JPS6174739A - Detecting method for metal die grinding time of turret punch press - Google Patents

Detecting method for metal die grinding time of turret punch press

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JPS6174739A
JPS6174739A JP19484684A JP19484684A JPS6174739A JP S6174739 A JPS6174739 A JP S6174739A JP 19484684 A JP19484684 A JP 19484684A JP 19484684 A JP19484684 A JP 19484684A JP S6174739 A JPS6174739 A JP S6174739A
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mold
metal die
weight
punch press
wear
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Masaya Miyata
宮田 昌也
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Amada Metrecs Co Ltd
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D28/00Shaping by press-cutting; Perforating

Abstract

PURPOSE:To prolong the life of a metal die by setting up the weight relating to the wear of a metal die according to the plate thickness, quality, etc. of a material and by finding the number of a metal die using times based on the number of hitting times of metal die and said weight. CONSTITUTION:The weight Wa for the quality of the material to be worked is made in a co-efficient by making an ordinary steel as one, etc. The weight Wc for the sort of work is determined as one, etc. in case of a single punch. The weight for plate thickness is decided as one for 1.6mm and two for 6.0mm, etc. as well. When the tape 7 recording the weights, Wa, Wb is inputted into an input processing part 59 an arithmetic process part 61 records in a modal table 69a with analyzing it. The weight Wc is registered in a parameter 69b. An NC controlled output part 63 calculates the number of metal die hitting times and adds it to the table 69c. With said method the number of using times relating to the metal die wear can be detected correctly by the NC device itself. Consequently the life of metal die is extended.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明はタレットパンデプレスの金型の研磨時期の検
出方法に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Application Field] The present invention relates to a method for detecting the polishing time of a mold for a turret punch press.

[従来技術の説明] タレットパンチプレスにおいて金型は消耗品であり適切
な時期に再研磨、または取次えが必要である。金型は適
切な時期に再611磨を行なうことによって、その寿命
を3倍以上にできるが、ごれを行なわなかった場合、そ
の寿命を早めることになる。なお、通常パンチは側面か
ら消耗し始めるのでパンチ直径はやや小さくなり研磨の
時期を誤る場合には加工精度を低下させてしまう恐れも
ある。
[Description of Prior Art] In a turret punch press, the mold is a consumable item and needs to be re-polished or replaced at an appropriate time. By re-polishing a mold at an appropriate time, its lifespan can be more than tripled, but if it is not cleaned, its lifespan will be shortened. Note that since the punch usually starts to wear out from the side, the punch diameter becomes somewhat small, and if the polishing is done at the wrong time, there is a risk that the machining accuracy will be reduced.

したがって、金型の再研磨は、タレットパンチプレスに
おいて重要な作業になる訳だが、その研磨時期は、作業
者の目(・金型の摩耗状態を観察することにより判断さ
れている。そして、これらの作業は金型ステーションに
セットされている全部の金型をいちいら、取りはずし、
定期的にその摩耗状態を検査し研磨時期を判断してやら
なければならない。稼動率のぎわめて高い所では、この
作業を毎日のように行なう必要があり、その検査時間が
実稼動率を低下させてしまうことも考えられる。
Therefore, repolishing the mold is an important operation in a turret punch press, and the timing of repolishing is determined by the operator's eyes (by observing the state of wear of the mold). The work involves removing all the molds set in the mold station one by one,
The state of wear must be periodically inspected to determine when it is time to polish. In places where the operating rate is extremely high, it is necessary to perform this work almost every day, and the inspection time may reduce the actual operating rate.

