JP3990266B2 - Holding holder and spectacle frame shape measuring device - Google Patents

Holding holder and spectacle frame shape measuring device Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、眼鏡フレームの枠形状、フレーム型板またはレンズの形状を測定する眼鏡枠形状測定装置および前記フレーム型板、レンズを前記眼鏡枠形状測定装置に装着するために用いられる保持ホルダーに関する。
【0002】
【従来の技術】
眼鏡枠形状測定装置による形状測定は、眼鏡フレームのフレーム枠(リム)の平面視形状が一般に装用者の顔に沿って湾曲した形状を呈しているため、三次元での測定となり、その測定データはr(測定子の半径方向の変位)、θ(測定子の任意の点を基準とした水平面における回転方向の変位)、Z(測定子の高さ方向の変位)の円筒座標系で表される。このため、眼鏡枠形状測定装置は、測定子を半径方向に駆動する水平駆動機構、水平面内で回転させる回転駆動機構および上下方向に駆動する上下動駆動機構を備え、形状測定に際しては測定子をリムの内周面に形成したフレーム溝に沿って移動させることにより、r,θ,Zを測定し、これらの変位量を演算処理することによりリム形状を測定するように構成されている(例えば、特許文献1、特許文献2参照)。
【0003】
【特許文献1】
実開平6−55130号
【特許文献2】
実開平6−55126号
【0004】
一方、フレーム枠を用いずレンズの下部をナイロン糸で吊ったり、ツーポイントまたはスリーピースと呼ばれるレンズにビス用孔を形成し、この孔に挿通されるビスでレンズを止めるようにした縁無しタイプの眼鏡の場合は、枠形状を測定できないため平板状のフレーム型板を用意し、このフレーム型板の形状測定を行うようにしている。また、加工済みのレンズをさらに縁摺り加工して一回り小さくし、これに適合する大きさの眼鏡フレームに装着するような場合には、レンズ自体の形状測定を行うようにしている。このため、この種の眼鏡枠形状測定装置は、アタッチメントとして保持ホルダーを備え、フレーム型板またはレンズを測定する際には、フレーム型板またはレンズを保持ホルダーに固定した上で保持ホルダーを装置に装着して測定を行うようにしている。
【0005】
眼鏡枠形状測定装置に用いられる保持ホルダーとしては、型板ホルダーが知られている(特許文献3参照)。この型板ホルダーは、型板(フレーム型板)に形成された中央孔に係合する軸であって型板の径方向に移動可能な移動軸を有する型板保持部と、前記移動軸を型板の径方向に付勢する弾性体と、この弾性体の付勢方向と反対方向に前記移動軸を戻すための押し込み部材を型板ホルダー本体に設けている。また、ダミーレンズが固定されたカップの基部を押さえるための移動部材を有するダミーレンズ保持部を前記型板ホルダー本体に設け、前記弾性体により前記移動部材を前記カップの基部に押し付けるようにしている。そして、型板ホルダー本体の一方の面を型板保持部、この一方の面と反対側の面をダミーレンズ保持部とし、型板ホルダー本体を表裏反転させて使用することで、1つのホルダーで型板とダミーレンズの形状測定を可能にしている。
【0006】
【特許文献3】
特開2000−317795号公報
なお、出願人は本明細書に記載した先行技術文献情報で特定される先行技術文献以外には、本発明に密接に関連する先行技術文献を出願時までに発見するには至らなかった。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
上記した従来の型板ホルダーは、押し込み部材をねじで構成し、この押し込み部材を回転操作して移動軸を進退させることにより、型板を型板ホルダーに対して着脱するようにしているため、押し込み部材の移動距離が長い場合は何回転も回転させる必要がある。このため、型板をワンタッチで着脱することができず、時間を要し、取扱性に欠けるという問題があった。
また、弾性体は移動部材を介して移動軸を付勢しているので、ダミーレンズの着脱時にも前記押し込み部材の回転操作により移動軸および移動部材を弾性体に抗して移動させる必要がある。このため、ダミーレンズについてもワンタッチで着脱することができず、時間を要するという問題があった。
【0008】
本発明は上記した従来の問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、フレーム型板の取付け取り外し作業を迅速に行うことができ、取扱性を向上させるようにした保持ホルダーを提供することにある。
また、本発明は、レンズの取付け取り外し作業を迅速に行うことができ、取扱性を向上させるようにした保持ホルダーを提供することにある。
【0009】
さらに、本発明は、フレーム型板、レンズを保持する保持ホルダーの装着を可能にした眼鏡枠形状測定装置を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明に係るフレーム型板を保持し眼鏡枠形状測定装置に装着する保持ホルダーは、型板取付部を有するホルダー本体と、前記フレーム型板の中央に形成された中央孔に挿通され前記フレーム型板を前記型板取付部に固定する固定用ねじと、この固定用ねじを前記型板取付部に固定する固定用ピンとを備え、前記型板取付部は前記固定用ねじが挿入されるねじ取付孔を有し、前記固定用ねじは雄ねじ部外周に軸線方向に形成されたピン用ガイド溝を有する多条ねじからなり、前記固定用ピンは先端部が前記ねじ取付孔の軸線と直交する方向から当該ねじ取付孔内に突出し、前記固定用ねじの前記ねじ取付孔への挿入時に前記ピン用ガイド溝内に位置し、前記固定用ねじを締め付けると前記固定用ねじの雄ねじ部のねじ溝に係合することにより固定用ねじを固定するものである。
【0011】
第1の発明において、固定用ねじは、固定用ピンの先端部がピン用ガイド溝に挿入された状態でねじ取付孔に挿入される。この挿入は回転を伴わない挿入である。ねじ取付孔に挿入された固定用ねじを締め付け方向に所要角度回転させると、固定用ピンの先端部は、ピン用ガイド溝から出て雄ねじ部のねじ溝に移行し、溝壁と接触することで固定用ねじを締付け位置に固定する。つまり、固定用ピンは固定用ねじの雄ねじ部に螺合する雌ねじとして機能する。このときの固定用ねじは1回転以内の回転角度で締付け位置に固定される。固定用ねじを締め付けるとき、固定用ピンの先端部が雄ねじ部のねじ山に当たってピン用ガイド溝から出ることができずねじ溝内に移行しないときは、固定用ねじを若干(半ピッチ程度まで)緩み方向(または締付け方向)に移動させてねじ溝と固定用ピンの先端部を一致させる。そして、締付け方向に所要角度回転させると、固定用ピンの先端部はピン用ガイド溝から出て雄ねじ部のねじ溝に移行し、溝壁と係合することで固定用ねじを締付け位置に固定する。
反対に、固定用ねじの固定を解除するときは、固定用ねじを1回転以内の回転角度によって緩めて固定用ピンの先端部をピン用ガイド溝に戻した後、固定用ねじをねじ取付孔から抜き出せばよい。
また、多条ねじからなる固定用ねじを用いているので、固定用ねじを僅かに進退させるだけで、固定用ピンの先端部をねじ溝と一致させることができる。
【0018】
の発明に係る眼鏡枠形状測定装置は、上記発明に係る保持ホルダーが装着されるホルダー取付部を備えたものである。
【0019】
の発明においては、眼鏡フレームの形状測定だけでなく、保持ホルダーがホルダー取付部に装着されることによりフレーム型板、レンズの形状測定も行うことができる。
【0020】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図面に示す実施の形態に基づいて詳細に説明する。
図1は本発明に係る眼鏡枠形状測定装置の外観斜視図、図2は同じく眼鏡枠形状測定装置の要部の断面図、図3は測定子のZ方向保持機構の非測定時における断面図、図4は図3の矢印A方向から見たZ方向保持機構のフレーム溝へのローディング時における断面図、図5はローディング時の側面図、図6は形状測定時の側面図、図7はスライダーの前方から見た斜視図、図8は同スライダーの斜め前方から見た斜視図、図9(a)、(b)は退避機構を構成する回動レバーの斜視図および同回動レバーの分解斜視図、図10はスライダーの駆動機構を示す概略平面図、図11は図10のXI−XI線断面図、図12はスタイラスの接触部とリムのフレーム溝を示す図、図13は保持ホルダーの断面図、図14は同じく保持ホルダーの底面図である。図15〜図17はフレーム型板の取付け手順を説明するための図、図18〜図21はフレーム型板とレンズの測定の自動判別機構と、保持ホルダーの取付け位置を示す図で、図18は左側フレーム型板の測定時における保持ホルダーの取付け位置とセンサの位置を示す図、図19は左側レンズの測定時における保持ホルダーの取付け位置とセンサの位置を示す図、図20は右側フレーム型板の測定時における保持ホルダーの取付け位置とセンサの位置を示す図、図21は右側レンズの測定時における保持ホルダーの取付け位置とセンサの位置を示す図である。図22はセンサの状態を示す図、図23は操作手順を示すフローチャートである。
【0021】
図1および図2において、全体を符号1で示す眼鏡枠形状測定装置は、略直方体の箱型に形成された筐体2を備えている。
【0022】
前記筐体2の上面を形成する上カバー2は、前端部にスイッチパネル3が設けられ、中央には開口部5が形成されており、この開口部5から測定すべき眼鏡フレーム4、フレーム型板6またはレンズ7が上方から装着されるようになっている。また、前記開口部5の前端縁側には断面L字状の取付金具9が配設されており、この取付金具9の上面が前記眼鏡フレーム4の代わりにフレーム型板6またはレンズ7の外周形状を測定するときに用いられる保持ホルダー8のホルダー取付部Bを形成している。なお、通常は取付金具9をカバープレート10によって覆っており、フレーム型板6またはレンズ7の測定時にカバープレート10が取り外される。
【0023】
一方、前記筐体2の内部中央には、水平面内で回転自在でかつ左右方向に移動自在な回転テーブル13、この回転テーブル13の上方において前後に対向し同期して互いに接近離間する前後一対の挟持装置14A,14B、眼鏡フレーム4の左右のリム15A,15Bの内周面に形成されたフレーム溝16(図3、図12)に沿って移動する測定子としてのスタイラス17、装置全体を制御する図示を省略した制御部、前記スタイラス17の3次元の動き、すなわち半径方向の変位rを自動的に測定するr軸測定装置(図示せず)、リム15A(15B)内の任意の点Oを中心に水平面内で回転する回転角度θを自動的に測定するθ軸測定装置(図示せず)、上下方向の変位Zを自動的に測定するZ軸測定装置18(図3)等が配設されている。
【0024】
前記スイッチパネル3には、スタートボタン20、セレクトボタン21、リセットボタン22、データボタン23、アップ/ダウンボタン24、LCD表示装置25等が配設されている。スタートボタン20は、眼鏡フレーム4、フレーム型板6またはレンズ7の形状測定を開始するためのボタンで、データランプ26が緑色のときスタート可能で、赤色の時はスタート不可とされている。セレクトボタン21は、形状測定をする条件を選択するためのボタンであり、眼鏡フレーム4の場合は、両眼→右眼→左眼、フレーム型板6、レンズ7の場合は右側あるいは左側の順序で形状測定する。
【0025】
前記リセットボタン22は、形状測定中に押すと測定を中止し、スタイラス17を原点位置に戻し、原点位置で押すと原点リセットを行い、データ転送待機中の場合はそのデータをクリアーにする。データボタン23は、形状測定が終了し、データランプ26が緑色から赤色に切り替わった後に押すと測定データを加工機または管理用コンピュータへ自動的に転送する。データランプ26は、形状測定終了後に緑色から赤色に切り替わり、データ転送の準備完了を示す。アップ/ダウンボタン24は、マニュアルモードの時にはスタイラス17の前後および上下位置の調整等ができる。LCD表示装置25は、オート、マニュアルモード、エラーコード等を表示する。
【0026】
前記眼鏡フレーム4は、被測定物としてのフレームであって、リム15A,15Bが下側で、2本のテンプル31A,31Bが上側に位置するように前記開口部5から筐体2内に装填され、左右のリム15A,15Bが前記挟持装置14A,14Bの挟持手段30によってそれぞれ挟持される。
【0027】
前記各挟持装置14A,14Bは、略同一構造で前後方向に移動自在なクランプ台32と、このクランプ台32を覆う上ケース33とからなるスライダー34A,34Bを備え、これらのスライダー内に前記挟持手段30がそれぞれ配設されている。前方側のスライダー34Aと後方側のスライダー34Bは、図示を省略したワイヤによって互いに同じ距離だけ反対の向きに移動するように連結されており、通常は定荷重ばねによって最も接近した状態に保持されている。したがって、この状態において、いずれか一方のスライダー、例えば後方側のスライダー34Bを手で把持して後方へ移動させると、これに連動して前方側のスライダー34Aは同じ距離だけ前方に移動して後方側のスライダー34Bと離間する。また、後方側のスライダー34Bを後方へ移動させた後で解放すると、前後のスライダー34A,34Bは定荷重ばねの力により互いに接近する方向に同じ距離だけ移動して元の位置に復帰する。
【0028】
前記挟持手段30は、図2および図3に示すように上下方向に対向して配設され、図示してないカム機構によって互いに接近離間する方向に同期して動作する2本のクランプピン30a,30bによって構成されている。また、挟持手段30は前後2組ずつ、合計4組からなり、各挟持装置14A,14Bにそれぞれ2組ずつ配設されている。挟持手段30を構成する2本のクランプピン30a,30bの先端部は、前記上ケース33に形成した縦方向に長い長溝36(図1)から外部に突出し、通常最大に開いた状態(離間した状態)に保持されている。
【0029】
眼鏡枠形状測定装置1への眼鏡フレーム4の装着に際しては、前後一対の挟持装置14A,14Bを離間させた後、眼鏡フレーム4を開口部5から筐体2内に挿入してリム15A,15Bを各挟持手段30の上側のクランプピン30aと下側のクランプピン30bとの間に挿入し、この状態で後方側のスライダー34Bを手で把持して前方へ移動させると、これに連動して前方側のスライダー34Aが後方に移動し、これら両スライダー34A,34Bによってリム15A,15Bを前後から挟み、各リム15A,15Bの上側リム部と下側リム部を下側のクランプピン30bの上に載置する。そして、前記スタートボタン20を押すと、図示してないモータの駆動によってクランプピン30a,30bが互いに接近して各リム15A,15Bの上側リム部と下側リム部を挟持する。また、クランプピン30a,30bが閉じてリム15A,15Bを挟持すると、スライダー34A,34Bは図示してないストッパによってその挟持位置に位置決めされ、もって眼鏡フレーム4の筐体2内への装着が完了する。
【0030】
