JP2892331B2 - Lens shape display device - Google Patents

Lens shape display device

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JP2892331B2
JP2892331B2 JP9086456A JP8645697A JP2892331B2 JP 2892331 B2 JP2892331 B2 JP 2892331B2 JP 9086456 A JP9086456 A JP 9086456A JP 8645697 A JP8645697 A JP 8645697A JP 2892331 B2 JP2892331 B2 JP 2892331B2
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lens
bevel
shape
display device
frame
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泰雄 鈴木
義行 波田野
繁樹 桑野
伸二 宇野
孝浩 渡辺
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TOPUKON KK
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  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、眼鏡フレームの玉型形
状情報、及び眼鏡レンズのコバ厚情報に基づき加工後の
眼鏡レンズの予想形状を表示するレンズ形状表示装置に
関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a lens shape display device for displaying an expected shape of a processed spectacle lens based on information on a target lens shape of a spectacle frame and information on an edge thickness of a spectacle lens.

【0002】[0002]

【従来の技術】玉摺機には、本出願人が先の出願の特願
昭60-115079号で提案したようなものがある。この玉摺
機は、レンズ枠の動径長に対応させて未加工レンズの前
側及び後側屈折面の各々のコバ端位値からコバ厚を計測
するコバ厚計測手段と、このコバ厚計測手段から出力さ
れる測定信号をもとにコバ厚を求めると共に、ヤゲン頂
点面のヤゲンカーブを求める演算手段と、ヤゲン断面の
形状を表示する表示手段を有する。尚、ヤゲン頂点面
は、所望の比率でコバ厚を分割する位置のヤゲン頂点位
置を含んでいる。
2. Description of the Related Art Some ball mills have been proposed by the applicant of the present invention in Japanese Patent Application No. 60-115079. This ball mill is provided with an edge thickness measuring means for measuring the edge thickness from each edge value of the front and rear refraction surfaces of the unprocessed lens in accordance with the radial length of the lens frame, and the edge thickness measuring means. It has calculation means for obtaining the edge thickness based on the measurement signal output from the device and calculating the bevel curve at the top surface of the bevel, and display means for displaying the shape of the bevel cross section. The bevel apex surface includes a bevel apex position where the edge thickness is divided at a desired ratio.

【0003】この従来の装置では、図6に示すように眼
鏡フレームのレンズ枠形状(ヤゲン溝軌跡)に対応する動
径情報(ρi,θi)を求めると共に、図7に示すように、
この動径情報(ρi,θi)に対応させて未加工レンズのコ
バ厚を求めて、この求めたコバ厚のうち最大幅W1,最小
幅W2のコバをみつけ、コバ厚W1,W2を所望の比率で分
割するヤゲン頂点位置ye,yeの位置を定めるようにし
ている。
In this conventional apparatus, as shown in FIG. 6, radial information (ρ i , θ i ) corresponding to a lens frame shape (bevel groove locus) of an eyeglass frame is obtained, and as shown in FIG.
The edge thickness of the unprocessed lens is determined in accordance with the radial information (ρ i , θ i ), and the edges of the maximum width W 1 and the minimum width W 2 are found among the determined edge thicknesses, and the edge thickness W 1 , the bevel apex position y e dividing the W 2 in a desired ratio, so that determining the position of y e.

【0004】しかも、この装置では、この様に定められ
たヤゲン頂点ye,yeを含むヤゲン局面のヤゲンカーブ
cを求め、最大コバ,最小コバにおけるヤゲン加工後
のヤゲン形状y1,y2のみを図8のように模式的に表示
器に表示するように構成していた。
[0004] Moreover, in this apparatus, the bevel apex y e defined in this way, obtains a bevel curve y c of the bevel aspects including y e, bevel shape y 1 after beveling up edge, at the minimum edge, y 2 Only the configuration shown in FIG. 8 is schematically displayed on the display.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
玉摺機におけるレンズ形状表示装置では、ヤゲン形状y
1,y2を相対的に図示するのみで、各ヤゲン形状y1
2がレンズ枠LFの様な玉型形状のどこのコバ位置に
形成されるのかわからなかった。
However, in the conventional lens shape display device of the ball mill, the bevel shape y
1 and y 2 are only shown relative to each other, and each bevel shape y 1 , y 2
y 2 is not know formed where the edge position of such lens shape of the lens frame LF.