そこで、金型の使用回数をそのヒツト数で知り、この積
算値で摩耗の状況を知ることはできないかということが
形えられている。しかし、現況のNO装置ではステーシ
ョン毎のヒツト回数を積立することしかできず、このヒ
ツト回教の積樟116のみをもってしては、適正な金型
1iJI磨時期を容易に知ることばできなかった。即ち
、同一ヒツト数であっても、このヒツト時に用いられた
被加工材料の材質、板厚によって、又、ヒツト時の加工
線によって金型摩耗の度合は大きく異なるので、単なる
ヒツト数の集計値は金型の摩耗に関する経歴を正確に示
していないのである。
Therefore, it is possible to know the number of times a mold has been used by the number of hits, and to determine the state of wear from this integrated value. However, with the current NO device, it is only possible to accumulate the number of hits for each station, and it is not possible to easily know the appropriate mold 1iJI polishing period using only this hit mark 116. In other words, even if the number of hits is the same, the degree of mold wear varies greatly depending on the material and thickness of the workpiece material used during this hit, and depending on the machining line during the hit, so the value is simply a total value of the number of hits. does not accurately represent the history of mold wear.

[発明の目的] この発明は上記現況に鑑み、適正な金型研磨時期を容易
に知ることのできるタレットパンチプレスの金型研磨時
期の検出方法を得ることを目的とする。
[Object of the Invention] In view of the above-mentioned current situation, it is an object of the present invention to provide a method for detecting the mold polishing time of a turret punch press, which makes it easy to know the appropriate mold polishing time.

[発明の構成J 上記目的を達成するためのこの発明は、被加工材料の材
質、板厚、加工線等に応じて金型摩耗度合に関連した重
みを設定し、金型ヒツト回数に前記重みを考慮して金型
摩耗に比例する金型使用回数を求め、この金型使用回数
が研磨すべき時期として予め定められた最大使用可能数
に近づいたことで金型研磨時期を知ることを特徴とする
タレットパンチプレスの金型研磨時期検出方法である。
[Structure of the Invention J To achieve the above object, this invention sets a weight related to the degree of mold wear according to the material, plate thickness, processing line, etc. of the workpiece material, and applies the weight to the number of mold hits. The number of times the mold is used is determined in proportion to the wear of the mold, taking into consideration the number of times the mold is used, and when the number of times the mold is used approaches the maximum usable number, which is determined in advance as the time when the mold should be polished, it is known when it is time to polish the mold. This is a method for detecting mold polishing time for a turret punch press.

ここに、被加工材料の「板厚」、「材質」並びに「加工
線」等に応して設定される金型摩耗度合に比例しlζ車
みWは、一般に、被加工材料の材質が硬く、板厚が大と
なるに従って大きくし、又、加工線がニブリングの如き
ハードな条件で行なわれる場合にも大きくされる。この
他、重みを変化させる条件として加工温度、加工速度、
或いは加工材料の表面条件等考慮されて良い。
Here, lζ wheel wear W is proportional to the degree of mold wear that is set according to the "thickness", "material", "machining line", etc. of the workpiece material, and is generally determined by the hardness of the workpiece material. , is increased as the plate thickness increases, and is also increased when the processed wire is subjected to hard conditions such as nibbling. In addition, processing temperature, processing speed,
Alternatively, the surface conditions of the processed material may be taken into consideration.

[実施例の説明1 以下、この発明の実施例を図面を用いて詳細に説明する
[Description of Embodiments 1] Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

第1図はこの発明を実施するための装置の全体説明図、
第2図は装置のブロック図、第3図は数1直制御装置を
稼動するためのオペレーティングシステムのモジュール
階層図、第4図は装置の機能ブロック図である。
FIG. 1 is an overall explanatory diagram of an apparatus for carrying out this invention;
FIG. 2 is a block diagram of the device, FIG. 3 is a module hierarchy diagram of an operating system for operating the multi-direction control device, and FIG. 4 is a functional block diagram of the device.

第1図に示すように、NC装置1にはタレットパンチプ
レス3が接続され、このNC装置1は自動プログラミン
グ装置5で作成されたNCテープ7で稼動されるように
なっている。タレットパンチプレス3は金型(パンチ、
又は、ダイ)部分のみを図示している。タレットパンチ
プレス3は72ステーシヨンの例を示す。
As shown in FIG. 1, a turret punch press 3 is connected to the NC device 1, and the NC device 1 is operated using an NC tape 7 created by an automatic programming device 5. Turret punch press 3 is a mold (punch,
Or, only the die) portion is illustrated. Turret punch press 3 shows an example of 72 stations.

