoire 120 qui comporte 20 une unité de mémoire 125 subdivisée en plusieurs zones de mémoire 126. Par ailleurs, l'unité d'analyse et de mémoire possède un microprocesseur 121 dans lequel se déroule l'analyse 121.1 et le filtrage 121.2 des données par le programme ou l'algorithme 122 s'exécutant dans le 25 microprocesseur 121. Les données envoyées par l'outil de travail à guidage manuel 10 de la figure 4 sont reçues par le dispositif de communication de données équipant l'unité d'interface 110, par l'intermédiaire de l'antenne 134, et sont transmises au microprocesseur 121. Au début de la transmission de données, le microprocesseur 121 est d'abord tiré d'un mode de veille par une impulsion d'initialisation 123. Cette impulsion d'initialisation 123 est commandée par la réception du premier signal radio par le dispositif de communication de données 130. Afin de déterminer le point de départ to, il est prévu un moyen de 5 mesure du temps réel 124 sous la forme d'une horloge en temps réel. Par l'intermédiaire du dispositif de communication de données 130 et de son antenne 134, l'unité d'interface 110 entre également en contact avec un moyen de saisie 27 qui prend la forme d'une carte 10 émettrice-réceptrice, d'une carte à puce, d'une carte à piste magnétique ou d'une carte d'accès. Ce moyen de saisie 27 contient des caractéristiques d'identification sous la forme d'informations spécifiques à l'utilisateur, grâce auxquelles l'unité d'interface 110 attribue les 15 données reçues d'un outil de scellement à un utilisateur déterminé et à une zone de mémoire 126 affectée à cet utilisateur déterminé dans l'unité de mémoire 125. Cela est en particulier intéressant lorsque le dosimètre pour vibrations ne se trouve pas sur l'utilisateur, mais est 20 fixé, à l'aide d'un moyen de fixation adéquat, à l'extérieur de l'outil de travail à guidage manuel. Dans ce cas, si l'utilisateur change d'outil de travail à guidage manuel pendant sa durée de travail, les valeurs d'accélération mesurées peuvent être toujours attribuées 25 dans l'unité de mémoire 125 à l'utilisateur qui utilise l'outil de travail à guidage manuel à cet instant précis.
L'utilisateur courant de l'outil de travail à guidage manuel peut toujours consulter sur l'unité de reproduction de données 131 l'exposition aux vibrations et à 30 l'accélération subie sur l'outil de travail considéré. Le moyen d'entrée 27 comprend en outre une mémoire inscriptible dans laquelle l'exposition journalière atteinte par l'utilisateur spécifique est sauvegardée. Si l'utilisateur change d'outil de travail, il peut emporter avec son moyen d'entrée les informations sur l'exposition aux vibrations et aux accélérations atteinte jusqu'ici pour les retrouver sur l'outil de travail suivant, sur le 5 dosimètre pour vibrations suivant ou sur l'unité d'interface 110 suivante.
L'unité d'interface 110 alternative représentée par la figure 6b, également réalisée sous la forme d'un dosimètre pour vibrations, diffère de l'unité d'interface décrite 10 précédemment à propos des figures 5 et 6a en ce sens que la réception des données du moyen d'entrée 27, qui prend ici la forme d'une carte d'accès portant une piste magnétique (figure 6d) ne se fait pas par l'intermédiaire du dispositif de communication de données 130 et de '15 l'antenne 134, mais par un moyen distinct d'entrée de données 28 dans lequel sont disposées des têtes magnétiques qui lisent les données sur la piste magnétique 27.1 du moyen d'entrée 28 ou de la carte d'accès (figure 6c).
Les figures 7a et 7b présentent une autre forme de réalisation d'un outil de travail à guidage manuel 10.1 qui est réalisé sous la forme d'un appareil portatif utilisant au moins partiellement la percussion. Dans le cas de cet outil de travail à guidage manuel 10.1, un 25 dosimètre pour vibrations est directement monté sur l'outil. Afin de déterminer précisément l'accélération ou les vibrations a(t) exercées sur l'utilisateur et l'exposition à l'accélération A, on monte au moine un capteur d'accélération 18 dans une poignée 16 de l'outil 30 de travail à guidage manuel 10.1. Comme le montre la figure 7a, l'outil de travail à guidage manuel 10.1 porte également des organes de commande 32, une unité de reproduction de données 31.1 prenant la forme d'un écran d'affichage alphanumérique ainsi que des moyens de signalisation optique et acoustique 33.1 et 33.2, dont les 5 fonctions ont déjà été décrites à propos des figures 1 à 6a.
Comme le montre le bloc-diagramme de la figure 7b, l'unité d'analyse et de mémoire 20 alternative, contrairement à celle représentée à la figure lb, possède une unité de 10 mémoire 25 qui comprend plusieurs zones de mémoire 26. Par ailleurs, sur le dispositif de détection, on a en plus de l'interface de communication de données 30 avec son antenne 34 une interface 31 se sortie de données sous la forme une unité de reproduction de données 31.1 (figure 15 7a). L'unité de reproduction de données 31.1 et les éléments de signalisation 33 sont directement raccordés électroniquement à l'unité d'analyse et de mémoire 20. Un utilisateur qui s'est identifié à l'aide d'un moyen d'entrée 27, par exemple sous la forme d'une carte à piste 20 magnétique, sur le moyen de lecture de données 28 de l'outil de travail à guidage manuel 10.1, peut donc lire sur l'unité de reproduction de données 31.1 l'exposition aux accélérations qu'il a déjà subie sous la forme de forces d'accélération et de vibrations. En cas de 25 dépassement de l'exposition journalière maximale admissible, cela est porté à sa connaissance sous la forme de signaux acoustiques et/ou optiques sur le moyen de signalisation 33. En ce qui concerne les chiffres de référence qui n'ont pas été mentionnés explicitement, on 30 peut se référer à la description donnée à propos des figures la, lb et 5.
