JP2800999B2 - Eyeglass frame measuring device and eyeglass lens grinding device having the same - Google Patents

Eyeglass frame measuring device and eyeglass lens grinding device having the same

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JP2800999B2
JP2800999B2 JP34403297A JP34403297A JP2800999B2 JP 2800999 B2 JP2800999 B2 JP 2800999B2 JP 34403297 A JP34403297 A JP 34403297A JP 34403297 A JP34403297 A JP 34403297A JP 2800999 B2 JP2800999 B2 JP 2800999B2
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lens
frame
spectacle frame
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shaft
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仁 山崎
善則 松山
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、眼鏡枠の玉型形状
をトレ−スする眼鏡枠測定装置及びこれを有する眼鏡枠
に枠入れするための眼鏡レンズ研削装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a spectacle frame measuring device for tracing the shape of a spectacle frame, and a spectacle lens grinding device for framing the spectacle frame having the same.

【0002】[0002]

【従来の技術】眼鏡枠の玉型形状のトレ−ス装置は、保
持ブロックにより眼鏡枠を動かないように保持し、フィ
−ラ−を手動により眼鏡枠の溝に挿入した後に測定を開
始していた。フィ−ラ−の高さは、待機時であれ測定開
始時であれ、常に同じ高さに置かれていた。
2. Description of the Related Art An eyeglass frame-shaped tracing device holds an eyeglass frame so as not to move by a holding block, and starts measurement after a filler is manually inserted into a groove of the eyeglass frame. I was The height of the filler was always at the same height, either during standby or at the start of measurement.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような測
定者による保持ブロックへの眼鏡枠の取付けは煩わし
く、手間が掛かるという問題があるとともに、フィ−ラ
−の構造は性質上弱いので、保持ブロックへの取付時に
破損してしまう恐れがあり、極めて慎重に行う必要があ
った。
However, the mounting of the spectacle frame on the holding block by such a measurer is troublesome and time-consuming, and the structure of the filler is weak in nature. There is a risk of damage at the time of attachment to the block, so it was necessary to be extremely careful.

【0004】本発明は、上記従来技術の問題点に鑑み、
眼鏡枠を保持ブロックに取り付けるに当たってフィ−ラ
−を保護でき、眼鏡枠を容易に保持することのできる眼
鏡枠測定装置およびこれを有する眼鏡レンズ研削装置を
提供することを技術課題とする。
The present invention has been made in view of the above-mentioned problems of the prior art,
An object of the present invention is to provide a spectacle frame measuring device capable of protecting a filler when the spectacle frame is attached to a holding block and easily holding the spectacle frame, and a spectacle lens grinding device having the same.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明は次のような構成を有することを特徴とす
る。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention is characterized by having the following configuration.

【0006】(1) 支持軸により支持され眼鏡枠の溝
部に当接するフィ−ラ−の移動を検知する眼鏡枠の玉型
形状をトレ−スする眼鏡枠測定装置において、眼鏡枠に
接触する保持部材により押圧して眼鏡枠を所期する状態
に保持する保持手段と、前記フィ−ラ−を前記玉型形状
の動径方向に移動させる動径方向移動手段と、前記フィ
−ラ−を前記玉型形状の動径方向と直交する方向に移動
する直交方向移動手段と、測定待機時には前記フィ−ラ
−を前記保持部材よりも装置のベ−ス側に置き、測定開
始時には前記フィ−ラ−を前記保持部材により保持され
た眼鏡枠の溝部の位置まで移動するように前記直交方向
移動手段の動作を制御する直交方向移動制御手段と、前
記フィ−ラ−が眼鏡枠の溝部に挿入された状態で前記直
交方向移動手段による前記フィ−ラ−の保持を解除し眼
鏡枠の溝部に沿った前記直交方向の移動を可能にする保
持解除手段と、を備えることを特徴とする。
(1) A spectacle frame measuring apparatus for tracing the shape of a spectacle frame which detects the movement of a filler which is supported by a support shaft and abuts a groove of the spectacle frame, in contact with the spectacle frame. Holding means for pressing the member to hold the spectacle frame in a desired state, radial moving means for moving the filler in the radial direction of the lens shape, and Orthogonal moving means for moving in a direction orthogonal to the radial direction of the lens shape; and placing the filler closer to the base side of the apparatus than the holding member during measurement standby, and the filler at the start of measurement. -Orthogonal movement control means for controlling the operation of the orthogonal direction movement means so as to move to the position of the groove of the spectacle frame held by the holding member; and the filler is inserted into the groove of the spectacle frame. The orthogonal direction moving means Holding release means for releasing the holding of the filler and enabling the orthogonal movement along the groove of the spectacle frame.

【0007】(2) (1)の眼鏡枠測定装置は、トレ
−ス開始信号により前記直交方向移動制御手段により直
交方向移動手段を作動させ、前記フィ−ラ−を眼鏡枠の
溝部の位置まで移動させた後、それに引続き前記フィ−
ラ−を動径方向移動手段により眼鏡枠の溝部に向けて移
動させる動径方向移動制御手段を備えることを特徴とす
る。
(2) In the eyeglass frame measuring apparatus of (1), the orthogonal direction moving means is actuated by the orthogonal direction movement control means in response to a trace start signal, and the filler is moved to the position of the groove of the eyeglass frame. After moving, the field
A radial movement control means for moving the raster toward the groove of the spectacle frame by the radial movement means is provided.

【0008】(3) 眼鏡レンズを眼鏡枠に枠入れ加工
する眼鏡レンズ研削加工機において、(1)の眼鏡枠測
定装置を備えることを特徴とする。
(3) A spectacle lens grinding machine for framing a spectacle lens in a spectacle frame, characterized by comprising the spectacle frame measuring device of (1).

【0009】[0009]

【実施例】以下本発明の一実施例を図面に基いて詳細に
説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings.

【0010】(1)装置の全体構成 図1は本発明に係るレンズ研削装置の全体構成を示す斜
視図である。1は装置のベースでレンズ研削装置を構成
する各部がその上に配置されている。2はレンズ枠及び
型板形状測定装置で装置上部に内蔵されている。その前
方には測定結果や演算結果等を文字またはグラフィック
にて表示する表示部3と、データを入力したり装置に指
示を行う入力部4が並んでいる。装置前部には未加工レ
ンズの仮想コバ厚等を測定するレンズ形状測定装置5が
ある。6はレンズ研削部で、ガラスレンズ用の荒砥石6
0aとプラスティック用の荒砥石60bとヤゲン及び平
加工用60cとから成る砥石60が回転軸61に回転可
能に取付けられている。回転軸61はベース1にバンド
62で固定されている。
(1) Overall Configuration of Apparatus FIG. 1 is a perspective view showing the overall configuration of a lens grinding apparatus according to the present invention. Reference numeral 1 denotes a base of the apparatus, on which components constituting the lens grinding apparatus are arranged. Reference numeral 2 denotes a lens frame and template shape measuring device which is built in the upper part of the device. A display unit 3 that displays measurement results, calculation results, and the like in characters or graphics and an input unit 4 that inputs data and instructs the apparatus are arranged in front of the display unit 3. At the front of the apparatus, there is a lens shape measuring device 5 for measuring the virtual edge thickness and the like of the unprocessed lens. Reference numeral 6 denotes a lens grinding unit, which is a rough whetstone 6 for a glass lens.
A grinding wheel 60 comprising a grinding wheel 0a, a rough grinding wheel 60b for plastic, and a beveling and flat processing 60c is rotatably mounted on a rotating shaft 61. The rotation shaft 61 is fixed to the base 1 with a band 62.

【0011】回転軸61の端部にはプーリ63が取付け
られている。プーリ63はベルト64を介してACモー
タ65の回転軸に取付けられたプーリ66と連結されて
いる。このためモータ65が回転すると砥石60が回転
する。7はキャリッジ部で、700はキャリッジであ
る。
A pulley 63 is attached to an end of the rotating shaft 61. The pulley 63 is connected via a belt 64 to a pulley 66 attached to a rotating shaft of an AC motor 65. Therefore, when the motor 65 rotates, the grindstone 60 rotates. Reference numeral 7 denotes a carriage unit, and reference numeral 700 denotes a carriage.

【0012】(2)各部の構成及び動作 (イ)キャリッジ部 図1乃至図3に基づいてその構造を説明する。図2はキ
ャリッジの断面図である。図3(a)はキャリッジの駆
動機構を示す矢視A図、図3(b)は図3(a)のB−
B断面図である。
(2) Structure and operation of each part (a) Carriage part The structure will be described with reference to FIGS. FIG. 2 is a sectional view of the carriage. FIG. 3A is an arrow A view showing a carriage driving mechanism, and FIG.
It is B sectional drawing.

【0013】ベース1に固定されたシャフト701には
キャリッジシャフト702が回転摺動自在に軸支されて
おり、さらにそれにキャリッジ700が回動自在に軸支
されている。キャリッジシャフト702にはそれぞれ同
一歯数のタイミングプーリ703a,703b,703
cが左端、右端、その間に固着している。
A carriage shaft 702 is rotatably slidably supported on a shaft 701 fixed to the base 1, and a carriage 700 is rotatably supported on the carriage shaft 702. Timing pulleys 703a, 703b, 703 having the same number of teeth are provided on the carriage shaft 702, respectively.
c is fixed at the left end, the right end, and between them.

【0014】キャリッジ700にはシャフト701と平
行かつ距離不変にレンズ回転軸704a、704bが同
軸かつ回転可能に軸支されている。レンズ回転軸704
bはラック705に回転自在に軸支され、さらにラック
705は軸方向に移動可能であり、モータ706の回転
軸に固定されたピニオン707により軸方向に移動する
ことができ、これによりレンズLEを回転軸704a、
704bに挟持しうる。なお、レンズ回転軸704a、
704bにはそれぞれ同一歯数のプーリ708a、70
8bが取付けられており、それらはタイミングベルト7
09a、709bによりプーリ703c、703bと繋
がっている。
On the carriage 700, lens rotating shafts 704a and 704b are coaxially and rotatably supported in parallel with the shaft 701 and at a constant distance. Lens rotation axis 704
b is rotatably supported by a rack 705, and the rack 705 is movable in the axial direction. The rack 705 can be moved in the axial direction by a pinion 707 fixed to the rotating shaft of a motor 706. Rotating shaft 704a,
704b. Note that the lens rotation shaft 704a,
704b has pulleys 708a, 70
8b, which are attached to the timing belt 7
09a and 709b are connected to pulleys 703c and 703b.

【0015】キャリッジ700の左側には中間板710
が回転自在に固定されている。中間板710にはカムフ
ォロア711が2個付いており、それがシャフト701
と平行な位置関係でベース1に固定されたガイドシャフ
ト712を挟んでいる。中間板710にはラック713
がシャフト701と平行な位置関係でベース1に固定さ
れたキャリッジ左右移動用モータ714の回転軸に取付
けられたピニオン715と噛み合っている。これらの構
造によりモータ714はキャリッジ700をシャフト7
01の軸方向に移動させることができる。
An intermediate plate 710 is provided on the left side of the carriage 700.
Are rotatably fixed. The intermediate plate 710 has two cam followers 711, which are the shaft 701.
The guide shaft 712 fixed to the base 1 is sandwiched in a positional relationship parallel to the above. The intermediate plate 710 has a rack 713
Are engaged with a pinion 715 attached to the rotating shaft of a carriage left / right moving motor 714 fixed to the base 1 in a positional relationship parallel to the shaft 701. With these structures, the motor 714 moves the carriage 700 to the shaft 7.
01 in the axial direction.

【0016】キャリッジ700の左端には駆動板716
が固定されており、駆動板には回転軸717がシャフト
701と平行かつ回転自在に取付けられている。回転軸
717の左端にはプーリ708a、708bと同一歯数
のプーリ718が付いており、プーリ718はプーリ7
03aとタイミングベルト719により繋がっている。
A driving plate 716 is provided at the left end of the carriage 700.
Is fixed, and a rotary shaft 717 is attached to the drive plate so as to be rotatable in parallel with the shaft 701. At the left end of the rotating shaft 717, a pulley 718 having the same number of teeth as the pulleys 708a and 708b is attached.
03a and the timing belt 719.

【0017】回転軸717の右端にはギヤ720が取付
けてあり、ギヤ720はモータ721に付いているギヤ
と噛み合っている。モータ721が回転するとギヤ72
0によりプーリ718が回転し、タイミングベルト71
9を介してキャリッジシャフト702が回転し、これに
よりプーリ703b、703c、タイミングベルト70
9a、709b、プーリ708a、708bを介してレ
ンズチャック軸704a、704bを回転させる。
A gear 720 is mounted on the right end of the rotating shaft 717, and the gear 720 meshes with a gear provided on the motor 721. When the motor 721 rotates, the gear 72
0, the pulley 718 rotates, and the timing belt 71
9, the carriage shaft 702 rotates, which causes the pulleys 703b and 703c and the timing belt 70 to rotate.
The lens chuck shafts 704a and 704b are rotated via the pulleys 9a and 709b and the pulleys 708a and 708b.

【0018】ブロック722は駆動板716に回転軸7
17と同軸かつ回転自在に固定されており、モータ72
1はブロック722に固定されている。
The block 722 includes a driving plate 716 and a rotating shaft 7.
17, and is rotatably fixed to the motor 72.
1 is fixed to the block 722.