第2図に示すように、CPIJ9、ROM11、RAM
13はシステムバス15を介して相互に接続されている
。又、このシステムバス15にデジタルインプット17
、デジタルアウトプット19プログラマブルコントロー
ラ21、双方向性のRAM23.2つのシリアルインタ
フェイス25゜27、及び、パラレルインタフェイス2
9が接続されている。
As shown in Figure 2, CPIJ9, ROM11, RAM
13 are interconnected via a system bus 15. Also, this system bus 15 has a digital input 17.
, digital output 19 programmable controller 21, bidirectional RAM 23, two serial interfaces 25° 27, and parallel interface 2
9 is connected.

CPU9は後述するオペレーティングシステム下で全体
を総括制御する。ROM11は制御用プログラムを格納
し、CPtJ9はこのプログラムに従ってタレットパン
チプレスス3の制御及びその他の処理を行っている。
The CPU 9 performs overall control of the entire system under an operating system to be described later. The ROM 11 stores a control program, and the CPtJ9 controls the turret punch press 3 and performs other processing in accordance with this program.

上記RAM13はCPU9の処理中のデータの格納を行
い、必要な時にこれらデータをデータ要求部分に(♀供
する。
The RAM 13 stores data being processed by the CPU 9, and supplies these data to a data requesting section when necessary.

上記デジタルインプット17、デジタルアウトプット1
つはコネクタモジュール31を介してソレノイド、又は
リミットスイッチ等と接続される。
Above digital input 17, digital output 1
One is connected to a solenoid, a limit switch, etc. via a connector module 31.

なお、これらの信号系にはノイズ対策としてフォトカブ
ラを用い、外部とシステムとを完全にアイソレーション
している。
Note that a photocoupler is used in these signal systems as a noise countermeasure, and the system is completely isolated from the outside.

上記双方向性RAM23はX軸、Y軸、タレット回転軸
(T軸)等を駆動する複数の位置制御モジュール33と
接続され、この位置制御モジュール33はサーボアンプ
35とそれぞれ接続されている。サーボアンプ35は各
軸の駆動モータMと接続され、該モータMに関連してタ
コジェネレータTG及び、エンコーダEが設けられ、エ
ンコーダEのフィードバック信号は上記位置制御モジュ
ール33に、タコジェネレータTGからの速度15号は
上記サーボアンプ35に返されている。
The bidirectional RAM 23 is connected to a plurality of position control modules 33 that drive the X-axis, Y-axis, turret rotation axis (T-axis), etc., and each of the position control modules 33 is connected to a servo amplifier 35. The servo amplifier 35 is connected to a drive motor M for each axis, and a tacho generator TG and an encoder E are provided in connection with the motor M, and a feedback signal from the encoder E is sent to the position control module 33 from the tacho generator TG. Speed No. 15 is returned to the servo amplifier 35.

上記シリアルインタフェイス25にはCRT及びMDi
コントローラ37を介してCRT39付きのMDi装置
41が接続されている。又、シリアルインタフェイス2
7にはパネルコントローラ43を介してコントロールパ
ネル45が接続されている。上記パラレルインタフェイ
ス2つにはテープリーダ47が接続されている。
The serial interface 25 includes a CRT and an MDi.
An MDi device 41 with a CRT 39 is connected via a controller 37 . Also, serial interface 2
A control panel 45 is connected to 7 via a panel controller 43. A tape reader 47 is connected to the two parallel interfaces.