前記回転テーブル13は、左右方向に往復移動自在なスライドテーブル40(図3)上に回転自在に配設されており、眼鏡フレーム4、フレーム型板6またはレンズ7の形状測定時に図示してないパルスモータによって1回転強回転し、このときの回転テーブル13の回転角(実際にはモータに供給されるパルス数)を図示してないθ軸測定装置により前記スタイラス17の水平面内での回転方向の変位θとして検出するように構成されている。前記回転テーブル13の上面には、その中心を通る径方向の長溝37が前記スタイラス17に対応して形成されている。
【0031】
前記スライドテーブル40は、図示してないDCモータにワイヤを介して連結されており、左側のリム15A、フレーム型板6またはレンズ7の形状測定時に左側に、右側のリム15B、フレーム型板6またはレンズ7の形状測定時に右側に移動されるように構成されている。
【0032】
前記回転テーブル13の内部には、スライダー41が配設されており、その構成等を図3〜図11に基づいて詳述すると、このスライダー41は、上プレート42と、この上プレート42の下面側にねじ止めされた上向きコ字状の下プレート43とからなり、内部に前記スタイラス17を無荷重に近い状態で昇降自在に保持するZ方向保持機構44と、前記スタイラス17を最下方位置、すなわち図3の実線で示す退避位置Tに退避させる退避機構45が配設されている。
【0033】
また、スライダー41は、回転テーブル13内において前記長溝37の長手方向に移動自在に配設され、図10に示すように定荷重ばね50によって一方向(矢印C方向)に付勢されており、一側面にはスライダー金具51が固定されている。また、定荷重ばね50の付勢力は、スライダー41の側面に配設したモータ駆動制御のワイヤ52の移動からも制御される。すなわち、ワイヤ52にはストッパ金具53が固設されており、このストッパ金具53はワイヤ52の動きに連動し、かつスライダー金具51の移動方向の手前に位置している。したがって、通常のスライダー41が定荷重ばね50で付勢されている状態では、ワイヤ52のストッパ金具53にスライダー金具51が当接した状態となり、スライダー41の移動がワイヤ52のストッパ金具51により規制されることになる。そして、2つのプーリ55,55間に張架されたワイヤ52は、モータ54が回転すると移動し、それに伴いストッパ金具53も移動し、スライダー41も同時に移動する。しかし、スライダー41はスタイラス17の接触部17Cがフレーム溝16に当接するとその位置で定荷重ばね50の付勢力を受けた状態で停止する(測定開始状態)。
【0034】
一方、モータ54は回転し続けており、ワイヤ52は移動しているので、ストッパ金具53はスライダー金具51から離間して単独で移動していき、付勢方向側に配設してあるフォトセンサ56によって感知されると、モータ54が停止し、そこがストッパ金具53の退避位置となっている。そして、測定が開始し、測定が終了すると逆の操作で戻るようになっている。なお、スライダー41の半径方向の変位r、つまりリム15A(15B)内の任意の点Oからスタイラス17がフレーム溝16に接触する接触点P(図1)までの水平距離は、図示してないr軸測定装置により測定される(例えば、上記特許文献1,2、非特許文献1参照)。なお、図10および図11において、57はスライダー41のスライド軸(ガイド棒)である。
【0035】
【非特許文献1】
ホーヤ株式会社製 フレームトレーサーGT1000
【0036】
図3において、前記スタイラス17は、前記Z方向保持機構44の一構成部品であるロッド46の上端に取付けられたL字状の本体17Aと、この本体17Aの上端部に水平に突設された細長いピン17Bとからなり、このピン17Bの先端部が接触部17Cを形成して前記リム15A(15B)のフレーム溝16に挿入され、その溝壁に所定の測定圧Fで押し付けられる。また、接触部17Cは、図12に示すように球径Dが1.6mm<D<2.2mmの半球状に形成されている。
【0037】
接触部17Cの球径Dを1.6mm<D<2.2mmに設定した理由は、開き角度α(図12)が110°,100°,90°と異なるフレーム溝16であってもスタイラス17の接触部17Cがフレーム溝16から外れたりすることがなく確実に測定することができ、また開き角度αが110°,100°,90°のいずれの場合であっても120°のヤゲンVがフレーム溝16に接したときのヤゲン頂点Sから接触部17Cの中心O0 までの距離Rを近似的に等しくするためである。このようにすると、フレーム溝16に応じてその開き角度αを測定する必要がなく、また開き角度αとは無関係に一定の補正値を測定値に加えて測定値を修正するだけでよい。
【0038】
前記Z方向保持機構44は、上端に前記スタイラス17が取付けられた前記ロッド46と、このロッド46を上方に押上げ前記スタイラス17を無荷重に近い状態で保持するバランスばね48とで構成されている。前記ロッド46は、前記回転テーブル13の長溝37と前記上プレート42に形成した挿通孔を上下動自在に貫通し、下端にプレート49が固定されている。
【0039】
また、前記ロッド46は前記バランスばね48によって上方に付勢されているが、通常は前記退避機構45によって図3に示すように下方に押し下げられることによりスタイラス17を退避位置Tに退避させている。次に、眼鏡フレーム4の形状測定操作が開始されると、前記退避機構45から解放され、前記ロッド46は押し上げられて、スタイラス17の接触部17Cの軸線がリム15A(15B)のフレーム溝16に臨む高さ位置、すなわちローディング位置Rdに保持されるように構成されている。
【0040】
ここで、本実施の形態においては、前記スタイラス17、ロッド46、プレート49、後述するピン66、センサロッド72等で上下動自在な可動体60を構成しており、この可動体60が前記バランスばね48の付勢力によって上昇してスタイラス17を上方のローディング位置Rdに移動させると、可動体60の重量とバランスばね48の付勢力とが所定のバランスを保つようにバランスばね48のばね力を設定し、可動体60を無荷重に近い状態に保持してリム15A,15Bの形状測定を行うようにしている。この場合、可動体60の重さとバランスばね48のばね力を等しくして無荷重の状態にすることが好ましいが、実際にはバランスばね48の精度や耐久性の問題(厳密に設定すると、ばね自体の精度に誤差があった場合、その誤差を吸収できないため)により、可動体60の重さよりバランスばね48のばね力を若干大きく設定している。
【0041】
前記退避機構45は、上下動自在なねじ棒61を有し前記下プレート43上に固定された退避状態解除用のリニアステッピングアクチュエータ62と、このアクチュエータ62によって回動させられる回動レバー63と、この回動レバー63を図3において反時計方向に付勢する付勢用ばね64等で構成されている。付勢用ばね64の上端は回動レバー63に接続され、下端は下プレート43の水平な底板部に接続されている。
【0042】
前記回動レバー63は、図9に示すようにそれぞれ金属板の折曲加工によって形成され図示しない止めねじによって一体的に結合された2つのレバー部材63A,63Bによって構成されている。一方のレバー部材63Aは、水平板部63A−1aと垂直板部63A−1bとからなる側面視逆L字状のレバー本体63A−1と、水平板部63A−1aの一側縁に延設された前記ねじ棒61が当接可能な当接片63A−2と、水平板部63A−1aの下面に垂設された固定片63A−3とで構成されている。固定片63A−3には2つのねじ孔63Cが形成されている。
【0043】
前記他方のレバー部材63Bは、先端に向かうにしたがって幅が段階的に減少し前記ロッド46の下端部付近に突設したピン56に上方から当接可能な板状の本体63B−1と、本体63B−1の基端側後端縁に垂設された固定片63B−2と、本体63B−1の基端側両側縁に垂設された左右一対の折曲片63B−3とで構成されている。前記固定片63B−2は、2つのねじ取付孔63Dを有し、これらのねじ取付孔92Dに挿通される止めねじを前記ねじ孔63Cにねじ込むことにより前記固定片63A−3に固定されている。前記一対の折曲片63B−3は、挿通孔63Eをそれぞれ有している。
【0044】
このような回動レバー63は、前記一対の折曲片63B−3の挿通孔63Eに挿通される軸65によって上下方向に回動自在に軸支され、非測定時においては図2に示すように本体63B−1が前記付勢用ばね64のばね力によって前記ピン56に上方から圧接されることにより、前記ロッド46を前記バランスばね48に抗して押し下げスタイラス17を退避位置Tに退避させている。このとき、ねじ棒61は原点位置に下降している。前記付勢用ばね64は引張りコイルばねからなり、上端が回動レバー63に接続され、下端が下プレート43の水平な底板部に接続されている。また、付勢用ばね64のばね力は、前記バランスばね48のばね力より大きく設定されている。
【0045】
前記アクチュエータ62の下方には、前記ねじ棒61を検出する原点センサ67(図4)が配設されている。この原点センサ67は、前記ねじ棒61によってON、OFFするもので、ねじ棒61が原点位置にあるときはON状態に保持され、アクチュエータ62の駆動によってねじ棒61が上昇するとOFFに切り替わる。
【0046】
眼鏡フレーム4の形状測定時に前記アクチュエータ62への通電によってねじ棒61を回転上昇させると、前記回動レバー63は当接片63A−2がねじ棒61によって付勢用ばね64の張力に抗して押し上げられることにより図3時計方向に回動し、略水平な状態になると、アクチュエータ62が一旦停止してねじ棒61によりその高さ位置に保持される。図4および図5はこの状態を示す。すなわち、回動レバー63が図3において時計方向に回動すると、当接片63A−2も同方向に回動するため、ロッド46はバランスばね48の付勢力によって徐々に上昇する。そして、当接片63A−2が所定の高さまで上昇すると、アクチュエータ62が停止し、スタイラス17が退避位置Tからローディング位置Rdに移動する。このローディング位置Rdはフレーム溝16の中心位置でもある。そして、スタイラス17がフレーム溝16に挿入された状態では、さらにねじ棒61は上昇し、当接片63A−2が上方斜め方向の退避位置まで回動し、スタイラス17は回動レバー63から上下方向の駆動では全く影響を受けないフリーな状態になり、測定が開始される(図6参照)。
【0047】
ロッド46が回動レバー63から開放され上方位置に停止した状態において、ピン56は当接片63B−1の下方に十分離間して位置しており、ロッド46の上下動を可能にしている。つまり、ロッド46は形状測定時において回動レバー63から完全に離間し、上下方向の変位Zの測定を可能にするために上下動自在な状態に維持される。
【0048】
可動体60の重量とバランスばね64の付勢力とが釣り合い状態を保つ位置は、スタイラス17のローディング位置Rd(フレーム溝16の中心と同一位置)に対して1〜5mm程度高い位置とされる。測定時におけるスタイラス17の高さ方向の変位Zは、約±10mm程度である。
【0049】
本実施の形態で前記釣り合い状態を保つ高さ位置とフレーム溝16の位置とを完全に一致させていない理由は、バランスばね48を含む部品等の経時変化や組立誤差等を考慮したもので、僅かにバランスばね48を押さえた状態に設定することで、位置調整の余地を残している。すなわち、理想的にはリムのフレーム溝16にスタイラス17の接触部17Cが係合する場合、Z軸方向の荷重は、無荷重の状態が好ましい。しかし、構造上、バランスばね48が極限に伸びきった状態ではその位置から更に上の方へ位置調整することは難しく、ばねを押えた状態からでは前記の位置調整は容易であるためである。
【0050】
リムの形状測定が終了すると、アクチュエータ62の駆動によってねじ棒61を下降させる。このため、回動レバー63は付勢用ばね64の張力によって反時計方向に回動し、第2当接片63bがピン66を押圧することにより、ロッド46を強制的に引き下げ、スタイラス17をローディング位置Rdから退避位置Tに退避させる。
【0051】
前記プレート49の上面には、前記スタイラス17の上下方向の変位Zを測定する前記Z軸測定装置18が設けられている。このZ軸測定装置18は従来周知のもので、前記上プレート42の下面側にL型金具70を介して設けられたリング状のセンサヘッド71と、このセンサヘッド71内を非接触で上下動自在に貫通するセンサロッド72とで構成されている。センサヘッド71は、扁平なコイルを軸線方向に9個並べて構成したものが用いられ、奇数(1,3,5,7,9)の5つのコイルが一次励磁コイル、偶数(2,4,6,8)の4つのコイルが二次誘導コイルを形成している。センサロッド72は、SUS303等の非磁性材からなる筒体内に複数個の磁性球と非磁性球を交互に配列して形成されるもので、前記プレート49上に垂直に立設されており、このセンサロッド72が前記ロッド46とともに上下方向に変位するとセンサヘッド71内の誘導コイルに誘起電圧が生じ、この誘起電圧を検出して信号処理することにより前記センサロッド72の上下方向の変位を前記スタイラス17の上下方向の変位Zとして検出するように構成されている。一方、プレート49の下面と前記下プレート43との間には、前記バランスばね48が弾装されている。
【0052】
さらに、前記スライダー41には測定用ロッド75が配設されている。この測定用ロッド75は、前記フレーム型板6またはレンズ7の外周形状を測定する際に測定子として用いられるもので、前記上プレート42に設けた筒体76を上下動自在に貫通して上端が前記回転テーブル13の長溝37の真下の一端部付近に位置し、引張りコイルばね73によって上方に付勢され、回転防止用ピン78によって回転が防止されている。回転防止用ピン78は、測定用ロッド75の下端部外周面に突設されており、先端部が前記下プレート43の垂直板部に形成した上下方向に長いスリット79に摺動自在に挿入されている。
【0053】
また、前記測定用ロッド75は、リミットスイッチ80をON、OFFさせるピン状の操作部材81を有し、通常プッシュラッチ83によって最下位置に保持されている。プッシュラッチ83は、一回操作されると測定用ロッド75を保持し、二回操作されると保持状態を解除し、測定状態に移行させるもので、市販のものが用いられている。測定用ロッド75を押し下げると、プッシュラッチ83による測定用ロッド75の保持状態が解除されるため、測定用ロッド75は引張りコイルばね73によって引き上げられ、レンズ7またはフレーム型板6と接触可能なローディング位置Rdo に移動する。この場合、フレーム型板6またはレンズ7の形状測定は、リム15A,15Bの形状測定と異なり二次元測定、すなわち半径方向の変位rと、回転角度θの測定であるため、測定用ロッド75を必ずしも上下動自在な状態で保持する必要がなく、回転防止用ピン78をスリット79の上側終端壁に圧接した状態で測定してもよい。
【0054】
前記リミットスイッチ80は、前記測定用ロッド75の使用、不使用状態を検出するためのもので、測定用ロッド75が最下位置まで下降し前記プッシュラッチ83によって保持された状態において、可動片80aが前記操作部材81によって押圧回動させられることによりOFF状態に保持され、測定用ロッド75が上昇して操作部材81による可動片80aの押圧状態が解除させられると、ON状態に切り替わるように構成されている。