L'unité d'interface 110 représentée à la figure 8 lit les données de mesure stockées dans l'outil de travail à guidage manuel 10, 10.1 et les reproduit directement sur l'unité de reproduction de données 131 de l'unité 5 d'interface 110, ainsi que sur le port 135 d'un calculateur 140 qui lui est raccordé, par exemple un ordinateur personnel, dans lequel les données sont exploitées par un logiciel adéquat pour déterminer les opérations de scellement n, les heures de travail TITI, 10 les valeurs d'accélération a(t)n l'exposition à l'accélération A et les paramètres d'usure V, etc. qui intéressent l'outil de travail à guidage manuel 10, 10.1 (figures la et 7a).
Il faut encore noter ici que l'unité d'interface 15 représentée à la figure 8 peut avoir une construction correspondant à celle de la figure 3 et/ou de la figure 5.
Sur ce point, il est fait référence intégralement à la description donnée ci-dessus à propos de ces figures.
Si l'outil de travail à guidage manuel 10 est par exemple 20 réalisé sous la forme d'un outil de scellement comme à la figure la, il peut être favorable d'utiliser un capteur de pression 19.1 comme moyen de discrimination 19 (figure 9).
Ce capteur de pression est monté sur l'outil de scellement de manière à ce que sa tubulure de raccordement 19.2 25 pénètre dans une chambre 12.1 de l'outil de scellement qui conduit les gaz de combustion. Lorsqu'une opération de scellement est déclenchée sur l'outil de scellement, le gaz propulseur ou les gaz de combustion traversent cette chambre 12.1, si bien que l'onde de pression est détectée 30 par un détecteur de pression 19.3 qui possède un capteur manométrique à semi-conducteurs 19.4, par l'intermédiaire de la tubulure de raccordement 19.2. Le détecteur de pression 19.3 est monté par un élément élastique 19.6 et un tube amortisseur 19.5 sur une pièce du boîtier 19.7 de l'outil de scellement de manière à être isolé des 5 vibrations. Des lignes électriques 19.8 relient le capteur de pression 19.1 à l'unité d'analyse et de mémoire.
La tubulure de raccordement 19.2, au lieu de saillir directement dans la chambre 12.1, peut également être reliée, par exemple par un flexible, à une partie de 10 l'outil dans laquelle l'allumage de la charge propulsive provoque une onde de pression (non représentée).
Le diagramme de la figure 10 représente les valeurs absolues des valeurs d'accélération a(t) de deux opérations de scellement (n = 2) sous la forme de valeurs 15 d'accélération ou de vibration pondérées en fréquence ahV(t) en fonction du temps. l'instant to, le dispositif de détection ou microprocesseur de l'outil de travail à guidage manuel et/ou de l'unité d'interface est tiré de son état de veille. Les valeurs d'accélération ahV(t) d'une 20 opération de scellement sont inscrites dans une période T.

Claims (22)

REVENDICATIONS
1. Outil de travail à guidage manuel, tel qu'un outil de scellement, pour enfoncer des éléments de fixation tels que des clous, des goujons, des broches ou similaires dans 5 un support, ou un appareil portatif utilisant au moins partiellement la percussion, avec une partie de carter (11) et un mécanisme de travail logé dans celui-ci et produisant des impulsions de scellement ou de percussion et avec au moins un dispositif de détection (17) destiné à 10 mesurer les forces d'accélération a(t) qui se produisent pendant une impulsion de scellement ou de percussion, et avec une poignée, caractérisé en ce que l'outil de travail à guidage manuel (10, 10.1) possède une interface (30, 31) pour la communication de données et/ou la sortie de 15 données.
2. Outil de travail à guidage manuel selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'outil de travail à guidage manuel (10) possède une unité d'analyse et de mémoire (20) pour le traitement et le stockage des données 20 (a(t), A, to, T) mesurées par le dispositif de détection (17).
3. Outil de travail à guidage manuel selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le dispositif de détection (17) comprend au moins un capteur 25 d'accélération (18) qui est monté optionnellement dans la poignée (16) de l'outil de travail à guidage manuel (10, 10.1).
4. Outil de travail à guidage manuel selon la revendication 1 ou 3, caractérisé en ce que le dispositif 30 de détection (17) comprend au moins un moyen de discrimination (19) destiné à différencier les forces impulsionnelles déclenchées par une impulsion de scellement par rapport à d'autres forces d'accélération, optionnellement un capteur de pression (19.1) pour fluides 5 gazeux afin d'identifier les ondes de pression gazeuses déclenchées dans le mécanisme de travail (12) dans une opération de scellement.
5. Outil de travail à guidage manuel selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'interface 10 (30) de l'outil de travail à guidage manuel (10, 10.1) est associé à une unité d'interface (110) pour l'entrée et/ou la sortie de données qui présente un dispositif (130) pour la communication de données avec l'interface (30) de communication de données de l'outil de travail à guidage 15 manuel (10, 10.1).
6. Outil de travail à guidage manuel selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'unité d'interface (10) comprend une unité d'analyse et de mémoire (120) pour le traitement et le stockage des 20 données mesurées par le dispositif de détection (17).
7. Outil de travail à guidage manuel selon l'une des revendications 5 à 6, caractérisé en ce que l'unité d'interface (110) comprend une unité de reproduction de données (131), optionnellement optique, des organes de 25 commande (132) et optionnellement des moyens de signalisation (133).