MDi装置41は表示データの制(財)及びその他のキ
ー情報を入力することができる。CRT39の表示内容
としては現在の金型使用回数の表示の他、ステータス表
示、各軸の位置表示、プログラム表示、及びアラーム表
示専行なうことができる。
The MDi device 41 can input display data specifications and other key information. The CRT 39 can display the current number of times the mold has been used, as well as status, position of each axis, program, and alarm.

なお、M D i装241からは表示モードの切換え、
各コマンドのメニュー人力、及びNCプログラムのキー
人力等を行なうことができる。
In addition, from the MDi equipment 241, you can switch the display mode,
Menu manual input for each command, key manual input for NC programs, etc. can be performed.

コントロールパネル45は制ta状況、各スイッチ情況
等をしED等用いて表示する他、CPtJ9とシリアル
通信することができる。テープリーダ47は紙テープ7
か、らNCプログラムを入力するものである。
The control panel 45 displays the control status, each switch status, etc. using an ED or the like, and can also communicate serially with the CPtJ9. The tape leader 47 is the paper tape 7
The NC program is input from the computer.

第3図に示すように、主制御部49はオペレーティング
システム51下に位置し、この主制御部49に自φ」I
運転制御部53、運転状態管理部55、及び、CRT及
びMDiデータ制御部57が従属している。そして上記
自動運転制御部53にNCプログラム入力処理部59、
演算処理部61、並びに、NC制御データ出力処理部6
3が従属されている。これら各モジュールの作用につい
ては第4図で詳述する。
As shown in FIG. 3, the main control unit 49 is located under the operating system 51, and the main control unit 49 is
An operation control section 53, an operation state management section 55, and a CRT and MDi data control section 57 are dependent. Then, the automatic operation control unit 53 includes an NC program input processing unit 59,
Arithmetic processing section 61 and NC control data output processing section 6
3 is subordinated. The operation of each of these modules will be explained in detail with reference to FIG.

第4図に承りように、コモンテーブル65には、Di/
Doイメージテーブル67、運転コントロールテーブル
69、N (Lプログラム出力処理バッフ771.NC
プログラム演算処理バッファ73゜NCプログラム人力
バッファ75を設けている。
As shown in FIG. 4, the common table 65 has Di/
Do image table 67, operation control table 69, N (L program output processing buffer 771.NC
Program calculation processing buffer 73° NC program manual buffer 75 is provided.

NCプログラムファイル77はNCプログラムを記憶し
ている。図にはデータの流れを実線で、コントロール信
号の流れを破線で、コントロールパネル夕の流れを肉太
矢線で示しており、上記オペレーティングシステムの各
モジュールと、第2図ブロック図に示した各構成要素を
相互に連絡させ合っている。
The NC program file 77 stores an NC program. The diagram shows the flow of data with solid lines, the flow of control signals with broken lines, and the flow of control panels with thick arrows. It makes the components communicate with each other.

オペレーティングシステム51は高級言語の使用を可能
としラフ1−ウェアの拡張性を高くしている。第3図に
示した各モジュール(プロセス)はこのオペレーティン
グシステム下で動作し、リアルタイムで効率良くスケジ
ューリングされる。
The operating system 51 enables the use of high-level languages and makes the rough 1-ware highly expandable. Each module (process) shown in FIG. 3 operates under this operating system and is scheduled efficiently in real time.

主11制御部4つは最上位のプロはスでオペレーティン
グシステムで処理するための手続き、ハードウェアモジ
ュール等の初期化診断、コモンテーブル、NCプログラ
ム等の初期化、および軸制御モジ1−ル33の初期化等
の作業を行なう。主制御部4つはこれらの処理を−通り
行なった後、自動運転制御部53、運転状態制御部55
および、CRT及びMDIデータ制御部57の3つのプ
ロセスに起動をかける。
The four main 11 control units are the top-level processors, and handle procedures for processing by the operating system, initialization diagnosis of hardware modules, etc., initialization of common tables, NC programs, etc., and axis control module 1-33. Perform work such as initialization. After performing these processes, the four main control units control the automatic operation control unit 53 and the operation state control unit 55.
Then, the three processes of the CRT and MDI data control unit 57 are activated.