【0055】
前記フレーム型板6は、合成樹脂製で中央孔86(図15)と、この中央孔86の両側に位置する2つの位置決め用孔87を有している。フレーム型板6としては、1種類で表裏を反転することにより左眼用(L)と右眼用(R)Tに対応させる。
【0056】
前記レンズ7は、縁摺り加工された加工済みのレンズで、同じくサイズ毎に左右対称な形状の左用(L)と右用(R)の2種類が用意される。
【0057】
図1、図2、図13〜図17において、前記保持ホルダー8は、金属製のホルダー本体90を備えている。ホルダー本体90は、略正方形の板状に形成された固定部90Aと、この固定部90Aの後方に向かって一体に延設された角棒状の腕部90Bとで構成されている。固定部90Aの上面91aと下面91bには、それぞれ2つの永久磁石92a,92b、93a,93bが埋設されている。前記永久磁石92a,92b、93a,93bは、前記保持ホルダー8を前記取付金具9のホルダー取付部Bに固定するためのもので、固定部90Aの幅方向中心線上に位置するように前後方向に適宜間隔をおいて配列されている。また、上面側の永久磁石92a,92bと下面側の永久磁石93a,93bは互いに対向するように配置されている。さらに、固定部90Aには、2本の位置決めピン94a,94bと、1本の検出用ピン95が上下面91a,91bを貫通して設けられている。2本の位置決めピン94a,94bは、前記保持ホルダー8を前記取付金具9のホルダー取付部Bに位置決めするためのもので、前方側の永久磁石92a,93aの両側に略等距離離れて位置するように貫設されている。前記検出用ピン95は、検出用ピンフレーム型板6とレンズ7の測定モードを判別するために用いられるもので、上端側が上側の永久磁石92bの左側に位置するように貫設されている。このため、検出用ピン95の下端側は、図14に示すように下側の永久磁石93bの右側に位置している。
【0058】
前記腕部90Bは、前記固定部90Aより幅が狭く、厚さが厚く、長さが長い角棒状で、上面96aが前記固定部90Aの上面91aと同一面を形成し、下面96bが前記下面91bより下方に位置している。腕部90Bの先端部で上面側は、型板取付部97を形成しており、この型板取付部97には型板固定金具100が固定されている。型板固定金具100は、四角のブロック状に形成され、上面が前記フレーム型板6の取付面100aを形成している。また、この取付面100aには、図15に示すようにねじ取付孔101が形成されるとともに、このねじ取付孔101の両側に位置して2本の位置決めピン102が突設されている。位置決めピン102は、前記フレーム型板6の位置決め用孔87に嵌合することにより、フレーム型板6を前記取付面100aに位置決めする。
【0059】
さらに、前記型板固定金具100の一側面には、固定用ピン103が打ち込まれている。この固定用ピン103は、前記フレーム型板6を前記取付面100aに固定する固定用ねじ104を前記ねじ取付孔101内に固定するためのもので、先端部103aが円錐形に形成されて前記ねじ取付孔101内に突出し、その突出寸法は前記固定用ねじ104のねじ山105aの高さ(ねじ溝105bの深さ)より若干小さく設定されている。
【0060】
前記固定用ねじ104は、図15に示すように前記フレーム型板6の中央孔86を通って前記ねじ取付孔101に挿入される雄ねじ部104Aと、この雄ねじ部104Aの基端に一体に設けられた頭部104Bとからなり、雄ねじ部104Aの外周には軸線方向に長いピン用ガイド溝110が形成されており、その先端が雄ねじ部104Aの先端面に開放している。ピン用ガイド溝110の溝幅は、前記固定用ピン103の挿入を可能にするため、該ピン103の外径より大きく設定されている。前記雄ねじ部104Aに形成されるねじは2条ねじからなり、そのねじ山105aとねじ溝105bが前記ピン用ガイド溝110によって分断されている。前記頭部104Bの外周面には操作時の滑りを防止するためにナール(凹凸)がローレット加工によって形成されている。
【0061】
図13において、前記ホルダー本体90の上面で固定部90Aと腕部90Bとの境部には、ストッパピン111が突設されている。このストッパピン111は、フレーム型板6の形状測定時に前記保持ホルダー8を上下反転させて前記取付金具9のホルダー取付部Bに取付けたとき、前記前方側のスライダー34Aの後面に当接することで、スライダー34Aが後方へ移動するのを防止する。一方、前記腕部90Bの前端面112は前記固定部90Aより下方に位置し、レンズ7の形状測定時に前記保持ホルダー8を正常な状態で前記取付金具9のホルダー取付部Bに取付けたとき、図2に示すように前記前方側のスライダー34Aの後面に当接することで、スライダー34Aが後方へ移動するのを防止するストッパ面を形成している。
【0062】
前記腕部90Bの下面側はレンズ取付部113を形成しており、このレンズ取付部113には、レンズ7を保持するリープカップ115が着脱自在に嵌合するカップ軸114と、ホルダー本体90の長手方向に移動自在なレンズ押え軸116と、このレンズ押え軸116をホルダー本体90の後方に付勢する付勢手段としての圧縮コイルばね117と、前記レンズ押え軸116を前記圧縮コイルばね117による付勢方向とは反対方向、すなわち前方に移動させる押しねじ118が配設されている。また、前記レンズ押え軸116の下面には、前記リープカップ115の基部115aを後方に押圧しホルダー本体90に固定するリープ押え119が複数個の止めねじ120によって固定されている。
【0063】
前記カップ軸114、レンズ押え軸116および前記圧縮コイルばね117は、前記腕部90Bの内部中央に形成された前後方向に長い収納孔121に収納されている。収納孔121は腕部90Bの後端面に開放している。
【0064】
前記カップ軸114は小さい円板状で、下面側に嵌合部123と位置決め用突子124が突設されている。嵌合部123は、断面形状が矩形の突条体で、カップ軸114の中央に径方向に形成されている。そして、このカップ軸114は、前記収納孔121の後端部内に固定されており、前記嵌合部123と位置決め用突子124が前記腕部90Bの下面96b側に形成した前後方向に長い長溝125内に突出している。長溝125の中央部は、前記収納孔121と連通している。
【0065】
前記リープカップ115の基部115aの上面には、前記カップ軸114の嵌合部123が嵌合する嵌合凹部126と、前記位置決め用突子124が嵌合する小さな嵌合凹部127が形成されている。リープカップ115の下面には、前記レンズ7が両面粘着テープによって固定される。
【0066】
前記レンズ押え軸116は、前記収納孔121内に摺動自在に配設されており、下面後端部には前記カップ軸114との干渉を避けるために前後方向に長い凹部130が形成されている。前記圧縮コイルばね117は前記収納孔121の前方側に収納され、レンズ押え軸116を前記押しねじ118方向、すなわち後方に付勢している。
【0067】
前記押しねじ118は、前記リープ押え119によるリープカップ115の押圧状態を解除するためのもので、前記腕部90Bの後端面に固定されたスクリューベース131のねじ孔にねじ込まれており、先端面が前記レンズ押え軸116の後端面に接触している。押しねじ118には3条ねじが形成されている。
【0068】
前記リープ押え119は、前記長溝125に摺動自在に収納されており、前記圧縮コイルばね117の付勢力によってレンズ押え軸116が後退すると、これと一体に後退して前記リープカップ115の基部115aの前面に押し付けられ、これにより基部115aを前記長溝125の後方側終端壁に押し付けることにより、リープカップ115をホルダー本体90に固定し、カップ軸114からの脱落を防止するようにしている。
【0069】
このような構造からなる保持ホルダー8において、フレーム型板6を型板固定金具100の取付面100aに取付けるには、先ず位置決めピン102を位置決め用孔87に嵌合してフレーム型板6を位置決めし、取付面100aに密着させる(図15)。次に、固定用ねじ104をフレーム型板6の中央孔86より型板固定金具100のねじ取付孔101に挿入する。このとき、固定用ピン103の先端部103aが雄ねじ部104Aのねじ山105aに当たって傷つけたり、ピン自体が破損したりしないように挿入する。すなわち、先端部103aがピン用ガイド溝110内に位置するように固定用ピン103とピン用ガイド溝110を一致させてねじ取付孔101に挿入する(図15)。次に、固定用ねじ104の頭部104Bを手で把持して締め付け方向に回転させる(図16)。
【0070】
このとき、ピン用ガイド溝110の側壁の開放端縁には雄ねじ部104Aを形成するねじ山105aとねじ溝105b(図15)が交互に形成されているため、固定用ピン103の位置によってはその先端部103aがねじ山105aと一致する場合が想定される。この場合は、固定用ねじ104を締め付けても先端部103aがねじ山105aに当たって締め付けることができないため、固定用ねじ104を緩み方向に僅かに(半ピッチ程度)移動させて固定用ピン103の先端部103aをねじ溝105bと一致させ、この状態で固定用ねじ104を締付け方向に回転させると、固定用ピン103の先端部103aがピン用ガイド溝110から出てねじ溝105bに移行する。そして、固定用ねじ104を締め付けていくと、ねじ溝105bの溝壁が固定用ピン103の先端部103aに押し付けられることにより固定用ねじ104をねじ取付孔101に固定し、フレーム型板6を型板固定金具100の取付面100aに固定する。図17はこの状態を示す。このときの固定用ねじ104の締め付け固定に要する回転数は、1回転以内である。
【0071】
また、固定用ねじ104の雄ねじ部104Aは2条ねじであるため、固定用ねじ104の進む距離を雄ねじ部104Aのピッチの2倍とすることができる。言い換えれば、ねじ山105aとねじ溝105bの間隔が一条ねじの場合のピッチの半分であるため、固定用ねじ104を軸線方向に僅かに移動させるだけで、固定用ピン103の先端部103aをねじ溝105bと一致させることができる。
【0072】
フレーム型板6を保持ホルダー8から取り外すときは、固定用ねじ104を緩み方向に回転させて固定用ピン103の先端部103aをピン用ガイド溝110内に戻す。このときの固定用ねじ104の回転は、締付け時と同様に1回転以内である。固定用ピン103の先端部103aがピン用ガイド溝110内に戻した後、固定用ねじ104をねじ取付孔101および中央孔86から抜き取り、フレーム型板6を保持ホルダー8から外す。
【0073】
このようなフレーム型板6の取付構造においては、固定用ピン103とピン用ガイド溝110を一致させた状態で固定用ねじ104をねじ取付孔101に落とし込み、しかる後、固定用ねじ104を一回転以内の回転角度でもって締め付けるだけでよいので、フレーム型板6の取付け作業が容易で迅速に行うことができる。また、取外し作業も固定用ねじ104を一回転以内の回転角度でもって緩めるだけでよいので、取外し作業も容易で迅速に行うことができる。
【0074】
保持ホルダー8のレンズ取付部113にレンズ7を取付けるには、先ずレンズ7をリープカップ115の下面に両面粘着テープによって固着する。次に、リープカップ115の嵌合凹部126とカップ軸114の嵌合部123を嵌合すると同時に位置決め用突子124と嵌合凹部127を嵌合する。このとき、リープカップ115のカップ軸114に対する取付けを容易にするために、予め押しねじ118を締め込んでレンズ押え軸116を圧縮コイルばね117に抗して前方へ移動させておく。リープカップ115をカップ軸114に嵌合した後、押しねじ118を緩めると、レンズ押え軸116は圧縮コイルばね117の付勢力によって後方に移動するため、リープ押え119がリープカップ115の基部115aを後方に押圧して長溝125の後方側終端壁に押し付け、もってレンズ7が保持ホルダー8に取付けられる。
【0075】
レンズ7を保持ホルダー8から取り外すときは、押しねじ118を締め付けることによりレンズ押え軸116を圧縮コイルばね117に抗して前方へ移動させてリープ押え119によるリープカップ115の押圧状態を解除した後、リープカップ115をカップ軸114から外す。
【0076】
この場合、押しねじ118は三条ねじであるため、一回転による進む距離が通常の一条ねじの3倍となり、レンズ7の着脱を迅速に行うことができる。
【0077】
このような保持ホルダー8は、ホルダー本体90の上面と下面側に型板取付部97とレンズ取付部113がそれぞれ設けられているため、フレーム型板6の測定時にはフレーム型板6が筐体2内に装着されるように上下反転して使用され、レンズ7の測定時には型板取付部97を上にしてレンズ7が筐体2内に装着されるように前記取付金具9のホルダー取付部Bに位置決めされて固定される。
【0078】
次に、取付金具9のホルダー取付部Bと、フレーム型板6、レンズ7の測定モードを判別する自動判別機構について説明する。
図18〜図21において、前記保持ホルダー8が取付けられる前記固定金具9は、磁性材料によって形成され、上面がホルダー取付部Bを形成している。また、ホルダー取付部Bは、前記保持ホルダー8が選択的に位置決めされて固定される第1、第2の固定部140A,140Bを有している。第1、第2の固定部140A,140Bは、固定金具9の幅方向に所定距離離間して設けられており、第1の固定部140Aが左側のフレーム型板6(L)または左側のレンズ7(L)の測定時に保持ホルダー8が固定される位置で、第2の固定部140Bが右側のフレーム型板6(R)または右側のレンズ7(R)の測定時に保持ホルダー8が固定される位置である。
【0079】
また、第1の固定部140Aには、それぞれ2つからなる位置決め用孔141a,141bと検出用孔143a,143bが、前記ホルダー本体90の固定部90Aに貫設した前記2本の位置決めピン94a,94bと、検出用ピン95に対応して形成されている。同じく、第2固定部140Bにも、それぞれ2つからなる位置決め用孔142a,142bと検出用孔144a,144bが、前記ホルダー本体90の固定部90Aに貫設した前記2本の位置決めピン94a,94bと、検出用ピン95に対応して形成されている。位置決め用孔141a,141b、142a,142bは、前記固定金具9の下面側に貫通する孔または貫通しない孔のいずれであってもよい。一方、検出用孔143a,143b、144a,144bは、固定金具9の下面側に貫通する孔とされる。
【0080】
前記固定金具9の下面で前記各第1、第2の固定部140A,140Bに対応する箇所には、それぞれ左右2つずつ、合計4つからなる第1〜第4のセンサSW1 ,SW2 ,SW3 ,SW4 が配設されており、これらのセンサと前記検出用ピン95とによってフレーム型板6、レンズ7の形状測定を行うときの自動判別機構を構成している。
【0081】