【0006】そのため、レンズLをレンズ枠LFに枠入
れするとき、図7に示すようにレンズ枠LFの前面Fを
レンズLのコバ端Kに一致するように見掛けよく枠入れ
することが眼鏡加工業の初心者にとって容易ではなかっ
た。
Therefore, when the lens L is framed in the lens frame LF, it is necessary to frame the front face F of the lens frame LF so as to match the edge K of the lens L as shown in FIG. It was not easy for a novice in industry.

【0007】これは、レンズ枠LFのような玉型形状の
コバ位置と、加工後のレンズLのヤゲン形状との対応関
係が明確でなかったからである。
This is because the correspondence between the edge position of the lens shape such as the lens frame LF and the beveled shape of the processed lens L is not clear.

【0008】そこで、この発明は、眼鏡加工業者が初心
者であっても、レンズ枠の前面をレンズの前側のコバ端
に一致するように(見掛けよくなるように)することが
でき、レンズをレンズ枠に枠入れするヤゲン加工のため
に、ヤゲン形状におけるヤゲン頂点の正確な位置を具体
的に把握することができるレンズ形状表示装置を提供す
ることを目的とするものである。
Accordingly, the present invention enables the front end of the lens frame to coincide with the front edge of the lens (to make the lens frame look good) even if the eyeglass processing company is a beginner, and the lens is mounted on the lens frame. It is an object of the present invention to provide a lens shape display device capable of specifically grasping an accurate position of a bevel apex in a bevel shape for beveling to be framed.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するた
め、請求項1に記載の発明は、眼鏡フレームの玉型形状
情報及び眼鏡レンズのコバ厚情報に基づき加工後の眼鏡
レンズの予想形状を表示するレンズ形状表示装置におい
て、前記コバ厚を所望の比率で分割するヤゲン頂点位置
を求める演算手段と、加工後に形成されるヤゲン形状に
その頂点位置を示す指標を付して図形表示する表示手段
とを有するレンズ形状表示装置としたことを特徴とす
る。また、請求項2に記載の発明は、眼鏡フレームの玉
型形状情報及び眼鏡レンズのコバ厚情報に基づき加工後
の眼鏡レンズの予想形状を表示するレンズ形状表示装置
において、前記コバ厚を所望の比率で分割するヤゲン頂
点位置を求める演算手段と、加工後に形成されるヤゲン
形状に目盛及びその頂点位置を示す指標を付して図形表
示する表示手段とを有するレンズ形状表示装置としたこ
とを特徴とする
In order to achieve this object, an invention according to claim 1 is to provide an estimated shape of a spectacle lens after processing based on eye shape information of an eyeglass frame and edge information of an eyeglass lens. In a lens shape display device for displaying, a calculating means for obtaining a bevel apex position for dividing the edge thickness at a desired ratio, and a bevel shape formed after processing.
A lens shape display device having display means for displaying a graphic with an index indicating the vertex position . The invention according to claim 2 is a lens for an eyeglass frame.
After processing based on mold shape information and eyeglass lens edge thickness information
Shape display device for displaying the expected shape of eyeglass lenses
Wherein the edge thickness is divided at a desired ratio.
Calculation means for finding the point position and bevel formed after machining
A figure table with a scale and an index indicating its vertex position
Lens shape display device having display means
And features .

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態を図
面に基づいて説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0011】図1は、本発明に係る玉摺機の特にヤゲン
形状表示システムを示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram illustrating a beveling machine according to the present invention, in particular, a bevel shape display system.