8. Outil de travail à guidage manuel selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'outil de travail à guidage manuel (10) comprend une unité de 30 reproduction de données (31.1), optionnellement optique, des organes de commande (32) et optionnellement des moyens de signalisation (33).
9. Outil de travail à guidage manuel selon l'une des revendications 2 à 8, caractérisé en ce que l'unité 5 d'analyse et de mémoire (20, 120) comprend un microprocesseur (21, 121) et au moins un algorithme (22, 122) pour déterminer à partir des données mesurées (a(t), A, to, T) l'exposition physiologique à l'accélération A intéressant un utilisateur.
10. Outil de travail à guidage manuel selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il est prévu un moyen d'entrée (27) destiné au moins à la saisie de caractéristiques d'identification spécifiques d'un utilisateur.
11. Outil de travail à guidage manuel selon l'une des revendications 5 à 10, caractérisé en ce que l'unité d'interface (110) contient des caractéristiques d'identification spécifiques d'un utilisateur qui peuvent être communiquées.
12. Outil de travail à guidage manuel selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il est prévu un moyen (23, 123) d'initialisation du microprocesseur (21, 121) afin que le dispositif de détection (17) et optionnellement le microprocesseur (21, 121) quittent un 25 mode de veille.
13. Outil de travail à guidage manuel selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que le dispositif de détection (17) et/ou l'unité d'analyse et de mémoire (20, 120) comprend un moyen (24, 124) de mesure du temps 30 réel.
14. Outil de travail à guidage manuel selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'une l'unité de mémoire (25, 125) de l'unité d'analyse et de mémoire (20, 120) comprend des zones de mémoire (26, 126) qui peuvent 5 être affectées à un utilisateur spécifique à l'aide des caractéristiques d'identification spécifiques des utilisateurs.
15. Unité d'interface, à utiliser avec un outil de travail à guidage manuel (10, 10.1) selon l'une des revendications 10 1 à 14, caractérisée en ce que l'unité d'interface (110) présente un dispositif (130) de communication de données avec l'interface (30) de communication de données de l'outil de travail à guidage manuel (10, 10.1).
16. Unité d'interface selon la revendication 15, 15 caractérisée en ce que l'unité d'interface (110) comprend une unité d'analyse et de mémoire (120) pour le traitement et le stockage des données (a(t), A, to, T) mesurées par le dispositif de détection (17).
17. Unité d'interface selon la revendication 15 ou 16, 20 caractérisée en ce que l'unité d'interface (110) comprend une unité de sortie de données (131), optionnellement optique, des organes de commande (132) et optionnellement des moyens de signalisation (133).
18. Unité d'interface selon l'une des revendications 15 à 25 17, caractérisée en ce que l'unité d'analyse et de mémoire (120) contient un microprocesseur (121) et au moins un algorithme (22, 122) pour déterminer à partir des données mesurées (a(t), A, to, T) l'exposition physiologique à l'accélération A intéressant un utilisateur.
19. Unité d'interface selon l'une des revendications 15 à 18, caractérisée en ce l'unité d'interface (110) contient des caractéristiques d'identification spécifiques d'utilisateurs qui peuvent être communiquées.
20. Unité d'interface selon l'une des revendications 15 à 18, caractérisée en ce qu'il est prévu un moyen (123) d'initialisation du microprocesseur (121) afin que l'unité d'interface (110) et optionnellement le microprocesseur (121) quittent un mode de veille.
21. Unité d'interface selon l'une des revendications 15 à 20, caractérisée en ce que l'unité d'interface (110) et/ou l'unité d'analyse et de stockage(120) comprend un moyen (124) de mesure du temps réel.
22. Unité d'interface selon l'une des revendications 15 à 15 21, caractérisée en ce que l'unité d'interface (110) prend la forme d'un dosimètre pour vibrations qui peut optionnellement sauvegarder des données (a(t), A, to, T) sur différents utilisateurs pouvant être identifiés, par les caractéristiques d'identification spécifiques des 20 utilisateurs.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7210356B2 (en) * 2005-02-18 2007-05-01 Caterpillar Inc Physical agents directive dosimeter system
EP2003429A2 (fr) * 2007-06-16 2008-12-17 Real Edge Limited Capteur de vibrations
WO2009019587A1 (fr) * 2007-08-08 2009-02-12 Societe De Prospection Et D'inventions Techniques Spit Procédé et système pour la traçabilité d'un chargement de vibration d'outil et outil destiné à être utilisé avec le système

Families Citing this family (149)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10316844A1 (de) * 2003-04-11 2004-11-04 Hilti Ag Steuerung einer Elektrohandwerkzeugmaschine
DE10319646B3 (de) * 2003-05-02 2004-09-02 Hilti Ag Treibmittelbehälter für Setzgeräte und brennkraftbetriebenes Setzgerät
DE102004017939A1 (de) * 2004-04-14 2005-11-03 Robert Bosch Gmbh Geführte Werkzeugmaschine sowie Verfahren zum Betreiben einer geführten Werkzeugmaschine
US7174973B1 (en) * 2004-06-24 2007-02-13 C.E. Electronics, Inc. Power tool interface
DE102004046000B4 (de) * 2004-09-17 2016-07-21 C. & E. Fein Gmbh Elektrowerkzeug mit einem Lage- und Orientierungssystem
DE102004045141A1 (de) * 2004-09-17 2006-03-30 Wacker Construction Equipment Ag Expositionsmessvorrichtung für ein Arbeitsgerät
US7552781B2 (en) 2004-10-20 2009-06-30 Black & Decker Inc. Power tool anti-kickback system with rotational rate sensor
US7299963B2 (en) * 2005-05-23 2007-11-27 Illinois Tool Works Inc. Temperature sensor for combustion nailer
DE102005031074A1 (de) * 2005-06-24 2007-01-04 C. & E. Fein Gmbh Kraftgetriebenes Handwerkzeug mit Dämpfungseinrichtung
FR2887797B1 (fr) * 2005-07-01 2008-08-15 Societe De Prospection Et D'inventions Techniques Procede de determination de donnees d'exploitation d'un appareil portatif a actionnement manuel et l'appareil pour la misen en oeuvre du procede
US7942211B2 (en) * 2005-08-29 2011-05-17 Demain Technology, Pty Ltd Power tool
CA2619977C (fr) * 2005-08-29 2011-06-28 Demain Technology Pty Ltd. Outil electrique
FR2892042A1 (fr) * 2005-10-14 2007-04-20 Prospection & Inventions Outil a actionnement manuel, a fonctionnement a gaz et a horloge temps reel.