【0019】中間板710にはシャフト701と平行な
方向にシャフト723が固定されており、シャフト72
3には補正ブロック724が回転自在に固定されてい
る。丸ラック725は回転軸717とシャフト723の
軸間を結ぶ最短の線分に平行に、かつブロック722及
び補正ブロック724にあけられた穴を貫通し摺動可能
なように配置されている。丸ラック725にはストッパ
726が固定されており、補正ブロック724の当接位
置より下方にしか摺動できない。中間板710にはセン
サ727が設けられ、ストッパ726と補正ブロック7
24との当接状態を確認し、レンズの研削状態を知るこ
とができる。
A shaft 723 is fixed to the intermediate plate 710 in a direction parallel to the shaft 701.
3, a correction block 724 is rotatably fixed. The round rack 725 is arranged so as to be slidable in parallel with the shortest line segment connecting the axis of the rotation shaft 717 and the shaft 723, and penetrating holes formed in the block 722 and the correction block 724. A stopper 726 is fixed to the round rack 725 and can slide only below the position where the correction block 724 abuts. A sensor 727 is provided on the intermediate plate 710, and the stopper 726 and the correction block 7 are provided.
By checking the contact state with the lens 24, the grinding state of the lens can be known.

【0020】ブロック722に固定されたモータ728
の回転軸729に固定されたピニオン730が丸ラック
725と噛み合っており、これにより回転軸717とシ
ャフト723の軸間距離γ´をモータ728により制御
することができる。さらに、このような構造によりγ´
とモータ728の回転角にはリニアな関係が保たれてい
る。
The motor 728 fixed to the block 722
The pinion 730 fixed to the rotating shaft 729 is engaged with the round rack 725, so that the center distance γ ′ between the rotating shaft 717 and the shaft 723 can be controlled by the motor 728. Furthermore, γ ′
And the rotation angle of the motor 728 has a linear relationship.

【0021】砥石回転中心Bとシャフト701の軸間
(B−C)距離をα、レンズチャック軸704a、70
4bとシャフト701の軸間(A−C)距離をβ、レン
ズチャック軸704a、704bと砥石回転中心の軸間
距離をγ、αとβと成す角をθとし、シャフト723と
シャフト701の軸間(C−D)距離をα´、回転軸7
17とシャフト701との軸間(C−E)距離β´、α
´とβ´の成す角をθ´とする。
The distance (BC) between the axis of rotation of the grinding wheel B and the shaft 701 is α, and the lens chuck shafts 704 a and 70
The distance (AC) between the shaft 4b and the shaft 701 is β, the distance between the lens chuck shafts 704a and 704b and the center of rotation of the grindstone is γ, the angle between α and β is θ, and the axis of the shaft 723 and the shaft 701 is The distance (C-D) is α ′, the rotation axis 7
(CE) distance β ′, α between the shaft 17 and the shaft 701
The angle between 'and β' is defined as θ '.

【0022】その位置関係を模式化して図4に示す。
α、α´、β、β´は不変であり、さらに砥石回転中
心、シャフト701、723の各中心点は図の平面上に
おいて位置不変であり、レンズチャック軸704a,7
04bの中心点と回転軸717の中心点は相対的位置関
係不変のままシャフト701を中心に回転する。
FIG. 4 schematically shows the positional relationship.
α, α ′, β, and β ′ are invariable, and the center of rotation of the grindstone and the center points of the shafts 701 and 723 are invariant on the plane of FIG.
The center point of the shaft 04b and the center point of the rotating shaft 717 rotate about the shaft 701 without changing the relative positional relationship.

【0023】ここで、θ=θ´、α´/α=β´/βと
すると、△ABCと△EDCは相似形になる。このと
き、α´/α=γ´/γとなり、γ´とγは直線的な相
関関係を有している。
Here, if θ = θ ′ and α ′ / α = β ′ / β, △ ABC and △ EDC have similar shapes. At this time, α ′ / α = γ ′ / γ, and γ ′ and γ have a linear correlation.

【0024】このような構造により、回転軸717を中
心に回転するプーリ718を回転させるモータ721が
固定されているブロック722はγ´を変化させたとき
の△CEDの変化に追従してE点を中心に回転する。
With such a structure, the block 722 to which the motor 721 for rotating the pulley 718 that rotates about the rotating shaft 717 is fixed, follows the change in the ΔCED when γ ′ is changed, and the point E Rotate around.

【0025】このときプーリ718の回転は以下に説明
するように等速でレンズ軸704a、704bを回転さ
せる。プーリ718を回転させながらモータ728によ
りγ´及びγを変化させたとき、線分EDを基準線とし
て見たプーリ718の回転角と線分ABを基準線として
見たレンズ軸の回転角とは等しくなる。また、モータ7
21とレンズ軸704a、704bの回転においても直
線的な相関関係を持っている。換言すれば、砥石軸とレ
ンズ軸の軸間距離はモータ728の出力軸回転角と相関
関係を持って変化しかつ線分ABを基準線としたレンズ
軸704a、704bはモータ721の出力軸回転角と
直線的相関関係を持って回転する。
At this time, the rotation of the pulley 718 rotates the lens shafts 704a and 704b at a constant speed as described below. When γ ′ and γ are changed by the motor 728 while rotating the pulley 718, the rotation angle of the pulley 718 viewed with the line segment ED as the reference line and the rotation angle of the lens axis viewed with the line segment AB as the reference line Become equal. Also, the motor 7
21 and the rotation of the lens shafts 704a and 704b also have a linear correlation. In other words, the distance between the grinding wheel axis and the lens axis changes with a correlation with the output shaft rotation angle of the motor 728, and the lens axes 704a and 704b using the line segment AB as a reference line rotate the output shaft rotation of the motor 721. Rotate with a linear correlation to the angle.

【0026】駆動板716にはバネ731のフックが掛
かっており、反対側のフックにはワイヤ732が掛かっ
ている。中間板710に固定されたモータ733の回転
軸にはドラムが付いており、ワイヤ732を巻き上げる
ことができる。これによりレンズLEの砥石60の研削
圧を変えることができる。
A hook of a spring 731 is hooked on the driving plate 716, and a wire 732 is hooked on the hook on the opposite side. The rotating shaft of the motor 733 fixed to the intermediate plate 710 has a drum, and can wind up the wire 732. Thereby, the grinding pressure of the grindstone 60 of the lens LE can be changed.

【0027】(ロ)レンズ枠及び型板形状測定部(トレ
ーサ) (a)構成 図5乃至図6をもとにレンズ枠及び型板形状測定部2の
構成を説明する。図5は、本実施例に係るレンズ枠及び
型板形状測定部を示す斜視図である。本部は本体内に組
込まれており、大きく2つの部分、即ち、フレーム及び
型板を保持するフレーム及び型板保持部2000と、フ
レームのレンズ枠及び型板の形状をデジタル計測する計
測部2100とから構成されている。フレーム及び型板
保持部2000は、さらに2つの部分、フレーム保持部
2000Aと型板保持部2000Bとから構成されてい
る。
(B) Lens frame and template shape measuring section (tracer) (a) Configuration The configuration of the lens frame and template shape measuring section 2 will be described with reference to FIGS. FIG. 5 is a perspective view illustrating a lens frame and a template shape measuring unit according to the present embodiment. The main unit is incorporated in the main body, and roughly includes two parts, namely, a frame and template holding unit 2000 for holding the frame and template, and a measuring unit 2100 for digitally measuring the shape of the lens frame and template of the frame. It is composed of The frame and template holding unit 2000 further includes two parts, a frame holding unit 2000A and a template holding unit 2000B.

【0028】[フレーム保持部]フレーム保持部200
0Aを示す図6−1において、眼鏡フレームをフレーム
保持部2000Aにセットした場合のレンズ枠の幾何学
的略中心点を基準点OR、OLとして定め、この2点を
通る直線を基準線とする。フレーム保持部2000Aは
筺体2001を有する。センターアーム2002は筺体
2001表面に取付けられたガイドシャフト2003
a、2003b上に摺動可能に載置されており、センタ
ーアーム2002の先端にはOR、OLと同じ間隔でフ
レーム押工2004、2005がある。
[Frame Holder] Frame Holder 200
In FIG. 6A showing 0A, when the spectacle frame is set in the frame holding unit 2000A, the geometrically approximate center point of the lens frame is determined as reference points OR and OL, and a straight line passing through these two points is defined as a reference line. . The frame holding unit 2000A has a housing 2001. The center arm 2002 has a guide shaft 2003 mounted on the surface of the housing 2001.
a, 2003b are slidably mounted on the center arm 2002. At the end of the center arm 2002, there are frame presses 2004, 2005 at the same intervals as OR, OL.

【0029】同様に、ライトアーム2006がガイドシ
ャフト2007a、2007b上に、レフトアーム20
09がガイドシャフト2010a、2010b上にそれ
ぞれ摺動可能に載置されており、またライトアーム20
06の先端にはフレーム押工2008が、レフトアーム
2009の先端にはフレーム押工2011が回転自在に
軸支されている。センターアーム2002はフレーム押
工2004、2005がOR、OLを通るように、基準
線と垂直な方向に摺動し、ライトアーム2006はフレ
ーム押工2008がORを通り、レフトアーム2009
はフレーム押工2011がOLを通る様に基準線と略3
0°傾いた方向に摺動する。
Similarly, the right arm 2006 is mounted on the guide shafts 2007a and 2007b.
09 are slidably mounted on the guide shafts 2010a and 2010b, respectively.
The frame pusher 2008 is rotatably supported at the tip of the frame 06, and the frame pusher 2011 is rotatably supported at the tip of the left arm 2009. The center arm 2002 slides in a direction perpendicular to the reference line so that the frame pushes 2004 and 2005 pass through the OR and OL, and the right arm 2006 moves the frame push 2008 through the OR and the left arm 2009.
Is approximately 3 with the reference line so that the frame pusher 2011 passes through the OL.
It slides in the direction inclined by 0 °.

【0030】図6−2において、フレーム押工200
4、2005、2008、2011はそれぞれ互いに交
わる2つの斜面(2012a,2012b)、(201
4a,2014b)、(2016a,2016b)、
(2018a,2018b)を持ち、それぞれの2つの
斜面が作る稜線2013、2015、2017、201
9は同一平面(測定面)上にあり、フレーム押工200
8、2011の回転軸もこの測定面上にある。
Referring to FIG.
4, 2005, 2008 and 2011 are two slopes (2012a and 2012b) intersecting each other, (201)
4a, 2014b), (2016a, 2016b),
(2018a, 2018b), and ridge lines 2013, 2015, 2017, 201 formed by two slopes respectively.
9 is on the same plane (measurement surface),
The rotation axes 8, 2011 are also on this measurement plane.

【0031】また、センターアーム2002には半円状
のフレーム押工2020が、センターアーム2002に
取付けられたガイドシャフト2021a、2021b上
に摺動可能に載置されており、図6−3において、フレ
ーム押工2020を常時センターアーム側へ引っ張る様
にバネ2022の一端がセンターアーム2002に植設
されたピン2023aに掛けられ、他端がフレーム押工
2020に植設されたピン2023bに掛けられてい
る。
A semicircular frame pusher 2020 is slidably mounted on the center arm 2002 on guide shafts 2021a and 2021b attached to the center arm 2002. One end of the spring 2022 is hung on the pin 2023a planted in the center arm 2002 and the other end is hung on the pin 2023b planted in the frame pushing 2020 so that the frame pushing 2020 is constantly pulled toward the center arm. I have.

【0032】図6−4は筺体2001の一部を裏側から
見た図である。筺体2001の裏面にはプーリー202
4a、2024b、2024c、2024dが回転自在
に軸支され、プーリー2024a〜2024dにはワイ
ヤー2025が掛けられており、筺体2001の穴20
28a、2029aを通して裏面に突出した、センター
アーム2002に植設されたピン2026a及びライト
アーム2006に植設されたピン2027に固着されて
いる。
FIG. 6D is a view of a part of the housing 2001 as viewed from the back side. A pulley 202 is provided on the back of the housing 2001.
4a, 2024b, 2024c, and 2024d are rotatably supported, and pulleys 2024a to 2024d are hung with wires 2025.
It is fixed to a pin 2026a planted in the center arm 2002 and a pin 2027 planted in the light arm 2006 protruding to the back surface through 28a and 2029a.

【0033】同様に、筺体2001の裏面にプーリー2
030a、2030b、2030c、2030dが回転
自在に軸支され、プーリー2030a〜2030dに
は、ワイヤー2031が掛けられており、筺体2001
の穴2028b、2029bを通して、裏面に突出した
センターアーム2002に植設されたピン2026b及
びレフトアーム2009に植設されたピン2032に固
着されている。また、筺体2001の裏面にはセンター
アーム2002を常時OR、OL方向へ引張る定トルク
バネ2033が、筺体2001の裏面に回転自在に軸支
されたドラム2034に取付けられており、定トルクバ
ネ2033の一端はセンターアーム2002に植設され
たピン2035に固着されている。
Similarly, pulley 2 is mounted on the back of housing 2001.
030a, 2030b, 2030c, and 2030d are rotatably supported on shafts, and wires 2031 are hung on pulleys 2030a to 2030d.
Through the holes 2028b and 2029b, are fixed to a pin 2026b planted in the center arm 2002 and a pin 2032 planted in the left arm 2009 protruding from the rear surface. A constant torque spring 2033 that constantly pulls the center arm 2002 in the OR and OL directions is attached to the back of the housing 2001 on a drum 2034 that is rotatably supported on the back of the housing 2001. One end of the constant torque spring 2033 is It is fixed to a pin 2035 implanted in the center arm 2002.

【0034】また、センターアーム2002には、ツメ
2036が植設されており、フレームが保持されていな
い状態では、筺体2001の裏面に取付けられたマイク
ロスイッチ2037に当接しており、フレーム保持の状
態を判断する。レフトアーム2009には、フレームの
リムの厚さを測定するリム厚測定部2040が組込まれ
ている。フレーム押工2011の回転軸2041にはプ
ーリー2042が固着されており、フレーム押工201
1と一体に回動し、この回転軸2041には、フレーム
押工2011の回転とは無関係に回動するプーリー20
43が軸支され、プーリー2043にはリム厚測定ピン
2044が植設されている。
A claw 2036 is implanted in the center arm 2002. When the frame is not held, the center arm 2002 is in contact with the microswitch 2037 attached to the back surface of the housing 2001. Judge. A rim thickness measuring unit 2040 for measuring the thickness of the rim of the frame is incorporated in the left arm 2009. A pulley 2042 is fixed to the rotating shaft 2041 of the frame pushing 2011, and the frame pushing 201
1 and a pulley 20 that rotates independently of the rotation of the frame pusher 2011.
A rim thickness measuring pin 2044 is implanted on the pulley 2043.