自動運転制御部55は起動後メモリモード2閘D1モー
ド、テープモードに応じ、自動運転および、プログラム
チェック運転を制御する。そして、プログラム入力処理
部59.演算処理部61および、NC制御データ出力処
理部63の3つのプロセスの起動タイミングを1ブロッ
ク分の入力処理後、これを演算させ、そしてこの洟垂結
果を出力するが如< ibり御する。
After startup, the automatic operation control unit 55 controls automatic operation and program check operation according to the memory mode 2-lock D1 mode and tape mode. Then, the program input processing section 59. The activation timings of the three processes of the arithmetic processing section 61 and the NC control data output processing section 63 are controlled as follows after one block's worth of input processing is performed, and the results are output.

運転おり御部55は常時RUN状態にあり、NC装置や
礪械の運転状態例えば[)i/Qo処理、及びこのモニ
タリ、ング、軸制御部のステータスの管理等を行いなが
ら適時アラームの発生その他側込み処理等の制御をする
The operation control section 55 is always in the RUN state, and monitors the operating status of the NC device and cutting machine, e.g., [)i/Qo processing, monitors this, and manages the status of the axis control section, while generating alarms and other operations in a timely manner. Controls side-loading processing, etc.

CRT及びMDiのデータ制御部57はCRTに対ダる
表示データの制御、NCプログラム、パラメータ、セラ
ディングデータの登録、編集処理およびMDiモードに
おけるブロックのNCプロ゛  、 ダラム入力処I!l!等を行なう。
The data control unit 57 of the CRT and MDi controls display data input to the CRT, registers NC programs, parameters, and cellading data, performs editing processing, and performs NC programming of blocks in MDi mode, Durham input processing I! l! etc.

NCブ0グラム入力処理部5つは各自動運転モードにお
けるNCプログラムの入力と、そのフォーマットチェッ
ク等を行う。
The five NC program input processing units input the NC program in each automatic operation mode, check its format, etc.

演算処理部61は座標計算や、送り速度演算等を行い、
軸制御部ジュール33に対する具体的な軸制御データを
作成する。
The calculation processing unit 61 performs coordinate calculations, feed rate calculations, etc.
Specific axis control data for the axis control unit module 33 is created.

NCん1100デ一タ出力部63は、演算処理部61で
演算処理されlこ軸制御データを双方向RAM23を介
して4IIll a、ll911モジユール33へ出力
覆るとともに、ドウエル処理および補助機能(Mコード
)等の処理を行う。又、本例においては、金型使用回数
のカウント処理をここで行っている。このことに関して
は次の第5図で詳述する。
The NC1100 data output unit 63 outputs the 1 axis control data processed by the arithmetic processing unit 61 to the 4IIlla, ll911 module 33 via the bidirectional RAM 23, and performs dwell processing and auxiliary functions (M code). ) etc. In this example, the number of times the mold is used is counted here. This will be explained in detail in FIG. 5 below.

第5図に金型使用回数の更新機能に関する説明図を示し
た。第5図に示した各部のは能は上記した通りであるが
、図中モーダルテーブル69a。
FIG. 5 shows an explanatory diagram regarding the function of updating the number of times the mold has been used. The functions of each part shown in FIG. 5 are as described above, including the modal table 69a in the figure.

パラメータテーブル6つす、並びに金型使用回数記録テ
ーブル69Cは第4図に示した運転コントロールテーブ
ル69中に位置する。
Six parameter tables and a mold use number record table 69C are located in the operation control table 69 shown in FIG.

各作業ブロック毎の材質、板厚に関する重みWa、Wb
を記載したNCテープ7はNCプログラム入力処理部5
つに入力されると、演算処理部61はこれを解析しその
重みについて材質、板厚に関7るΦみWa 、Wbをモ
ーダルテーブル69a。
Weights Wa and Wb related to material and plate thickness for each work block
The NC tape 7 containing
When input to , the arithmetic processing unit 61 analyzes this and stores the Φ values Wa and Wb related to the material and plate thickness in the modal table 69a.