【0012】図1に於て、1はフレーム形状測定装置、2
はメモリ、3はレンズの屈折面位置を計測するための計
測装置である。
In FIG. 1, 1 is a frame shape measuring device, 2
Is a memory, and 3 is a measuring device for measuring the position of the refractive surface of the lens.

【0013】フレーム形状測定装置1は、眼鏡フレーム
のレンズ枠LFの形状、より正確にはそのヤゲン溝軌跡を
図6に示すように動径情報(ρi,θi)[i=1,2,3,
……N]として計測するためのものである。このフレー
ム形状測定装置1の詳細な構成・作用は、前述の特願昭6
0-115079号及び特願昭60-287491号に開示したものと同
じである。このフレーム形状測定装置1で測定された動
径情報(ρi,θi)はメモリ2に記憶される。
The frame shape measuring apparatus 1 calculates the shape of the lens frame LF of the spectacle frame, more precisely, the bevel groove trajectory as shown in FIG. 6 by using radial information (ρ i , θ i ) [i = 1, 2 , 3,
... N]. The detailed configuration and operation of this frame shape measuring device 1 are described in the aforementioned Japanese Patent Application
It is the same as that disclosed in Japanese Patent Application No. 0-115079 and Japanese Patent Application No. 60-287491. The radial information (ρ i , θ i ) measured by the frame shape measuring device 1 is stored in the memory 2.

【0014】計測装置3は、パルスモータ32と、このパ
ルスモータ32の駆動によりレンズLに接近離反する支持
台31と、支持台31上に配置されてレンズLの前側屈折面
及び後側屈折面に当接させられるフィラー33,34と、フ
ィラー33,34の移動量を検知可能に支持台31上に装着さ
れたエンコーダ35,36を有する。
The measuring device 3 includes a pulse motor 32, a support table 31 approaching and moving away from the lens L by driving the pulse motor 32, a front refracting surface and a rear refracting surface of the lens L disposed on the support table 31. And encoders 35 and 36 mounted on the support base 31 so that the amount of movement of the fillers 33 and 34 can be detected.

【0015】一方、レンズLは図示しないキャリッジの
レンズ回転軸4,4間に挟持され、レンズ回転軸4,4はパ
ルスモータ37により回転駆動可能に設けられている。従
って、レンズLは、パルスモータ37によりレンズ回転軸
4,4と一体に回転駆動させられるようになっている。こ
のパルスモータ37にはメモリ2からの動径角度θiが入力
される。そして、パルスモータ37は、この入力を基にレ
ンズ回転軸4,4を回転制御して、動径角度θiだけレン
ズ回転軸4,4及びレンズLを回転させる。
On the other hand, the lens L is sandwiched between the lens rotating shafts 4 of the carriage (not shown), and the lens rotating shafts 4 are rotatably driven by a pulse motor 37. Accordingly, the lens L is rotated by the pulse motor 37 on the lens rotation axis.
It is designed to be able to be rotated together with 4,4. A radial angle θ i from the memory 2 is input to the pulse motor 37. Then, the pulse motor 37, the input and controls the rotation of the lens rotating shaft 4, 4 on the basis of, rotating the radius vector angle of theta i only lens rotating shaft 4, 4 and the lens L.

【0016】他方、計測装置3のパルスモータ32にはメ
モリ2から動径長ρiが入力される。そして、パルスモー
タ32は、この入力を基に支持台31を駆動して、フィラー
33,34を動径長ρiの位置に位置づけするようになって
いる。
On the other hand, the radial length ρ i is input from the memory 2 to the pulse motor 32 of the measuring device 3. Then, the pulse motor 32 drives the support base 31 based on this input,
33 and 34 are positioned at the position of the radial length ρ i .

【0017】エンコーダ35,36の検出量fZi,bZi
演算装置5に入力されて後述する演算処理が施される。
The detection amounts fZ i and bZ i of the encoders 35 and 36 are input to the arithmetic unit 5 and subjected to arithmetic processing described later.