【0035】また、レフトアーム2009には、中空の
回転軸2045が回動自在に軸支されており、一端にポ
テンションメータ2046が、他端にプーリー2047
が取付けられている。プーリー2042とプーリー20
47には両端が各プーリーに固着しているワイヤー20
49が掛けられており、ポテンションメータ2046と
フレーム押工2011は常時連動して同方向に回動す
る。
A hollow rotary shaft 2045 is rotatably supported by the left arm 2009, and a potentiometer 2046 is provided at one end and a pulley 2047 is provided at the other end.
Is installed. Pulley 2042 and pulley 20
47 is a wire 20 having both ends fixed to each pulley.
49, the potentiometer 2046 and the frame pusher 2011 always rotate in the same direction in conjunction with each other.

【0036】図6−5において、ワイヤー2050の一
端がプーリー2043に固着され、途中でプーリー20
48に固着され、他端がバネ2051を介してレフトア
ーム2009に植設されたピン2052に掛けられてお
り、リム厚測定ピン2044の動きに応じて、ポテンシ
ョンメータ2046の軸が回動する。
In FIG. 6-5, one end of the wire 2050 is fixed to the pulley 2043, and the
48, and the other end is hung on a pin 2052 implanted in the left arm 2009 via a spring 2051, and the axis of the potentiometer 2046 rotates according to the movement of the rim thickness measuring pin 2044. .

【0037】本実施例では1カ所のリム厚測定しか行わ
ないが、測定子部2120に上下動自在でその移動量を
検出可能な接触子を取付け、レンズ枠形状測定時にリム
前面に接触させることによりリム前面の上下方向の位置
を検出することができる。このリム前面のデータとV溝
の上下方向のデータからレンズ枠全周におけるリム厚を
測定することができる。
In this embodiment, only one rim thickness measurement is performed. However, a contact that can move up and down and can detect the amount of movement is attached to the tracing stylus 2120 so that it comes into contact with the front surface of the rim when measuring the lens frame shape. Thus, the vertical position of the rim front surface can be detected. From the data on the front surface of the rim and the data in the vertical direction of the V-groove, the rim thickness over the entire circumference of the lens frame can be measured.

【0038】図6−6において、筺体2001上に、一
面にブレーキゴム2062を貼りつけた押工板2061
が押工板2061に取付けたシャフト2063により回
転自在に取付けてあり、筺体2001に取付けられたソ
レノイド2064の摺動軸の一端が、押工板2061に
取付けてある。また、押工板2061にバネ2065の
一端が掛けられ、他端は筺体2001に植設されたピン
2066に掛けられており、常時はブレーキゴム206
2がセンターアーム2002に当接しない方向に押工板
2061を引張っている。ソレノイド2064が作用し
バネ2065に抗して押工板2061を押すと、ブレー
キゴム2062がセンターアーム2002に当接し、セ
ンターアーム2002及びセンターアーム2002に連
動して動くライトアーム2006、レフトアーム200
9を固定する。
In FIG. 6-6, a pressing plate 2061 having a brake rubber 2062 adhered to one surface thereof is provided on a housing 2001.
Is rotatably mounted on a shaft 2063 mounted on the pressing plate 2061, and one end of a sliding shaft of a solenoid 2064 mounted on the housing 2001 is mounted on the pressing plate 2061. One end of a spring 2065 is hung on the pressing plate 2061 and the other end is hung on a pin 2066 planted in the housing 2001.
2 pulls the push plate 2061 in a direction not to contact the center arm 2002. When the solenoid 2064 operates and pushes the push plate 2061 against the spring 2065, the brake rubber 2062 comes into contact with the center arm 2002, and the right arm 2006 and the left arm 200 move in conjunction with the center arm 2002 and the center arm 2002.
9 is fixed.

【0039】[型板保持部]型板保持部2000Bは図
5及び図6−1において、筺体2001に植設された支
柱2071a、2071b、2071c、2071dに
よって支持されている。基板2072は支柱2071a
〜2071dに固着されている。フタ2073はフタ2
073に植設された軸2074a、2074bが基板2
072に形成された軸受2075a、2075bに係合
され、基板2072上に回動自在に載置されている。基
板2072には眼鏡フレームをフレーム保持部に出し入
れするのに十分な穴が開いている。フタ2073には透
明な窓2076が形成され、窓2076の中央には型板
ホルダー2077が固着されている。型板ホルダー20
77にはピン2078a、2078bが植設されてお
り、型板に形成されている穴とピン2078a、207
8bを係合させ、止めネジ2079で型板を型板ホルダ
ー2077に固定する。この型板ホルダー2077の中
心は、フタ2073が閉じられた状態で、OR上に位置
するように構成されいる。
[Template Holder] The template holder 2000B is supported by columns 2071a, 2071b, 2071c and 2071d planted in the housing 2001 in FIGS. 5 and 6-1. The substrate 2072 is a support 2071a.
To 2071d. Lid 2073 is Lid 2
The shafts 2074a and 2074b implanted in the substrate 2
The bearing 2075a and 2075b formed on the base plate 2072 are engaged with each other and are rotatably mounted on the substrate 2072. The substrate 2072 is provided with a hole sufficient for inserting and removing the spectacle frame into and out of the frame holding unit. A transparent window 2076 is formed in the lid 2073, and a template holder 2077 is fixed to the center of the window 2076. Template holder 20
77 have pins 2078a and 2078b implanted therein, and holes formed in the template and pins 2078a and
8b is engaged, and the template is fixed to the template holder 2077 with the set screw 2079. The center of the template holder 2077 is configured to be located on the OR with the lid 2073 closed.

【0040】[計測部]次に計測部2100の構成を図
7をもとに説明する。図7−1は計測部の平面図で、図
7−2はそのC−C断面図である。可動ベース2101
には、軸穴2102a、2012b、2102cが形成
されており、筺体2001に取付けられた軸2103
a、2103bに摺動可能に支持されている。また、可
動ベース2101にはレバー2104が植設されてお
り、このレバー2104によって可動ベース2101を
摺動させることにより、回転ベース2105の回転中心
が、フレーム及び型板保持部2000上のOR、OLの
位置に移動する。可動ベース2101にはプーリー21
06が形成された回転ベース2105が回動可能に軸支
されている。プーリー2106と可動ベース2101に
取付けられたパルスモータ2107の回転軸に取付けら
れたプーリー2108との間にベルト2109が掛け渡
されており、これによりパルスモータ2107の回転が
回転ベース2105に伝達される。
[Measurement Unit] Next, the configuration of the measurement unit 2100 will be described with reference to FIG. FIG. 7A is a plan view of the measuring unit, and FIG. Movable base 2101
Are formed with shaft holes 2102a, 2012b, and 2102c, and the shaft 2103 attached to the housing 2001 is formed.
a and 2103b slidably supported. A lever 2104 is implanted in the movable base 2101. The movable base 2101 is slid by the lever 2104 so that the rotation center of the rotation base 2105 is OR or OL on the frame and the template holder 2000. Move to the position. The movable base 2101 has a pulley 21
A rotation base 2105 formed with 06 is rotatably supported. A belt 2109 is stretched between a pulley 2106 and a pulley 2108 attached to a rotation shaft of a pulse motor 2107 attached to the movable base 2101, whereby the rotation of the pulse motor 2107 is transmitted to the rotation base 2105. .

【0041】回転ベース2105上には、図7−3に示
すように4本のレール2110a、2110b、211
0c、2110dが取付けられており、このレール21
10a、2110b上に測定子部2120が摺動可能に
取付けられている。測定子部2120には、鉛直方向に
軸穴2121が形成されており、この軸穴2121に測
定子軸2122が挿入されている。
As shown in FIG. 7C, four rails 2110a, 2110b and 211 are provided on the rotating base 2105.
0c and 2110d are attached, and this rail 21
A tracing stylus 2120 is slidably mounted on 10a and 2110b. A shaft hole 2121 is formed in the tracing stylus portion 2120 in the vertical direction, and a tracing stylus shaft 2122 is inserted into the shaft hole 2121.

【0042】測定子軸2122と軸穴2121との間に
は、ボールベアリング2123が介在し、これにより測
定子軸2122の鉛直方向の移動及び回転を滑らかにし
ている。測定子軸2122の上端にはアーム2124が
取付けられており、このアーム2124の上部には、レ
ンズ枠のヤゲン溝に当接するソロバン玉状のヤゲン測定
子2125が回動自在に軸支されている。
A ball bearing 2123 is interposed between the tracing stylus shaft 2122 and the shaft hole 2121 to smooth the vertical movement and rotation of the tracing stylus shaft 2122. An arm 2124 is attached to an upper end of the tracing stylus shaft 2122, and a solo van ball-shaped bevel tracing stylus 2125 that is in contact with the bevel groove of the lens frame is rotatably supported on the upper portion of the arm 2124. .

【0043】アーム2124の下部には、型板の縁に当
接する円筒状の型板測定コロ2126が回動自在に軸支
されている。そして、ヤゲン測定子2125及び型板測
定コロ2126の円周点は測定子軸2122の中心線上
に位置するように構成されている。
At the lower part of the arm 2124, a cylindrical template measuring roller 2126 abutting on the edge of the template is rotatably supported. Further, the circumferential points of the bevel tracing stylus 2125 and the template measuring roller 2126 are configured to be located on the center line of the tracing stylus shaft 2122.

【0044】測定子軸2122下方には、ピン2128
が、測定子軸2122に回動自在に取付けられたリング
2127に植設されており、ピン2128の回転方向の
動きは、測定子部2120に形成された長穴2129に
より制限されている。ピン2128の先端には、測定子
部2120のポテンションメータ2130の可動部に取
付けられており、測定子軸2122の上下方向の移動量
がポテンションメータ2130によって検出される。測
定子軸2122の下端にはコロ2131が回動自在に軸
支されている。また測定子部2120にはツメ2132
が植設されている。
A pin 2128 is provided below the tracing stylus shaft 2122.
Is implanted in a ring 2127 rotatably attached to the tracing stylus shaft 2122, and the movement of the pin 2128 in the rotation direction is restricted by the elongated hole 2129 formed in the tracing stylus portion 2120. The tip of the pin 2128 is attached to the movable part of the potentiometer 2130 of the tracing stylus 2120, and the amount of vertical movement of the tracing stylus 2122 is detected by the potentiometer 2130. A roller 2131 is rotatably supported at the lower end of the tracing stylus shaft 2122. Also, the claw 2132 is
Has been planted.

【0045】測定子部2120にはピン2133が植設
されており、回転ベース2105に取付けられたポテン
ションメータ2134の軸には、プーリー2135が取
付けられている。回転ベース2105にプーリー213
6a、2136bが回動自在に軸支されており、ピン2
133に固着されたワイヤー2137がプーリー213
6a、2136bに掛けられ、プーリー2135に固着
されている。このように測定子部2120の移動量をポ
テンションメータ2134により検出する構成となって
いる。
A pin 2133 is implanted in the tracing stylus 2120, and a pulley 2135 is attached to a shaft of a potentiometer 2134 attached to the rotating base 2105. Pulley 213 on rotating base 2105
6a and 2136b are rotatably supported on the shaft,
133 is fixed to a wire 2137
6a and 2136b, and is fixed to the pulley 2135. As described above, the movement amount of the tracing stylus 2120 is detected by the potentiometer 2134.

【0046】また回転ベース2105には、測定子部2
120を常時アーム2124の先端側へ引張る定トルク
バネ2140が、回転ベース2105に回動自在に軸支
されたドラム2141に取付けられており、定トルクバ
ネ2140の一端は、測定子部2120に植設されたピ
ン2142に固着されている。
Further, the tracing stylus part 2 is
A constant torque spring 2140 that constantly pulls 120 toward the distal end side of the arm 2124 is attached to a drum 2141 that is rotatably supported on a rotation base 2105, and one end of the constant torque spring 2140 is implanted in the probe 2120. Pin 2142.

【0047】回転ベース2105上のレール2110
c、2110d上に測定子駆動部2150が摺動可能に
取付けられている。測定子駆動部2150にはピン21
51が植設されており、回転ベース2105に取付けら
れたモータ2152の回転軸にはプーリー2153が取
付けられている。回転ベース2105にプーリー215
4a、2154bが回動自在に軸支されており、ピン2
151に固着されたワイヤー2155がプーリー215
4a、2154bに掛けられ、プーリー2153に固着
されている。これにより、モータの回転が測定子駆動部
2150に伝達される。
Rail 2110 on rotating base 2105
c, a probe driving unit 2150 is slidably mounted on 2110d. The pin 21 is attached to the probe driving unit 2150.
A pulley 2153 is attached to a rotating shaft of a motor 2152 attached to the rotating base 2105. Pulley 215 on rotating base 2105
4a and 2154b are rotatably supported, and the pin 2
The wire 2155 fixed to the pulley 151
4a and 2154b, and is fixed to a pulley 2153. Thus, the rotation of the motor is transmitted to the tracing stylus drive unit 2150.

