RU2708239C2 - Система изготовления - Google Patents

Система изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2708239C2
RU2708239C2 RU2017101413A RU2017101413A RU2708239C2 RU 2708239 C2 RU2708239 C2 RU 2708239C2 RU 2017101413 A RU2017101413 A RU 2017101413A RU 2017101413 A RU2017101413 A RU 2017101413A RU 2708239 C2 RU2708239 C2 RU 2708239C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
manufacturing system
cycles
hole
measurement
Prior art date
Application number
RU2017101413A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017101413A3 (ru
RU2017101413A (ru
Inventor
Вильфрид ФИКЕН
Берндт-Михаэль ВОЛЬФ
Original Assignee
Бретье-Аутомацион Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бретье-Аутомацион Гмбх filed Critical Бретье-Аутомацион Гмбх
Publication of RU2017101413A publication Critical patent/RU2017101413A/ru
Publication of RU2017101413A3 publication Critical patent/RU2017101413A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2708239C2 publication Critical patent/RU2708239C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21JFORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
    • B21J15/00Riveting
    • B21J15/10Riveting machines
    • B21J15/14Riveting machines specially adapted for riveting specific articles, e.g. brake lining machines
    • B21J15/142Aerospace structures
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21JFORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES
    • B21J15/00Riveting
    • B21J15/10Riveting machines
    • B21J15/28Control devices specially adapted to riveting machines not restricted to one of the preceding subgroups
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B49/00Measuring or gauging equipment on boring machines for positioning or guiding the drill; Devices for indicating failure of drills during boring; Centering devices for holes to be bored
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q17/00Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools
    • B23Q17/24Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools using optics or electromagnetic waves
    • B23Q17/248Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools using optics or electromagnetic waves using special electromagnetic means or methods
    • B23Q17/2495Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools using optics or electromagnetic waves using special electromagnetic means or methods using interferometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/08Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring diameters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/2408Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures for measuring roundness
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/021Interferometers using holographic techniques
    • G01B9/023Interferometers using holographic techniques for contour producing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2215/00Details of workpieces
    • B23B2215/04Aircraft components
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2260/00Details of constructional elements
    • B23B2260/128Sensors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B2270/00Details of turning, boring or drilling machines, processes or tools not otherwise provided for
    • B23B2270/48Measuring or detecting

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Automatic Assembly (AREA)
  • Insertion Pins And Rivets (AREA)

Abstract

Изобретение раскрывает систему изготовления для изготовления конструктивных элементов конструкции самолета, включающую в себя сверлильный блок (2) для создания отверстий (3) в пакете (4) материалов по меньшей мере из двух слоев (4a, 4b) материала для введения крепежных элементов, в частности заклепочных элементов, и измерительный блок (5) для определения по меньшей мере одного параметра геометрии для произведенного ранее отверстия (3), при этом измерительный блок (5) имеет электронную измерительную систему (6) с оптическим сенсорным элементом (7), оптическую измерительную систему (8) и измерительную пику (9), причем для определения расстояния (10) между измерительной пикой (9) и точкой (11) измерения на соответствующей внутренней поверхности (12) отверстия измерительный блок (5) производит оптический измерительный луч (13), который выходит через оптическую измерительную систему (8) из измерительной пики (9) и попадает в точку (11) измерения на соответствующей внутренней поверхности (12) отверстия, и причем в измерительном цикле предусмотрено измерительное движение между измерительной пикой (9) и пакетом (4) материалов и измерительный блок (5) во время измерительного движения циклично с частотой сканирования определяет значения расстояния для различных точек (11) измерения и из значений расстояния определяет по меньшей мере один параметр геометрии для соответствующего отверстия (3), где указанное измерительное движение (19) представляет собой по существу спиралеобразное движение, так что точки измерения находятся на по существу спиралеобразной кривой измерения. Также раскрывается способ эксплуатации системы изготовления конструктивных элементов конструкции самолета. Технический результат - улучшение гибкости и точности измерения. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Данное изобретение относится системе изготовления для изготовления конструктивных элементов конструкции самолета согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения, а также к способу эксплуатации такой системы изготовления согласно ограничительной части пункта 24 формулы изобретения.
При изготовлении конструктивных элементов конструкции самолета должно систематически изготовляться большое количество заклепочных соединений, причем изготовление этих заклепочных соединений осуществляется все больше автоматизировано. Для этого служит упомянутая система изготовления, при помощи которой можно реализовывать автоматизированную последовательность сверлильных и заклепочных циклов.
Известная система изготовления (EP 0 600 614 A1), из которой исходит изобретение, оснащена сверлильным блоком для создания отверстий в пакете материалов, а также заклепочным блоком. Кроме того, известная система изготовления имеет измерительный блок для определения параметров геометрии для отверстия, в частности для определения соответствующего диаметра отверстия.
Измерительный блок известной системы изготовления выполнен в виде емкостного измерительного блока. Использованный там емкостный измерительный щуп позиционируется во время измерительного цикла в предопределенном измерительном положении внутри измеряемого отверстия. Затем осуществляется емкостное измерение посредством соответствующего управления емкостным измерительным щупом. Измерительный щуп разделен вдоль оси отверстия на несколько участков. Измеряемые участки жестко заданы геометрией емкостного измерительного щупа, так что гибкость системы изготовления ограничена.
В частности в отношении использования в области заклепочных соединений конструктивных элементов конструкции самолета известная система изготовления несильно предпочтительна. С одной стороны это происходит потому, что контур отверстия вдоль оси отверстия измерять нельзя или можно измерять лишь с низким разрешением. Например, геометрия фаски или положение плоскости разделения между двумя слоями материала при помощи измерительного блока известной системы изготовления не может определяться или может определяться лишь неточно.
Далее проблемой у известной системы изготовления является то, что слои материала в упомянутой здесь области зачастую образованы из разных материалов, что может существенно влиять на точность измерения при использовании емкостного измерительного щупа. Наиболее заметным это становится в пакете материалов, у которого один слой материала рассчитан в виде слоя волокнистого композиционного материала. Для таких пакетов материалов, которые в области самолетостроения имеют все большее значение, емкостной измерительный блок известной системы изготовления использовать нельзя.
В основе изобретения лежит задача по выполнению и усовершенствованию известной системы изготовления таким образом, что определение параметров геометрии для отверстий в пакете материалов, по меньшей мере, из двух слоев материала улучшается в отношении гибкости и точности измерения.
Вышеуказанная задача решается для системы изготовления согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения с помощью признаков отличительной части пункта 1 формулы изобретения.