さらに自動判別機構の構成等を詳述すると、各第1〜第4のセンサSW1 ,SW2 ,SW3 ,SW4 は、前記検出用孔143a,143b、144a,144bをそれぞれ挟んで対向するように配置された発光素子および受光素子を備え、前記保持ホルダー8の検出用ピン95を光学的に検出するもので、通常は発光素子からの光を受光素子によって受光することにより、OFF状態に保持されており、前記検出用ピン95によって発光素子からの光が遮られると、ONの状態に切り替わり、その信号を制御部に送出するように構成されている。制御部では、第1〜第4のセンサSW1 ,SW2 ,SW3 ,SW4 のうちのいずれか1つからの検出信号を受け取ることにより、フレーム型板6の測定モードであるかレンズ7の測定モードであるか、および左右いずれの側のフレーム型板6の測定であるか、または左右いずれの側のレンズ7の測定であるかを自動的に判別し、測定モードを切り替える。
【0082】
具体的に説明すると、左側のフレーム型板6(L)を測定するときは、フレーム型板6(L)を保持ホルダー8の取付面100aに位置決めして固定用ねじ104により固定した後、図18に示すようにフレーム型板6(L)が下になるように保持ホルダー8を上下反転させて、ホルダー本体90の固定部90Aを取付金具9の第1の固定部140A上に位置決めして固定する。この位置決め固定は、2本の位置決め用ピン94a,94bを位置決め用孔141a,141bに挿入し、下になっている永久磁石92a,92bと取付金具9を磁気的に吸着させることで行うことができる。
【0083】
このとき、検出用ピン95は右側の検出用孔143aに挿入される。このため、第1のセンサSW1 の発光ダイオードから出た光を検出用ピン95が遮り、センサSW1 をONさせ、その信号が制御部に送出される。制御部ではセンサSW1 からの検出信号によって固定部140Aに保持ホルダー8を介して左側のフレーム型板6(L)が装着されたことを検出し、測定用ロッド75による左側のフレーム型板6(L)の形状測定を行うように指令を発する。
【0084】
左側のレンズ7(L)を測定するときは、レンズ7(L)を保持ホルダー8に取付ける。すなわち、レンズ7(L)が取付けられたリープカップ115(図13)をカップ軸114に嵌合し、圧縮コイルばね117の付勢力によりレンズ押え軸116を後方に移動させてリープ押え119でリープカップ115の基端部115aを押圧し、長溝125の後方側終端壁に固定する。次に、レンズ7(L)が取付けられた保持ホルダー8を図2および図19に示すように取付金具9の第1の固定部140A上に位置決めして固定する。この位置決め固定は、2本の位置決め用ピン94a,94bを位置決め用孔141a,141bに挿入し、下側の永久磁石93a,93bと取付金具9を磁気的に吸着させることで行うことができる。このときは、保持ホルダー8を上下反転させる必要がなく、検出用ピン95を左側の検出用孔143bに挿入する。このため、センサSW2 の発光ダイオードから出た光を検出用ピン95が遮り、センサSW2 をONさせ、その検出信号が制御部に送出される。制御部ではセンサSW2 からの信号によって固定部140Aに左側のレンズ7(L)が保持ホルダー8を介して装着されたことを検出し、測定用ロッド75による左側のレンズ7(L)の形状測定を行うように指令を発する。
【0085】
右側のフレーム型板6(R)を測定するときは、フレーム型板6(R)を保持ホルダー8に固定した後、図20に示すようにフレーム型板6(R)が下になるように保持ホルダー8を上下反転させて、ホルダー本体90の固定部90Aを取付金具9の固定部140B上に位置決めして固定する。この位置決め固定は、2本の位置決め用ピン94a,94bを位置決め用孔142a,142bに挿入し、下になっている永久磁石92a,92bと取付金具9を磁気的に吸着させることで行うことができる。このとき、検出用ピン95は右側の検出用孔144aに挿入される。このため、センサSW3 の発光ダイオードから出た光を検出用ピン95が遮り、センサSW3 をONさせ、その検出信号が制御部に送出される。制御部ではセンサSW3 からの検出信号によって固定部140Bに右側のフレーム型板6(R)が保持ホルダー8を介して装着されたことを検出し、測定用ロッド75による右側のフレーム型板6(R)の形状測定を行うように指令を発する。
【0086】
右側のレンズ7(R)を測定するときは、左側のレンズ7(L)と同様にレンズ7(R)を保持ホルダー8のレンズ取付部113に取付けた後、保持ホルダー8を図21に示すように取付金具9の固定部140B上に位置決めして固定する。この位置決め固定は、2本の位置決め用ピン94a,94bを位置決め用孔142a,142bに挿入し、下側の永久磁石93a,93bと取付金具9を磁気的に吸着させることで行うことができる。このときは、保持ホルダー8を上下反転させる必要がない。保持ホルダー8を固定部140Bに固定すると、検出用ピン95は左側の検出用孔144bに挿入される。このため、センサSW4 の発光ダイオードから出た光を検出用ピン95が遮り、センサSW4 をONさせ、その検出信号が制御部に送出される。制御部ではセンサSW4 からの検出信号によって固定部140Bに右側のレンズ7(R)が保持ホルダー8を介して装着されたことを検出し、測定用ロッド75による右側のレンズ7(R)の形状測定を行うように指令を発する。
【0087】
このように、ホルダー取付部Bに第1、第2の固定部140A,14Bを設け、各固定部140A,140Bにそれぞれ2つずつ合計4つのセンサSW1 ,SW2 ,SW3 ,SW4 を設け、これらのセンサからの検出信号に基づいてフレーム型板6とレンズ7の測定モードと、フレーム型板またはレンズの左右どちら側であるかを判別するようにすると、作業者がコントロールパネル3側でその都度測定モードを指定する必要がなく、作業者の負担を軽減することができる。特に、作業者による指定ミスを防止することができる。
【0088】
図22に第1〜第5のセンサSW1 ,SW2 ,SW3 ,SW4 ,SW5 のON、OFF状態を示す。同図において、第5のSW5 は前述したスライダー34Aまたは34BによってON、OFFされるスイッチで、フレーム型板6またはレンズ7の測定時にスライダー34A,34Bが離間している状態に維持されているときはONしており、眼鏡フレーム4のリム形状を測定するとき、スライダー34A,34Bが互いに接近して眼鏡フレーム4を挟持するとOFFに切り替わり、その信号が制御部に送出されると、制御部では眼鏡フレーム4が装着されたことを検出し、スタイラス17による眼鏡枠の形状測定を行うように指令を発する。
【0089】
次に、上記構造からなる眼鏡枠形状測定装置20の操作手順を図23に示すフローチャートに基づいて概略説明する。
先ず、電源をONにする(ステップ200)。次に、リム15A,15Bの形状測定(フレームトレース)を行う場合(ステップ201)は、眼鏡フレーム4を開口部5から筐体2の内部に挿入し、一対の挟持装置14A,14Bによってリム15A,15Bをそれぞれ挟持させる。そして、セレクトボタン21によって形状測定の条件を設定する(ステップ202)。次に、スタートボタン20を操作しリム15A,15Bの形状測定を順次行う(ステップ203)。測定状態において、データボタン23は緑色に点灯している。形状測定が終了するとデータボタン23は緑色から赤色に変わり、測定が終了したことを知らせる。形状測定されたリブ15A,15Bの測定データは加工機または管理用コンピュータに自動的に転送される(ステップ205)。
【0090】
次に、フレーム型板7の形状測定(パターントレース)を行う場合(ステップ206)は、フレーム型板7を保持ホルダー8に取付ける(ステップ207)。次に、カバー10を外して保持ホルダー8を取付金具9の上に位置決めして固定する(ステップ208)。セレクトボタン21によって形状測定の条件(右側、左側)を設定する(ステップ209)。次に、測定用ロッド75をセットしてスタートボタン20を操作し、フレーム型板7の形状測定を行う(ステップ210)。以下、上記したステップ203−ステップ204−ステップ205を経てフレーム型板7の形状測定を終了する。
【0091】
次に、レンズ6の形状測定(レンズトレース)を行う場合(ステップ211)は、レンズ6を保持ホルダー8に取付ける(ステップ212)。次に、カバー10を外して保持ホルダー8を取付金具9の上に位置決めして固定する(ステップ213)。以下、上記したステップ209−ステップ210−ステップ203−ステップ204−ステップ205を経てレンズ6の形状測定を終了する。
【0092】
なお、上記した実施の形態においては、固定用ねじ104として二条ねじを用い、押しねじ118として三条ねじを用いたが、これに限らず二条以上の多条ねじであれば何条のねじであってもよい。
また、上記した実施の形態においては、保持ホルダー8に型板保持部97と、レンズ保持部113を設け、フレーム型板6とレンズ7の双方を保持可能にした例を示したが、本発明はこれに限らずフレーム型板専用のホルダーとレンズ専用のホルダーを用いてもよい。
【0093】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る保持ホルダーおよび眼鏡枠形状測定装置は、保持ホルダーに対してフレーム型板を着脱するとき、固定用ねじを僅か1回転以内の回転で締め付けたり緩めたりすることができるため、迅速に着脱することができ、保持ホルダーの取扱性を向上させることができる。また、固定用ねじに軸線方向のピン用ガイド溝を形成し、ねじ取付孔に固定用ピンを打ち込むだけでよいため、構造も簡単で安価に製作することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明に係る眼鏡枠形状測定装置の外観斜視図である。
【図2】 同じく眼鏡枠形状測定装置の要部の断面図である。
【図3】 測定子のZ方向保持機構の非測定時における断面図である。
【図4】 図3の矢印A方向から見たZ方向保持機構のフレーム溝へのローディング時における断面図である。
【図5】 ローディング時の側面図である。
【図6】 形状測定時の側面図である。
【図7】 スライダーの前方から見た斜視図である。
【図8】 同スライダーの斜め前方から見た斜視図である。
【図9】 (a)、(b)は退避機構を構成する回動レバーの斜視図および同回動レバーの分解斜視図である。
【図10】 スライダーの駆動機構を示す概略平面図である。
【図11】 図10のXI−XI線断面図である。
【図12】 スタイラスの接触部とリムのフレーム溝を示す図である。
【図13】 保持ホルダーの断面図である。
【図14】 同じく保持ホルダーの底面図である。
【図15】 フレーム型板の取付け手順を説明するための図である。
【図16】 フレーム型板の取付け手順を説明するための図である。
【図17】 フレーム型板の取付け手順を説明するための図である。
【図18】 左側フレーム型板の測定時における保持ホルダーの取付け位置とセンサの位置を示す図である。
【図19】 左側レンズの測定時における保持ホルダーの取付け位置とセンサの位置を示す図である。
【図20】 右側フレーム型板の測定時における保持ホルダーの取付け位置とセンサの位置を示す図である。
【図21】 右側レンズの測定時における保持ホルダーの取付け位置とセンサの位置を示す図である。
【図22】 センサの状態を示す図である。
【図23】 操作手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
1…眼鏡枠形状測定装置、2…筐体、4…眼眼フレーム、6…フレーム型板、7…レンズ、8…保持ホルダー、9…取付金具、15A,15B…リム、16…フレーム溝、17…スタイラス(測定子)、86…中央孔、90…ホルダー本体、97…型板取付部、101…ねじ取付孔、103…固定用ピン、104…固定用ねじ、110…ピン用ガイド溝、113…レンズ取付部、114…カップ軸、115…リープカップ、116…レンズ押え軸、117…圧縮コイルばね、118…押しねじ、119…リープ押え、B…ホルダー取付部。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a spectacle frame shape measuring device for measuring the shape of a spectacle frame, the shape of a frame template or a lens, and a holding holder used for mounting the frame template and the lens on the spectacle frame shape measuring device.
[0002]
[Prior art]
The shape measurement by the spectacle frame shape measuring apparatus is a three-dimensional measurement because the shape of the frame (rim) of the spectacle frame is generally curved along the wearer's face. Is expressed by a cylindrical coordinate system of r (displacement of the probe in the radial direction), θ (displacement in the rotation direction on the horizontal plane with respect to an arbitrary point of the probe), and Z (displacement in the height of the probe). The For this reason, the spectacle frame shape measuring apparatus includes a horizontal driving mechanism that drives the measuring element in the radial direction, a rotational driving mechanism that rotates the measuring element in a horizontal plane, and a vertical movement driving mechanism that drives the measuring element in the vertical direction. By moving along the frame groove formed on the inner peripheral surface of the rim, r, θ, and Z are measured, and the displacement is calculated to measure the rim shape (for example, , See Patent Document 1 and Patent Document 2).