【0048】測定子駆動部2150は、定トルクバネ2
140によって測定子駆動部2150側へ引張られてい
る測定子部2120に当接しており、測定子駆動部21
50を移動させることにより、測定子部2120を所定
の位置へ移動させることができる。また、測定子駆動部
2150には、一端に測定子軸2122の下端に軸支さ
れたコロ2131に当接するアーム2157を有し、他
端にコロ2159を回動自在に軸支したアーム2158
を取付けた軸2156が回動可能に軸支されている。コ
ロ2159が回転ベース2105に固着された固定ガイ
ド板2160に当接する方向に、ネジリバネ2166の
一端がアーム2157に掛けられ、他端は測定子駆動部
2150に固着されており、測定子駆動部2150が移
動すると、ガイド板2160にてコロ2159が上下す
る。
The tracing stylus drive section 2150 is a constant torque spring 2
The probe 140 is in contact with the tracing stylus portion 2120 pulled toward the tracing stylus driving portion 2150 by the
By moving 50, tracing stylus portion 2120 can be moved to a predetermined position. Further, the tracing stylus driving unit 2150 has an arm 2157 at one end which is in contact with a roller 2131 which is rotatably supported at the lower end of the tracing stylus shaft 2122, and an arm 2158 which rotatably supports the roller 2159 at the other end.
Is rotatably supported. One end of the torsion spring 2166 is hung on the arm 2157 and the other end is fixed to the tracing stylus driving unit 2150 in the direction in which the roller 2159 contacts the fixed guide plate 2160 fixed to the rotating base 2105. Is moved by the guide plate 2160, the roller 2159 moves up and down.

【0049】コロ2159の上下により軸2156が回
転し、軸2156に固着されたアーム2157も軸21
56を中心に回転し、測定子軸2122を上下させる。
回転ベース2105にシャフト2163が回動自在に取
付けてあり、このシャフト2163に可動ガイド板21
61が固着されている。回転ベース2105に取付けら
れたソレノイド2164の摺動軸の一端が可動ガイド板
2161に取付けてある。バネ2165の一端が回転ベ
ース2105に掛けられ、他端が可動ガイド板2161
に掛けられており、常時はコロ2159と可動ガイド板
2161のガイド部2162が当接しない位置へ引張っ
ている。ソレノイド2164が作用し可動ガイド板21
61を引き上げると、可動ガイド板2161のガイド部
2162が、固定ガイド板2160と平行な位置に移動
し、コロ2159がガイド部2162に当接し、ガイド
部2162に沿って移動することができる。
The shaft 2156 rotates when the roller 2159 moves up and down, and the arm 2157 fixed to the shaft 2156 also moves
The tracing stylus shaft 2122 is moved up and down by rotating about 56.
A shaft 2163 is rotatably attached to the rotation base 2105, and the movable guide plate 21
61 is fixed. One end of a sliding shaft of a solenoid 2164 attached to the rotation base 2105 is attached to a movable guide plate 2161. One end of the spring 2165 is hung on the rotation base 2105, and the other end is a movable guide plate 2161.
And is always pulled to a position where the roller 2159 and the guide portion 2162 of the movable guide plate 2161 do not come into contact with each other. The movable guide plate 21 is operated by the solenoid 2164.
When the 61 is lifted, the guide portion 2162 of the movable guide plate 2161 moves to a position parallel to the fixed guide plate 2160, and the roller 2159 comes into contact with the guide portion 2162 and can move along the guide portion 2162.

【0050】(b)動作 次に図6乃至図10をもとに、上述のレンズ枠及び型板
形状測定装置2の動作を説明する。[レンズ枠形状測
定]まず、メガネフレームを測定する場合の作用につい
て説明する。メガネフレーム500のレンズ枠の左右の
どちらを測定するか選択し、可動ベース2101に固着
されたレバー2104で計測部2100を測定する側へ
移動させる。
(B) Operation Next, the operation of the above-described lens frame and template shape measuring device 2 will be described with reference to FIGS. [Measurement of Lens Frame Shape] First, the operation when measuring the eyeglass frame will be described. The user selects which of the left and right sides of the lens frame of the glasses frame 500 is to be measured, and moves the measuring unit 2100 to the side to be measured by the lever 2104 fixed to the movable base 2101.

【0051】次にフレーム押工2020を手前に引き、
センターアーム2002との間隔を十分に広げる。メガ
ネフレームのフロント部をフレーム押工2004、20
05の斜面2012a、2012b、2014a、20
14bに当接させた後、フレーム押工2020を戻し、
メガネフレームの中央部に当接させる。その後センター
アーム2002を押し広げながら、メガネフレームのリ
ム部でリム厚測定ピン2044を押し下げながら、フレ
ーム押工2008、2011の斜面2016a、201
6b、2018a、2018bに左右のリム部を当接さ
せる。
Next, the frame pusher 2020 is pulled forward,
The distance from the center arm 2002 is sufficiently widened. The front part of the eyeglass frame is frame pressed 2004, 20
05 slope 2012a, 2012b, 2014a, 20
14b, the frame pushing 2020 is returned,
Make contact with the center of the glasses frame. Thereafter, while pushing down the center arm 2002 and pressing down the rim thickness measuring pin 2044 at the rim of the glasses frame, the slopes 2016a and 201 of the frame pushing 2008 and 2011 are pushed down.
6b, 2018a, 2018b are brought into contact with the left and right rims.

【0052】本実施例においては、フレーム押工200
4、2005、2008,2011は連動しており、定
トルクバネ2033によりOR、OLへ向かう方向に引
張られ、フレーム押工2020はバネ2022により、
センターアーム方向に引張られているので、フレーム押
工2004、2005、2008、2011、2020
でフレームを保持すれば、レンズ枠はそれぞれレンズ枠
の幾何学的略中心に向かう3方向の力で保持され、かつ
フレーム押工2020によりフレームの中心位置がO
R、OLの中間点に保持される。また、フレーム押工2
008、2011は4つのフレーム押工の稜線201
3、2015、2017、2019の作る平面内で回転
するため、レンズ枠のヤゲン溝の中心はフレーム押工2
004、2005、2008、2011の中心位置で常
に測定面内に保持される。
In this embodiment, the frame pressing 200
4, 2005, 2008, 2011 are interlocked, and are pulled in the direction toward OR and OL by the constant torque spring 2033, and the frame pushing 2020 is operated by the spring 2022.
Since it is pulled in the direction of the center arm, frame pushing 2004, 2005, 2008, 2011, 2020
, The lens frames are held by forces in three directions toward the geometric center of the lens frame, and the center position of the frame is set to O by frame pushing 2020.
It is held at the midpoint between R and OL. In addition, frame pushing 2
008, 2011 are ridgelines 201 of four frame pushing works
3, 2015, 2017, and 2019, the center of the bevel groove of the lens frame is frame pressing 2
004, 2005, 2008, 2011 are always held in the measurement plane at the center positions.

【0053】図8−1において、レンズ枠のリム部はリ
ム厚測定ピン2044を押し下げており、ヤゲン溝が測
定面に平行な場合はフレーム押工2011の斜面201
8a、2018bのつくる稜線2019を基準として、
リム厚測定ピン2044の移動量をポテンションメータ
2046で検出できる。
In FIG. 8A, the rim portion of the lens frame pushes down the rim thickness measuring pin 2044. When the bevel groove is parallel to the measurement surface, the slope 201 of the frame pusher 2011 is pressed.
8a, 2018b based on the ridgeline 2019 created by
The movement amount of the rim thickness measuring pin 2044 can be detected by the potentiometer 2046.

【0054】図8−2において、ヤゲン溝が測定面に対
してある角度傾いている場合はフレーム押工2011が
リム部に沿って傾き、この傾きと同等量だけポテンショ
ンメータ2046も傾くので、常に稜線2019を基準
としてリム厚を測定することができる。こうして求めた
リム厚データはコバ厚と比較されフレームのリムとレン
ズ前側屈折面とが適切な位置になるよう最適なヤゲン位
置を決定するのに使用される。
In FIG. 8B, when the bevel groove is inclined at an angle with respect to the measurement surface, the frame pusher 2011 is inclined along the rim portion, and the potentiometer 2046 is also inclined by the same amount as this inclination. The rim thickness can always be measured with reference to the ridgeline 2019. The rim thickness data thus obtained is compared with the edge thickness and used to determine an optimum bevel position so that the rim of the frame and the front refracting surface of the lens are at appropriate positions.

【0055】上述のようにフレームがセットされた状態
で、操作パネルのトレーススイッチを押すと、ソレノイ
ド2064が作用し、センターアーム2002、ライト
アーム2006、レフトアーム2009を固定する。図
9−1及び図9−2において、測定子駆動部2150の
コロ2159は基準位置Oにあり、パルスモータ210
7を所定角度回転させ、測定子駆動部2150の移動方
向とフレーム押工2008または2011の移動方向が
一致するところへ回転ベース2105を旋回させる。
When the trace switch on the operation panel is pressed while the frame is set as described above, the solenoid 2064 operates to fix the center arm 2002, the right arm 2006, and the left arm 2009. 9A and 9B, the roller 2159 of the tracing stylus drive unit 2150 is at the reference position O, and the pulse motor 210
7 is rotated by a predetermined angle, and the rotating base 2105 is turned to a position where the moving direction of the tracing stylus drive unit 2150 and the moving direction of the frame pushing 2008 or 2011 coincide.

【0056】次にソレノイド2164により可動ガイド
板2161のガイド部2162を所定位置へ移動させ、
測定子駆動部2150をフレーム押工2008または2
011の方向に移動させると、コロ2159は固定ガイ
ド板2160のガイド部2160aから可動ガイド板2
161のガイド部2162bへ移動し、測定子軸212
2がアーム2157によって押し上げられ、ヤゲン測定
子2125は測定面の高さに保たれる。
Next, the guide 2162 of the movable guide plate 2161 is moved to a predetermined position by the solenoid 2164,
The tracing stylus driving unit 2150 is moved to the frame
When the movable guide plate 2160 is moved in the direction of
161 to the guide portion 2162b, and the stylus shaft 212
2 is pushed up by the arm 2157, and the bevel tracing stylus 2125 is kept at the height of the measuring surface.

【0057】さらに測定子駆動部2150が移動する
と、ヤゲン測定子2125がレンズ枠のヤゲン溝に挿入
され、測定子部2120はFRで移動を停止し、測定子
駆動部2150はFRLまで移動し停止する。これによ
り、アーム2157がコロ2131から離れ、ヤゲン測
定子2125は測定平面より下降することができる。続
いてパルスモータ2107を予め定めた単位回転パルス
数毎に回転させる。このとき測定子部2120はレンズ
枠の動径に従って、ガイドシャフト2010a、201
0b上を移動し、その移動量はポテンションメータ21
34によって読取られ、測定子軸2122がレンズ枠の
カーブに従って上下し、その移動量がポテンションメー
タ2130によって読取られる。パルスモータ2107
の回転角Θとポテンションメータ2134の読取り量r
及びポテンションメータ2130の読取り量zからレン
ズ枠形状が(r,Θ,z)(n=1,2,………,N)
として計測される。この計測データ(r,Θ,z)を極
座標−直交座標変換した後のデータ(x,y,z)の任
意の4点(x1,y1,z1)、(x2,y2,z
2)、(x3,y3,z3)、(x4,y4,z4)よ
りフレームカーブCFを求める(計算式はレンズカーブ
の求め方と同じ)。
When the tracing stylus drive unit 2150 further moves, the bevel tracing stylus 2125 is inserted into the bevel groove of the lens frame, the tracing stylus unit 2120 stops moving at FR, and the tracing stylus driving unit 2150 moves to the FRL and stops. I do. Thereby, the arm 2157 separates from the roller 2131, and the bevel tracing stylus 2125 can descend from the measurement plane. Subsequently, the pulse motor 2107 is rotated every predetermined number of unit rotation pulses. At this time, the tracing stylus unit 2120 moves the guide shafts 2010a and 201
0b, and the amount of movement is
34, the tracing stylus shaft 2122 moves up and down according to the curve of the lens frame, and the amount of movement is read by the potentiometer 2130. Pulse motor 2107
Rotation angle Θ and the reading amount r of the potentiometer 2134
From the reading amount z of the potentiometer 2130, the lens frame shape is (r, Θ, z) (n = 1, 2,..., N)
It is measured as Any four points (x1, y1, z1), (x2, y2, z) of the data (x, y, z) after converting the measurement data (r, Θ, z) from polar coordinates to rectangular coordinates
2) A frame curve CF is obtained from (x3, y3, z3) and (x4, y4, z4) (the calculation formula is the same as the method for obtaining the lens curve).

【0058】また図10において(xn,yn,zn)
のx,y成分(xn,yn)から、x方向の最大値を持
つ被計測点A(xa,ya)、x軸方向の最小値を持つ
被計測点B(xb,yb)、y軸方向の最大値を持つ被
計測点C(xc,yc)及びy軸方向の最小値を持つ被
計測点D(xd,yd)を選び、レンズ枠の幾何学中心
OF(xF,yF)を、
In FIG. 10, (xn, yn, zn)
From the x, y components (xn, yn), the measured point A (xa, ya) having the maximum value in the x direction, the measured point B (xb, yb) having the minimum value in the x axis direction, the y axis direction And the measured point D (xd, yd) having the minimum value in the y-axis direction are selected, and the geometric center OF (xF, yF) of the lens frame is determined by:

【数1】 として求め、既知であるフレーム中心から測定子部21
20の回転中心O0(x0,y0)までの距離LとO
0、OFのズレ量(Δx,Δy)から、レンズ枠幾何学
中心間距離FPDの1/2は、
(Equation 1) From the known center of the frame.
The distances L and O to the rotation center O0 (x0, y0) of 20
0, 1/2 of the lens frame geometric center distance FPD is obtained from the amount of deviation of the OF (Δx, Δy).

【数2】 として求める。(Equation 2) Asking.

【0059】次に、入力部4で設定された瞳孔間距離P
Dから内寄せ量Iを、
Next, the pupil distance P set by the input unit 4
From D, the inset I

【数3】 として求め、また設定された上寄せ量Uをもとに、被加
工レンズの光学中心が位置すべき位置Os(xs,y
s)を、
(Equation 3) And the position Os (xs, y) where the optical center of the lens to be processed should be located, based on the set upward shift amount U.
s)

【数4】 として求める。(Equation 4) Asking.