US20070119607A1 (en) * 2005-11-30 2007-05-31 Mobiletron Electronics Co., Ltd. Power hand tool
GB0526363D0 (en) * 2005-12-23 2006-02-01 Reactec Ltd Monitoring apparatus and method
CA2634917C (fr) * 2005-12-23 2016-08-23 Mark-Paul Buckingham Appareil et procede de controle
EP2004362A4 (fr) 2006-03-23 2010-09-29 Demain Technology Pty Ltd Protecteur pour machine outil
US7578193B2 (en) * 2006-06-28 2009-08-25 Sauer-Danfoss Inc. Method of measuring vibration on a device
JP4974643B2 (ja) * 2006-10-30 2012-07-11 前田金属工業株式会社 ボルト・ナット締付装置
SE530262C2 (sv) * 2006-11-08 2008-04-15 Atlas Copco Tools Ab Kraftverktyg med utbytbar växelenhet
ITMI20070466A1 (it) * 2007-03-09 2008-09-10 Guido Valentini Unita'di supervisione e segnalazione dello stato di funzionamento di un utensile prtatile per la lavorazione di superfici
US20090040061A1 (en) * 2007-03-17 2009-02-12 Golunski Witold Apparatus and system for monitoring tool use
DE102007014894A1 (de) 2007-03-26 2008-10-02 Robert Bosch Gmbh Vibrationsdosimeter zur Ermittlung der Vibrationsbelastung
DE102007014893A1 (de) * 2007-03-26 2008-10-02 Robert Bosch Gmbh Vibrationsdosimeter zur Ermittlung der Vibrationsbelastung
DE102007014891A1 (de) 2007-03-26 2008-10-02 Robert Bosch Gmbh Vibrationsdosimeter zur Ermittlung der Vibrationsbelastung
DE102008000137A1 (de) * 2008-01-23 2009-07-30 Hilti Aktiengesellschaft Brennkraftbetriebenes Setzgerät
TWI440530B (zh) * 2008-02-06 2014-06-11 Max Co Ltd Hand tool, nail residual detection mechanism, nail residual detection method, and power saving method
DE102009001284B4 (de) * 2008-03-04 2019-11-21 Peter Gerster Vorrichtung und Verfahren zur Behandlung von metallischen Oberflächen mittels eines motorisch angetriebenen Schlagwerkzeugs
DE102008000973A1 (de) * 2008-04-03 2009-10-08 Hilti Aktiengesellschaft Handgeführtes Arbeitsgerät
TWI590929B (zh) * 2008-05-20 2017-07-11 Max Co Ltd tool
JP5422918B2 (ja) * 2008-05-20 2014-02-19 マックス株式会社 工具
GB2498143A (en) * 2008-10-07 2013-07-03 Beckwith Ip Ltd Vibration exposure monitoring device for a tool
JP5214423B2 (ja) * 2008-12-10 2013-06-19 株式会社マキタ 電動工具
DE102009000515A1 (de) * 2009-01-30 2010-08-05 Hilti Aktiengesellschaft Steuerungsverfahren und Handwerkzeugmaschine
DE102009027585A1 (de) * 2009-07-09 2011-01-13 Hilti Aktiengesellschaft Dosimeter
DE102009027587A1 (de) * 2009-07-09 2011-01-13 Hilti Aktiengesellschaft System zur Vibrationserfassung
US8087472B2 (en) * 2009-07-31 2012-01-03 Black & Decker Inc. Vibration dampening system for a power tool and in particular for a powered hammer
DE102009028547B4 (de) * 2009-08-14 2022-03-31 Robert Bosch Gmbh Vibrationsbestimmungseinrichtung zur Ermittlung der Vibrationsbelastung von Personen
EP2286970A1 (fr) * 2009-08-18 2011-02-23 Robert Bosch GmbH Machine outil et procédé de retour d'informations à l'utilsateur
DE102009046789A1 (de) * 2009-11-17 2011-05-19 Robert Bosch Gmbh Handwerkzeugmaschinenvorrichtung
JP5412249B2 (ja) * 2009-11-19 2014-02-12 株式会社マキタ 手持ち工具
JP5374331B2 (ja) * 2009-11-25 2013-12-25 パナソニック株式会社 回転工具
DE102009058981A1 (de) * 2009-12-18 2011-06-22 A. Raymond Et Cie Vorrichtung zum Setzen von Befestigungselementen
AU2011204260A1 (en) 2010-01-07 2012-06-07 Black & Decker Inc. Power screwdriver having rotary input control
US9266178B2 (en) 2010-01-07 2016-02-23 Black & Decker Inc. Power tool having rotary input control
US8418778B2 (en) 2010-01-07 2013-04-16 Black & Decker Inc. Power screwdriver having rotary input control
US9475180B2 (en) 2010-01-07 2016-10-25 Black & Decker Inc. Power tool having rotary input control
FR2955517B1 (fr) * 2010-01-26 2012-04-20 Prospection & Inventions Abaque pression-temperature et cartouche de combustible, dispositif de transfert de combustible et outil de fixation a main avec capteur de pression
ES2534354T3 (es) * 2010-03-31 2015-04-21 Alfing Montagetechnik Gmbh Dispositivo de montaje y procedimiento de montaje
JP5464434B2 (ja) * 2010-03-31 2014-04-09 日立工機株式会社 電動工具
DE102010030055A1 (de) * 2010-06-15 2011-12-15 Hilti Aktiengesellschaft Elektrisch betreibbares Bolzensetzgerät und Verfahren zum Betreiben des Bolzensetzgerätes
DE102010030825A1 (de) * 2010-07-01 2012-01-05 Hilti Aktiengesellschaft Handwerkzeuggerät