に記載する、又、ニブリング加工に関する重みWCはパ
ラメータデープル69bに予め登録しておく。そして、
NC制御データ出力部63は金型を使用(ヒツト)する
毎に、その金型についての重みを考慮した金型使用回教
を計算し、この値を金型使用回数記録テーブル69cの
現在値に加えてゆくのである。
Also, the weight WC related to the nibbling process, which is described in , is registered in advance in the parameter table 69b. and,
Every time a mold is used (hit), the NC control data output unit 63 calculates the mold usage frequency considering the weight of the mold, and adds this value to the current value of the mold usage frequency record table 69c. I will continue to do so.

被加工材#NIの材質に対する干みWaば材料の神頼(
例えば、鋼、アルミ、鉄、銅等)又、鋼板の炭素含有量
(硬度)によっても変化され、一般には曽通鋼の場合を
1とりる。被加工材料の板厚に対する重みwbは、i、
5mmで1.6.0mmr2の如く定める。加T種に対
する重みW、Cは、シングルパンチの場合を1.ニブリ
ング、その他ハードな加工が行なわれるような場合には
これより太き目の値を設定する。
The divine request of dried Waba material for the material of workpiece #NI (
(for example, steel, aluminum, iron, copper, etc.) It also changes depending on the carbon content (hardness) of the steel plate, and generally the case of Sotsu steel is taken as 1. The weight wb for the thickness of the workpiece material is i,
5mm is determined as 1.6.0mmr2. The weights W and C for the added T type are 1. in the case of a single punch. If nibbling or other hard processing is to be performed, set a thicker value.

演算方式は秤々考えられるが、最も一般的には、金型使
用回数N(よ1回のピッ1〜当りWaWbWcに比例す
る値として求めることができる。
There are many possible calculation methods, but most commonly, it can be determined as a value proportional to the number of times N of mold use (WaWbWc per pips).

MDj装置41はCRT及びMDiのデータルリ御部5
7を介してテーブル69cの内容を変更することができ
る。又、この内容をCRT39に読み出寸ことができ・
る。
The MDj device 41 is a CRT and MDi data control unit 5.
7, the contents of table 69c can be changed. Also, this content can be read out on the CRT39.
Ru.

なお、集171はタレットパンチプレスの各ステーショ
ン毎に行なわれるが、金型交換時のことを考慮して、金
型毎の集計を行なうようにすることも可能である。この
場合、金型に個別の番号を付け、この飼別番号毎の金型
使用回教を記録するメモリ(前述RAM13と別途であ
って良い)を準備する一方、教1直1i11罪装置にN
Gテープに記録した使用金型の個別番号を認識させ、金
型使用毎に前記メモリ内の金型使用回数を繰上げるよう
にし、この金型使用回数が研磨すべき時期として予め定
め!ζ迄大使用可能数に近づいたことで金型研磨時期を
知ることにずれば良い。
Note that the collection 171 is performed for each station of the turret punch press, but it is also possible to perform the collection for each mold in consideration of when replacing the mold. In this case, each mold is assigned an individual number, and a memory (which may be separate from the RAM 13 mentioned above) is prepared to record the usage of the mold for each animal number.
The individual number of the mold used recorded on the G tape is recognized, and the number of times the mold has been used in the memory is incremented each time the mold is used, and this number of times the mold has been used is predetermined as the time to polish! It is good to know when it is time to polish the mold as it approaches the usable number up to ζ.