【0060】このOsから(xn,yn)をOsを中心
とした極座標に変換し、加工データである(s rn,s
Θn)(n=1,2,………,N)を得る。本実施例の
装置では左右のレンズ枠の形状をそれぞれ測定すること
も可能であるし、左右一方のレンズ枠の形状を測定し、
他は反転させたデータを用いることもできる。
From (Os), (xn, yn) is converted into polar coordinates centered on Os, and the processed data (s rn, s
Θn) (n = 1, 2,..., N). In the device of this embodiment, it is also possible to measure the shape of each of the left and right lens frames, and to measure the shape of one of the left and right lens frames,
Otherwise, inverted data can be used.

【0061】[型板形状測定]次に、型板を測定する場
合の動作について説明する。型板保持部2000Bのフ
タ2073に取付けられた型板ホルダー2077のピン
2078a、2078bに型板に形成されている穴を係
合させ、止ネジ2079で型板ホルダー2077に固定
する。本実施例ではフタ2073を閉じると、型板ホル
ダー2077の中心がOR上に位置し、測定子部212
0の回転中心と一致する構成になっているため、型板の
幾何学的中心と測定子部2120の回転中心が一致す
る。
[Measurement of Template Shape] Next, an operation for measuring a template will be described. The holes formed in the template are engaged with the pins 2078a and 2078b of the template holder 2077 attached to the lid 2073 of the template holding unit 2000B, and are fixed to the template holder 2077 with set screws 2079. In this embodiment, when the lid 2073 is closed, the center of the template holder 2077 is positioned on the OR, and the tracing stylus 212
Since the configuration matches the rotation center of 0, the geometric center of the template and the rotation center of the tracing stylus unit 2120 match.

【0062】上述のように型板がセットされた状態で、
後述する入力部4のトレーススイッチを押す。このとき
回転ベース2105は測定子駆動部2150の移動方向
とy軸方向が一致する位置にあり、測定子駆動部215
0は基準位置Oにある。
With the template set as described above,
The user presses a trace switch of the input unit 4 described later. At this time, the rotation base 2105 is at a position where the moving direction of the tracing stylus driving unit 2150 and the y-axis direction coincide with each other.
0 is at the reference position O.

【0063】測定子駆動部2150をフレーム測定の場
合と逆の方向に移動すると、測定子部2120に植設さ
れたピン2132がセンターアーム2002に当接し、
さらに移動するとセンターアーム2002、ライトアー
ム2006、レフトアーム2009を押し広げる。コロ
2159は固定ガイド板2160のガイド部2160b
から2160aへ移動し、測定子軸2122がアーム2
157によって押し上げられ、型板測定コロ2126の
フランジ部2126aが型板上面より一定量上の位置に
保たれる。測定子駆動部2150がFOLまで移動した
後、ソレノイド2064が作用し、センターアーム20
02、ライトアーム2006、レフトアーム2009が
固定され、ソレノイド2164により可動ガイド板21
61を所定位置に移動させ、測定子駆動部2150を基
準位置に戻す。この時固定ガイド板2160のガイド部
2160aと可動ガイド板2161のガイド部2162
aの高さが同じになるように構成されているため、型板
測定コロ2126は一定高さを保ったまま型板に当接す
るまで移動する。続いてパルスモータ2107を予め定
めた単位回転パルス数毎に回転させる。この時、測定子
部2120は型板の動径に従ってガイドシャフト201
0a、2010b上を移動し、その移動量はボテンショ
ンメータ2134によって読取られる。パルスモータ2
107の回転角Θとポテンションメータ2134の読取
り量rから、型板形状が(rn,Θn)(n=1,2,
………,N)として計測される。
When the tracing stylus driving unit 2150 is moved in the direction opposite to the direction of the frame measurement, the pin 2132 implanted in the tracing stylus 2120 abuts on the center arm 2002,
When further moved, the center arm 2002, the right arm 2006, and the left arm 2009 are pushed open. The roller 2159 is a guide portion 2160b of the fixed guide plate 2160.
To 2160a, and the tracing stylus shaft 2122 moves to the arm 2
157, the flange portion 2126a of the template measuring roller 2126 is maintained at a position above the upper surface of the template by a certain amount. After the tracing stylus drive unit 2150 moves to the FOL, the solenoid 2064 operates and the center arm 20
02, the right arm 2006 and the left arm 2009 are fixed, and the movable guide plate 21 is
61 is moved to a predetermined position, and the tracing stylus drive unit 2150 is returned to the reference position. At this time, the guide portion 2160a of the fixed guide plate 2160 and the guide portion 2162 of the movable guide plate 2161
Since the height a is configured to be the same, the template measuring roller 2126 moves while maintaining a constant height until it comes into contact with the template. Subsequently, the pulse motor 2107 is rotated every predetermined number of unit rotation pulses. At this time, the tracing stylus part 2120 moves the guide shaft 201 according to the radius of the template.
0a, 2010b, and the amount of movement is read by the potentiometer 2134. Pulse motor 2
From the rotation angle の of 107 and the reading amount r of the potentiometer 2134, the template shape is (rn, Δn) (n = 1, 2, 2).
.., N).

【0064】この計測データ(rn,Θn)から、フレ
ーム測定の場合と同様に幾何学中心Oを求め、入力部か
らのFPD、PD、内寄せ量I、上寄せ量Uをもとに加
工データである(s rn,sΘn)(n=1,2,……
…,N)を得る。
From the measurement data (rn, Θn), the geometric center O is obtained in the same manner as in the frame measurement, and the processing data is obtained based on the FPD, PD, inset I and upset U from the input unit. (S rn, sΘn) (n = 1, 2,...)
.., N).

【0065】(ハ)未加工レンズ形状測定部 (a)構成 図11は所定条件における研削加工後のレンズのカーブ
値、コバ厚等を研削加工前に検出するための未加工レン
ズの形状測定部全体の概略図である。その詳細な構成を
図12乃至図13に基づいて説明する。
(C) Raw lens shape measuring unit (a) Configuration FIG. 11 shows a raw lens shape measuring unit for detecting the curve value, edge thickness, etc. of the lens after grinding under predetermined conditions before grinding. It is the whole schematic diagram. The detailed configuration will be described with reference to FIGS.

【0066】図12は未加工レンズの形状測定部5の断
面図、図13は平面図である。フレーム500に軸50
1が軸受502によって回転自在に、またDCモータ5
03、ホトスイッチ504、505、ポテンションメー
タ506がそれぞれ組付けられている。軸501には、
プーリー507が回転自在に、またプーリー508、フ
ランジ509がそれぞれ組付けられている。
FIG. 12 is a cross-sectional view of the shape measuring section 5 of the unprocessed lens, and FIG. 13 is a plan view. Axis 50 on frame 500
1 is rotatable by a bearing 502 and a DC motor 5
03, photo switches 504 and 505, and a potentiometer 506 are respectively assembled. On axis 501,
The pulley 507 is rotatable, and the pulley 508 and the flange 509 are respectively assembled.

【0067】プーリー507にはセンサ板510とバネ
511が組付けられている。プーリー508には図14
に示すようにバネ511がピン512を挟むように組付
けられている。このため、バネ511がプーリー507
の回転とともに回転した場合、バネ511は回転自在な
プーリー508に組付けられているピン512を回転さ
せるバネ力を持ち、ピン512がバネ511とは無関係
に例えば矢印方向に回転した場合にはピン512を元の
位置に戻そうとする力を加える。
A sensor plate 510 and a spring 511 are attached to the pulley 507. Pulley 508 includes
The spring 511 is assembled so as to sandwich the pin 512 as shown in FIG. For this reason, the spring 511 is connected to the pulley 507.
The spring 511 has a spring force for rotating the pin 512 attached to the rotatable pulley 508 when the pin 512 rotates together with the rotation of the pulley 508. A force is applied to return 512 to its original position.

【0068】モーター503の回転軸にはプーリー51
3が取付けられ、プーリー507との間に掛けられてい
るベルト514によりモーター503の回転がプーリー
507に伝達される。モーター503の回転はプーリー
507に取付けられたセンサ板510によってホトスイ
ッチ504、505が検出し制御する。
The pulley 51 is mounted on the rotating shaft of the motor 503.
3 is attached, and the rotation of the motor 503 is transmitted to the pulley 507 by a belt 514 hung between the pulley 507 and the pulley 507. The rotation of the motor 503 is detected and controlled by photo switches 504 and 505 by a sensor plate 510 attached to a pulley 507.

【0069】プーリー507の回転によりピン512が
組付けられたプーリー508が回転し、ポテンションメ
ータ506の回転軸にプーリー520との間に掛けられ
たロープ521によってプーリー508の回転はポテン
ションメータ506に検出される。このときプーリー5
08の回転と同時に軸501とフランジ509が回転す
る。バネ522はロープ521の張力を一定に保つため
のものである。フィーラー523、524にはピン52
5、526によってそれぞれ測定用アーム527に回転
自在に組付けられ、測定用アーム527はフランジ50
9に取付けられている。
The rotation of the pulley 507 causes the pulley 508 with the pin 512 attached thereto to rotate, and the rotation of the pulley 508 is controlled by the rope 521 hung between the pulley 520 and the rotation shaft of the potentiometer 506. Is detected. At this time, pulley 5
The shaft 501 and the flange 509 rotate at the same time as the rotation of 08. The spring 522 is for keeping the tension of the rope 521 constant. The feeler 523, 524 has a pin 52
5, 526 are rotatably mounted on the measuring arm 527, respectively.
9.

【0070】ホトスイッチ504により測定用アーム5
27の初期位置と測定終了位置とを検出する。またホト
スイッチ505はレンズ前側屈折面、レンズ後側屈折面
それぞれに対してフィーラーの523、524の逃げの
位置と測定の位置とをそれぞれ検出する。ホトスイッチ
504による測定終了位置とホトスイッチ505による
レンズ後側屈折面の逃げの位置とは一致する。図15は
ホトスイッチ504とホトスイッチ505の各信号の対
応関係を示す図である。
The measurement arm 5 is operated by the photo switch 504.
27 and the measurement end position are detected. The photoswitch 505 detects the relief positions of the feelers 523 and 524 and the measurement position with respect to the front refracting surface of the lens and the rear refracting surface of the lens, respectively. The measurement end position by the photo switch 504 and the relief position of the rear refractive surface of the lens by the photo switch 505 coincide with each other. FIG. 15 is a diagram showing the correspondence between the signals of the photoswitch 504 and the photoswitch 505.

【0071】測定用アーム527には図16に示すよう
にマイクロスイッチ528を組付けた軸529が配置さ
れ、軸529上には回転自在なフィーラー530を有す
る回転自在なアーム531があり、バネ532によって
矢印方向に保持され、マイクロスイッチ528によって
フィーラー530の位置を検出する。カバー533は測
定装置に研削水等の付着を防ぎ、シール材534はカバ
ーと測定装置の間から研削水等の侵入を防ぐためのもの
である。
As shown in FIG. 16, a shaft 529 to which a microswitch 528 is mounted is arranged on the measuring arm 527, and a rotatable arm 531 having a rotatable feeler 530 is provided on the shaft 529. The position of the feeler 530 is detected by the microswitch 528. The cover 533 prevents grinding water or the like from adhering to the measuring device, and the seal member 534 prevents grinding water or the like from entering between the cover and the measuring device.

【0072】本実施例ではレンズコバに当接するように
第3のフィーラー530が設けられているが、レンズが
加工に適さないときはフィーラー523、524も異常
なデータを示すことが多いのでフィーラー530を省略
することは可能である。
In this embodiment, the third feeler 530 is provided so as to be in contact with the lens edge. However, when the lens is not suitable for processing, the feeler 523 and 524 often show abnormal data. It is possible to omit it.

【0073】(b)測定方法 まず、ホトスイッチ505により制御されたモーター5
03を回転し、図17−1に示すように測定用アーム5
27を初期位置からレンズ前側屈折面の逃げの位置まで
回転させる。なお、逃げの位置ではレンズを保持してい
るキャリッジ700が矢印方向に移動したときにフィー
ラー523とレンズが干渉せず、しかもフィーラー53
0はレンズコバに当接するような位置関係にする。
(B) Measurement method First, the motor 5 controlled by the photoswitch 505
03 is rotated, and as shown in FIG.
27 is rotated from the initial position to the clearance position of the front refracting surface of the lens. In the escape position, when the carriage 700 holding the lens moves in the direction of the arrow, the feeler 523 and the lens do not interfere with each other, and the feeler 53
0 is set so as to be in contact with the lens edge.

【0074】次にレンズLEは矢印535方向へ移動す
る。その移動量はレンズ加工後枠入れされる眼鏡枠の形
状データまたは玉型形状データによって制御される。こ
れらのデータに基づいてレンズが矢印方向に移動する。
Next, the lens LE moves in the direction of the arrow 535. The movement amount is controlled by the shape data or the lens shape data of the eyeglass frame to be framed after the lens processing. The lens moves in the direction of the arrow based on these data.

【0075】上記眼鏡枠の形状データまたは玉型形状デ
ータからレンズサイズが外れていなければ、フィーラー
530はレンズコバに当接し、矢印535方向に移動
し、マイクロスイッチ528がそれを検出する。レンズ
サイズが外れているときマイクロスイッチ528の信号
により研削不可能な旨表示部3に表示される。マイクロ
スイッチ528がフィーラー530の移動を検出したと
きは、レンズ前側屈折面の形状を測定するため、フィー
ラー523を前側屈折面に当接させるようモータ503
を回転させる。回転量はレンズの一般的な厚みとフィー
ラー530のコバ方向の長さを考慮にいれて設計された
位置まで回転させる。この状態を図17−2、図17−
3に示す。フィーラー523が図中二点鎖線の位置まで
移動すると、プーリー507に組付けられたバネ511
の力はフィーラー523を前側屈折面に当接するように
働く。
If the lens size does not deviate from the eyeglass frame shape data or the lens shape data, the feeler 530 contacts the lens edge, moves in the direction of the arrow 535, and the microswitch 528 detects it. When the lens size is off, a signal from the microswitch 528 is displayed on the display unit 3 indicating that grinding is impossible. When the microswitch 528 detects the movement of the feeler 530, the motor 503 causes the feeler 523 to contact the front refracting surface in order to measure the shape of the lens front refracting surface.
To rotate. The rotation amount is rotated to a position designed in consideration of the general thickness of the lens and the length of the feeler 530 in the edge direction. This state is shown in FIGS.
3 is shown. When the feeler 523 moves to the position indicated by the two-dot chain line in the figure, the spring 511 attached to the pulley 507 is moved.
The force acts to bring the feeler 523 into contact with the front refracting surface.