Существенным является то принципиальное соображение, что точечное оптическое сканирование внутренней поверхности отверстия является наиболее предпочтительным для упомянутых здесь пакетов материалов, по меньшей мере, из двух слоев материала.
При подходящем расчете определение параметров геометрии возможно в значительной степени вне зависимости от материала, если соответствующая поверхность материала обеспечивает достаточное отражение оптического измерительного луча. Тем самым не являются проблемой также самые разные комбинации материалов в пакете материалов.
Кроме того, точечное сканирование внутренней поверхности отверстия допускает практически неограниченную гибкость при сканировании в случае, если производится соответствующее измерительное движение.
Наконец, в поперечном направлении к измерительному лучу можно реализовывать высокую разрешающую способность измерения, которая отображает, на каком минимальном расстоянии еще могут распознаваться две соседние в поперечном направлении точки измерения. Эта разрешающая способность измерения обозначается в дальнейшем как "поверхностное разрешение". Предпосылками для высокого поверхностного разрешения является высокая точность измерительного движения, а также незначительный диаметр измерительного луча.
В частности теперь предлагается то, что измерительный блок имеет электронную измерительную систему с оптическим сенсорным элементом, оптическую измерительную систему и измерительную пику. Для определения расстояния между измерительной пикой и точкой измерения на внутренней поверхности отверстия измерительный блок производит оптический измерительный луч, который выходит через оптическую измерительную систему из измерительной пики и попадает в точку измерения на внутренней поверхности отверстия. Говоря об измерительном блоке, в данном случае и предпочтительно речь идет об интерферометрической системе, у которой определение соответствующего расстояния осуществляется при помощи интерференции света ("Fachlexikon ABC Messtechnik", VGB Fachbuchverlag Leipzig 1985, ISBN 3-87 144-846-X, страница 214). Такой измерительный блок может быть создан, например, как показано в DE 10 2005 023 353 A1.
В зависимости от исполнения измерительного блока, говоря об определенных значениях расстояния, речь может идти об абсолютных расстояниях или лишь об изменениях расстояния. В последнем случае может быть необходимым регулярно производить калибровку измерительного блока, например, посредством измерения в калибровочном отверстии.
Вышеуказанное, соответствующее предложению сканирование производится в измерительных циклах, в которых в каждом случае предусмотрено измерительное движение между измерительной пикой и пакетом материалов. Во время измерительного движения измерительный блок циклично с частотой сканирования определяет значения расстояния для различных точек измерения. В свою очередь из значений расстояния измерительный блок определяет, по меньшей мере, один параметр геометрии для отверстия.
Говоря о вышеуказанном измерительном движении, речь идет об относительном движении между измерительной пикой и пакетом материалов. Для этого может быть предусмотрено движение и измерительной пики, и пакета материалов или лишь одного из этих компонентов.
В наиболее предпочтительном варианте осуществления согласно пункту 5 формулы изобретения измерительные циклы интегрированы в процесс изготовления. Таким образом, в частности возможно в пределах процесса изготовления и тем самым быстро реагировать на отклонения в определенных параметрах геометрии.
Предпочтительно управление процессом изготовления согласно пункту 5 формулы изобретения включает в себя также считывание допусков определенных параметров геометрии в отношении предопределенных критериев допусков. В зависимости от приближения к критериям допусков или от нахождения значений выше или ниже критериев допусков со стороны системы управления процессом изготовления могут инициироваться соответствующие меры. Говоря о таких мерах, речь может идти, например, о смене сверла, об адаптации параметров сверления или тому подобном.
В наиболее предпочтительном варианте осуществления согласно пункту 8 формулы изобретения, говоря об измерительном движении, в частности об измерительном движении измерительной пики, речь идет о таком по существу спиралеобразном движении, что точки измерения находятся на по существу спиралеобразной кривой измерения. Тем самым при помощи единственного непрерывного движения возможно сканировать внутреннюю поверхность отверстия на всю глубину отверстия. Дальнейшие предпочтительные варианты осуществления согласно пунктам 10-16 формулы изобретения относятся к предпочтительным вариантам для параметров геометрии, которые определяются из измеренных значений расстояния. Здесь становится наиболее заметно, что соответствующее предложению решение влечет за собой высокую степень гибкости для определения параметров геометрии.
Из дальнейших предпочтительных вариантов осуществления согласно пунктам 17-20 формулы изобретения становится заметным, что отдельные слои материала могут посредством соответствующего предложению решения сканироваться целенаправленно и отдельно. Сверх этого, это относится к возможности измерительного цикла, который ориентирован на область плоскости разделения между двумя слоями материала и/или на область вокруг плоскости разделения между двумя слоями материала.
Особое значение имеет предмет пункта 21 формулы изобретения, который предусматривает то, что для различных измерительных циклов или частичных измерительных циклов могут быть предусмотрены различные параметры измерения. Например, измерительные циклы могут разделяться на грубые (черновые) измерительные циклы, которые делают возможным быстрое, но неточное измерение, и на точные (чистовые) измерительные циклы, которые делают возможным точное, но длительное измерение. Таким образом, при помощи соответствующего предложению решения возможно предусматривать высокую точность измерения лишь в том случае, если она действительно необходима. Тем самым можно сокращать длительность такта при автоматизированном изготовлении.
В соответствии с дальнейшим техническим решением согласно пункту 24 формулы изобретения, который имеет собственное значение, заявляется способ эксплуатации соответствующей предложению системы изготовления. Существенным является принципиальное соображение интегрировать измерительные циклы у соответствующей предложению системы изготовления, упомянутой выше, в процесс изготовления. На все исполнения относительно режима эксплуатации соответствующей изобретению системы управления процессом изготовления должна делаться ссылка.
В дальнейшем изобретение разъясняется более подробно при помощи изображающих лишь пример осуществления чертежей, на которых показано:
фиг.1 - соответствующая предложению система изготовления на полностью схематичном изображении;
фиг.2 - область обрабатывающей головки системы изготовления согласно фиг.1 на детальном изображении;
фиг.3 - обрабатывающая головка согласно фиг.2 во время измерительного цикла на виде в разрезе по линии III-III разреза; и
фиг.4 - система согласно фиг.3 с обозначенным измерительным движением измерительной пики a) при спиралеобразном пути измерения с большим шагом спирали, b) при спиралеобразном пути измерения с небольшим шагом спирали и c) при спиралеобразном пути измерения с различными шагами спирали.