[0003]
[Patent Document 1]
Japanese Utility Model Publication No. 6-55130 [Patent Document 2]
Japanese Utility Model Publication No. 6-55126 [0004]
On the other hand, the lower part of the lens is hung with nylon thread without using a frame, or a screw hole is formed in a lens called two-point or three-piece, and the lens is stopped with a screw inserted into this hole. In the case of spectacles, since the frame shape cannot be measured, a flat frame template is prepared and the shape of the frame template is measured. Further, when the processed lens is further trimmed to make it slightly smaller and mounted on a spectacle frame having a size suitable for this, the shape of the lens itself is measured. For this reason, this type of spectacle frame shape measuring apparatus includes a holding holder as an attachment. When measuring a frame mold plate or lens, the frame mold plate or lens is fixed to the holding holder and the holding holder is attached to the apparatus. It is installed and measured.
[0005]
A template holder is known as a holding holder used in the spectacle frame shape measuring apparatus (see Patent Document 3). The template holder includes a template holder that has a shaft that engages with a central hole formed in the template (frame template) and is movable in the radial direction of the template, and the moving shaft. An elastic body that urges the mold plate in the radial direction and a pushing member for returning the moving shaft in a direction opposite to the urging direction of the elastic body are provided on the mold plate holder body. Also, a dummy lens holding portion having a moving member for pressing the base portion of the cup to which the dummy lens is fixed is provided in the template holder main body, and the moving member is pressed against the base portion of the cup by the elastic body. . One side of the template holder body is used as a template holder, the other side of the template holder is a dummy lens holder, and the template holder body is turned upside down. The shape of the template and dummy lens can be measured.
[0006]
[Patent Document 3]
JP, 2000-317795, A In addition to the prior art documents specified by the prior art document information described in this specification, the applicant discovers prior art documents closely related to the present invention by the time of filing. It did not reach.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
The above-described conventional template holder is configured so that the pressing member is constituted by a screw, and the pressing member is rotated to move the moving shaft forward and backward, so that the template is attached to and detached from the template holder. When the moving distance of the pushing member is long, it is necessary to rotate it many times. For this reason, there was a problem that the template could not be attached and detached with a single touch, which required time and lacked handling.
Further, since the elastic body urges the moving shaft via the moving member, it is necessary to move the moving shaft and the moving member against the elastic body by rotating the pushing member even when the dummy lens is attached or detached. . For this reason, there was a problem that the dummy lens could not be attached / detached with one touch and time was required.
[0008]
The present invention has been made in order to solve the above-described conventional problems, and the object of the present invention is to provide a holding holder that can quickly perform the attaching / detaching operation of the frame template and improve the handleability. Is to provide.
It is another object of the present invention to provide a holding holder that can quickly mount and remove a lens and improve handling.
[0009]
It is another object of the present invention to provide a spectacle frame shape measuring apparatus capable of mounting a frame template and a holding holder for holding a lens.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the holding holder for holding the frame template according to the present invention and attaching to the spectacle frame shape measuring apparatus includes a holder body having a template mounting portion and a center formed at the center of the frame template. A fixing screw that is inserted through a hole and fixes the frame template to the template mounting portion; and a fixing pin that fixes the fixing screw to the template mounting portion; and the template mounting portion is used for the fixing a threaded mounting hole screw is inserted, the fixing screw is made multiple thread to have a pin guide grooves formed axially externally threaded outer periphery, the locking pin, the tip portion When projecting into the screw mounting hole from a direction orthogonal to the axis of the screw mounting hole, and being positioned in the pin guide groove when the fixing screw is inserted into the screw mounting hole, and tightening the fixing screw, Male thread part of fixing screw It is intended to fix the fixing screw by engaging the screw groove.
[0011]
In the first invention, the fixing screw is inserted into the screw mounting hole in a state in which the distal end portion of the fixing pin is inserted into the pin guide groove. This insertion is an insertion without rotation. When the fixing screw inserted in the screw mounting hole is rotated by the required angle in the tightening direction, the tip of the fixing pin comes out of the pin guide groove and transitions to the screw groove of the male screw part, and comes into contact with the groove wall Fix the fixing screw to the tightening position with. That is, the fixing pin functions as a female screw that is screwed into the male screw portion of the fixing screw. At this time, the fixing screw is fixed at the tightening position at a rotation angle within one rotation. When tightening the fixing screw, if the tip of the fixing pin hits the thread of the male screw and cannot come out of the guide groove for the pin, it will not move into the screw groove. Move in the loosening direction (or tightening direction) so that the thread groove matches the tip of the fixing pin. Then, when the required angle is rotated in the tightening direction, the tip of the fixing pin comes out of the pin guide groove and transitions to the thread groove of the male screw part, and the fixing screw is fixed at the tightening position by engaging with the groove wall. To do.
On the other hand, when releasing the fixing screw, loosen the fixing screw by a rotation angle within one rotation and return the tip of the fixing pin to the pin guide groove, and then fix the fixing screw to the screw mounting hole. Just pull it out of it.
Further, since the fixing screw composed of a multi-thread screw is used, the tip end portion of the fixing pin can be aligned with the thread groove by slightly moving the fixing screw forward and backward.
[0018]
Eyeglass frame shape measuring apparatus according to the second invention is provided with a holder mounting portion holding the holder according to the invention is mounted.
[0019]
In the second invention, not only the shape measurement of the spectacle frame but also the shape measurement of the frame template and the lens can be performed by attaching the holding holder to the holder mounting portion.
[0020]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, the present invention will be described in detail based on embodiments shown in the drawings.
1 is an external perspective view of a spectacle frame shape measuring apparatus according to the present invention, FIG. 2 is a cross-sectional view of the main part of the spectacle frame shape measuring apparatus, and FIG. 3 is a cross-sectional view of a measuring element when the Z-direction holding mechanism is not measured. 4 is a cross-sectional view of the Z-direction holding mechanism as viewed from the direction of arrow A in FIG. 3 during loading into the frame groove, FIG. 5 is a side view during loading, FIG. 6 is a side view during shape measurement, and FIG. FIG. 8 is a perspective view seen from the front of the slider, FIG. 9A and FIG. 9B are perspective views of a rotating lever constituting the retracting mechanism, and FIG. FIG. 10 is a schematic plan view showing the slider driving mechanism, FIG. 11 is a cross-sectional view taken along the line XI-XI of FIG. 10, FIG. 12 is a view showing the contact portion of the stylus and the frame groove of the rim, and FIG. Cross section of the holder, Fig. 14 is a bottom view of the holding holder. A. FIGS. 15 to 17 are diagrams for explaining the procedure for attaching the frame template, and FIGS. 18 to 21 are diagrams showing the automatic determination mechanism for measuring the frame template and the lens, and the attachment position of the holding holder. FIG. 19 is a diagram showing the mounting position of the holding holder and the sensor position when measuring the left frame template, FIG. 19 is a diagram showing the mounting position of the holding holder and the sensor position when measuring the left lens, and FIG. FIG. 21 is a diagram showing the mounting position of the holding holder and the sensor position when measuring the plate, and FIG. 21 is a diagram showing the mounting position of the holding holder and the sensor position when measuring the right lens. FIG. 22 is a diagram showing the state of the sensor, and FIG. 23 is a flowchart showing the operation procedure.
[0021]
1 and 2, the spectacle frame shape measuring apparatus generally indicated by reference numeral 1 includes a housing 2 formed in a substantially rectangular parallelepiped box shape.
[0022]
The upper cover 2 that forms the upper surface of the housing 2 is provided with a switch panel 3 at the front end and an opening 5 at the center. The eyeglass frame 4 to be measured from the opening 5, the frame type A plate 6 or a lens 7 is mounted from above. A mounting bracket 9 having an L-shaped cross section is disposed on the front edge side of the opening 5, and the upper surface of the mounting bracket 9 is the outer peripheral shape of the frame template 6 or the lens 7 instead of the spectacle frame 4. A holder mounting portion B of the holding holder 8 used when measuring the angle is formed. Normally, the mounting bracket 9 is covered with a cover plate 10, and the cover plate 10 is removed when the frame template 6 or the lens 7 is measured.
[0023]
On the other hand, in the inner center of the housing 2, there is a rotary table 13 that is rotatable in a horizontal plane and movable in the left-right direction. The holding device 14A, 14B, the stylus 17 as a measuring element moving along the frame groove 16 (FIGS. 3 and 12) formed on the inner peripheral surface of the left and right rims 15A, 15B of the spectacle frame 4 and the entire device are controlled. A control unit (not shown), a three-dimensional movement of the stylus 17, that is, an r-axis measuring device (not shown) for automatically measuring the radial displacement r, an arbitrary point O in the rim 15A (15B). A θ-axis measuring device (not shown) that automatically measures the rotation angle θ that rotates in the horizontal plane around the center, a Z-axis measuring device 18 (FIG. 3) that automatically measures the vertical displacement Z, etc. Is installed .
[0024]
The switch panel 3 is provided with a start button 20, a select button 21, a reset button 22, a data button 23, an up / down button 24, an LCD display device 25, and the like. The start button 20 is a button for starting the shape measurement of the spectacle frame 4, the frame template 6, or the lens 7, and can be started when the data lamp 26 is green, and cannot be started when the data lamp 26 is red. The select button 21 is a button for selecting a condition for measuring the shape. In the case of the spectacle frame 4, the binocular → right eye → left eye, in the case of the frame template 6 and the lens 7, the order of the right side or the left side. Measure the shape with
[0025]
When the reset button 22 is pressed during shape measurement, the measurement is stopped, the stylus 17 is returned to the origin position, and when pressed at the origin position, the origin is reset, and the data is cleared when waiting for data transfer. When the data button 23 is pressed after the shape measurement is completed and the data lamp 26 is switched from green to red, the measurement data is automatically transferred to the processing machine or the management computer. The data lamp 26 switches from green to red after completion of the shape measurement, and indicates that preparation for data transfer is completed. The up / down button 24 can adjust the front / rear and vertical positions of the stylus 17 in the manual mode. The LCD display device 25 displays auto, manual mode, error code, and the like.
[0026]
The spectacle frame 4 is a frame as an object to be measured, and is loaded into the housing 2 from the opening 5 so that the rims 15A and 15B are located on the lower side and the two temples 31A and 31B are located on the upper side. The left and right rims 15A and 15B are clamped by the clamping means 30 of the clamping devices 14A and 14B, respectively.
[0027]
Each of the clamping devices 14A and 14B includes sliders 34A and 34B each having a clamp base 32 having a substantially identical structure and movable in the front-rear direction, and an upper case 33 covering the clamp base 32. Each means 30 is arranged. The slider 34A on the front side and the slider 34B on the rear side are connected so as to move in the opposite direction by the same distance by a wire (not shown), and are usually held in the closest state by a constant load spring. Yes. Therefore, in this state, when one of the sliders, for example, the rear slider 34B is gripped by hand and moved rearward, the front slider 34A moves forward by the same distance in conjunction with this and moves rearward. It is separated from the slider 34B on the side. When the rear slider 34B is moved rearward and then released, the front and rear sliders 34A and 34B are moved by the same distance in the direction approaching each other by the force of the constant load spring and returned to their original positions.
[0028]
As shown in FIGS. 2 and 3, the clamping means 30 is arranged so as to face each other in the vertical direction, and is operated by two clamp pins 30 a that operate synchronously in a direction approaching and separating from each other by a cam mechanism (not shown). 30b. Further, the sandwiching means 30 is composed of a total of four sets of two sets at the front and rear, and two sets are arranged in each of the clamping devices 14A and 14B. The tip ends of the two clamp pins 30a and 30b constituting the clamping means 30 protrude to the outside from the longitudinally long long groove 36 (FIG. 1) formed in the upper case 33, and are normally opened to the maximum (separated). Status).
[0029]
When the spectacle frame 4 is attached to the spectacle frame shape measuring apparatus 1, the pair of front and rear clamping devices 14A and 14B are separated from each other, and then the spectacle frame 4 is inserted into the housing 2 from the opening 5 to thereby form the rims 15A and 15B. Is inserted between the upper clamp pin 30a and the lower clamp pin 30b of each clamping means 30, and the slider 34B on the rear side is gripped by hand and moved forward in this state. The slider 34A on the front side moves rearward, and the rims 15A and 15B are sandwiched from both the front and rear by the sliders 34A and 34B. Placed on. When the start button 20 is pressed, the clamp pins 30a and 30b approach each other by driving a motor (not shown) to sandwich the upper and lower rim portions of the rims 15A and 15B. When the clamp pins 30a and 30b are closed and the rims 15A and 15B are clamped, the sliders 34A and 34B are positioned at the clamping positions by stoppers (not shown), so that the spectacle frame 4 is completely mounted in the housing 2. To do.
[0030]
The rotary table 13 is rotatably arranged on a slide table 40 (FIG. 3) that can reciprocate in the left-right direction, and is not shown when measuring the shape of the spectacle frame 4, the frame template 6, or the lens 7. The rotation direction of the stylus 17 in the horizontal plane by a θ-axis measuring device (not shown) is rotated by a pulse motor one turn and the rotation angle of the turntable 13 (actually the number of pulses supplied to the motor) is not shown. The displacement θ is detected. A radial long groove 37 passing through the center of the rotary table 13 is formed in correspondence with the stylus 17.
[0031]
The slide table 40 is connected to a DC motor (not shown) via a wire. When measuring the shape of the left rim 15A, the frame template 6 or the lens 7, the right rim 15B and the frame template 6 are arranged on the left side. Alternatively, the lens 7 is moved to the right when measuring the shape.
[0032]
A slider 41 is disposed inside the rotary table 13. The configuration and the like will be described in detail with reference to FIGS. 3 to 11. The slider 41 includes an upper plate 42 and a lower surface of the upper plate 42. A Z-direction holding mechanism 44 that holds the stylus 17 up and down in a state close to no load, and a stylus 17 at the lowest position. That is, a retracting mechanism 45 for retracting to the retracting position T shown by the solid line in FIG. 3 is provided.