【0018】演算装置(演算手段)5には、入力装置
(入力手段)6と表示装置(表示手段)7とが接続されて
いる。入力装置6と表示装置7は図4に示すように操作パ
ネル8に一体に取り付けられており、表示装置7は例えば
液晶からなるグラフィクディスプレイ装置である。
An input device (input means) 6 and a display device (display means) 7 are connected to the arithmetic device (calculation means) 5. The input device 6 and the display device 7 are integrally mounted on the operation panel 8 as shown in FIG. 4, and the display device 7 is, for example, a graphic display device made of liquid crystal.

【0019】次に、図2のフローチャートに沿って上記
装置の動作を説明する。
Next, the operation of the above apparatus will be described with reference to the flowchart of FIG.

【0020】ステップ10 眼鏡フレームのレンズ枠LFの形状を測定し、そのヤゲン
軌跡の動径情報(ρi,θi)をメモリ2に記憶させる。
Step 10 The shape of the lens frame LF of the spectacle frame is measured, and the radial information (ρ i , θ i ) of the bevel locus is stored in the memory 2.

【0021】ステップ11 図1に示すように未加工レンズの前側屈折面及び後側屈
折面にフィラー33,34をそれぞれ当接させた状態で、メ
モリ2から動径長ρiに対応するパルスをパルスモータ32
へ入力して、このパルスモータ32を所定パルス数駆動さ
せることにより、支持台31を駆動してフィラー33,34を
動径長ρiの位置へ移動させる。一方、パルスモータ37
にはメモリ2から動径角度θiに対応するパルスを入力し
て、このパルスモータ37を所定パルス数駆動することに
より、レンズ回転軸4,4及びレンズLを回転させる。こ
のときのフィラー33,34の移動量をエンコーダ35,36で
検出して、エンコーダ35,36による検出値fZi,bZi
を演算装置5に入力する。この演算装置5は、コバ厚Δi
=fZi−bZiを求める。
Step 11 As shown in FIG. 1, with the fillers 33 and 34 in contact with the front refracting surface and the rear refracting surface of the unprocessed lens, respectively, a pulse corresponding to the radial length ρ i is transmitted from the memory 2. Pulse motor 32
By driving the pulse motor 32 by a predetermined number of pulses, the support base 31 is driven to move the fillers 33 and 34 to the position of the radial length ρ i . On the other hand, the pulse motor 37
, A pulse corresponding to the radial angle θ i is input from the memory 2, and the pulse motor 37 is driven by a predetermined number of pulses to rotate the lens rotating shafts 4 and 4 and the lens L. The movement amounts of the fillers 33 and 34 at this time are detected by the encoders 35 and 36, and the detected values fZ i and bZ i by the encoders 35 and 36 are detected.
Is input to the arithmetic unit 5. The arithmetic unit 5 calculates the edge thickness Δ i
= Seek fZ i -bZ i.

【0022】ステップ12 演算装置5は、コバ厚Δiの内、その最大コバ厚Δmax(=
fZa−bZa)を持つ動径(ρa,θa)と最小コバ厚Δmin
(=fZb−bZb)を持つ動径(ρb,θb)を選ぶ。
[0022] Step 12 arithmetic device 5, of the edge thickness delta i, the maximum edge thickness delta max (=
fZ a −bZ a ) and the radius (ρ a , θ a ) and the minimum edge thickness Δ min
(= FZ b -bZ b) the radius vector with the (ρ b, θ b) choose.