Изображенная на фиг.1 система 1 изготовления приспособлена для изготовления заклепочных соединений на конструктивных элементах конструкции самолета, в данном случае, в частности, на конструктивных элементах конструкции фюзеляжа или крыла для самолета. Соответственно система 1 изготовления оснащена сверлильным блоком 2 для создания отверстий 3 в пакете 4 материалов, по меньшей мере, из двух слоев 4a, 4b материала для введения крепежных элементов, в данном случае неизображенных заклепочных элементов. В то время как само заклепывание разъясняется позже, здесь на переднем плане находится измерение отверстий 3. Для этого предусмотрен измерительный блок 5 для определения параметров геометрии для произведенных отверстий 3.
Измерительный блок 5 имеет электронную измерительную систему 6 с оптическим сенсорным элементом 7, оптическую измерительную систему 8 и измерительную пику 9, причем для определения расстояния 10 между измерительной пикой 9 и точкой 11 измерения на соответствующей внутренней поверхности 12 отверстия измерительный блок 5 производит оптический измерительный луч 13, который выходит через оптическую измерительную систему 8 из измерительной пики 9 и попадает в точку 11 измерения на соответствующей внутренней поверхности 12 отверстия. Измерительный блок 5 с указанными выше компонентами выполнен в данном случае и предпочтительно, как обозначено выше, в виде интерферометрической системы для измерения расстояния, в частности, в виде интерферометрической системы белого света. Однако является также возможным, что измерительный блок выполнен в виде лазерной интерферометрической системы.
Согласно предложению в измерительном цикле предусмотрено измерительное движение между измерительной пикой 9 и пакетом 4 материалов. В данном случае и предпочтительно измерительное движение осуществляется за счет движения исключительно измерительной пики 9. Также возможно, что соответствующим образом перемещаются и измерительная пика 9, и пакет 4 материалов для реализации измерительного движения. Во время измерительного движения измерительный блок 5 циклично с частотой сканирования определяет значения расстояния для различных точек 11 измерения, причем из значений расстояния измерительным блоком 5 определяется, по меньшей мере, один параметр геометрии для измеряемого отверстия 3.
В данном случае и предпочтительно система 1 изготовления имеет, как было обозначено выше, дополнительно заклепочный блок 14 для соединения заклепками пакета 4 материалов. Это можно схематично увидеть на изображении согласно фиг.2.
Фиг.3 показывает то, что во время измерительного цикла измерительная пика 9 входит в измеряемое в каждом случае отверстие 3, причем измерительный луч 13 проходит по существу поперек к оси 3a отверстия.
Наиболее компактное исполнение системы 1 изготовления возникает вследствие того, что сверлильный блок 2, измерительный блок 5 и предусмотренный в данном случае и предпочтительно заклепочный блок 14 объединены в обрабатывающую головку 15. Обрабатывающая головка 15 представляет собой в некоторой степени верхний инструмент для обработки пакета 4 материалов. Фиг.2 показывает далее нижний инструмент 16, который при изготовлении заклепочного соединения взаимодействует с согласованным с верхним инструментом заклепочным блоком 14.
Фиг.1 полностью схематично показывает систему 17 управления процессом изготовления для управления компонентами системы 1 изготовления. В данном случае и предпочтительно, говоря о системе 17 управления процессом изготовления, речь идет о центральном управлении. Однако также возможно, что система 17 управления процессом изготовления расположена децентрализовано, то есть будучи разделена.
Система 17 управления процессом изготовления посредством управления компонентами системы 1 изготовления отрабатывает согласно технологической карте изготовления (= правила или технические условия изготовления) последовательность сверлильных циклов и в данном случае и предпочтительно также заклепочных циклов, а согласно технологической карте измерения (= праивла или технические условия измерения) отрабатывает между предопределенными сверлильными циклами и заклепочными циклами предопределенные измерительные циклы. Последовательность сверлильных или заклепочных циклов обозначена на фиг.1 стрелками со ссылочной позицией 18. При этом пунктиром обозначены положения сверления, которые еще не были введены в действие.
Примером технологической карты изготовления является последовательное сверление и заклепывание расположенных на фиг.1 в ряд отверстий 3. Технологическая карта измерения может заключаться, например, в том, чтобы после каждого третьего сверлильного цикла производить измерительный цикл, прежде чем производится соответствующий заклепочный цикл.
Здесь не изображено зажимное устройство, которое зажимает слои 4a, 4b материала пакета 4 материалов таким образом, что в плоскости разделения зазоры не могут образовываться, или могут образовываться лишь небольшие зазоры. Такое зажимное устройство обычно снабжено расположенной на обрабатывающей головке 15 верхней втулкой нажимного пуансона и расположенной на нижнем инструменте 16 нижней втулкой нажимного пуансона.
В итоге благодаря соответствующей предложению системе изготовления для каждого отверстия 3 получается следующий технологический процесс: сначала необходимое в каждом случае сверло выбирается и при помощи системы смены сверл вставляется в сверлильный блок 2. Далее соответствующая заклепка выбирается и подается в заклепочный блок 14. Затем пакет 4 материалов зажимается при помощи зажимной системы. После этого следует сверлильный цикл при помощи сверлильного блока 2, состоящий, как правило, из рабочих операций сверления и зенкования. В зависимости от технологической карты измерения теперь следует измерительный цикл, для того чтобы определять, по меньшей мере, один параметр геометрии произведенного отверстия 3. В принципе здесь может быть предусмотрено то, что заклепка выбирается только к этому моменту времени, так как выбор заклепки может зависеть от определенных параметров геометрии. Далее следует заклепочный цикл при помощи заклепочного блока 14, состоящий из введения заклепки в отверстие 3 и деформирования заклепки. Затем при помощи дальнейшей, здесь не изображенной, предпочтительно оптической измерительной системы контролируется выступание закладной головки заклепки и параллельность головки заклепки к поверхности пакета 4 материалов.
Производимое в рамках измерительного цикла измерительное движение предпочтительно включает в себя вращательную составляющую, которая далее предпочтительно является вращательным движением вокруг продольной оси измерительной пики 9. В данном случае и предпочтительно измерительное движение дополнительно включает в себя линейную составляющую, которая далее предпочтительно ориентирована в направлении продольной оси измерительной пики 9.
В результате получается то, что измерительным движением в данном случае и предпочтительно является такое по существу спиралеобразное движение, что точки измерения на внутренней стенке 12 отверстия находятся на по существу спиралеобразной кривой измерения. Спиралеобразное движение обозначено на фиг.4 ссылочными позициями 19.