【0076】次にレンズチャックを軸704a、704
bを中心に1回転させると、レンズは前記眼鏡枠の形状
データまたは玉型形状データによって矢印536方向に
移動し、フィーラー523が矢印537方向に移動し、
この移動量はプーリー508の回転量を介してポテンシ
ョンメータ506により検出し、レンズ前側屈折面形状
を得る。また、同時にマイクロスイッチ528によりレ
ンズが上記データに従った玉型に加工できるか否かも測
定し、これを表示する。その後、キャリッジ700を初
期位置に戻し、モータ503をさらに回転しレンズ後側
屈折面測定の逃げの位置まで回転させた後、レンズを測
定位置まで移動させる。レンズを1回転させながらフィ
ーラー524により前側屈折面の測定と同様にしてその
移動量を測定する。
Next, the lens chuck is connected to the shafts 704a and 704.
After one rotation around b, the lens moves in the direction of arrow 536 according to the shape data or lens shape data of the spectacle frame, and the feeler 523 moves in the direction of arrow 537,
The amount of this movement is detected by the potentiometer 506 via the amount of rotation of the pulley 508 to obtain the shape of the front refracting surface of the lens. At the same time, whether or not the lens can be processed into a lens shape according to the above data is also measured by the microswitch 528, and this is displayed. Thereafter, the carriage 700 is returned to the initial position, the motor 503 is further rotated to rotate to the clearance position for measuring the rear refractive surface of the lens, and then the lens is moved to the measurement position. The amount of movement is measured by the feeler 524 while rotating the lens by one rotation in the same manner as the measurement of the front refraction surface.

【0077】(ニ)表示部及び入力部 図18は本実施例の表示部3及び入力部4の外観図で、
両者は一体に形成されている。本実施例の入力部は各種
のシートスイッチからなり、電源の入・切をコントロー
ルするメインスイッチ400、各種の加工情報を入力す
る設定スイッチ群401及び装置の操作方法を指示する
操作スイッチ群410とからなる。
(D) Display Unit and Input Unit FIG. 18 is an external view of the display unit 3 and the input unit 4 of this embodiment.
Both are formed integrally. The input unit according to the present embodiment includes various sheet switches, a main switch 400 for controlling power on / off, a setting switch group 401 for inputting various processing information, and an operation switch group 410 for instructing an operation method of the apparatus. Consists of

【0078】設定スイッチ群401には、被加工レンズ
の材質がプラスチックかガラスかを指示するレンズスイ
ッチ402、フレームの材質がセルかメタルかを指示す
るフレームスイッチ403、加工モードを平加工かヤゲ
ン加工かを選択するモードスイッチ404、被加工レン
ズが左眼用か右眼用か選択するR/Lスイッチ405、
レンズ光心の上/下レイアウト及びPD値の遠用・近用
変換を行う遠/近スイッチ406、設定データの変更項
目を選択する入力切換スイッチ407、入力切換スイッ
チ407により選択された項目のデータを増減する
(+)スイッチ408及び(−)スイッチ409が配置
されている。
A setting switch group 401 includes a lens switch 402 for indicating whether the material of the lens to be processed is plastic or glass, a frame switch 403 for indicating whether the material of the frame is cell or metal, and a processing mode of flat processing or bevel processing. Mode switch 404 for selecting whether the lens to be processed is for the left eye or for the right eye,
A far / near switch 406 for up / down layout of the lens optical center and a distance / nearness conversion of the PD value, an input changeover switch 407 for selecting a change item of the setting data, and data of an item selected by the input changeover switch 407 A (+) switch 408 and a (-) switch 409 for increasing / decreasing are arranged.

【0079】操作スイッチ群410には、スタートスイ
ッチ411、ヤゲンシュミレーション表示への画面切換
スイッチも兼ねる一時停止用のポーズスイッチ412、
レンズチャック開閉用のスイッチ413、カバー開閉用
のスイッチ414、仕上げ二度摺い用の二度摺いスイッ
チ415、レンズ枠、型板トレースの指示をするトレー
ススイッチ416、レンズ枠及び型板形状測定部2で測
定したデータを転送させる次データスイッチ417があ
る。
The operation switch group 410 includes a start switch 411, a pause switch 412 for temporarily stopping, which also serves as a screen changeover switch to a bevel simulation display,
Switch 413 for opening / closing the lens chuck, switch 414 for opening / closing the cover, switch 415 for double-sliding for finishing, tracing switch 416 for instructing lens frame and template trace, measurement of lens frame and template shape There is a next data switch 417 for transferring the data measured by the unit 2.

【0080】表示部3は液晶ディスプレイにより構成さ
れており、加工情報の設定値、ヤゲン位置やヤゲンとレ
ンズ枠との嵌合状態をシュミレーションするヤゲンシュ
ミレーションや基準設定値等を後述する主演算制御回路
の制御により表示する。図19は表示画面の例であり、
図19−1はレンズの加工情報を設定するための画面
で、図19−2はヤゲンシュミレーションの画面であ
る。
The display unit 3 is composed of a liquid crystal display, and has a main operation control circuit for setting values of processing information, a bevel simulation for simulating a bevel position, a fitting state between the bevel and the lens frame, a reference set value, and the like. Is displayed under the control of. FIG. 19 is an example of a display screen,
FIG. 19A is a screen for setting the processing information of the lens, and FIG. 19B is a screen for the bevel simulation.

【0081】(3)装置全体の電気制御系 以上のような機械的構成を持つ本実施例の電気制御系を
説明する。図20は装置全体の電気系ブロック図であ
る。主演算制御回路は例えばマイクロプロセッサで構成
され、その制御は主プログラムに記憶されているシーケ
ンスプログラムで制御される。主演算制御回路はシリア
ル通信ポートを介して、ICカード、検眼システム装置
等とデータの交換を行うことが可能であり、レンズ枠及
び型板形状測定部のトレーサ演算制御回路とデータ交換
・通信を行う。
(3) Electric Control System of Entire Apparatus The electric control system of this embodiment having the above-described mechanical configuration will be described. FIG. 20 is an electrical block diagram of the entire apparatus. The main operation control circuit is constituted by, for example, a microprocessor, and its control is controlled by a sequence program stored in the main program. The main operation control circuit can exchange data with an IC card, an optometry system device, etc. through a serial communication port, and exchanges data with the tracer operation control circuit of the lens frame and template shape measurement unit. Do.

【0082】主演算制御回路には表示部3、入力部4及
び音声再生装置が接続されている。また、測定用のホト
スイッチ504、505、加工終了状態を検知する加工
終了ホトスイッチ等の各ホトスイッチユニットやカバー
開閉用・加工圧用・レンズチャック用の各マイクロスイ
ッチユニットも主演算制御回路に接続されている。被加
工レンズの形状を測定するポテンションメータ506は
A/Dコンバータに接続され、変換された結果が主演算
制御回路に入力される。主演算制御回路で演算処理され
たレンズの計測データはレンズ・枠データメモリに記憶
される。
The display unit 3, the input unit 4, and the audio reproducing device are connected to the main operation control circuit. In addition, each photo switch unit such as photo switches 504 and 505 for measurement, a photo end switch for detecting a process end state, and micro switch units for cover opening / closing, processing pressure, and lens chuck are also connected to the main arithmetic control circuit. Have been. The potentiometer 506 for measuring the shape of the lens to be processed is connected to an A / D converter, and the result of the conversion is input to the main operation control circuit. The measurement data of the lens which has been processed by the main processing control circuit is stored in the lens / frame data memory.

【0083】キャリッジ移動モータ714、キャリッジ
上下モータ728、レンズ回転軸モータ721はパルス
モータドライバ、パルス発生器を介して主演算回路に接
続されている。パルス発生器は主演算回路からの指令を
受けて、それぞれのパルスモータへ何Hzの周期で何パ
ルス出力するか、即ち各モータの動作をコントロールす
るための装置である。
The carriage moving motor 714, the carriage vertical motor 728, and the lens rotating shaft motor 721 are connected to the main arithmetic circuit via a pulse motor driver and a pulse generator. The pulse generator is a device for receiving an instruction from the main arithmetic circuit and controlling how many pulses are output at a frequency of several Hz to each pulse motor, that is, the operation of each motor.

【0084】加工圧モータ733、レンズ計測モータ5
03及びカバー開閉用の各モータは主演算制御回路の指
令を受けたドライブ回路により駆動される。磁石モータ
65及び給水ポンプモータは交流電源により駆動され、
その回転・停止のコントロールは主演算制御回路からの
指令で制御されるスイッチ回路により制御される。
Processing pressure motor 733, lens measuring motor 5
03 and each motor for opening and closing the cover are driven by a drive circuit which receives a command from the main operation control circuit. The magnet motor 65 and the feedwater pump motor are driven by an AC power supply,
The control of the rotation / stop is controlled by a switch circuit controlled by a command from the main operation control circuit.

【0085】次にレンズ枠及び型板形状測定部について
説明する。レンズ枠・型板の形状を測定するポテンショ
ンメータ2130、2134及びフレームのリム厚を測
定するポテンションメータ2046の出力はA/Dコン
バータへ接続され、変換された結果はトレーサ演算制御
回路へ入力される。フレーム確認用のマイクロスイッチ
等の各マイクロスイッチユニットもトレーサ演算制御回
路に接続されている。
Next, the lens frame and the template shape measuring section will be described. The outputs of potentiometers 2130 and 2134 for measuring the shape of the lens frame and template and the potentiometer 2046 for measuring the rim thickness of the frame are connected to an A / D converter, and the converted result is input to a tracer arithmetic control circuit. Is done. Each microswitch unit such as a microswitch for frame confirmation is also connected to the tracer arithmetic control circuit.

【0086】トレーサ回転モータ2107はパルスモー
タドライバを介して、トレーサ演算制御回路により制御
される。またトレーサ移動モータ2152、フレーム固
定ソレノイド2064、測定子固定ソレノイド2164
はトレーサ演算制御回路よりの指令を受けた各ドライブ
回路により駆動される。トレーサ演算制御回路は例えば
マイクロプロセッサで構成され、その制御はプログラム
メモリに記憶されているシーケンスプログラムで制御さ
れる。また、測定されたレンズ枠及び型板の形状データ
は一旦トレースデータメモリに記憶され、主演算制御回
路に転送される。
The tracer rotation motor 2107 is controlled by a tracer arithmetic control circuit via a pulse motor driver. Also, a tracer moving motor 2152, a frame fixing solenoid 2064, a tracing stylus fixing solenoid 2164
Are driven by the respective drive circuits that receive instructions from the tracer operation control circuit. The tracer operation control circuit is constituted by, for example, a microprocessor, and its control is controlled by a sequence program stored in a program memory. Further, the measured shape data of the lens frame and the template are temporarily stored in the trace data memory and transferred to the main arithmetic control circuit.

【0087】(4)装置全体の動作 次に図21のフローチャートを基にしてレンズ研削装置
の動作を説明する。[ステップ1−1]図21のメイン
スイッチ400をONにした後、まずフレームまたは型
板をフレームまたは型板保持部にセットし、トレースス
イッチ416にてトレースを行う。
(4) Operation of the Entire Device Next, the operation of the lens grinding device will be described with reference to the flowchart of FIG. [Step 1-1] After the main switch 400 in FIG. 21 is turned on, a frame or template is first set on the frame or template holder, and tracing is performed by the trace switch 416.

【0088】[ステップ1−2]被装者のPD値及び乱
視軸を入力する。型板測定の場合にはFPD値も入力す
る。また、遠近切換スイッチ406により、入力される
PDが遠方であるか近方であるかを設定する。設定状態
は表示部3のディスプレイにて表示される。ここで遠方
に設定された状態で遠方PDを入力した後、遠近切換ス
イッチ406にて近方に変更すると、次式により近方P
Dに変換する。 近方PD=遠方PD×((l−12)/(l+13)) lは必要とする作業距離、12は日本人の角膜頂点間距
離、13は角膜頂点と回旋点との距離を意味する。
[Step 1-2] The PD value and astigmatic axis of the wearer are input. In the case of template measurement, the FPD value is also input. Further, the perspective switch 406 is used to set whether the input PD is distant or near. The setting state is displayed on the display of the display unit 3. Here, after a distant PD is input in a state where the distance is set to distant, when the distance is changed to near by the near / far switch 406, the near P is calculated by the following equation.
Convert to D Near PD = far PD × ((l−12) / (l + 13)) l is the required working distance, 12 is the distance between the corneal vertices of Japanese, and 13 is the distance between the corneal apex and the rotation point.

【0089】近方状態において近方PDを入力した後遠
方に変更すると、下記の式により遠方PDに変換する。 遠方PD=近方PD×((l+13)/(l−12)) 変換の詳細については特開昭63−82621号公報に
記載されている。
When the near PD is changed to the far after input in the near state, it is converted to the far PD by the following equation. Remote PD = Near PD × ((l + 13) / (l-12)) The details of the conversion are described in JP-A-63-82621.

【0090】また上下レイアウトも近方、遠方それぞれ
にあらかじめ前述の基準値設定において入力された設定
値に設定する。作業者がその値について変更を加えたい
場合には、(+)スイッチ408、(−)スイッチ40
9にて変更が可能である。このときPDについても変更
が可能である。
The upper and lower layouts are also set to the set values previously input in the above-described reference value setting for each of the near and far sides. When the operator wants to change the value, the (+) switch 408, the (-) switch 40
9 can be changed. At this time, the PD can also be changed.