これにより、被加工+A料の板厚、材質並びに加工程を
考慮した、金型摩耗に比例した使用回数がNC装置自体
で把握でざるので、今まで定期的に全部の金型について
行なってきた、検査作業を研磨リーベき時期と判断され
る使用回数に達したもののみに限って行なえばよく、検
査時間の大巾な短Mを実現できる。
As a result, the NC device itself cannot grasp the number of uses that is proportional to mold wear, taking into account the thickness, material, and processing process of the workpiece + A material, so until now this has been done periodically for all molds. It is only necessary to carry out the inspection work only on those items which have reached the number of times of use which is considered to be the time for polishing and leveting, and it is possible to achieve a wide reduction in the inspection time.

[発明の効果1 この発明によればNC装置でtI数された、金型使用回
数に桔づいて金型(dt1磨時期を容易に、又、適正に
知ることができ、適切に金型1i1T +gを行なうこ
とができるのでタレットパンチプレスの金型寿命を伸ば
すことができ、又、これにより適切に研磨された金型を
使用することができるので製品精度を良好とすることが
できる。
[Effect of the invention 1 According to the present invention, the mold (dt1 polishing period) can be easily and appropriately determined based on the number of times the mold is used, which is calculated by the NC device, and the mold 1i1T can be appropriately determined. Since +g can be performed, the life of the mold of the turret punch press can be extended, and since a properly polished mold can be used, the product accuracy can be improved.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

図面はいずれも実施例を示し、 第1図はこの発明を実施するための装置概要の一例を示
す説明図。 第2図は上記装置のブロック図、 第3図は上記装置のNC装置に用いられているオペレー
ティングシステムのモジュール階層図、第4図は装置、
特に、NC装置の機能を詳細tこ示し・た機能ブロック
図、 第5図は金型便用回数の更新機能に関する説明図である
。 3・・・タレットパンチプレス(金型ン4つ・・・主制
御部    53・・・自動運転l1ill i1部5
5・・・運転状態管理部 57・・・CRT及びMDiデータ制御部59・・・N
Cプログラム入力処理部 61・・・演算部 63・・・NC!制御データ出力処理部69・・・運転
コントロールテーブル 69a・・・モーダルデープル 69b・・・パラメータテーブル 69C・・金型使用回数記録テーブル ゛ν■a・・・被加工材料の材質に対する重みwb・・
・被加工物の板厚に対する重みWc・・・加工程に対す
る重み ÷l′ixボ 第1 閃 第2図 第3図
The drawings all show embodiments, and FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of an outline of an apparatus for carrying out the invention. FIG. 2 is a block diagram of the above device, FIG. 3 is a module hierarchy diagram of the operating system used in the NC device of the above device, and FIG. 4 is a block diagram of the device,
In particular, there is a functional block diagram showing the functions of the NC device in detail, and FIG. 5 is an explanatory diagram regarding the function of updating the number of times the mold is used. 3...Turret punch press (4 molds...Main control part 53...Automatic operation l1ill i1 part 5
5... Operating state management section 57... CRT and MDi data control section 59...N
C program input processing section 61... calculation section 63... NC! Control data output processing unit 69...Operation control table 69a...Modal table 69b...Parameter table 69C...Mold usage number record table ゛ν■a...Weight wb for the material of the workpiece material・
・Weight Wc for the thickness of the workpiece...Weight for the processing process ÷ l'ix Bo 1 Figure 2 Figure 3

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 被加工材料の材質、板厚、並びに加工種等に応じて金型
摩耗度合に関連した重みを設定し、金型ヒット回数に前
記重みを考慮して金型摩耗に比例する金型使用回数を求
め、この金型使用回数が研磨すべき時期として予め定め
られた最大使用可能数に近ずいたことで金型研磨時期を
知ることを特徴すとるタレットパンチプレスの金型研磨
時期検出方法。
A weight related to the degree of mold wear is set according to the material, plate thickness, processing type, etc. of the workpiece material, and the number of mold uses is calculated in proportion to the mold wear by considering the weight in the number of mold hits. A method for detecting mold polishing time for a turret punch press, characterized in that the mold polishing time is known when the number of times the mold is used approaches a maximum usable number predetermined as the polishing time.
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