Для того чтобы обеспечить автоматизированное изготовление, предпочтительно предусмотрена приводная система 20 для моторизованного движения сверлильного блока 2 и/или измерительного блока 5 и/или предусмотренного в данном случае и предпочтительно заклепочного блока 14. При этом с приводной системой 20 сначала однократно согласована приводная система 21 головки, по меньшей мере, с одним приводом для моторизованного позиционирования обрабатывающей головки 15. Приводная система 21 головки может быть выполнена одноосной или многоосной и на фиг.1 лишь схематично обозначена.
В данном случае и предпочтительно приводная система 20 включает в себя также привод для перемещения сверлильного блока 2, измерительного блока 5 и заклепочного блока 14 относительно самой обрабатывающей головки 15. Тем самым сверлильный блок 2, измерительный блок 5 и заклепочный блок 14 можно перемещать в каждом случае из изображенных нерабочих положений, на фиг.2 в каждом случае посредством бокового движения, в рабочее положение. В данном случае и предпочтительно рабочее положение находится в средней области обрабатывающей головки 15.
Далее в данном случае и предпочтительно имеет место то, что с приводной системой 20 согласована измерительная приводная система 22, по меньшей мере, с одним приводом 23, 24 для моторизованного позиционирования измерительной пики 9. В данном случае и предпочтительно имеет место то, что измерительная приводная система 22 включает в себя привод 23 для вышеупомянутой линейной составляющей измерительного движения и привод 24 для вышеупомянутой вращательной составляющей измерительного движения. Благодаря обоим приводам 23, 24 возможно моторизованное перемещение измерительной пики 9 относительно обрабатывающей головки 15.
В принципе может быть предусмотрено то, что один привод приводной системы 20 используется дважды, а именно и в качестве приводной системы 21 головки, и в качестве измерительной приводной системы 22. Это относится в принципе к приводной системе 21 головки, если, как изображено, измерительный блок 5 расположен на обрабатывающей головке 15, и тем самым измерительный блок 5 может перемещаться при помощи приводной системы 21 головки.
Из полученных в измерительном цикле данных о расстоянии можно определять многочисленные различные параметры геометрии для измеряемого в каждом случае отверстия 3.
В предпочтительном варианте, говоря о параметре геометрии, речь идет о диаметре D или круглости отверстия 3. В частности в случае, если измерительная пика 9 выполнила, по меньшей мере, один полный оборот при одновременном сканировании внутренней поверхности 12 отверстия, из определенных данных о расстоянии можно известным образом вычислять диаметр отверстия 3.
В случае, если во время сверлильного цикла была произведена фаска 25 (фиг. 3), параметром геометрии может быть глубина 26 фаски или угол 27 фаски или диаметр 28 фаски для соответствующего отверстия 3. Для определения глубины 26 фаски и угла 27 фаски в принципе можно отказаться от вращения измерительной пики 9. В этом случае требуется лишь измерительное движение в направлении измерительной пики 9 при одновременном сканировании. Для определения же диаметра фаски измерительная пика должна позиционироваться на верхнем краю фаски 25 и затем приводиться во вращение. Вследствие того, что поверхность фаски 25 не является идеально отражающей поверхностью, измерение расстояния можно систематически выполнять, как правило, при помощи проходящего поперек к оси 3a отверстия измерительного луча 13. Однако также возможно, что из глубины 26 фаски и угла 27 фаски делается вывод о диаметре 28 фаски.
Следует отметить, что во время измерительного цикла измерительная пика 9 выровнена предпочтительно по оси 3a отверстия. Это относится, в частности, ко всем измерительным циклам, во время которых из данных о расстоянии должен делаться вывод о величине диаметра.
В упомянутом выше случае, если отверстие 3 снабжено фаской 25, переходу от фаски 25 к стволу 29 отверстия, то есть к цилиндрической части отверстия 3, придается совершенно особое значение. Из этого перехода, в частности, имеющегося там радиуса перехода, можно получать данные об износе сверла. Соответственно предпочтительный параметр геометрии для отверстия 3 относится предпочтительно к переходу от фаски 25 к стволу 29 отверстия.
Также качество, в частности структура, внутренней поверхности 12 отверстия может предоставлять данные об износе сверла. Соответственно в данном случае и предпочтительно имеет место то, что параметром геометрии является качество поверхности, в частности структура, внутренней поверхности 12 отверстия.
В частности, для выбора заклепки может иметь значение толщина 30 пакета 4 материалов вдоль оси 3a отверстия, которая также обозначается как "длина захвата". Толщину 30 пакета можно снова определять посредством чисто линейного движения измерительной пики 9.
Дальнейшим предпочтительным параметром геометрии, который можно определять при помощи чисто линейного измерительного движения, является положение плоскости 31 разделения между двумя слоями 4a, 4b материала пакета 4 материалов.
Наконец, предпочтительным параметром геометрии является ширина зазора, имеющегося при необходимости между двумя слоями 4a, 4b материала пакета 4 материалов. Такой зазор можно сканировать подходящим измерительным движением, например, на его наличие/отсутствие.
Интересным в вышеизложенном рассмотрении параметров геометрии является то, что одна часть параметров геометрии, в частности, определение диаметров, требует вращательного движения измерительной пики 9, в то время как другие параметры геометрии, например, определение толщины 30 пакета, требуют лишь линейного измерительного движения измерительной пики 9. В этом отношении упомянутое еще выше спиралеобразное измерительное движение представляется универсальным и в этой связи предпочтительным, так как любой указанный выше параметр геометрии может определяться при подходящем исполнении спиралеобразного измерительного движения лишь при помощи одного единственного измерительного движения.
В принципе может быть предусмотрено то, что один измерительный цикл всегда ориентирован на все слои 4a, 4b материала. Однако, предпочтительным может быть также то, что измерительный цикл ориентирован лишь на часть слоев 4a, 4b материала, в частности, даже лишь на один единственный слой 4a, 4b материала. Последний случай может быть предпочтителен по причинам времени такта. Формулировка "ориентирован" описывает здесь, какая область, в частности, какие слои 4a, 4b материала, сканируются.
Измерительный цикл может также включать в себя два или большее количество частичных измерительных циклов 32, 33, которые отрабатываются друг за другом, причем параметры геометрии для частичных измерительных циклов 32, 33 определяются в каждом случае отдельно. Это предпочтительно, в частности, в том случае, если частичные измерительные циклы 32, 33 ориентированы в каждом случае на различные слои 4a, 4b материала пакета 4 материалов. У обозначенных на фиг.4 измерительных циклов в каждом случае предусмотрены два частичных измерительных цикла 32, 33, которые выполняются непосредственно друг за другом. При этом измерительное движение первого частичного измерительного цикла 32 непосредственно и непрерывно прилегает к измерительному движению второго частичного измерительного цикла 33. В данном случае и предпочтительно оба измерительных движения рассчитаны спиралеобразными. Они переходят друг в друга без разрыва.