DE102010031455A1 (de) * 2010-07-16 2012-01-19 Deere & Company Einrichtung zur Ermittlung einer Schwingungsdosis
US8698430B2 (en) 2010-09-17 2014-04-15 Makita Corporation Variable speed switch and electric power tool with the variable speed switch mounted thereto
JP5570933B2 (ja) * 2010-10-06 2014-08-13 株式会社マキタ 電動工具
FR2965958B1 (fr) * 2010-10-08 2013-05-31 Prospection & Inventions Systeme de dosage des vibrations d'un outil
CN102305709A (zh) * 2011-08-10 2012-01-04 泸州北方化学工业有限公司 射钉弹内弹道性能测试方法
DE102011113737A1 (de) 2011-09-15 2013-03-21 C. & E. Fein Gmbh Oszillierende Werkzeugmaschine mit Vibrationsreduktion
EP2581168A1 (fr) * 2011-10-13 2013-04-17 Oy Kwh Mirka Ab Machine portable
WO2013063507A1 (fr) 2011-10-26 2013-05-02 Milwaukee Electric Tool Corporation Suivi sans fil d'outils électriques et dispositifs associés
JP5818087B2 (ja) * 2011-10-31 2015-11-18 日立工機株式会社 電動工具
JP2013146846A (ja) * 2012-01-23 2013-08-01 Max Co Ltd 回転工具
EP2631035B1 (fr) 2012-02-24 2019-10-16 Black & Decker Inc. Outil électrique
DE102012206761A1 (de) * 2012-04-25 2013-10-31 Hilti Aktiengesellschaft Handgeführtes Arbeitsgerät und Verfahren zum Betreiben eines handgeführten Arbeitsgeräts
DE102012208913A1 (de) 2012-05-25 2013-11-28 Robert Bosch Gmbh Schlagwerkeinheit
DE102012208870A1 (de) * 2012-05-25 2013-11-28 Robert Bosch Gmbh Schlagwerkeinheit
DE102012208855A1 (de) * 2012-05-25 2013-11-28 Robert Bosch Gmbh Handwerkzeugmaschine
CN104334318A (zh) * 2012-05-25 2015-02-04 罗伯特·博世有限公司 冲击机构单元
US11229995B2 (en) 2012-05-31 2022-01-25 Black Decker Inc. Fastening tool nail stop
US9827658B2 (en) 2012-05-31 2017-11-28 Black & Decker Inc. Power tool having latched pusher assembly
DE102012210746A1 (de) * 2012-06-25 2014-01-02 Robert Bosch Gmbh Elektrowerkzeug
DE102012211910A1 (de) * 2012-07-09 2014-01-09 Robert Bosch Gmbh Drehschlagschrauber mit einem Schlagwerk
WO2014015072A2 (fr) 2012-07-17 2014-01-23 Milwaukee Electric Tools Corporation Protocol universel pour outils électriques
DE102012216189A1 (de) * 2012-09-12 2014-03-13 Hilti Aktiengesellschaft Handgeführtes Arbeitsgerät
DE102012223007A1 (de) * 2012-12-13 2014-06-18 Hilti Aktiengesellschaft Handgeführtes oder halbstationäres Werkzeuggerät und Verfahren zum Betreiben eines derartigen Werkzeuggeräts
DE102012223011A1 (de) * 2012-12-13 2014-06-18 Hilti Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben eines handgeführten Arbeitsgeräts
US9367062B2 (en) * 2012-12-31 2016-06-14 Robert Bosch Gmbh System and method for operational data retrieval from a power tool
US10158213B2 (en) 2013-02-22 2018-12-18 Milwaukee Electric Tool Corporation Worksite power distribution box
US9466198B2 (en) 2013-02-22 2016-10-11 Milwaukee Electric Tool Corporation Wireless tracking of power tools and related devices
US10108169B2 (en) 2013-04-16 2018-10-23 Atlas Copco Industrial Technique Ab Power tool
DE102013212626B4 (de) * 2013-06-28 2024-08-08 Robert Bosch Gmbh Handwerkzeugmaschinenvorrichtung
DE102013212635B4 (de) 2013-06-28 2024-05-08 Robert Bosch Gmbh Handwerkzeugmaschine
TWI455801B (zh) * 2013-09-05 2014-10-11 Basso Ind Corp 瓦斯釘槍的擊發計數裝置
WO2015061370A1 (fr) 2013-10-21 2015-04-30 Milwaukee Electric Tool Corporation Adaptateur pour dispositifs d'outil électrique
EP2873492A1 (fr) * 2013-11-19 2015-05-20 HILTI Aktiengesellschaft Procédé de commande d'un dosimètre à vibration
DE102013224759A1 (de) * 2013-12-03 2015-06-03 Robert Bosch Gmbh Werkzeugmaschinenvorrichtung
EP2896485A1 (fr) * 2014-01-15 2015-07-22 Siemens Aktiengesellschaft Dispositif manuel pour enfoncer une aube directrice dans une rainure d'aube
US20150273674A1 (en) * 2014-03-26 2015-10-01 Testo Industry Corp. Auto-adjusting control device for adjusting clamping sizs of a c-ring nail gun
EP2923803A1 (fr) 2014-03-27 2015-09-30 HILTI Aktiengesellschaft Procédé et appareil de travail destiné à enfoncer des éléments de fixation
DE102014207434A1 (de) * 2014-04-17 2015-10-22 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Handwerkzeugmaschine, Handwerkzeugmaschine
US10571367B1 (en) * 2014-05-05 2020-02-25 Aaron G. Silverberg Power tool usage auditor