【0023】 ステップ13 最大コバ厚Δmaxと最小コバ厚Δminの値の組み合わせか
ら予め定められたコバ分割比率m:nで最大コバ(最大
コバ厚Δmax)を分割するヤゲン頂点位置をeZa、同様
に最大コバ厚Δmaxと最小コバ厚Δminの値の組み合わせ
から予め定められたコバ分割比率p:qで最小コバ(最
小コバ厚Δmin)を分割するヤゲン頂点位置をeZbとす
ると、ヤゲン頂点位置eZa及びeZbは、 として求められる。次に、 を解いて、ヤゲン曲面ycの曲率半径eRを求める。こ
のヤゲン曲面ycのカーブ値Ceは、 より求められる。これら(1)〜(3)式の計算は演算装置5
で実行される。
[0023] Step 13 maximum edge thickness delta max and predetermined edge dividing ratio of a combination of the values of the minimum edge thickness Δ min m: eZ a bevel apex position of dividing the maximum edge (maximum edge thickness delta max) with n a Similarly combination Koba dividing ratio predetermined by the value of the maximum edge thickness delta max and the minimum edge thickness delta min p: When a bevel apex position of dividing the smallest edge (minimum edge thickness delta min) with q and eZ b , The bevel apex positions eZ a and eZ b are Is required. next, Solve obtains the curvature radius eR bevel curved y c. Curve value Ce of the bevel curved y c is More required. The calculation of these equations (1) to (3) is performed by the arithmetic unit 5
Executed in

【0024】ステップ14 演算装置5は、 式よりレンズLの前側屈折面Lfの曲率半径fRを求める
玉摺機のヤゲン研削砥石のV溝の角度γ及び深さVは既知
であるため、前側屈折面Lfの曲率半径fRとヤゲン曲面
の曲率半径eR及び深さVから前側屈折率のコバ端kaの
位置kZa,コバ端kbの位置kZbを求める。そして、
最大コバのヤゲン頂点距離s,最小コバのヤゲン頂点距
離tを を求める。
Step 14 The arithmetic unit 5 Since the angle γ and the depth V of the V-groove of the bevel grinding wheel of the ball mill for obtaining the radius of curvature fR of the front refractive surface Lf of the lens L from the formula are known, the radius of curvature fR of the front refractive surface Lf and the radius of the bevel curved surface are known. determined from the radius of curvature eR and depth V position kZ a of edge end ka of the front refractive index, the position kZ b of edge end kb. And
The maximum bevel vertex distance s and the minimum bevel vertex distance t Ask for.

【0025】ステップ15 表示装置7は、上記ステップで求められたヤゲンカーブ
値Ce,ヤゲン頂点距離s,tをデジタル表示すると共
に、ヤゲンの断面形状71,72を模式的に図4に示すよう
に図示する。
Step 15 The display device 7 digitally displays the bevel curve values Ce and the bevel apex distances s and t obtained in the above steps, and also schematically shows the cross-sectional shapes 71 and 72 of the bevel as shown in FIG. I do.

【0026】ステップ16 操作者は、表示装置7にデジタル表示されたヤゲン頂点
距離sと眼鏡フレームのレンズ枠の最大のフレーム厚さ
1(図7参照)を測定し、その半分の値をレンズ枠前面
からレンズ枠のヤゲン溝のV溝底までの最大の距離(フレ
ームの最大ヤゲン距離)とするが、実際にはフレームの
最大ヤゲン距離D1を予め測定しておく。同様に最小の
フレーム厚さW2を測定し、その半分の値をフレームの
最小ヤゲン距離とするが、実際には最小ヤゲン距離D2
を測定しておく。
Step 16 The operator measures the bevel apex distance s digitally displayed on the display device 7 and the maximum frame thickness W 1 (see FIG. 7) of the lens frame of the spectacle frame, and determines the half of the value as the lens value. the maximum distance from the frame front to the V-groove bottom of the bevel groove of the rim (maximum bevel distance of the frame), but actually measured in advance the maximum bevel distance D 1 of the frame. Similarly measure the minimum frame thickness W 2, the value of half the minimum bevel distance of the frame, but in fact the minimum bevel distance D 2
Is measured.