На фиг.4 частичные измерительные циклы 32, 33 обозначены при помощи распространения в пространстве их кривых измерения. На изображении согласно фиг.4 можно увидеть, что верхний частичный измерительный цикл 32 ориентирован на верхний слой 4a материала, а нижний частичный измерительный цикл 33 на нижний слой 4b материала. Тем самым параметры геометрии для отдельных слоев 4a, 4b материала можно определять простым образом отдельно друг от друга.
Сравнение фиг.4a с фиг.4b показывает, что для двух различных измерительных циклов возможно предусматривать различные параметры измерения. Говоря о параметрах измерения, речь может идти о геометрии измерительного движения и/или скоростях измерительных движений и/или частотах сканирования. Другие параметры измерения возможны. В принципе возможно изменение параметров измерения от одного частичного измерительного цикла 32 к другому частичному измерительному циклу 33. Причинами изменения параметров измерения могут быть требования к времени такта, требования к точности или тому подобное.
В более общих чертах может быть также предусмотрено то, что вышеуказанные параметры измерения различны в пределах одного измерительного цикла, то есть даже в пределах одного частичного измерительного цикла.
Соответствующее предложению решение делает возможной, как уже было обозначено, установку (настройку) поверхностного разрешения измерительного блока 5. В измерительном цикле промежутки между соседними точками 11 измерения на внутренней поверхности 12 отверстия определяют поверхностное разрешение измерительного блока 5 для этого измерительного цикла. Поверхностное разрешение посредством настройки измерительного движения, в частности, скорости измерительного движения вдоль кривой измерения на внутренней поверхности 12 отверстия, может устанавливаться на частоту сканирования. В данном случае и предпочтительно имеет место то, что в пределах измерительного цикла или, по меньшей мере, у двух различных измерительных циклов или частичных измерительных циклов поверхностные разрешения установлены по-разному.
Из вышеизложенных исполнений становится ясно, что соответствующее предложению решение, в частности, благодаря разделению измерительных циклов на частичные измерительные циклы 32, 33, предоставляет практически неограниченную гибкость при определении параметров геометрии для измеряемого отверстия 3.
В соответствии с дальнейшим техническим решением, которое также имеет собственное значение, заявляется способ эксплуатации соответствующей предложению системы 1 изготовления.
Существенным является то, что предусмотрена система 17 управления процессом изготовления для управления компонентами системы 1 изготовления, и что при помощи системы 17 управления процессом изготовления посредством управления компонентами системы 1 изготовления отрабатывается согласно технологической карте изготовления последовательность сверлильных циклов и при необходимости заклепочных циклов, и отрабатываются согласно технологической карте измерения между предопределенными сверлильными циклами, соответственно, заклепочными циклами предопределенные измерительные циклы. На все исполнения относительно режима эксплуатации соответствующей предложению системы 1 изготовления должна делаться ссылка.
В наиболее предпочтительном исполнении способа, в котором полностью используются преимущества системы 1 изготовления, предусмотрено то, что, по меньшей мере, часть слоев 4a, 4b материала образована из различных материалов. В наиболее предпочтительном варианте осуществления, по меньшей мере, один слой 4a, 4b материала образован из неметаллического материала, предпочтительно из волокнистого композиционного материала. Учитывая оптический измерительный блок 5, можно сразу измерять также неметаллические слои 4a, 4b материала. Это делает соответствующее предложению решение привлекательным, в частности, для всех типов композиционных материалов.

Claims (29)

1. Система изготовления для изготовления конструктивных элементов конструкции самолета, включающая в себя сверлильный блок (2) для создания отверстий (3) в пакете (4) материалов по меньшей мере из двух слоев (4a, 4b) материала для введения крепежных элементов, в частности заклепочных элементов, и измерительный блок (5) для определения по меньшей мере одного параметра геометрии для произведенного ранее отверстия (3),
отличающаяся тем, что
измерительный блок (5) имеет электронную измерительную систему (6) с оптическим сенсорным элементом (7), оптическую измерительную систему (8) и измерительную пику (9), причем для определения расстояния (10) между измерительной пикой (9) и точкой (11) измерения на соответствующей внутренней поверхности (12) отверстия измерительный блок (5) производит оптический измерительный луч (13), который выходит через оптическую измерительную систему (8) из измерительной пики (9) и попадает в точку (11) измерения на соответствующей внутренней поверхности (12) отверстия, и причем в измерительном цикле предусмотрено измерительное движение между измерительной пикой (9) и пакетом (4) материалов и измерительный блок (5) во время измерительного движения циклично с частотой сканирования определяет значения расстояния для различных точек (11) измерения и из значений расстояния определяет по меньшей мере один параметр геометрии для соответствующего отверстия (3),
причем указанное измерительное движение (19) представляет собой по существу спиралеобразное движение, так что точки измерения находятся на по существу спиралеобразной кривой измерения
2. Система изготовления по п.1, отличающаяся тем, что система (1) изготовления имеет заклепочный блок (14) для соединения заклепками пакета (4) материалов.
3. Система изготовления по п.1 или 2, отличающаяся тем, что во время измерительного цикла измерительная пика (9) входит в соответствующее отверстие (3) и измерительный луч (13) проходит по существу поперек к оси (3a) отверстия.
4. Система изготовления по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что сверлильный блок (2) и измерительный блок (5) объединены в обрабатывающую головку (15), предпочтительно, что сверлильный блок (2), заклепочный блок (14) и измерительный блок (5) объединены в обрабатывающую головку (15).
5. Система изготовления по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что предусмотрена система (17) управления процессом изготовления для управления компонентами системы (1) изготовления и что система (17) управления процессом изготовления посредством управления компонентами системы (1) изготовления отрабатывает согласно технологической карте изготовления последовательность сверлильных циклов при помощи сверлильного блока (2) и при необходимости заклепочных циклов при помощи заклепочного блока (14) и отрабатывает согласно технологической карте измерения между предопределенными сверлильными циклами, соответственно заклепочными циклами предопределенные измерительные циклы.
6. Система изготовления по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что измерительное движение (19) включает в себя вращательную составляющую, предпочтительно, что вращательная составляющая является вращательным движением вокруг продольной оси измерительной пики (9).