[0033]
The slider 41 is disposed in the rotary table 13 so as to be movable in the longitudinal direction of the long groove 37, and is urged in one direction (arrow C direction) by a constant load spring 50 as shown in FIG. A slider fitting 51 is fixed to one side surface. The urging force of the constant load spring 50 is also controlled by the movement of the motor drive control wire 52 disposed on the side surface of the slider 41. That is, a stopper fitting 53 is fixed to the wire 52, and this stopper fitting 53 is linked to the movement of the wire 52 and is positioned in front of the slider fitting 51 in the moving direction. Therefore, when the normal slider 41 is urged by the constant load spring 50, the slider fitting 51 is in contact with the stopper fitting 53 of the wire 52, and the movement of the slider 41 is restricted by the stopper fitting 51 of the wire 52. Will be. The wire 52 stretched between the two pulleys 55 and 55 moves when the motor 54 rotates, and accordingly, the stopper fitting 53 moves and the slider 41 also moves simultaneously. However, when the contact portion 17C of the stylus 17 contacts the frame groove 16, the slider 41 stops in a state where the urging force of the constant load spring 50 is received at that position (measurement start state).
[0034]
On the other hand, since the motor 54 continues to rotate and the wire 52 moves, the stopper fitting 53 moves away from the slider fitting 51 and moves alone, and is a photosensor disposed on the biasing direction side. When detected by 56, the motor 54 stops, and this is the retracted position of the stopper fitting 53. Then, the measurement is started, and when the measurement is completed, the operation is returned by the reverse operation. The radial displacement r of the slider 41, that is, the horizontal distance from an arbitrary point O in the rim 15A (15B) to the contact point P (FIG. 1) where the stylus 17 contacts the frame groove 16 is not shown. It is measured by an r-axis measuring device (for example, see Patent Documents 1 and 2 and Non-Patent Document 1). In FIGS. 10 and 11, reference numeral 57 denotes a slide shaft (guide bar) of the slider 41.
[0035]
[Non-Patent Document 1]
Frame tracer GT1000 made by Hoya Co., Ltd.
[0036]
In FIG. 3, the stylus 17 is provided with an L-shaped main body 17A attached to the upper end of a rod 46, which is a component of the Z-direction holding mechanism 44, and horizontally protruded from the upper end of the main body 17A. The pin 17B is formed of an elongated pin 17B, the tip of which forms a contact portion 17C, is inserted into the frame groove 16 of the rim 15A (15B), and is pressed against the groove wall with a predetermined measurement pressure F. Further, as shown in FIG. 12, the contact portion 17C is formed in a hemispherical shape having a spherical diameter D of 1.6 mm <D <2.2 mm.
[0037]
The reason why the spherical diameter D of the contact portion 17C is set to 1.6 mm <D <2.2 mm is that the stylus 17 is used even if the opening angle α (FIG. 12) is the frame groove 16 different from 110 °, 100 °, and 90 °. The contact portion 17C can be reliably measured without being detached from the frame groove 16, and a bevel V of 120 ° can be obtained regardless of whether the opening angle α is 110 °, 100 °, or 90 °. This is to make the distance R from the bevel apex S when contacting the frame groove 16 to the center O 0 of the contact portion 17C approximately equal. In this way, it is not necessary to measure the opening angle α according to the frame groove 16, and it is only necessary to correct the measurement value by adding a fixed correction value to the measurement value regardless of the opening angle α.
[0038]
The Z-direction holding mechanism 44 includes the rod 46 having the stylus 17 attached to the upper end thereof, and a balance spring 48 that pushes the rod 46 upward and holds the stylus 17 in a state close to no load. Yes. The rod 46 passes through a long groove 37 of the rotary table 13 and an insertion hole formed in the upper plate 42 so as to be movable up and down, and a plate 49 is fixed to the lower end.
[0039]
The rod 46 is biased upward by the balance spring 48, but normally, the stylus 17 is retracted to the retracted position T by being pushed downward by the retracting mechanism 45 as shown in FIG. . Next, when the shape measurement operation of the spectacle frame 4 is started, the eyeglass frame 4 is released from the retracting mechanism 45, the rod 46 is pushed up, and the axis of the contact portion 17C of the stylus 17 is moved to the frame groove 16 of the rim 15A (15B). It is configured to be held at a height position facing the surface, that is, a loading position Rd.
[0040]
Here, in the present embodiment, the stylus 17, the rod 46, the plate 49, the pin 66 described later, the sensor rod 72, and the like constitute a movable body 60 that can move up and down. When the stylus 17 is moved up by the biasing force of the spring 48 and the stylus 17 is moved to the upper loading position Rd, the spring force of the balance spring 48 is adjusted so that the weight of the movable body 60 and the biasing force of the balance spring 48 maintain a predetermined balance. Thus, the shape of the rims 15A and 15B is measured while holding the movable body 60 in a state close to no load. In this case, it is preferable to make the weight of the movable body 60 equal to the spring force of the balance spring 48 so that no load is applied. However, in reality, there are problems with the accuracy and durability of the balance spring 48 (strictly set, the spring If there is an error in the accuracy of itself, the error cannot be absorbed), so that the spring force of the balance spring 48 is set slightly larger than the weight of the movable body 60.
[0041]
The retracting mechanism 45 has a screw rod 61 that can move up and down and is fixed on the lower plate 43, and a linear stepping actuator 62 for releasing the retracted state, a rotating lever 63 that is rotated by the actuator 62, The rotating lever 63 is composed of an urging spring 64 that urges counterclockwise in FIG. The upper end of the urging spring 64 is connected to the rotation lever 63, and the lower end is connected to the horizontal bottom plate portion of the lower plate 43.
[0042]
As shown in FIG. 9, the rotating lever 63 is formed by two lever members 63A and 63B which are formed by bending a metal plate and are integrally coupled by a set screw (not shown). One lever member 63A extends to one side edge of the horizontal plate portion 63A-1a and a lever body 63A-1 having a reverse L-shape in side view, which includes a horizontal plate portion 63A-1a and a vertical plate portion 63A-1b. The contact piece 63A-2 with which the threaded rod 61 can come into contact, and the fixed piece 63A-3 suspended from the lower surface of the horizontal plate portion 63A-1a. Two screw holes 63C are formed in the fixing piece 63A-3.
[0043]
The other lever member 63B has a plate-like main body 63B-1 that gradually decreases in width toward the tip and can be brought into contact with a pin 56 protruding near the lower end of the rod 46 from above, 63B-1 is composed of a fixed piece 63B-2 suspended from the rear end edge of the base end side and a pair of left and right bent pieces 63B-3 suspended from both side edges of the base end side of the main body 63B-1. ing. The fixing piece 63B-2 has two screw attachment holes 63D, and is fixed to the fixation piece 63A-3 by screwing a set screw inserted into the screw attachment holes 92D into the screw hole 63C. . Each of the pair of bent pieces 63B-3 has an insertion hole 63E.
[0044]
Such a rotation lever 63 is pivotally supported by a shaft 65 inserted through the insertion hole 63E of the pair of bent pieces 63B-3 so as to be rotatable in the vertical direction. As shown in FIG. When the main body 63B-1 is pressed against the pin 56 from above by the spring force of the biasing spring 64, the rod 46 is pressed against the balance spring 48 and the stylus 17 is retracted to the retracted position T. ing. At this time, the screw rod 61 is lowered to the origin position. The biasing spring 64 is a tension coil spring, and has an upper end connected to the rotating lever 63 and a lower end connected to a horizontal bottom plate portion of the lower plate 43. The spring force of the urging spring 64 is set to be larger than the spring force of the balance spring 48.
[0045]
An origin sensor 67 (FIG. 4) for detecting the threaded rod 61 is disposed below the actuator 62. The origin sensor 67 is turned on and off by the screw rod 61. When the screw rod 61 is at the origin position, the origin sensor 67 is held in an ON state. When the screw rod 61 is raised by driving the actuator 62, the origin sensor 67 is turned off.
[0046]
When the screw rod 61 is rotated and raised by energizing the actuator 62 during the measurement of the shape of the spectacle frame 4, the abutting piece 63 </ b> A- 2 resists the tension of the biasing spring 64 by the screw rod 61. 3 when the actuator 62 is pushed up and turned clockwise in FIG. 3 to be substantially horizontal, the actuator 62 is temporarily stopped and held at the height position by the screw rod 61. 4 and 5 show this state. That is, when the rotation lever 63 is rotated clockwise in FIG. 3, the contact piece 63 </ b> A- 2 is also rotated in the same direction, so that the rod 46 is gradually raised by the urging force of the balance spring 48. When the contact piece 63A-2 rises to a predetermined height, the actuator 62 stops and the stylus 17 moves from the retracted position T to the loading position Rd. This loading position Rd is also the center position of the frame groove 16. When the stylus 17 is inserted into the frame groove 16, the screw rod 61 is further raised, the contact piece 63 </ b> A- 2 is rotated to the upper obliquely retracted position, and the stylus 17 is moved up and down from the rotation lever 63. When driving in the direction, the free state is not affected at all, and measurement is started (see FIG. 6).
[0047]
In a state where the rod 46 is released from the rotation lever 63 and stopped at the upper position, the pin 56 is located sufficiently below the contact piece 63B-1 to allow the rod 46 to move up and down. That is, the rod 46 is completely separated from the rotation lever 63 during the shape measurement, and is maintained in a vertically movable state in order to enable measurement of the displacement Z in the vertical direction.
[0048]
The position where the weight of the movable body 60 and the biasing force of the balance spring 64 are kept in balance is a position that is higher by about 1 to 5 mm than the loading position Rd of the stylus 17 (the same position as the center of the frame groove 16). The displacement Z in the height direction of the stylus 17 at the time of measurement is about ± 10 mm.
[0049]
The reason why the height position maintaining the balanced state and the position of the frame groove 16 are not completely matched in the present embodiment is due to consideration of changes over time such as parts including the balance spring 48, assembly errors, etc. By setting the balance spring 48 in a slightly pressed state, there remains room for position adjustment. That is, ideally, when the contact portion 17C of the stylus 17 is engaged with the frame groove 16 of the rim, the load in the Z-axis direction is preferably in an unloaded state. However, because of the structure, when the balance spring 48 is fully extended, it is difficult to adjust the position further upward from the position, and the position adjustment is easy when the spring is pressed.
[0050]
When the rim shape measurement is completed, the screw rod 61 is lowered by driving the actuator 62. For this reason, the rotation lever 63 is rotated counterclockwise by the tension of the biasing spring 64, and the second contact piece 63 b presses the pin 66, thereby forcibly pulling down the rod 46 and lowering the stylus 17. Retreat from the loading position Rd to the retreat position T.
[0051]
On the upper surface of the plate 49, the Z-axis measuring device 18 for measuring the vertical displacement Z of the stylus 17 is provided. This Z-axis measuring device 18 is well known in the art, and a ring-shaped sensor head 71 provided on the lower surface side of the upper plate 42 via an L-shaped metal fitting 70, and the sensor head 71 is moved up and down without contact. The sensor rod 72 penetrates freely. The sensor head 71 is configured by arranging nine flat coils in the axial direction, and five odd (1, 3, 5, 7, 9) coils are primary excitation coils, and even (2, 4, 6). , 8) form secondary induction coils. The sensor rod 72 is formed by alternately arranging a plurality of magnetic spheres and non-magnetic spheres in a cylinder made of a non-magnetic material such as SUS303, and is erected vertically on the plate 49. When the sensor rod 72 is displaced in the vertical direction together with the rod 46, an induced voltage is generated in the induction coil in the sensor head 71, and the induced voltage is detected and signal processed to detect the displacement in the vertical direction of the sensor rod 72. It is configured to detect the displacement Z in the vertical direction of the stylus 17. On the other hand, the balance spring 48 is mounted between the lower surface of the plate 49 and the lower plate 43.
[0052]
Further, the slider 41 is provided with a measuring rod 75. The measuring rod 75 is used as a measuring element when measuring the outer peripheral shape of the frame template 6 or the lens 7, and penetrates the cylinder 76 provided on the upper plate 42 so as to be movable up and down. Is positioned in the vicinity of one end portion of the rotary table 13 just below the long groove 37, is biased upward by a tension coil spring 73, and is prevented from rotating by a rotation prevention pin 78. The rotation-preventing pin 78 protrudes from the outer peripheral surface of the lower end portion of the measuring rod 75, and the distal end portion is slidably inserted into a slit 79 that is formed in the vertical plate portion of the lower plate 43 in the vertical direction. ing.
[0053]
The measuring rod 75 has a pin-like operation member 81 for turning on and off the limit switch 80 and is normally held at the lowest position by a push latch 83. The push latch 83 holds the measuring rod 75 when operated once, releases the held state when operated twice, and shifts to the measuring state, and a commercially available one is used. When the measuring rod 75 is pushed down, the holding state of the measuring rod 75 by the push latch 83 is released, so that the measuring rod 75 is pulled up by the tension coil spring 73 and can be brought into contact with the lens 7 or the frame template 6. Move to position Rdo. In this case, unlike the shape measurement of the rims 15A and 15B, the shape measurement of the frame template 6 or the lens 7 is two-dimensional measurement, that is, measurement of the displacement r in the radial direction and the rotation angle θ. The measurement is not necessarily required to be held in a vertically movable state, and the measurement may be performed with the anti-rotation pin 78 in pressure contact with the upper end wall of the slit 79.
[0054]
The limit switch 80 is for detecting the use / non-use state of the measurement rod 75. When the measurement rod 75 is lowered to the lowest position and is held by the push latch 83, the movable piece 80a is used. Is held in the OFF state by being rotated by the operation member 81, and is switched to the ON state when the measuring rod 75 is lifted and the pressing state of the movable piece 80a by the operation member 81 is released. Has been.