WO2015189757A1 (fr) * 2014-06-09 2015-12-17 O.M.Ler 2000 S.R.L. Vibrateur de dénoyautage ou marteau pneumatique pour le dénoyautage de pièces coulées de fonderie avec capteur intégré
DE102014221213A1 (de) * 2014-10-20 2016-04-21 Robert Bosch Gmbh Handwerkzeugmaschine mit einer SDS-Werkzeugaufnahme
DE102014226051A1 (de) * 2014-12-16 2016-06-16 Robert Bosch Gmbh System mit mindestens einem HMI Modul
DE102014226162A1 (de) * 2014-12-17 2016-06-23 Robert Bosch Gmbh Werkzeug und verfahren zur behandlung eines werkstücks mit einemwerkzeugelement eines werkzeugs
EP3258327A4 (fr) * 2015-02-10 2018-11-07 Positec Power Tools (Suzhou) Co., Ltd Dispositif portatif et système
DE102015205172A1 (de) * 2015-03-23 2016-09-29 Robert Bosch Gmbh Werkzeugmaschine, insbesondere Handwerkzeugmaschine, mit einer motorischen Antriebseinheit und mit zumindest einer Sensorvorrichtung
US9802299B2 (en) * 2015-03-24 2017-10-31 Soartec Industrial Corp. Torsion-detecting pneumatic impact tool
US9955274B2 (en) * 2015-04-08 2018-04-24 The Boeing Company Vibration monitoring systems
EP3846492A1 (fr) 2015-05-04 2021-07-07 Milwaukee Electric Tool Corporation Outil électrique et procédé pour une communication sans fil
US10603770B2 (en) 2015-05-04 2020-03-31 Milwaukee Electric Tool Corporation Adaptive impact blow detection
US10295990B2 (en) 2015-05-18 2019-05-21 Milwaukee Electric Tool Corporation User interface for tool configuration and data capture
KR102074052B1 (ko) 2015-06-02 2020-02-05 밀워키 일렉트릭 툴 코포레이션 전자 클러치를 갖는 다중-속도 전동 공구
WO2016203315A2 (fr) 2015-06-15 2016-12-22 Milwaukee Electric Tool Corporation Système de communication d'outil électrique
WO2016205404A1 (fr) 2015-06-15 2016-12-22 Milwaukee Electric Tool Corporation Outil de sertissage hydraulique
US10380883B2 (en) 2015-06-16 2019-08-13 Milwaukee Electric Tool Corporation Power tool profile sharing and permissions
US20170014984A1 (en) * 2015-07-16 2017-01-19 Apex Brands, Inc. High-power lightweight tool
US10345797B2 (en) 2015-09-18 2019-07-09 Milwaukee Electric Tool Corporation Power tool operation recording and playback
JP6623662B2 (ja) * 2015-10-09 2019-12-25 マックス株式会社 打込機
US9900967B2 (en) 2015-10-30 2018-02-20 Milwaukee Electric Tool Corporation Remote light control, configuration, and monitoring
DE102016208126A1 (de) * 2015-11-24 2017-05-24 Robert Bosch Gmbh Handwerkzeugmaschine
US10646982B2 (en) 2015-12-17 2020-05-12 Milwaukee Electric Tool Corporation System and method for configuring a power tool with an impact mechanism
DE102015226188A1 (de) * 2015-12-21 2017-06-22 Robert Bosch Gmbh Verfahren zu einer Sicherung einer Benutzung zumindest einer Handwerkzeugmaschine
DE102015226183A1 (de) * 2015-12-21 2017-06-22 Robert Bosch Gmbh Verfahren zu einem Betrieb von zumindest einer Handwerkzeugmaschine
DE102015226190A1 (de) * 2015-12-21 2017-06-22 Robert Bosch Gmbh System mit zumindest einer Werkzeugmaschine und mit zumindest einer mobilen Sensorvorrichtung
DE102015226196A1 (de) 2015-12-21 2017-06-22 Robert Bosch Gmbh Mobile Funktionsvorrichtung
US11014224B2 (en) 2016-01-05 2021-05-25 Milwaukee Electric Tool Corporation Vibration reduction system and method for power tools
CN108778651B (zh) 2016-02-03 2021-06-18 米沃奇电动工具公司 用于配置往复锯的系统和方法
EP3419791B1 (fr) 2016-02-25 2022-04-27 Milwaukee Electric Tool Corporation Outil mécanique comportant un capteur de position de sortie
EP3216566A1 (fr) * 2016-03-10 2017-09-13 HILTI Aktiengesellschaft Machine-outil portative et antenne d'amplification
DE102016210765A1 (de) * 2016-06-16 2017-12-21 Robert Bosch Gmbh Verfahren zu einer, insbesondere drahtlosen, Übertragung von elektronischen Daten, insbesondere zwischen einer Handwerkzeugmaschine und einer externen Einheit
US10589413B2 (en) 2016-06-20 2020-03-17 Black & Decker Inc. Power tool with anti-kickback control system
EP3269514A1 (fr) * 2016-07-11 2018-01-17 HILTI Aktiengesellschaft Appareil de pose
EP3291181B1 (fr) 2016-09-05 2021-11-03 Andreas Stihl AG & Co. KG Dispositif et système de détermination de données de fonctionnement d'un outil
EP3566176A4 (fr) * 2017-01-04 2020-10-14 Interlink Electronics, Inc. Détection multimodale pour interface utilisateur d'outil électrique