7. Система изготовления по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что измерительное движение (19) включает в себя линейную составляющую, предпочтительно, что линейная составляющая ориентирована в направлении продольной оси измерительной пики (9).
8. Система изготовления по любому из пп.1-7, отличающаяся тем, что предусмотрена приводная система (20) для моторизованного движения сверлильного блока (2), и/или измерительного блока (5), и/или предусмотренного при необходимости заклепочного блока (14), предпочтительно, что с приводной системой (20) согласована приводная система (21) головки по меньшей мере с одним приводом для моторизованного позиционирования обрабатывающей головки (15) относительно пакета (4) материалов.
9. Система изготовления по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что параметром геометрии является диаметр (D) или круглость соответствующего отверстия (3).
10. Система изготовления по любому из пп.1-9, отличающаяся тем, что соответствующее отверстие (3) имеет фаску (25) и что параметром геометрии является глубина (26) фаски, или угол (27) фаски, или диаметр (28) фаски для отверстия (3).
11. Система изготовления по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что соответствующее отверстие (3) имеет фаску (25) и что параметр геометрии относится к переходу, в частности к радиусу перехода, от фаски (25) к прилегающему к фаске (25) стволу (29) отверстия.
12. Система изготовления по любому из пп.1-11, отличающаяся тем, что параметром геометрии является качество поверхности, в частности структура, внутренней поверхности (12) отверстия.
13. Система изготовления по любому из пп.1-12, отличающаяся тем, что параметром геометрии является толщина (30) пакета (4) материалов вдоль оси (3a) отверстия.
14. Система изготовления по любому из пп.1-13, отличающаяся тем, что параметром геометрии является положение плоскости (31) разделения между двумя слоями (4a, 4b) материала пакета (4) материалов.
15. Система изготовления по любому из пп.1-14, отличающаяся тем, что параметром геометрии является ширина зазора, имеющегося при необходимости между двумя слоями (4a, 4b) материала пакета (4) материалов.
16. Система изготовления по любому из пп.1-15, отличающаяся тем, что измерительный цикл ориентирован лишь на часть слоев (4a, 4b) материала, предпочтительно лишь на один единственный слой (4a, 4b) материала.
17. Система изготовления по любому из пп.1-16, отличающаяся тем, что измерительный цикл включает в себя по меньшей мере два частичных измерительных цикла (32, 33), что частичные измерительные циклы (32, 33) отрабатываются друг за другом и что параметры геометрии для частичных измерительных циклов (32, 33) определяются в каждом случае отдельно.
18. Система изготовления по п.17, отличающаяся тем, что один частичный измерительный цикл (32) ориентирован на слой (4a) материала пакета (4) материалов и что дальнейший частичный измерительный цикл (33) ориентирован на дальнейший слой (4b) материала пакета (4) материалов.
19. Система изготовления по п.17 или 18, отличающаяся тем, что по меньшей мере два частичных измерительных цикла (32, 33) выполняются непосредственно друг за другом, предпочтительно, что измерительное движение первого частичного измерительного цикла (32) непосредственно и непрерывно прилегает к измерительному движению второго частичного измерительного цикла (33).
20. Система изготовления по любому из пп.1-19, отличающаяся тем, что у по меньшей мере двух различных измерительных циклов или частичных измерительных циклов (32, 33) параметры измерения, в частности, геометрии измерительных движений, и/или скорости измерительных движений, и/или частоты сканирования, различны.
21. Система изготовления по любому из пп.1-20, отличающаяся тем, что в измерительном цикле промежутки между соседними точками (11) измерения на внутренней поверхности (12) отверстия определяют поверхностное разрешение измерительного блока (5) для этого измерительного цикла, что поверхностное разрешение посредством настройки измерительного движения, в частности скорости измерительного движения вдоль кривой измерения на внутренней поверхности (12) отверстия, может устанавливаться на частоту сканирования и что в пределах измерительного цикла, или по меньшей мере у двух различных измерительных циклов, или частичных измерительных циклов поверхностные разрешения установлены по-разному.
22. Система изготовления по любому из пп.1-21, отличающаяся тем, что в пределах одного измерительного цикла параметры измерения, в частности геометрия измерительного движения и/или скорость измерительного движения, и/или частоты сканирования, различны.
23. Способ эксплуатации системы (1) изготовления по любому из пп.1-22,
отличающийся тем, что
предусмотрена система (17) управления процессом изготовления для управления компонентами системы (1) изготовления и что при помощи системы (17) управления процессом изготовления посредством управления компонентами системы (1) изготовления отрабатывается согласно технологической карте изготовления последовательность сверлильных циклов и при необходимости заклепочных циклов, и отрабатываются согласно технологической карте измерения между предопределенными сверлильными циклами, соответственно, заклепочными циклами предопределенные измерительные циклы.
24. Способ по п.23, отличающийся тем, что по меньшей мере один слой (4a, 4b) материала образован из неметаллического материала, предпочтительно из волокнистого композиционного материала.