[0055]
The frame template 6 is made of synthetic resin and has a central hole 86 (FIG. 15) and two positioning holes 87 located on both sides of the central hole 86. The frame template 6 is made to correspond to left eye (L) and right eye (R) T by inverting the front and back with one type.
[0056]
The lens 7 is a processed lens that has been subjected to edge trimming, and two types of left (L) and right (R), which are also symmetrical in shape for each size, are prepared.
[0057]
1, 2, and 13 to 17, the holding holder 8 includes a metal holder main body 90. The holder main body 90 includes a fixed portion 90A formed in a substantially square plate shape, and a square bar-shaped arm portion 90B integrally extending toward the rear of the fixed portion 90A. Two permanent magnets 92a, 92b, 93a, 93b are embedded in the upper surface 91a and the lower surface 91b of the fixed portion 90A, respectively. The permanent magnets 92a, 92b, 93a, 93b are for fixing the holding holder 8 to the holder mounting portion B of the mounting bracket 9, and are arranged in the front-rear direction so as to be positioned on the center line in the width direction of the fixing portion 90A. They are arranged at appropriate intervals. Further, the upper surface side permanent magnets 92a and 92b and the lower surface side permanent magnets 93a and 93b are arranged to face each other. Further, two positioning pins 94a and 94b and one detection pin 95 are provided through the upper and lower surfaces 91a and 91b in the fixing portion 90A. The two positioning pins 94a and 94b are for positioning the holding holder 8 on the holder mounting portion B of the mounting bracket 9, and are positioned at approximately equal distances on both sides of the front permanent magnets 92a and 93a. It is so penetrated. The detection pin 95 is used for discriminating the measurement mode of the detection pin frame template 6 and the lens 7, and is penetrated so that the upper end side is located on the left side of the upper permanent magnet 92b. For this reason, the lower end side of the detection pin 95 is located on the right side of the lower permanent magnet 93b as shown in FIG.
[0058]
The arm portion 90B has a rectangular bar shape that is narrower, thicker and longer than the fixed portion 90A, and the upper surface 96a forms the same surface as the upper surface 91a of the fixed portion 90A, and the lower surface 96b is the lower surface 96b. It is located below 91b. A template mounting portion 97 is formed on the upper surface side at the tip of the arm portion 90 </ b> B, and the template fixing bracket 100 is fixed to the template mounting portion 97. The template fixing metal fitting 100 is formed in a square block shape, and the upper surface forms the mounting surface 100 a of the frame template 6. Further, as shown in FIG. 15, a screw mounting hole 101 is formed on the mounting surface 100 a, and two positioning pins 102 protrude from both sides of the screw mounting hole 101. The positioning pins 102 are fitted into the positioning holes 87 of the frame template 6 to position the frame template 6 on the mounting surface 100a.
[0059]
Further, a fixing pin 103 is driven into one side surface of the template fixing bracket 100. The fixing pin 103 is for fixing a fixing screw 104 for fixing the frame template 6 to the mounting surface 100a in the screw mounting hole 101, and has a tip portion 103a formed in a conical shape. Projecting into the screw mounting hole 101, the projecting dimension is set slightly smaller than the height of the thread 105a of the fixing screw 104 (depth of the thread groove 105b).
[0060]
As shown in FIG. 15, the fixing screw 104 is provided integrally with a male screw portion 104A that is inserted into the screw mounting hole 101 through a central hole 86 of the frame template 6 and a base end of the male screw portion 104A. A pin guide groove 110 that is long in the axial direction is formed on the outer periphery of the male screw portion 104A, and the tip thereof is open to the tip surface of the male screw portion 104A. The groove width of the pin guide groove 110 is set larger than the outer diameter of the pin 103 so that the fixing pin 103 can be inserted. The screw formed in the male screw portion 104A is a double thread, and the thread 105a and the screw groove 105b are divided by the pin guide groove 110. Knurls (unevenness) are formed on the outer peripheral surface of the head 104B by knurling to prevent slipping during operation.
[0061]
In FIG. 13, a stopper pin 111 protrudes from the upper surface of the holder body 90 at the boundary between the fixed portion 90A and the arm portion 90B. The stopper pin 111 abuts on the rear surface of the slider 34A on the front side when the holding holder 8 is turned upside down and attached to the holder mounting portion B of the mounting bracket 9 when measuring the shape of the frame template 6. The slider 34A is prevented from moving backward. On the other hand, the front end surface 112 of the arm portion 90B is positioned below the fixed portion 90A, and when the holding holder 8 is attached to the holder attachment portion B of the attachment fitting 9 in a normal state when measuring the shape of the lens 7, As shown in FIG. 2, a stopper surface that prevents the slider 34A from moving backward is formed by contacting the rear surface of the slider 34A on the front side.
[0062]
A lens mounting portion 113 is formed on the lower surface side of the arm portion 90B. The lens mounting portion 113 has a cup shaft 114 on which a leap cup 115 holding the lens 7 is detachably fitted, and a holder main body 90. A lens presser shaft 116 movable in the longitudinal direction, a compression coil spring 117 as a biasing means for biasing the lens presser shaft 116 to the rear of the holder main body 90, and the lens presser shaft 116 by the compression coil spring 117. A push screw 118 that moves in a direction opposite to the urging direction, that is, forward is provided. A leap presser 119 for pressing the base 115 a of the leap cup 115 backward and fixing it to the holder main body 90 is fixed to the lower surface of the lens presser shaft 116 by a plurality of set screws 120.
[0063]
The cup shaft 114, the lens pressing shaft 116, and the compression coil spring 117 are housed in a housing hole 121 that is formed in the center of the arm 90B and is long in the front-rear direction. The storage hole 121 is open to the rear end surface of the arm 90B.
[0064]
The cup shaft 114 has a small disk shape, and a fitting portion 123 and a positioning protrusion 124 are provided on the lower surface side. The fitting portion 123 is a protrusion having a rectangular cross-sectional shape, and is formed in the center of the cup shaft 114 in the radial direction. The cup shaft 114 is fixed in the rear end portion of the storage hole 121, and is a long groove in the front-rear direction formed by the fitting portion 123 and the positioning protrusion 124 on the lower surface 96b side of the arm portion 90B. Projecting into 125. A central portion of the long groove 125 communicates with the storage hole 121.
[0065]
A fitting recess 126 into which the fitting portion 123 of the cup shaft 114 is fitted and a small fitting recess 127 into which the positioning protrusion 124 is fitted are formed on the upper surface of the base portion 115a of the leap cup 115. Yes. The lens 7 is fixed to the lower surface of the leap cup 115 with a double-sided adhesive tape.
[0066]
The lens pressing shaft 116 is slidably disposed in the storage hole 121, and a concave portion 130 that is long in the front-rear direction is formed at the rear end portion of the lower surface in order to avoid interference with the cup shaft 114. Yes. The compression coil spring 117 is housed on the front side of the housing hole 121 and urges the lens presser shaft 116 toward the push screw 118, that is, rearward.
[0067]
The push screw 118 is for releasing the pressed state of the leap cup 115 by the leap presser 119, and is screwed into a screw hole of a screw base 131 fixed to the rear end face of the arm portion 90B. Is in contact with the rear end surface of the lens pressing shaft 116. A triple thread is formed on the push screw 118.
[0068]
The leap presser 119 is slidably accommodated in the long groove 125. When the lens presser shaft 116 is retracted by the urging force of the compression coil spring 117, the leap presser foot 119 is retreated integrally with the base 115a of the leap cup 115. Accordingly, the base 115a is pressed against the rear end wall of the long groove 125, so that the leap cup 115 is fixed to the holder main body 90 and is prevented from falling off the cup shaft 114.
[0069]
In the holding holder 8 having such a structure, in order to attach the frame template 6 to the attachment surface 100a of the template fixture 100, first, the positioning pins 102 are fitted into the positioning holes 87 to position the frame template 6. Then, it is brought into close contact with the mounting surface 100a (FIG. 15). Next, the fixing screw 104 is inserted into the screw mounting hole 101 of the template fixing bracket 100 through the central hole 86 of the frame template 6. At this time, it inserts so that the front-end | tip part 103a of the pin 103 for fixation may hit | damage the screw thread 105a of 104 A of external thread parts, and a pin itself may not be damaged. That is, the fixing pin 103 and the pin guide groove 110 are aligned and inserted into the screw mounting hole 101 so that the tip end portion 103a is positioned in the pin guide groove 110 (FIG. 15). Next, the head 104B of the fixing screw 104 is gripped by hand and rotated in the tightening direction (FIG. 16).
[0070]
At this time, since the thread 105a and the thread groove 105b (FIG. 15) which form the external thread portion 104A are alternately formed on the open end edge of the side wall of the pin guide groove 110, depending on the position of the fixing pin 103, It is assumed that the tip 103a coincides with the thread 105a. In this case, even if the fixing screw 104 is tightened, the distal end portion 103a hits the screw thread 105a and cannot be tightened. Therefore, the fixing screw 104 is moved slightly in the loosening direction (about a half pitch) to move the distal end of the fixing pin 103. When the portion 103a is aligned with the screw groove 105b and the fixing screw 104 is rotated in the tightening direction in this state, the distal end portion 103a of the fixing pin 103 comes out of the pin guide groove 110 and transitions to the screw groove 105b. When the fixing screw 104 is tightened, the groove wall of the screw groove 105b is pressed against the tip portion 103a of the fixing pin 103 to fix the fixing screw 104 to the screw mounting hole 101, and the frame template 6 is fixed. It fixes to the mounting surface 100a of the template fixing metal fitting 100. FIG. 17 shows this state. At this time, the number of rotations required to fix and fix the fixing screw 104 is within one rotation.
[0071]
Further, since the male screw portion 104A of the fixing screw 104 is a double thread, the distance traveled by the fixing screw 104 can be double the pitch of the male screw portion 104A. In other words, since the distance between the screw thread 105a and the screw groove 105b is half the pitch in the case of a single thread, the tip 103a of the fixing pin 103 can be screwed only by moving the fixing screw 104 slightly in the axial direction. It can be matched with the groove 105b.
[0072]
When removing the frame template 6 from the holding holder 8, the fixing screw 104 is rotated in the loosening direction to return the tip end portion 103 a of the fixing pin 103 into the pin guide groove 110. The rotation of the fixing screw 104 at this time is within one rotation similarly to the tightening. After the distal end portion 103 a of the fixing pin 103 is returned into the pin guide groove 110, the fixing screw 104 is removed from the screw mounting hole 101 and the central hole 86, and the frame template 6 is removed from the holding holder 8.
[0073]
In such a mounting structure of the frame template 6, the fixing screw 104 is dropped into the screw mounting hole 101 in a state where the fixing pin 103 and the pin guide groove 110 are aligned with each other. Since it is only necessary to tighten with a rotation angle within the rotation, the frame template 6 can be easily and quickly attached. Further, since the fixing work 104 need only be loosened by a rotation angle within one rotation, the removing work can be easily and quickly performed.
[0074]
In order to attach the lens 7 to the lens mounting portion 113 of the holding holder 8, first, the lens 7 is fixed to the lower surface of the leap cup 115 with a double-sided adhesive tape. Next, the positioning protrusion 124 and the fitting recess 127 are fitted simultaneously with the fitting recess 126 of the leap cup 115 and the fitting portion 123 of the cup shaft 114. At this time, in order to facilitate the attachment of the leap cup 115 to the cup shaft 114, the push screw 118 is tightened in advance to move the lens pressing shaft 116 forward against the compression coil spring 117. When the leap cup 115 is loosened after fitting the leap cup 115 to the cup shaft 114, the lens presser shaft 116 moves rearward by the urging force of the compression coil spring 117, so that the leap presser 119 moves the base 115 a of the leap cup 115. The lens 7 is attached to the holding holder 8 by pressing backward and pressing against the rear end wall of the long groove 125.
[0075]
When removing the lens 7 from the holding holder 8, the lens presser shaft 116 is moved forward against the compression coil spring 117 by tightening the push screw 118 to release the pressing state of the leap cup 115 by the leap presser 119. The leap cup 115 is removed from the cup shaft 114.
[0076]
In this case, since the push screw 118 is a triple thread, the distance traveled by one rotation is three times that of a normal single thread, and the lens 7 can be quickly attached and detached.
[0077]
Since the holding holder 8 is provided with the template mounting portion 97 and the lens mounting portion 113 on the upper surface and the lower surface side of the holder main body 90, the frame template 6 is used for the case 2 when measuring the frame template 6. The holder mounting portion B of the mounting bracket 9 is used so that the lens 7 is mounted in the housing 2 with the template mounting portion 97 facing upward when the lens 7 is measured. It is positioned and fixed to.
[0078]
Next, an automatic discrimination mechanism for discriminating the measurement mode of the holder mounting portion B of the mounting bracket 9, the frame template 6 and the lens 7 will be described.
18 to 21, the fixing bracket 9 to which the holding holder 8 is attached is made of a magnetic material, and the upper surface forms a holder attaching portion B. Further, the holder mounting portion B has first and second fixing portions 140A and 140B to which the holding holder 8 is selectively positioned and fixed. The first and second fixing portions 140A and 140B are provided a predetermined distance apart in the width direction of the fixing bracket 9, and the first fixing portion 140A is provided on the left frame template 6 (L) or the left lens. At the position where the holding holder 8 is fixed at the time of measuring 7 (L), the second fixing portion 140B is fixed at the time of measuring the right frame template 6 (R) or the right lens 7 (R). It is a position.
[0079]
Further, the first fixing portion 140A has two positioning holes 141a and 141b and detection holes 143a and 143b, respectively, and the two positioning pins 94a penetrating the fixing portion 90A of the holder body 90. , 94 b and the detection pin 95. Similarly, in the second fixing portion 140B, two positioning holes 142a and 142b and detection holes 144a and 144b, respectively, are provided with the two positioning pins 94a and 94b extending through the fixing portion 90A of the holder body 90, respectively. 94b and the detection pin 95. The positioning holes 141a, 141b, 142a, 142b may be either holes that penetrate the lower surface of the fixing bracket 9 or holes that do not penetrate. On the other hand, the detection holes 143 a, 143 b, 144 a, and 144 b are holes that penetrate the lower surface side of the fixture 9.