【0027】このフレームの最大ヤゲン距離D1とレン
ズの最大ヤゲン距離sとを比較し、もし両方が相違する
場合は図4に示す入力装置6の「S」ボタン61をONした
後、表示値sをを増加させない場合は「I」ボタン64を
押し、表示s値を減少させない場合は「D」ボタン65を
押し、変更が終了したら「SET」ボタン66を押す。
The maximum bevel distance D 1 of the frame is compared with the maximum bevel distance s of the lens. If both are different, the “S” button 61 of the input device 6 shown in FIG. Press the "I" button 64 if you do not want to increase s, press the "D" button 65 if you do not want to decrease the display s value, and press the "SET" button 66 when you are done.

【0028】同様にフレームの最小ヤゲン距離D2とレ
ンズの最小ヤゲン距離tとを比較し、変更する場合は
「t」ボタン62をONした後、同様の操作をする。
[0028] Similarly by comparing the minimum bevel distance t of the minimum bevel distance D 2 and the lens frame, after ON of the "t" button 62 when changing to the same operation.

【0029】ステップ17 演算装置5は、変更されたヤゲン頂点位置eZa´,eZ
b´から(2)式と同様に を計算し、新たなヤゲン曲面の曲率半径eR´を求め、
(3)式と同様に より新たなヤゲンカーブ値Ce´を計算し、表示装置7に
表示させる。ヤゲン距離s,tを直接変更する代わり
に、カーブ値Ceを変更してもよい。このステップが21
〜23である。
Step 17 The arithmetic unit 5 determines the changed bevel vertex position eZ a ′, eZ
From b ´ as in equation (2) Is calculated, and a radius of curvature eR ′ of a new beveled surface is obtained.
Similar to equation (3) A newer bevel curve value Ce 'is calculated and displayed on the display device 7. Instead of directly changing the bevel distances s and t, the curve value Ce may be changed. This step is 21
~ 23.

【0030】ステップ21 入力装置6の「C」ボタン63をONして「I」ボタン64ま
たは「D」ボタン65を操作し、カーブ値Ceを変更す
る。
Step 21 The "C" button 63 of the input device 6 is turned on, and the "I" button 64 or the "D" button 65 is operated to change the curve value Ce.

【0031】ステップ22 演算装置5は、変更後のカーブ値Ce´からヤゲン曲率半
径eR´を として求め、新たなヤゲン頂点位置eZa´,eZb´を
(2)の関係に を解いて求め、新たなヤゲン距離s´,t´を(5)式と
同様に、 から求める。
Step 22 The arithmetic unit 5 calculates the bevel curvature radius eR 'from the changed curve value Ce'. And obtain new bevel vertex positions eZ a ′ and eZ b
In relation (2) , And new bevel distances s ′ and t ′ are calculated as in equation (5). Ask from.

【0032】ステップ23 この新たなs´,t´を表示装置7に表示する。この変更
されたレンズのヤゲン距離s´,t´がフレームのヤゲ
ン距離D1,D2を満足するか、ごく近似した値となるま
でカーブ値Ceを変更する。
Step 23 The new s 'and t' are displayed on the display device 7. The curve value Ce is changed until the changed bevel distances s ′ and t ′ of the lens satisfy the bevel distances D 1 and D 2 of the frame or become very close values.

【0033】尚、レンズのヤゲン距離s´,t´をデジ
タル表示する代わりに、図5に示すように、最大コバ厚
Δmaxにおけるヤゲンの断面形状71及び最小コバ厚Δmin
におけるヤゲンの断面形状72と共に、スケール73,74と
インデックス75,76を画像表示するようにしてもよい。
[0033] Incidentally, bevel length of the lens s', instead of digitally displaying the t', as shown in FIG. 5, the cross-sectional shape 71 and the minimum edge thickness of the bevel at the maximum edge thickness delta max delta min
The scales 73 and 74 and the indexes 75 and 76 may be displayed as an image together with the bevel cross-sectional shape 72 in.