RU2017101413A 2014-06-18 2015-06-18 Система изготовления RU2708239C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014108629.5 2014-06-18
DE102014108629.5A DE102014108629A1 (de) 2014-06-18 2014-06-18 Fertigungssystem
PCT/EP2015/063777 WO2015193464A1 (de) 2014-06-18 2015-06-18 Fertigungssystem

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017101413A RU2017101413A (ru) 2018-07-20
RU2017101413A3 RU2017101413A3 (ru) 2018-12-04
RU2708239C2 true RU2708239C2 (ru) 2019-12-05

Family

ID=53483811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017101413A RU2708239C2 (ru) 2014-06-18 2015-06-18 Система изготовления

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11014212B2 (ru)
EP (1) EP3158283B1 (ru)
CN (1) CN106716057A (ru)
DE (1) DE102014108629A1 (ru)
RU (1) RU2708239C2 (ru)
WO (1) WO2015193464A1 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014108629A1 (de) 2014-06-18 2015-12-24 Brötje-Automation GmbH Fertigungssystem
DE102014113663A1 (de) 2014-09-22 2016-03-24 Broetje-Automation Gmbh Bearbeitungsanlage für Flugzeugstrukturbauteile
DE202015104273U1 (de) 2015-08-13 2016-11-15 Brötje-Automation GmbH Bearbeitungsstation
CN105499469B (zh) * 2016-03-03 2017-12-12 东莞市联洲知识产权运营管理有限公司 一种可测工件厚度的铆接机
DE102016108874A1 (de) * 2016-05-13 2017-11-16 Broetje-Automation Gmbh Verfahren zum Befüllen einer Nietkassette mit Nietelementen
DE102016108875A1 (de) 2016-05-13 2017-11-16 Broetje-Automation Gmbh Verfahren zum Befüllen einer Nietkassette mit Nietelementen
DE102017116718A1 (de) * 2017-07-24 2019-01-24 Broetje-Automation Gmbh Bearbeitungsanlage für Flugzeugstrukturbauteile
FR3069467B1 (fr) * 2017-07-28 2019-08-30 Safran Procede de rivetage pour aeronef
ES2788274B2 (es) * 2019-04-17 2022-07-21 Loxin 2002 Sl Cabezal de mecanizado con correccion activa, procedimiento de operacion y uso
DE102020131086A1 (de) 2020-11-24 2022-05-25 Broetje-Automation Gmbh Verfahren zum Bearbeiten eines Flugzeugstrukturbauteils
US11754390B2 (en) * 2021-01-21 2023-09-12 The Boeing Company Method, system, and apparatus for optical measurement
CN114577122B (zh) * 2022-02-28 2023-08-18 长三角先进材料研究院 一种基于图像处理的自冲铆接剖面几何参数自动测量方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU280176A1 (ru) *
US4753555A (en) * 1986-12-31 1988-06-28 Douglas Thompson Apparatus and method for the drilling and inspecting of holes
US5329691A (en) * 1992-11-04 1994-07-19 Gemcor Engineering Corporation Hole probe apparatus
US5339152A (en) * 1992-04-24 1994-08-16 Grumman Aerospace Corporation Holographic inspection system with integral stress inducer
RU2120833C1 (ru) * 1992-12-29 1998-10-27 Дойче Эйроспейс Эйрбус ГмбХ Сверлильный станок
DE19859679A1 (de) * 1998-12-23 2000-06-29 Link Johann & Ernst Gmbh & Co Meßeinrichtung zur Erfassung von Dimensionen von Prüflingen sowie Verfahren unter Verwendung der Meßeinrichtung
US20070153296A1 (en) * 2005-12-13 2007-07-05 Siemens Aktiengesellschaft Optical measuring device for measuring a cavity
RU2390402C2 (ru) * 2004-12-17 2010-05-27 Педдингхаус Корпорейшн Система переключения светового луча для кромки обрабатываемой детали

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB712624A (en) 1951-05-10 1954-07-28 Bristol Aeroplane Co Ltd Improvements in riveting machines
US3154979A (en) 1957-06-07 1964-11-03 Douglas Aircraft Co Inc Metal working machine
GB1202469A (en) 1967-11-25 1970-08-19 Schiess Ag Double-column planer-type milling machines
US3858731A (en) 1973-12-05 1975-01-07 Stanley E Briggs Irrigation pipe handling apparatus
US4728229A (en) 1985-12-05 1988-03-01 Super Tool And Mfg. Corporation Positioning mechanism for a multiple head drilling assembly
GB8626812D0 (en) 1986-11-10 1986-12-10 Sira Ltd Surface inspection
US4759109A (en) 1986-11-13 1988-07-26 Ltv Aerospace & Defense Company Variable angle riveter
US4966323A (en) 1987-12-02 1990-10-30 Gemcor Engineering Corp. Five axis riveter and system
JP2982010B2 (ja) 1989-06-23 1999-11-22 三菱電機株式会社 数値制御方法及び装置
US5231747A (en) 1990-12-21 1993-08-03 The Boeing Company Drill/rivet device
EP0566770A1 (de) 1992-04-24 1993-10-27 Homag Maschinenbau Ag Verfahren und Vorrichtung zum Aufteilen von Platten und Bearbeiten der durch das Aufteilen erzeugten Werkstücke
US5917726A (en) * 1993-11-18 1999-06-29 Sensor Adaptive Machines, Inc. Intelligent machining and manufacturing
US5910894A (en) * 1994-01-11 1999-06-08 Sensor Adaptive Machines, Inc. Sensor based assembly tooling improvements
US5778505A (en) 1994-10-04 1998-07-14 Gemcor Engineering Corporation Apparatus for fastening a semi-cylindrical workpiece
US5701651A (en) 1995-05-26 1997-12-30 The Boeing Company Composite stringer and skin panel assembly machine
GB9612383D0 (en) * 1995-12-07 1996-08-14 Rank Taylor Hobson Ltd Surface form measurement
US5699599A (en) 1996-04-04 1997-12-23 Zieve; Peter B. Multiple axis yoke for large scale workpiece assembly systems
US5848458A (en) 1997-05-15 1998-12-15 Northrop Grumman Corporation Reconfigurable gantry tool
US6001181A (en) 1997-08-01 1999-12-14 Northrop Grumman Corporation Automated sealant applicator
WO1999037429A1 (en) 1998-01-27 1999-07-29 General Electro Mechanical Corporation Apparatus and method for positioning tooling
ES2155330B1 (es) 1998-05-05 2002-01-01 Torres Martinez M Proceso e instalacion de remachado para la construccion de alas y estabilizadores de aviones.
EP1112131A4 (en) 1998-09-11 2003-04-02 Gen Electro Mech Corp ROTARY APPARATUS WITH TURRET HEAD
US6254317B1 (en) 1999-09-10 2001-07-03 Northrop Grumman Corporation Triple gantry drilling system
US7092102B2 (en) * 2000-06-21 2006-08-15 Joh. & Ernst Link Gmbh & Co. Kg Measuring device for detecting the dimensions of test samples
ES2219472T3 (es) 2001-01-16 2004-12-01 Airbus Deutschland Gmbh Dispositivo de retencion para la retencion de piezas de construccion de gran formato.