JP6811130B2 (ja) * 2017-03-23 2021-01-13 株式会社マキタ インパクト締結工具
DE102017205313A1 (de) * 2017-03-29 2018-10-04 Robert Bosch Gmbh Elektronikmodul
DE102017205308A1 (de) * 2017-03-29 2018-10-04 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Erfassung von zumindest einer Kenngröße zumindest eines Werkzeugs
DE102017107485A1 (de) * 2017-04-07 2018-10-11 C. & E. Fein Gmbh Oszillierend antreibbares Handwerkzeug und Verfahren zum Betreiben eines solchen
CN107096942A (zh) * 2017-05-16 2017-08-29 傅书华 一种易用电钻器
CN110709210B (zh) * 2017-05-31 2023-03-24 工机控股株式会社 打入机
EP3648648A4 (fr) 2017-07-05 2021-03-31 Milwaukee Electric Tool Corporation Adaptateurs pour communication entre des outils électriques
JP7050897B2 (ja) * 2017-07-24 2022-04-08 フェストール・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング 電動工具、および、電動工具のキックバック現象を認識するための方法
US10814468B2 (en) 2017-10-20 2020-10-27 Milwaukee Electric Tool Corporation Percussion tool
DE102017219712A1 (de) * 2017-11-07 2019-05-09 Robert Bosch Gmbh Gerät mit Rucksteuerung
DE102017220654A1 (de) * 2017-11-20 2019-05-23 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Werkzeug und Verfahren zum Verbinden wenigstens zweier zum Übertragen von elektrischer Energie ausgebildeter Kontaktelemente, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, sowie Verwendung eines solchen Werkzeugs
EP3743245B1 (fr) 2018-01-26 2024-04-10 Milwaukee Electric Tool Corporation Outil à percussion
DE102018111652A1 (de) * 2018-05-15 2019-11-21 STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG Werkzeug und Verfahren zum Betätigen eines Werkzeuges
EP3578312A1 (fr) * 2018-06-06 2019-12-11 HILTI Aktiengesellschaft Appareil de pose
CN108746758A (zh) * 2018-06-15 2018-11-06 苏州斯洁科电子有限公司 一种智能电钻
US11011053B2 (en) 2018-07-31 2021-05-18 Tti (Macao Commercial Offshore) Limited Systems and methods for remote power tool device control
JP7315141B2 (ja) * 2018-10-26 2023-07-26 オウセンタス エルエルシー スマートツールシステム、装置、および方法
US20200156210A1 (en) * 2018-11-21 2020-05-21 Saint-Gobain Abrasives, Inc. Systems and Methods for Obtaining Real-Time Abrasion Data
WO2020108727A1 (fr) * 2018-11-26 2020-06-04 Lukas Hydraulik Gmbh Appareil de travail portatif destiné à un usage portable
CN113767404A (zh) * 2019-03-29 2021-12-07 圣戈班磨料磨具有限公司 高效研磨解决方案
EP4106952A4 (fr) * 2020-02-17 2024-04-10 Milwaukee Electric Tool Corporation Verrouillage de broche électronique pour un outil électrique
DE102020115024A1 (de) 2020-06-05 2021-12-09 Adolf Würth GmbH & Co. KG Handgerät mit Sensoreinrichtung zum Charakterisieren eines bearbeiteten Untergrunds
JP7113268B2 (ja) * 2020-09-17 2022-08-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 電動工具管理システム
US11270086B1 (en) * 2021-04-06 2022-03-08 Chevron U.S.A. Inc. System and method for tracking objects

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0345655A2 (fr) * 1988-06-04 1989-12-13 Robert Bosch Gmbh Circuit de sécurité pour outil électrique portable
WO1999022277A1 (fr) * 1997-10-27 1999-05-06 Kady Darren J Dispositif de verrouillage pour outils et appareils
EP1050749A1 (fr) * 1997-05-23 2000-11-08 Fuji Air Tools Co., Ltd. Dispositif d'evaluation des vibrations du corps humain et outil vibratoire portatif
DE10119252A1 (de) * 2001-04-11 2002-11-21 Klaus-Thomas Schenk Einrichtung zur personengebundenen Messung von Kennwerten der Hand- Arm- und Ganzkörperschwingungsbelastung an Arbeitsplätzen (Schwingungsdosimeter)
US6490929B1 (en) * 1995-03-22 2002-12-10 Bg Transco Plc Vibration dosimeter worn by an operator

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4051351A (en) * 1976-11-10 1977-09-27 Westinghouse Electric Corporation Electronic system for monitoring pneumatic tool performance
DE2933355A1 (de) * 1979-08-17 1981-03-26 Scintilla Ag, Solothurn Elektrohandwerkzeug
US4307325A (en) * 1980-01-28 1981-12-22 Black & Decker Inc. Digital control system for electric motors in power tools and the like
DE3346215A1 (de) * 1983-12-21 1985-07-11 Hilti Ag, Schaan Handwerkzeug mit beweglich gelagerter traegheitsmasse
JPS60238280A (ja) * 1984-05-08 1985-11-27 三菱重工業株式会社 加振用ハンマ
JP2506214B2 (ja) * 1990-01-17 1996-06-12 オークマ株式会社 数値制御工作機械の衝突検出装置
JP3192045B2 (ja) * 1993-12-17 2001-07-23 豊田工機株式会社 打撃力監視装置