【0091】[ステップ1−3]ステップ1−1で求め
たフレームまたは型板の動径情報及びFPD値と前ステ
ップで入力されたPD上下レイアウトの情報により、前
述の方法により新たな座標中心に座標変換し、新たな動
径情報(rsδn,rsθn)を得、これを枠データメ
モリに記憶する。
[Step 1-3] Based on the radial information of the frame or template obtained in step 1-1, the FPD value, and the information of the PD vertical layout input in the previous step, a new coordinate center is obtained by the above-described method. The coordinates are converted to obtain new radial information (rsδn, rsθn), which is stored in the frame data memory.

【0092】[ステップ1−4]作業者は被加工レンズ
の材質を判断し、それがガラスレンズかプラスティック
レンズかをレンズ切換スイッチ402により、フレーム
がメタルかセルかをフレーム切換スイッチ403によ
り、加工レンズが右眼か左眼かをR/L切換スイッチ4
05により、平加工かヤゲン加工かをモードスイッチ4
04により入力する。レンズがプラスティックかガラス
か、フレームがセルかメタルか、モードがヤゲンか平か
による8種類の組合せそれぞれにあらかじめ基準値設定
において入力された設定値に基づいて、レンズ加工サイ
ズを設定する。
[Step 1-4] The operator judges the material of the lens to be processed, and determines whether the lens is a glass lens or a plastic lens by the lens switch 402 and whether the frame is metal or cell by the frame switch 403. R / L switch 4 to determine whether the lens is right eye or left eye
05 to switch between flat processing and bevel processing
04 is input. The lens processing size is set based on the set value previously input in the reference value setting for each of the eight combinations depending on whether the lens is plastic or glass, the frame is cell or metal, and the mode is bevel or flat.

【0093】設定値に変更を加えたい場合には、(+)
スイッチ408、(−)スイッチ409にて変更が可能
である。加工レンズのR/L指定がフレーム測定のとき
の測定側と同じ場合には、そのままデータを用いるが、
異なる場合にはデータを左右反転させて用いる。
To change the set value, (+)
The change can be made by the switch 408 and the (-) switch 409. If the R / L designation of the processed lens is the same as the measurement side for frame measurement, the data is used as it is,
If they are different, the data is inverted left and right.

【0094】[ステップ1−5]レンズをレンズチャッ
ク開閉用のスイッチ413によりモータ706を回転さ
せチャッキングする。この時レンズに乱視軸などの方向
性がある場合、軸方向を砥石回転中心方向に向けてチャ
ックする。
[Step 1-5] The motor 706 is rotated by the switch 413 for opening and closing the lens chuck to chuck the lens. At this time, if the lens has directionality such as an astigmatic axis, chucking is performed with the axial direction directed toward the center of rotation of the grindstone.

【0095】[ステップ1−6、ステップ1−7]以上
のステップに異常が無ければスタートスイッチ411を
押してスタートさせる。スタートスイッチ411が押さ
れているのを確認すると、主演算制御回路は加工補正
(砥石径補正)を行う。
[Step 1-6, Step 1-7] If there is no abnormality in the above steps, the start switch 411 is pressed to start the operation. Upon confirming that the start switch 411 has been pressed, the main arithmetic control circuit performs processing correction (grinding wheel diameter correction).

【0096】ここでa点は砥石回転中心、b点はレンズ
加工中心、Rは砥石半径、LEは枠データ、Lは砥石回
転中心とレンズ加工中心間の距離をそれぞれ示す。ここ
で動径情報(rsδn,rsθn)を枠データメモリよ
り読み取り、以下の計算を行う。
Here, point a indicates the grinding wheel rotation center, point b indicates the lens processing center, R indicates the grinding wheel radius, LE indicates the frame data, and L indicates the distance between the grinding wheel rotation center and the lens processing center. Here, the radial information (rsδn, rsθn) is read from the frame data memory, and the following calculation is performed.

【数5】 乱視軸が180度以外のときはその差だけrsθnをオ
フセットし、rsθnの代りにそのrsθ´nを用い
る。次に動径情報(rsδn,rsθn)を微小な任意
の角度だけ加工中心を中心に回転させ、前式と同一の計
算を行う。
(Equation 5) When the astigmatism axis is other than 180 degrees, rsθn is offset by the difference, and rsθ′n is used instead of rsθn. Next, the radial information (rsδn, rsθn) is rotated about the machining center by a small arbitrary angle, and the same calculation as in the previous equation is performed.

【0097】この座標の回転角をξi(i=1,2,…
……,N)とし、ξiよりξnまで順次360度回転さ
せる。それぞれのξiでのLの最大値をLi、その時の
rsθnをΘiとする。また(Li,ξi,Θi)(i
=1,2,………,N)を加工補正情報とし、枠データ
メモリに記憶する。
The rotation angle of the coordinates is represented by ξi (i = 1, 2,...).
.., N), and sequentially rotate 360 degrees from ま で i to ξn. Let the maximum value of L at each Δi be Li, and let rsθn at that time be Δi. Also, (Li, ξi, Θi) (i
= 1, 2,..., N) as processing correction information and stored in the frame data memory.

【0098】[ステップ2−1]ここでステップ1−4
での指定がヤゲン加工モードであればステップ2−2
へ、平加工モードであればステップ3−1へ進む。
[Step 2-1] Here, step 1-4
Is the beveling processing mode in step 2-2.
If the mode is the flat machining mode, the process proceeds to step 3-1.

【0099】[ステップ2−2]ヤゲン加工モードの指
定があるときは主演算制御回路は、パルス発生器、パル
スモータドライバを介して、レンズ回転軸モータ721
を回転させ、rsθnが砥石回転中心方向に向くように
レンズ軸704a、704bを回転させる。次に同方法
にてキャリッジをモータ714で回転させ、キャリッジ
ストロークの左端にある測定基準位置に移動させてか
ら、モータ728を回転させ、Lを測定可能位置まで変
化させる。
[Step 2-2] When the beveling mode is designated, the main arithmetic control circuit operates the lens rotating shaft motor 721 via the pulse generator and the pulse motor driver.
Is rotated, and the lens axes 704a and 704b are rotated so that rsθn is directed toward the center of rotation of the grindstone. Next, the carriage is rotated by the motor 714 by the same method to move the carriage to the measurement reference position at the left end of the carriage stroke, and then the motor 728 is rotated to change L to the measurable position.

【0100】その後前述の未加工レンズ形状測定機構を
用い、動径情報の線上のレンズコバ位置を測定する。そ
れにより求めたレンズ前面コバ位置をrZn、レンズ後
面コバ位置をlZnとする。これをコバ情報(lZn,
rZn)(n=1,2,………,N)とし、これを枠デ
ータメモリに記憶する。レンズ外径が玉型径より小さい
部分があると判断した場合は、所望のレンズ枠の形状を
持つレンズが得られないと判断し、表示部ディスプレイ
に警告を出すとともに以後のステップの実行を中止す
る。
Thereafter, the lens edge position on the line of the radial information is measured by using the above-described unprocessed lens shape measuring mechanism. The position of the front edge of the lens obtained as a result is rZn, and the position of the rear surface of the lens is lZn. This is referred to as edge information (lZn,
rZn) (n = 1, 2,..., N), and this is stored in the frame data memory. If it is determined that there is a portion where the lens outer diameter is smaller than the lens diameter, it is determined that a lens having a desired lens frame shape cannot be obtained, a warning is displayed on the display unit display, and execution of the subsequent steps is stopped. I do.

【0101】[ステップ2−3]ステップ2−2で求め
たコバ情報(lZn,rZn)より前面カーブ及び後面
カーブを求める。まず動径情報(rsδn,rsθn)
を直交座標(Xn,Yn)に変換する。その任意の4点
(X1,Y1)、(X2,Y2)、(X3,Y3)、
(X4,Y4)のそれぞれのコバ情報(lZ1,rZ
1)、(lZ2,rZ2)、(lZ3,rZ3)、(lZ
4,rZ4)よりまず前面カーブとその中心を求める。
[Step 2-3] A front curve and a rear curve are obtained from the edge information (lZn, rZn) obtained in step 2-2. First, radial information (rsδn, rsθn)
Is converted to rectangular coordinates (Xn, Yn). Any four points (X1, Y1), (X2, Y2), (X3, Y3),
Each edge information (lZ1, rZ) of (X4, Y4)
1), (lZ2, rZ2), (lZ3, rZ3), (lZ
First, the front curve and its center are determined from (4, rZ4).

【0102】ここで、(a,b,c)はカーブの中心座
標を、Rはカーブ半径を示す。
Here, (a, b, c) indicates the center coordinates of the curve, and R indicates the radius of the curve.

【数6】 ここで、(Equation 6) here,

【数7】 次に、lZをすべてrZに置換えて後面カーブ及びその
中心を求める。これらの情報を基にヤゲンカーブを求め
る。
(Equation 7) Next, the back curve and its center are obtained by replacing all lZ with rZ. A bevel curve is obtained based on these information.

【0103】ヤゲンカーブとはレンズ枠入れのために加
工される外周のV溝の頂点の描くカーブで、一般的には
前面カーブに沿うカーブが望ましいが、ヤゲンカーブが
急すぎたり緩かすぎたりした場合はフレームに入れるの
に不都合が生ずる。そのためヤゲンカーブは前面カーブ
値がある幅の中にある場合は前面カーブと同一のカーブ
をたてる。ヤゲン頂点の位置はレンズ前面のコバ位置よ
り一定量後ろ側にずれた位置とする。そのカーブの中心
は前面カーブのカーブ中心と後面カーブのカーブ中心を
結ぶ線上に置く。
The bevel curve is a curve drawn by the apex of the V groove on the outer periphery processed for lens framing. Generally, a curve along the front curve is desirable, but when the bevel curve is too steep or gentle. Causes inconvenience to put in a frame. Therefore, the bevel curve forms the same curve as the front curve when the front curve value is within a certain width. The position of the top of the bevel is a position shifted a certain amount rearward from the edge position on the front surface of the lens. The center of the curve is placed on the line connecting the curve center of the front curve and the curve center of the rear curve.

【0104】ヤゲンカーブがある幅を超える場合にはコ
バ情報(lZn,rZn)に基づき、 lZn+(rZn−lZn)R/10=yZn からyZnを求める。このときR=4とすればコバ厚を
4:6の比率で立てるに等しい。前面カーブに沿ったカ
ーブが可能な場合にはそのデータを(rsθn,ylZ
n)として、不可能な場合にはR=4として求めたデー
タを(rsθn,y4Zn)としてヤゲンデータとす
る。コバ厚が厚いときはレンズの前面カーブに沿う比率
で立てる必要がないこともある。このときはフレームカ
ーブに沿ったヤゲンデータとする。
If the bevel curve exceeds a certain width, yZn is obtained from lZn + (rZn−lZn) R / 10 = yZn based on the edge information (lZn, rZn). At this time, if R = 4, this is equivalent to setting the edge thickness at a ratio of 4: 6. If a curve along the front curve is possible, the data is given as (rsθn, ylZ
As n), when it is impossible, the data obtained as R = 4 is set as bevel data as (rsθn, y4Zn). When the edge thickness is large, it may not be necessary to stand at a ratio along the front curve of the lens. At this time, the bevel data is set along the frame curve.

【0105】[ステップ2−4]前記ステップで求めた
ヤゲン形状を表示部3に表示する。ディスプレイには動
径情報(rsδn,rsθn)より枠形状を表示し、さ
らに加工中心を中心に回転カーソル30を表示する。こ
のカーソルと枠形状の接する位置のヤゲン断面32をパ
ネル左側に表示する。カーソルは(+)スイッチを押し
ている間右方向に(−)スイッチを押している間左方向
に回転し、常時その位置のヤゲン断面を表示する。
[Step 2-4] The bevel shape obtained in the above step is displayed on the display unit 3. The display displays a frame shape based on the radial information (rsδn, rsθn), and further displays a rotation cursor 30 around the processing center. The bevel cross section 32 at the position where the cursor and the frame shape are in contact is displayed on the left side of the panel. The cursor rotates to the right while pressing the (+) switch and to the left while pressing the (-) switch, and always displays the bevel cross section at that position.

【0106】回転カーソルがリム厚測定位置マーク33
に示した位置にあるとき、ヤゲン断面の左上方にリム位
置マーク31を表示する。ヤゲンの位置は測定したリム
厚を基にレンズ前面がリム前面と一定の関係を持った位
置とする。
The rotation cursor is positioned at the rim thickness measurement position mark 33.
Is displayed at the upper left of the bevel section. The position of the bevel is a position where the front surface of the lens has a certain relationship with the front surface of the rim based on the measured rim thickness.

【0107】[ステップ2−5、2−6]ヤゲンカーブ
確認後問題がなければ、再度スタートスイッチ400に
よりスタートさせると加工が始まる。ステップ1−4の
設定によりレンズがプラスティックであればプラスティ
ック用荒砥石60b、ガラスであればガラス用荒砥石6
0aの上に被加工レンズがくるようキャリッジをモータ
714にて移動させる。
[Steps 2-5 and 2-6] If there is no problem after confirming the bevel curve, the processing is started by restarting with the start switch 400 again. According to the settings in Steps 1-4, if the lens is a plastic, the plastic rough grindstone 60b, and if the lens is glass, the glass rough grindstone 6b
The carriage is moved by the motor 714 so that the lens to be processed comes above 0a.