[0080]
The first to fourth sensors SW1, SW2, and SW3, which are four in total on the lower surface of the fixture 9 and corresponding to the first and second fixing portions 140A and 140B, respectively, are arranged on the left and right. , SW4, and these sensors and the detection pin 95 constitute an automatic discrimination mechanism for measuring the shape of the frame template 6 and the lens 7.
[0081]
Further, the configuration and the like of the automatic discrimination mechanism will be described in detail. The first to fourth sensors SW1, SW2, SW3, SW4 are arranged so as to face each other with the detection holes 143a, 143b, 144a, 144b interposed therebetween. The detection pin 95 of the holding holder 8 is optically detected and is normally held in an OFF state by receiving light from the light emitting element by the light receiving element. When the light from the light emitting element is blocked by the detection pin 95, the detection pin 95 switches to the ON state and sends the signal to the control unit. The control unit receives the detection signal from any one of the first to fourth sensors SW1, SW2, SW3, and SW4, so that the measurement mode of the frame template 6 or the measurement mode of the lens 7 is received. It is automatically discriminated whether it is the measurement of the frame template 6 on the left or right side or the measurement of the lens 7 on the left or right side, and the measurement mode is switched.
[0082]
More specifically, when measuring the left frame template 6 (L), the frame template 6 (L) is positioned on the mounting surface 100a of the holding holder 8 and fixed by the fixing screw 104, As shown in FIG. 18, the holding holder 8 is turned upside down so that the frame template 6 (L) faces down, and the fixing portion 90A of the holder body 90 is positioned on the first fixing portion 140A of the mounting bracket 9. Fix it. This positioning and fixing can be performed by inserting two positioning pins 94a and 94b into the positioning holes 141a and 141b and magnetically attracting the underlying permanent magnets 92a and 92b and the mounting bracket 9 to each other. it can.
[0083]
At this time, the detection pin 95 is inserted into the right detection hole 143a. For this reason, the light emitted from the light emitting diode of the first sensor SW1 is blocked by the detection pin 95, the sensor SW1 is turned on, and the signal is sent to the control unit. The control unit detects that the left frame template 6 (L) is attached to the fixing unit 140A via the holding holder 8 based on the detection signal from the sensor SW1, and the left frame template 6 (by the measuring rod 75) ( A command is issued to perform the shape measurement of L).
[0084]
When measuring the left lens 7 (L), the lens 7 (L) is attached to the holding holder 8. That is, the leap cup 115 (FIG. 13) to which the lens 7 (L) is attached is fitted to the cup shaft 114, and the lens pressing shaft 116 is moved rearward by the urging force of the compression coil spring 117, and the leeching is performed by the leap pressing 119 The base end portion 115 a of the cup 115 is pressed and fixed to the rear end wall of the long groove 125. Next, the holding holder 8 to which the lens 7 (L) is attached is positioned and fixed on the first fixing portion 140A of the attachment fitting 9 as shown in FIGS. This positioning and fixing can be performed by inserting two positioning pins 94a and 94b into the positioning holes 141a and 141b and magnetically attracting the lower permanent magnets 93a and 93b and the mounting bracket 9 to each other. At this time, there is no need to turn the holding holder 8 upside down, and the detection pin 95 is inserted into the left detection hole 143b. For this reason, the light emitted from the light emitting diode of the sensor SW2 is blocked by the detection pin 95, the sensor SW2 is turned on, and the detection signal is sent to the controller. The control unit detects that the left lens 7 (L) is attached to the fixing unit 140A via the holding holder 8 by a signal from the sensor SW2, and measures the shape of the left lens 7 (L) by the measuring rod 75. Issue a command to
[0085]
When measuring the right frame template 6 (R), after fixing the frame template 6 (R) to the holding holder 8, the frame template 6 (R) is placed downward as shown in FIG. The holding holder 8 is turned upside down, and the fixing portion 90A of the holder body 90 is positioned and fixed on the fixing portion 140B of the mounting bracket 9. This positioning and fixing can be performed by inserting two positioning pins 94a and 94b into the positioning holes 142a and 142b and magnetically attracting the underlying permanent magnets 92a and 92b and the mounting bracket 9 to each other. it can. At this time, the detection pin 95 is inserted into the right detection hole 144a. Therefore, the light emitted from the light emitting diode of the sensor SW3 is blocked by the detection pin 95, the sensor SW3 is turned on, and the detection signal is sent to the control unit. The control unit detects that the right frame template 6 (R) is attached to the fixing unit 140B via the holding holder 8 based on a detection signal from the sensor SW3, and the right frame template 6 ( A command is issued to perform the shape measurement of R).
[0086]
When measuring the right lens 7 (R), the lens 7 (R) is attached to the lens attachment portion 113 of the holding holder 8 in the same manner as the left lens 7 (L), and the holding holder 8 is shown in FIG. As described above, positioning and fixing on the fixing portion 140B of the mounting bracket 9 are performed. This positioning and fixing can be performed by inserting the two positioning pins 94a and 94b into the positioning holes 142a and 142b and magnetically attracting the lower permanent magnets 93a and 93b and the mounting bracket 9 to each other. At this time, it is not necessary to turn the holding holder 8 upside down. When the holding holder 8 is fixed to the fixing portion 140B, the detection pin 95 is inserted into the left detection hole 144b. For this reason, the light emitted from the light emitting diode of the sensor SW4 is blocked by the detection pin 95, the sensor SW4 is turned on, and the detection signal is sent to the control unit. The control unit detects that the right lens 7 (R) is attached to the fixing unit 140B via the holding holder 8 based on a detection signal from the sensor SW4, and the shape of the right lens 7 (R) by the measuring rod 75 is detected. Issue a command to make a measurement.
[0087]
As described above, the holder mounting portion B is provided with the first and second fixing portions 140A and 14B, and each of the fixing portions 140A and 140B is provided with a total of four sensors SW1, SW2, SW3 and SW4. Based on the detection signal from the sensor, the measurement mode of the frame template 6 and the lens 7 and the left or right side of the frame template or the lens are discriminated. There is no need to specify a mode, and the burden on the operator can be reduced. In particular, it is possible to prevent specification mistakes by the operator.
[0088]
FIG. 22 shows the ON / OFF states of the first to fifth sensors SW1, SW2, SW3, SW4, SW5. In the figure, the fifth SW5 is a switch that is turned on and off by the slider 34A or 34B described above, and when the sliders 34A and 34B are kept separated when the frame template 6 or the lens 7 is measured. Is turned on, and when measuring the rim shape of the spectacle frame 4, when the sliders 34A and 34B approach each other and pinch the spectacle frame 4, it switches to OFF, and when the signal is sent to the control unit, It is detected that the spectacle frame 4 is mounted and issues a command to measure the shape of the spectacle frame by the stylus 17.
[0089]
Next, an operation procedure of the spectacle frame shape measuring apparatus 20 having the above structure will be schematically described based on a flowchart shown in FIG.
First, the power is turned on (step 200). Next, when measuring the shape (frame trace) of the rims 15A and 15B (step 201), the spectacle frame 4 is inserted into the housing 2 through the opening 5, and the rim 15A is inserted by the pair of clamping devices 14A and 14B. , 15B. Then, the shape measurement conditions are set by the select button 21 (step 202). Next, the start button 20 is operated to sequentially measure the shapes of the rims 15A and 15B (step 203). In the measurement state, the data button 23 is lit in green. When the shape measurement is finished, the data button 23 changes from green to red to notify that the measurement is finished. The measurement data of the ribs 15A and 15B whose shape has been measured is automatically transferred to a processing machine or a management computer (step 205).
[0090]
Next, when measuring the shape (pattern trace) of the frame template 7 (step 206), the frame template 7 is attached to the holding holder 8 (step 207). Next, the cover 10 is removed, and the holding holder 8 is positioned and fixed on the mounting bracket 9 (step 208). The shape measurement conditions (right side, left side) are set by the select button 21 (step 209). Next, the measuring rod 75 is set and the start button 20 is operated to measure the shape of the frame template 7 (step 210). Thereafter, the shape measurement of the frame template 7 is completed through the above-described step 203-step 204-step 205.
[0091]
Next, when measuring the shape of the lens 6 (lens trace) (step 211), the lens 6 is attached to the holding holder 8 (step 212). Next, the cover 10 is removed, and the holding holder 8 is positioned and fixed on the mounting bracket 9 (step 213). Thereafter, the shape measurement of the lens 6 is completed through the above-described step 209-step 210-step 203-step 204-step 205.
[0092]
In the above-described embodiment, a double thread is used as the fixing screw 104 and a triple thread is used as the push screw 118. However, the present invention is not limited to this. May be.
In the above-described embodiment, an example is shown in which the holding holder 8 is provided with the template holding portion 97 and the lens holding portion 113 so that both the frame template 6 and the lens 7 can be held. However, the present invention is not limited to this, and a holder dedicated to the frame template and a holder dedicated to the lens may be used.
[0093]
【The invention's effect】
As described above, in the holding holder and the spectacle frame shape measuring apparatus according to the present invention, when the frame template is attached to or detached from the holding holder, the fixing screw can be tightened or loosened by only one rotation. Therefore, it can be quickly attached and detached, and the handleability of the holding holder can be improved. Further, since it is only necessary to form an axial pin guide groove in the fixing screw and drive the fixing pin into the screw mounting hole, the structure can be manufactured easily and inexpensively.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an external perspective view of a spectacle frame shape measuring apparatus according to the present invention.
FIG. 2 is a cross-sectional view of the main part of the spectacle frame shape measuring apparatus.
FIG. 3 is a cross-sectional view of a measuring element in a Z-direction holding mechanism during non-measurement.
4 is a cross-sectional view of the Z-direction holding mechanism when loading the frame groove as viewed from the direction of arrow A in FIG.
FIG. 5 is a side view at the time of loading.
FIG. 6 is a side view at the time of shape measurement.
FIG. 7 is a perspective view of the slider as viewed from the front.
FIG. 8 is a perspective view of the slider as viewed obliquely from the front.
FIGS. 9A and 9B are a perspective view of a rotating lever constituting the retracting mechanism and an exploded perspective view of the rotating lever.
FIG. 10 is a schematic plan view showing a slider driving mechanism.
11 is a cross-sectional view taken along line XI-XI in FIG.
FIG. 12 is a view showing a contact portion of a stylus and a frame groove of a rim.
FIG. 13 is a cross-sectional view of a holding holder.
FIG. 14 is a bottom view of the holding holder.
FIG. 15 is a view for explaining a procedure for attaching a frame template.
FIG. 16 is a view for explaining a procedure for attaching the frame template.
FIG. 17 is a view for explaining a procedure for attaching the frame template.
FIG. 18 is a diagram showing the mounting position of the holding holder and the position of the sensor when measuring the left frame template.
FIG. 19 is a diagram showing the mounting position of the holding holder and the sensor position when measuring the left lens.
FIG. 20 is a diagram showing the mounting position of the holding holder and the sensor position when measuring the right frame template.
FIG. 21 is a diagram showing the mounting position of the holding holder and the sensor position when measuring the right lens.
FIG. 22 is a diagram showing a state of a sensor.
FIG. 23 is a flowchart showing an operation procedure.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Eyeglass frame shape measuring apparatus, 2 ... Housing, 4 ... Eye frame, 6 ... Frame template, 7 ... Lens, 8 ... Holding holder, 9 ... Mounting bracket, 15A, 15B ... Rim, 16 ... Frame groove, 17 ... stylus (measuring element), 86 ... center hole, 90 ... holder body, 97 ... template mounting portion, 101 ... screw mounting hole, 103 ... fixing pin, 104 ... fixing screw, 110 ... guide groove for pin, DESCRIPTION OF SYMBOLS 113 ... Lens attaching part, 114 ... Cup axis | shaft, 115 ... Leap cup, 116 ... Lens presser shaft, 117 ... Compression coil spring, 118 ... Press screw, 119 ... Leap presser, B ... Holder attaching part.

Claims (2)

フレーム型板を保持し眼鏡枠形状測定装置に装着する保持ホルダーにおいて、
型板取付部を有するホルダー本体と、前記フレーム型板の中央に形成された中央孔に挿通され前記フレーム型板を前記型板取付部に固定する固定用ねじと、この固定用ねじを前記型板取付部に固定する固定用ピンとを備え、
前記型板取付部は前記固定用ねじが挿入されるねじ取付孔を有し、
前記固定用ねじは雄ねじ部外周に軸線方向に形成されたピン用ガイド溝を有する多条ねじからなり、
前記固定用ピンは先端部が前記ねじ取付孔の軸線と直交する方向から当該ねじ取付孔内に突出し、前記固定用ねじの前記ねじ取付孔への挿入時に前記ピン用ガイド溝内に位置し、前記固定用ねじを締め付けると前記固定用ねじの雄ねじ部のねじ溝に係合することにより固定用ねじを固定することを特徴とする保持ホルダー。
In the holding holder that holds the frame template and attaches to the spectacle frame shape measuring device,
A holder body having a template mounting portion, a fixing screw that is inserted through a central hole formed in the center of the frame template and fixes the frame template to the template mounting portion, and this fixing screw is the mold A fixing pin for fixing to the plate mounting portion,
The template mounting portion has a screw mounting hole into which the fixing screw is inserted,
The fixing screw is made multiple thread to have a pin guide grooves formed axially externally threaded outer periphery,
It said locking pin tip positioned in the screw attachment projecting in a direction perpendicular to the axis of the bore to the screw mounting hole, the pin guide groove upon insertion into the screw mounting hole of the fixing screw A holding holder for fixing the fixing screw by engaging the screw groove of the male screw portion of the fixing screw when the fixing screw is tightened.
請求項1記載の保持ホルダーが装着されるホルダー取付部を備えたことを特徴とする眼鏡枠形状測定装置。 A spectacle frame shape measuring apparatus comprising a holder mounting portion to which the holding holder according to claim 1 is mounted.
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