DE4344817C2 (de) * 1993-12-28 1995-11-16 Hilti Ag Verfahren und Einrichtung für handgeführte Werkzeugmaschinen zur Vermeidung von Unfällen durch Werkzeugblockieren
DE4405648C2 (de) * 1994-02-22 1998-08-20 Fraunhofer Ges Forschung Anordnung zur Prozeßüberwachung bei fluidisch betriebenen Eintreibegeräten
US5531279A (en) * 1994-04-12 1996-07-02 Indresco Inc. Sensor impulse unit
US5903462A (en) * 1996-10-17 1999-05-11 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Computer implemented method, and apparatus for controlling a hand-held tool
US6311786B1 (en) * 1998-12-03 2001-11-06 Chicago Pneumatic Tool Company Process of determining torque output and controlling power impact tools using impulse
US6581696B2 (en) * 1998-12-03 2003-06-24 Chicago Pneumatic Tool Company Processes of determining torque output and controlling power impact tools using a torque transducer
DE19857061C2 (de) * 1998-12-10 2000-11-02 Hilti Ag Verfahren und Einrichtung zur Vermeidung von Unfällen bei handgeführten Werkzeugmaschinen durch Werkzeugblockieren
DE19923680B4 (de) * 1999-05-22 2004-02-26 Atlas Copco Construction Tools Gmbh Verfahren zur Ermittlung der Betriebsdauer und des Einsatz-Zustands eines hydraulischen Schlagaggregats, insbesondere Hydraulikhammer, sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US6374195B1 (en) * 1999-06-29 2002-04-16 Daimlerchrysler Corporation System for monitoring and tracking tool and tool performance
US6430463B1 (en) * 2000-02-29 2002-08-06 O.E. Electronics, Inc. Torque control
DE10029138A1 (de) 2000-06-14 2002-01-03 Hilti Ag Benutzungssperre für Elektrohandwerkzeuggeräte
DE10034359A1 (de) * 2000-07-14 2002-01-24 Hilti Ag Schlagendes Elektrohandwerkzeuggerät
WO2002016085A1 (fr) * 2000-08-25 2002-02-28 Barber John P Dispositif a chocs
US6598684B2 (en) * 2000-11-17 2003-07-29 Makita Corporation Impact power tools
DE10130088C2 (de) * 2001-06-21 2003-10-16 Hilti Ag Schlagendes Elektrohandwerkzeuggerät mit aktiver Vibrationsdämpfung
US6571179B2 (en) * 2001-08-24 2003-05-27 Xerox Corporation Intelligent power tool
JP4031627B2 (ja) * 2001-10-02 2008-01-09 株式会社森精機製作所 工作機械の性能評価装置及びこれを備えた性能評価システム
DE10156218A1 (de) 2001-11-15 2003-06-05 Metabowerke Gmbh Handgeführtes oder halbstationäres Elektrowerkzeuggerät
US20040045727A1 (en) * 2002-09-11 2004-03-11 Allums Jeromy T. Safe starting fluid hammer
US6722550B1 (en) * 2003-05-09 2004-04-20 Illinois Tool Works Inc. Fuel level indicator for combustion tools

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0345655A2 (fr) * 1988-06-04 1989-12-13 Robert Bosch Gmbh Circuit de sécurité pour outil électrique portable
US6490929B1 (en) * 1995-03-22 2002-12-10 Bg Transco Plc Vibration dosimeter worn by an operator
EP1050749A1 (fr) * 1997-05-23 2000-11-08 Fuji Air Tools Co., Ltd. Dispositif d'evaluation des vibrations du corps humain et outil vibratoire portatif
WO1999022277A1 (fr) * 1997-10-27 1999-05-06 Kady Darren J Dispositif de verrouillage pour outils et appareils
DE10119252A1 (de) * 2001-04-11 2002-11-21 Klaus-Thomas Schenk Einrichtung zur personengebundenen Messung von Kennwerten der Hand- Arm- und Ganzkörperschwingungsbelastung an Arbeitsplätzen (Schwingungsdosimeter)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7210356B2 (en) * 2005-02-18 2007-05-01 Caterpillar Inc Physical agents directive dosimeter system
EP2003429A2 (fr) * 2007-06-16 2008-12-17 Real Edge Limited Capteur de vibrations
EP2003429A3 (fr) * 2007-06-16 2010-10-13 Real Edge Limited Capteur de vibrations
WO2009019587A1 (fr) * 2007-08-08 2009-02-12 Societe De Prospection Et D'inventions Techniques Spit Procédé et système pour la traçabilité d'un chargement de vibration d'outil et outil destiné à être utilisé avec le système
FR2919942A1 (fr) * 2007-08-08 2009-02-13 Prospection Et D Inventsions T Procede et systeme de tracabilite de la charge vibratoire d'un outil et l'outil du systeme
US9524591B2 (en) 2007-08-08 2016-12-20 Societe De Prospection Et D'inventions Techniques Spit Method and system for the traceability of a tool vibratory charge and tool for use with the system

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