【0108】砥石を回転させた後モータにより砥石回転
中心とレンズ加工中心間の距離Lを枠データメモリより
読み込んだ加工補正情報(Li,ξi,Θi)の内のL
1まで移動させる。その時加工終了ホトスイッチ727
がONされるのを待って角度をξ2まで回転させると同
時にLをL2まで移動させる。以上の動作を連続して
(Li,ξi)(i=1,2,………,N)に基づいて
行う。これによりレンズは動径情報(rsδn,rsθ
n)の形状に加工される。
After the grindstone is rotated, the distance L between the grindstone rotation center and the lens machining center is read from the frame data memory by the motor.
Move to 1. Processing end photo switch 727
Is turned on, the angle is rotated to ξ2, and at the same time, L is moved to L2. The above operation is continuously performed based on (Li, ξi) (i = 1, 2,..., N). As a result, the lens moves the radial information (rsδn, rsθ).
It is processed into the shape of n).

【0109】[ステップ2−7、2−8、2−9]モー
タ728によりレンズを砥石から離脱させた後キャリッ
ジ移動モータ714によりレンズをヤゲン砥石の上に移
動させる。次に、加工補正情報(Li,ξi,Θi)と
ヤゲンデータ(rsθn,ylZn)又は(rsθn,
ykZn)からヤゲン加工データYZiを変換して求め
る。
[Step 2-7, 2-8, 2-9] After the lens is separated from the grindstone by the motor 728, the lens is moved onto the beveled grindstone by the carriage moving motor 714. Next, processing correction information (Li, ξi, Θi) and bevel data (rsθn, ylZn) or (rsθn,
ykZn) to obtain the bevel processing data YZi.

【0110】変換はまずΘi=rsθnとなるrsθn
をi=1,2,………,Nの順で求める。そのときのr
sθnに対するヤゲン位置ylZn又はykZnを順次
選択しそれをZiとしてヤゲン加工情報(Li,ξi,
Zi)という形に直してから枠データメモリに記憶し直
す。ヤゲンはこの情報に基づいてモータ728はLiを
モータ721はξiをモータ714はZiをそれぞれi
=1,2,………,Nの順に同時に制御しながら加工す
る。
The conversion is first performed by rsθn where Θi = rsθn.
Are obtained in the order of i = 1, 2,..., N. R at that time
The bevel position ylZn or ykZn with respect to sθn is sequentially selected, and the selected bevel position ylZn or ykZn is set as Zi.
Zi) and then store it again in the frame data memory. Based on this information, the bevel determines that the motor 728 is Li, the motor 721 is Δi, and the motor 714 is Zi.
= 1, 2,..., N simultaneously.

【0111】[ステップ3−1]研削モードが平加工モ
ードである場合において、ステップ1−4による設定に
よりレンズがプラスティックであればプラスティック用
荒砥石60b、ガラスであればガラス用荒砥石60aの
上に被加工レンズがくるようキャリッジをモータ714
に移動させる。砥石を回転させてからモータ728によ
り砥石回転中心とレンズ加工中心間の距離Lを枠データ
メモリより読み込んだ加工補正情報(Li,ξi,Θ
i)の内のLiまで移動する。その時加工終了ホトスイ
ッチ727がONされるのを待って角度をξ2まで回転
させると同時にLをL2まで移動させる。以上の動作を
連続して(Li,ξi)(i=1,2,………,N)に
基づき行う。これによりレンズは動径情報(rsδn,
rsθn)の形状に加工される。
[Step 3-1] In the case where the grinding mode is the flat processing mode, the rough grinding wheel 60b for plastic is used if the lens is plastic and the rough grinding wheel 60a for glass is used for glass according to the settings made in step 1-4. Move the carriage 714 so that the lens to be processed comes
Move to After the grinding wheel is rotated, the processing correction information (Li, {i,}) obtained by reading the distance L between the grinding wheel rotation center and the lens processing center by the motor 728 from the frame data memory.
Move to Li in i). At that time, after waiting for the machining end photoswitch 727 to be turned on, the angle is rotated to # 2, and at the same time, L is moved to L2. The above operation is continuously performed based on (Li, ξi) (i = 1, 2,..., N). As a result, the lens obtains the radial information (rsδn,
rsθn).

【0112】[ステップ3−2、3−3]モータ728
によりレンズを砥石から離脱させたのちキャリッジ移動
モータ714によりレンズLEをヤゲン砥石60cの平
坦部の上に移動させる。ここでステップ2−8以下と同
一の方法によりレンズLEの外周を仕上加工する。この
ような説明は動作の原理的な説明で自動化の程度により
種々の変更を加えることができるのは勿論である。
[Step 3-2, 3-3] Motor 728
After the lens is separated from the grindstone, the lens LE is moved by the carriage moving motor 714 onto the flat portion of the beveled grindstone 60c. Here, the outer periphery of the lens LE is finish-processed by the same method as in step 2-8 and thereafter. Such a description is a principle explanation of the operation, and it goes without saying that various changes can be made depending on the degree of automation.

【0113】以上本発明の一実施例を説明したが本発明
と同一の技術思想の下で実施例を容易に変形することが
できることは当業者には自明であり、これらも本発明は
包含するものであることはいうまでもない。
Although the embodiment of the present invention has been described above, it is obvious to those skilled in the art that the embodiment can be easily modified under the same technical concept as the present invention, and these also include the present invention. It goes without saying that it is a thing.

【0114】[0114]

【発明の効果】本発明によれば、装置への眼鏡枠の保持
操作が容易であり、フィ−ラ−の破損の可能性を小さく
することができる。眼鏡枠を確実に固定保持できる。
According to the present invention, the operation of holding the spectacle frame in the apparatus is easy, and the possibility of damage to the filler can be reduced. The spectacle frame can be securely fixed and held.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係るレンズ研削装置の全体構成を示す
斜視図である。
FIG. 1 is a perspective view showing an overall configuration of a lens grinding device according to the present invention.

【図2】キャリッジの断面図である。FIG. 2 is a sectional view of a carriage.

【図3】(a)はキャリッジの駆動機構を示す矢視A
図、(b)はB−B断面図である。
FIG. 3A is an arrow view A showing a carriage driving mechanism.
FIG. 3B is a cross-sectional view taken along line BB.

【図4】装置の原理を説明する図である。FIG. 4 is a diagram illustrating the principle of the device.

【図5】本実施例に係るレンズ枠及び型板形状測定部を
示す斜視図である。
FIG. 5 is a perspective view showing a lens frame and a template shape measuring unit according to the present embodiment.

【図6−1】フレーム保持部2000Aを示す図であ
る。
FIG. 6-1 is a diagram showing a frame holding unit 2000A.

【図6−2】保持部の詳細図である。FIG. 6-2 is a detailed view of a holding unit.

【図6−3】レンズ押えの機構を説明する図である。FIG. 6-3 is a diagram illustrating a mechanism for holding a lens.

【図6−4】筐体2001の一部を裏側から見た図であ
る。
FIG. 6D is a diagram of a part of the housing 2001 as viewed from the back side.

【図6−5】リム厚測定機構を説明する図である。FIG. 6-5 is a diagram illustrating a rim thickness measurement mechanism.

【図6−6】フレーム固定機構を説明する図である。FIG. 6-6 is a diagram illustrating a frame fixing mechanism.

【図7−1】計測部の平面図である。FIG. 7-1 is a plan view of a measurement unit.

【図7−2】図7−1のC−C断面図である。FIG. 7-2 is a sectional view taken along line CC of FIG. 7-1.

【図7−3】図7−1のD−D断面図である。FIG. 7-3 is a sectional view taken along line DD of FIG. 7-1.

【図7−4】図7−1のE−E断面図である。FIG. 7-4 is a sectional view taken along line EE of FIG. 7-1.

【図8−1】測定方法を示す図である。FIG. 8A is a diagram illustrating a measuring method.

【図8−2】測定方法を示す図である。FIG. 8-2 is a diagram showing a measuring method.

【図9−1】垂直方向の測定子の運動を説明する図であ
る。
FIG. 9-1 is a diagram for explaining the movement of a tracing stylus in a vertical direction.

【図9−2】垂直方向の測定子の運動を説明する図であ
る。
FIG. 9B is a diagram for explaining the movement of the tracing stylus in the vertical direction.

【図10】座標変換を説明する図である。FIG. 10 is a diagram illustrating coordinate conversion.

【図11】未加工レンズの形状測定部全体の概略図であ
る。
FIG. 11 is a schematic view of the entire shape measuring section of a raw lens.

【図12】未加工レンズの形状測定部の断面図である。FIG. 12 is a cross-sectional view of a shape measuring unit of a raw lens.

【図13】未加工レンズの形状測定部の平面図である。FIG. 13 is a plan view of an unprocessed lens shape measuring unit.

【図14】バネとピンの作動を示す説明図である。FIG. 14 is an explanatory diagram showing the operation of a spring and a pin.

【図15】ホトスイッチ504とホトスイッチ505の
各信号の対応関係を示す図である。
FIG. 15 is a diagram illustrating a correspondence relationship between signals of the photo switch 504 and the photo switch 505.

【図16】レンズの動径を測定する図である。FIG. 16 is a diagram for measuring a moving radius of a lens.

【図17−1】測定部の測定動作を説明する図である。FIG. 17A is a diagram illustrating the measurement operation of the measurement unit.

【図17−2】測定部の測定動作を説明する図である。FIG. 17-2 is a diagram for explaining the measurement operation of the measurement unit.

【図17−3】測定部の測定動作を説明する図である。FIG. 17-3 is a diagram illustrating the measurement operation of the measurement unit.

【図18】本実施例の表示部及び入力部の外観図であ
る。
FIG. 18 is an external view of a display unit and an input unit according to the present embodiment.

【図19−1】レンズ加工情報を設定するための表示画
面の図である。
FIG. 19A is a diagram of a display screen for setting lens processing information.

【図19−2】ヤゲンシュミレーションの表示画面の図
である。
FIG. 19B is a diagram of a display screen of the bevel simulation.

【図20】装置全体の電気系ブロック図である。FIG. 20 is an electrical block diagram of the entire apparatus.

【図21】装置の動作を説明するフローチャートであ
る。
FIG. 21 is a flowchart illustrating the operation of the apparatus.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2 レンズ枠及び型板形状測定装置 2000A フレーム保持部 2004、2005、2008、2011 フレーム押
エ 2120 測定子部 2125 ヤゲン測定子 2150 測定子駆動部
2 Lens frame and template shape measuring device 2000A Frame holding unit 2004, 2005, 2008, 2011 Frame presser 2120 Measuring element 2125 Bevel measuring element 2150 Measuring element driving section

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI B24B 9/14 B24B 9/14 H G01B 5/06 G01B 5/06 21/20 21/20 D G02C 13/00 G02C 13/00 (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G01B 5/00 - 5/30 G01B 21/00 - 21/32 B24B 9/14 G02C 13/00──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code FI B24B 9/14 B24B 9/14 H G01B 5/06 G01B 5/06 21/20 21/20 D G02C 13/00 G02C 13/00 (58) Field surveyed (Int.Cl. 6 , DB name) G01B 5/00-5/30 G01B 21/00-21/32 B24B 9/14 G02C 13/00

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 支持軸により支持され眼鏡枠の溝部に当
接するフィ−ラ−の移動を検知する眼鏡枠の玉型形状を
トレ−スする眼鏡枠測定装置において、眼鏡枠に接触す
る保持部材により押圧して眼鏡枠を所期する状態に保持
する保持手段と、前記フィ−ラ−を前記玉型形状の動径
方向に移動させる動径方向移動手段と、前記フィ−ラ−
を前記玉型形状の動径方向と直交する方向に移動する直
交方向移動手段と、測定待機時には前記フィ−ラ−を前
記保持部材よりも装置のベ−ス側に置き、測定開始時に
は前記フィ−ラ−を前記保持部材により保持された眼鏡
枠の溝部の位置まで移動するように前記直交方向移動手
段の動作を制御する直交方向移動制御手段と、前記フィ
−ラ−が眼鏡枠の溝部に挿入された状態で前記直交方向
移動手段による前記フィ−ラ−の保持を解除し眼鏡枠の
溝部に沿った前記直交方向の移動を可能にする保持解除
手段と、を備えることを特徴とする眼鏡枠測定装置。
1. A spectacle frame measuring device for tracing the shape of a spectacle frame of a spectacle frame which is supported by a support shaft and detects movement of a filler abutting a groove of the spectacle frame. Holding means for holding the spectacle frame in a desired state by pressing the same, radial moving means for moving the filler in the radial direction of the lens shape, and the filler
Orthogonal moving means for moving the filler in a direction orthogonal to the radial direction of the target lens shape; placing the filler closer to the base side of the apparatus than the holding member during measurement standby; Orthogonal movement control means for controlling the operation of the orthogonal movement means so as to move the filler to the position of the groove of the spectacle frame held by the holding member, and the filler is provided in the groove of the spectacle frame. Eyeglasses comprising: holding release means for releasing the holding of the filler by the orthogonal direction moving means in the inserted state and enabling the orthogonal direction movement along the groove of the spectacle frame. Frame measuring device.
【請求項2】 請求項1の眼鏡枠測定装置は、トレ−ス
開始信号により前記直交方向移動制御手段により直交方
向移動手段を作動させ、前記フィ−ラ−を眼鏡枠の溝部
の位置まで移動させた後、それに引続き前記フィ−ラ−
を動径方向移動手段により眼鏡枠の溝部に向けて移動さ
せる動径方向移動制御手段を備えることを特徴とする眼
鏡枠測定装置。
2. The spectacle frame measuring device according to claim 1, wherein the orthogonal direction moving means is operated by the orthogonal direction moving control means in response to a trace start signal, and the filler is moved to a position of a groove of the spectacle frame. And then the filler
An eyeglass frame measuring apparatus, comprising: a radial direction movement control means for moving the lens toward the groove of the spectacle frame by the radial direction moving means.
【請求項3】 請求項1の眼鏡枠測定装置を備えること
を特徴とする眼鏡レンズ研削加工機。
3. A spectacle lens grinding machine comprising the spectacle frame measuring device according to claim 1.
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