US6450490B1 (en) 2001-02-16 2002-09-17 Genesis Systems Group, Ltd. Quick change tooling for robotic work station
US7076856B2 (en) 2002-11-14 2006-07-18 The Boeing Company Adjustable system and method for supporting and joining structural members
FR2861326B3 (fr) 2003-10-24 2006-02-03 Dufieux Ind Procede et dispositif d'usinage de panneaux
RU2375166C2 (ru) 2003-12-30 2009-12-10 Эйрбас Дойчланд Гмбх Устройство для сборки сегментов кожуха
FR2865952B1 (fr) 2004-02-10 2006-06-23 Airbus France Procede et dispositif d'usinage mecanique de panneaux flexibles en particulier de forme complexe
DE102005023353A1 (de) 2004-06-08 2006-01-05 Micro-Epsilon Messtechnik Gmbh & Co Kg Vorrichtung und Verfahren zum Prüfen von Oberflächen in Inneren von Löchern
DE102005005905A1 (de) 2005-02-09 2006-08-17 Siemens Ag Werkzeugkopf zum Bewegen eines Werkzeugs mit mehreren beweglichen Achsen
US7555833B2 (en) * 2005-04-14 2009-07-07 Gm Global Technology Operations, Inc. System for programmable self-piercing riveting
GB0605796D0 (en) * 2006-03-23 2006-05-03 Renishaw Plc Apparatus and method of measuring workpieces
JP2008264891A (ja) 2007-04-16 2008-11-06 Mori Seiki Co Ltd ユニバーサルヘッドおよびこれを有する工作機械
US8220134B2 (en) 2008-06-12 2012-07-17 Gemcor Ii, Llc Flexible fastening machine tool
DE102008044262B4 (de) 2008-12-02 2019-12-12 Airbus Operations Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Eintakten von Strukturbauteilen in einen Bauplatz
US8978231B2 (en) * 2009-04-01 2015-03-17 David L. LeMieux System for rivet fastening
US8606540B2 (en) * 2009-11-10 2013-12-10 Projectionworks, Inc. Hole measurement apparatuses
DE102010011470B9 (de) * 2010-03-09 2016-09-29 Nagel Maschinen- Und Werkzeugfabrik Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur messungsunterstützten Feinbearbeitung von Werkstückoberflächen sowie Messsystem
CN101817146A (zh) 2010-04-30 2010-09-01 成都飞机工业(集团)有限责任公司 分离式全自动钻铆托架系统
JP5848012B2 (ja) 2011-03-03 2016-01-27 三菱重工業株式会社 工作機械
US20140253913A1 (en) * 2013-02-14 2014-09-11 United Sciences, Llc Optical Systems For Measuring A Drilled Hole In A Structure And Methods Relating Thereto
DE202013003544U1 (de) 2013-04-16 2014-07-18 Brötje-Automation GmbH Bearbeitungsstation für Flugzeugstrukturbauteile
DE102013006506A1 (de) 2013-04-16 2014-10-16 Brötje-Automation GmbH Bearbeitungsanlage für Flugzeugstrukturbauteile
DE102013110684A1 (de) 2013-09-26 2015-03-26 Airbus Operations Gmbh Verfahren zum Montieren eines Flugzeugrumpfs und Rumpffertigungsstation
DE102014108629A1 (de) 2014-06-18 2015-12-24 Brötje-Automation GmbH Fertigungssystem
DE102014113663A1 (de) 2014-09-22 2016-03-24 Broetje-Automation Gmbh Bearbeitungsanlage für Flugzeugstrukturbauteile
DE102015106543A1 (de) 2015-04-28 2016-11-03 Broetje-Automation Gmbh Bearbeitungsanlage für Flugzeugstrukturbauteile
DE202015104273U1 (de) 2015-08-13 2016-11-15 Brötje-Automation GmbH Bearbeitungsstation

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU280176A1 (ru) *
US4753555A (en) * 1986-12-31 1988-06-28 Douglas Thompson Apparatus and method for the drilling and inspecting of holes
US5339152A (en) * 1992-04-24 1994-08-16 Grumman Aerospace Corporation Holographic inspection system with integral stress inducer
US5329691A (en) * 1992-11-04 1994-07-19 Gemcor Engineering Corporation Hole probe apparatus
RU2120833C1 (ru) * 1992-12-29 1998-10-27 Дойче Эйроспейс Эйрбус ГмбХ Сверлильный станок
DE19859679A1 (de) * 1998-12-23 2000-06-29 Link Johann & Ernst Gmbh & Co Meßeinrichtung zur Erfassung von Dimensionen von Prüflingen sowie Verfahren unter Verwendung der Meßeinrichtung
RU2390402C2 (ru) * 2004-12-17 2010-05-27 Педдингхаус Корпорейшн Система переключения светового луча для кромки обрабатываемой детали
US20070153296A1 (en) * 2005-12-13 2007-07-05 Siemens Aktiengesellschaft Optical measuring device for measuring a cavity

Also Published As

Publication number Publication date
EP3158283A1 (de) 2017-04-26
US11014212B2 (en) 2021-05-25
CN106716057A (zh) 2017-05-24
US20170151643A1 (en) 2017-06-01
DE102014108629A1 (de) 2015-12-24
RU2017101413A3 (ru) 2018-12-04
RU2017101413A (ru) 2018-07-20
WO2015193464A1 (de) 2015-12-23
EP3158283B1 (de) 2020-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2708239C2 (ru) Система изготовления
US9417619B2 (en) Numerical controller having function of re-machining thread cutting cycle
JP5952269B2 (ja) 被コートねじ接合の幾何学的パラメーターの測定方法
JP5952270B2 (ja) ねじ接合のねじパラメーターの測定装置
US9687991B2 (en) Microscopic geometry cutting device and microscopic geometry cutting method
WO2013051401A1 (ja) レーザ加工機
US20110015885A1 (en) On-machine measurement method and measurement apparatus
EP2423639B1 (de) Verfahren zur Ermittlung von Spaltmaß und/oder Bündigkeit von Karosserieteilen eines Kraftfahrzeugs und Steuerungsprogramm
CN106354090A (zh) 机床控制和测量系统
CN109500451A (zh) 用于自动确定带有螺杆螺纹形的加工区域的工具的几何尺寸的方法
CN105665846A (zh) 车削梯形内螺纹瞬态切削力模型的构建方法
JP5759811B2 (ja) 位置補正装置およびレーザ加工機
Schmitt et al. Process monitoring in laser micro machining
CN106557818B (zh) 用于生成处理零件物理轮廓的路径的系统和方法
US9677876B2 (en) Non-destructive and optical measurement automation system for web thickness of microdrills and method thereof
Chang et al. An optical-based method and system for the web thickness measurement of microdrills considering runout compensation
JP6254965B2 (ja) スカイビング加工における工具補正機能を有する数値制御装置
Bruni et al. Smart inspection tools in robotized aircraft panels manufacturing
CN114503113A (zh) 通过增材制造修复部件的装置和方法
US11826823B1 (en) System for in-situ monitoring for additive manufacturing using ultrasonic testing
NL2021423B1 (en) Method and system for tuning a tow placement system
US20160161246A1 (en) Tear line 3d measurement apparatus and method
Dietrich et al. Applicable sensor for a multivariate process controller
Veiga Suárez et al. Predicted Torque Model in Low-Frequency-Assisted Boring (LFAB) Operations
CN205826170U (zh) 一种sls技术所使用的单检测头温场测量装置