【0034】また、ここでは、図5から明かな如く、最
大コバ厚Δmax及び最小コバ厚Δminに限って、即ち最大
コバ厚Δmaxにおけるヤゲンの断面形状71及び最小コバ
厚Δm inにおけるヤゲンの断面形状72に限って、スケー
ル73,74とインデックス75,76と共に画像表示している
が、任意の経線に於けるコバ厚Δすなわちコバ厚Δi
ついても同様に表示装置(表示手段)5を介して表示装
置7に表示できる。即ち、任意の経線に於けるコバ厚Δ
のヤゲン形状についても画像表示できる。
Further, here, as it is clear from FIG. 5, only the maximum edge thickness delta max and the minimum edge thickness delta min, i.e. the bevel at the maximum edge thickness delta max in cross section 71 and the minimum edge thickness delta m in only bevel sectional shape 72, although the display image with the scale 73 and the index 75, 76, likewise the display device also in edge thickness delta That edge thickness delta i in any meridian (display means) 5 can be displayed on the display device 7. That is, the edge thickness Δ at any meridian
An image can also be displayed for the beveled shape.

【0035】[0035]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、眼鏡フ
レームの玉型形状情報及び眼鏡レンズのコバ厚情報に基
づき加工後の眼鏡レンズの予想形状を表示するレンズ形
状表示装置において、前記コバ厚を所望の比率で分割す
るヤゲン頂点位置を求める演算手段と、加工後に形成さ
れるヤゲン形状にその頂点位置を示す指標を付して図形
表示する表示手段とを有すること構成としたので、眼鏡
加工業者が初心者であっても、レンズの前側のコバ端と
同じ高さ位置視標を位置させて、コバ端からヤゲン頂点
位置までの距離を正確に判断しやすくすることができ、
この結果、レンズ枠の前面をレンズの前側のコバ端に一
致するように(見掛けよくなるように)することがで
き、レンズをレンズ枠に枠入れするヤゲン加工のため
に、ヤゲン形状におけるヤゲン頂点の正確な位置を具体
的に把握することができる。また、加工後に形成される
ヤゲン形状に目盛及びその頂点位置を示す指標を付して
図形表示する表示手段とを有する構成とした場合には、
眼鏡加工業者が初心者であっても、眼鏡フレームのリム
前面から研削加工後の眼鏡レンズがどのくらいはみ出し
てしまうのかを目盛りと視標を基に事前に正確に把握す
ることができ、この結果、上述のようにレンズ枠の前面
がレンズの前側のコバ端に一致するように(見掛けよく
なるように)、レンズをレンズ枠に枠入れするヤゲン加
工のためのヤゲン頂点の正確な位置の把握が迅速且つ容
易となる。
As described above, the present invention relates to a lens shape display device for displaying an expected shape of a processed spectacle lens based on information on a target lens shape of a spectacle frame and information on an edge thickness of a spectacle lens. figure subjected calculating means for determining the bevel apex position dividing the thickness in a desired ratio, an indication that its apex positioned bevel shape to be formed after processing
Because a configuration having a display means for displaying, spectacles
Even if the processor is a beginner, the edge of the front of the lens
Position the target at the same height position, and from the edge of the edge
It is easy to accurately determine the distance to the position,
As a result, the front surface of the lens frame can be made to match the edge of the front side of the lens (to make it look good). The exact position can be specifically grasped. Also formed after processing
Add a scale and an index indicating the vertex position to the bevel shape
In the case of a configuration having display means for displaying a graphic,
Even if the eyeglass processor is a beginner, the rim of the eyeglass frame
How much the spectacle lens protrudes from the front after grinding
Precisely grasp whether or not it will be based on the scale and the target
As a result, the front of the lens frame can be
So that it matches the edge of the front of the lens
), Beveling the lens into the lens frame
It is quick and easy to grasp the exact position of the top of the bevel for
It will be easier.

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

【図1】本発明に係る玉摺機の構成を示すブロック図で
ある。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a ball mill according to the present invention.

【図2】本発明に係る玉摺機の作用を示すフローチャー
トである。
FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the ball mill according to the present invention.

【図3】本発明の原理を説明するための模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the principle of the present invention.

【図4】入力装置と表示装置の一例を示す平面図であ
る。
FIG. 4 is a plan view illustrating an example of an input device and a display device.

【図5】表示装置の表示例の他の例を示す説明図であ
る。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing another example of the display example of the display device.

【図6】レンズ枠とその動径情報の関係を示す説明図で
ある。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing a relationship between a lens frame and its radial information.

【図7】レンズ枠に枠入れされたレンズのヤゲン距離と
フレームのヤゲン頂点距離との関係を示す模式図であ
る。
FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a relationship between a bevel distance of a lens framed in a lens frame and a bevel apex distance of the frame.

【図8】従来のヤゲン断面形状の一例を示す説明図であ
る。
FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of a conventional bevel cross-sectional shape.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…フレーム形状測定装置 3…レンズの屈折面位置計測装置 5…演算装置(演算手段) 6…入力装置 7…表示装置(表示手段) 1… Frame shape measuring device 3… Lens refraction surface position measuring device 5… Computing device (computing means) 6… Input device 7… Display device (display means)

フロントページの続き (72)発明者 桑野 繁樹 東京都板橋区蓮沼町75番1号 株式会社 トプコン内 (72)発明者 宇野 伸二 東京都板橋区蓮沼町75番1号 株式会社 トプコン内 (72)発明者 渡辺 孝浩 東京都板橋区蓮沼町75番1号 株式会社 トプコン内 (56)参考文献 特開 昭61−274859(JP,A) 特開 昭48−104558(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) B24B 9/14 Continued on the front page (72) Inventor Shigeki Kuwano 75-1, Hasunumacho, Itabashi-ku, Tokyo Inside Topcon Co., Ltd. (72) Inventor Shinji Uno 75-1, Hasunumacho, Itabashi-ku, Tokyo Topcon Co., Ltd. (72) Invention Person Takahiro Watanabe 75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo Inside Topcon Corporation (56) References JP-A-61-274859 (JP, A) JP-A-48-104558 (JP, A) (58) Fields investigated (Int.Cl. 6 , DB name) B24B 9/14

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 眼鏡フレームの玉型形状情報及び眼鏡レ
ンズのコバ厚情報に基づき加工後の眼鏡レンズの予想形
状を表示するレンズ形状表示装置において、 前記コバ厚を所望の比率で分割するヤゲン頂点位置を求
める演算手段と、 加工後に形成されるヤゲン形状にその頂点位置を示す指
標を付して図形表示する表示手段とを有することを特徴
とするレンズ形状表示装置。
1. A lens shape display device for displaying an expected shape of a processed spectacle lens based on eye shape information of an eyeglass frame and edge information of an eyeglass lens, wherein a bevel vertex dividing the edge thickness at a desired ratio. Calculating means for determining the position, and a finger indicating the vertex position of the bevel shape formed after processing
Display means for displaying a graphic with a mark attached thereto.
【請求項2】 眼鏡フレームの玉型形状情報及び眼鏡レ
ンズのコバ厚情報に基づき加工後の眼鏡レンズの予想形
状を表示するレンズ形状表示装置において、 前記コバ厚を所望の比率で分割するヤゲン頂点位置を求
める演算手段と、 加工後に形成されるヤゲン形状に目盛及びその頂点位置
を示す指標を付して図形表示する表示手段とを有するこ
とを特徴とするレンズ形状表示装置。
2. An eyeglass shape information of an eyeglass frame and an eyeglass lens.
Shape of eyeglass lens after processing based on edge thickness information
In a lens shape display device for displaying a shape , a bevel apex position at which the edge thickness is divided at a desired ratio is determined.
Calculating means, and the scale and vertex position of the bevel shape formed after processing
Display means for displaying a graphic with an index indicating
And a lens shape display device.
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JPS5926429B2 (en) * 1972-04-13 1984-06-27 東京光学機械 (株) Positioning device for unshaped spectacle lenses
JPS61274859A (en) * 1985-05-28 1986-12-05 Tokyo Optical Co Ltd Lens grinding apparatus

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