WO2006097560A1 - Máquina grabadora por control numérico - Google Patents

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    • B44B3/00Artist's machines or apparatus equipped with tools or work holders moving or able to be controlled substantially two- dimensionally for carving, engraving, or guilloching shallow ornamenting or markings
    • B44B3/009Artist's machines or apparatus equipped with tools or work holders moving or able to be controlled substantially two- dimensionally for carving, engraving, or guilloching shallow ornamenting or markings using a computer control means
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    • G05CONTROLLING; REGULATING
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Definitions

  • the present invention refers to a numerical control engraving machine, with which different objects such as jewels, metal plates or other material are achieved, with a similar engraving effect to the one produced by handmade engraving with buril.
  • the craftsman makes a downward-ascending movement of the buril in each incision made on the surface of the body to be engraved.
  • the engraved line has an open curvilinear or polygonal path of zero depth at the origin, maximum in some area of the path and zero also at the end or exit of the same.
  • the recording machines consist of a main body that contains the axes necessary to perform the desired movement, controlling the machine head through software.
  • This head comprises a spindle presenting a tool holder for holding the cutting tool.
  • the axes are moved by stepper motors or servomotors located at one end, being governed in turn, by numerical control and related software for this purpose.
  • the engraving you want to make is created and the orders are transmitted to the machine that will make the engraving on the surface of the obj eto.
  • the X and Y axes correspond to the longitudinal and transverse movements performed by the machine head, while the Z axis corresponds to the depth of the path.
  • the numerical control engraving machine object of the invention, has, like others of its kind, a bench on which a tool turret can be properly guided, the head being assisted with three degrees of freedom, or equipped with three axes in which it can move.
  • the PT axis (depth of the stroke) is a new axis that will move in the vertical plane and will gradually drive the buril or cutting tool into the material as the tool advances along the geometry. that is being recorded, by lowering it, until reaching the desired engraving depth and then retracting to gradually remove the tool towards the surface of the material and separate from it, point that will coincide with the end of the vector that is is recording
  • SV vector tracking
  • This axis SV that rotates the spindle of the machine to orient the tool according to the direction of the vector being recorded, may be coupled to the spindle directly or indirectly so that it will also allow it to be rotated at the appropriate revolutions when it is desired to use a traditional cutting tool, or staying stopped in case you want to use a diamond tool for jobs that you don't want to engrave with the buril tool.
  • the fifth axis is a traditional Z axis, either in the half-axis mode that only goes down and up to a certain plane or a true third-dimensional axis that allows to follow the shape of the piece on which the work is being performed.
  • the buril tool that can be used for machine by numerical control, it must have a reference guide in order to be able to align its plane of attack or cut, with the origin or zero position of the SV axis, so that when initializing the machine the position of the same is known and can be oriented as described above.
  • the shape of the cutting part of the tool can be sharpened in different ways: in the form of a triangle, round, trapezoidal, etc., depending on the type of stroke that you want to achieve in engraving.
  • Figure 1. It is an example of the engraving of a stroke with a straight path, made with the current machines.
  • Figure 2a Shows in three sequential positions the engraving of a straight line with curvilinear trajectory in its depth obtained with the engraving machine object of the invention.
  • Figure 2b, 2c and 2d Examples of engraving of a straight section with different depth incision paths, according to the invention.
  • Figure 3. It is a schematic view of a tool for conventional use and that can be freely mounted on the clamping part of the tool holder head, according to position b) of this figure.
  • Figure 4.- It is a schematic perspective view of the path of the tool for making depth curvilinear path engravings, according to the invention, according to the different vectors of the path.
  • Figure 5a It is an engraving scheme according to the invention, of a letter "A" of straight lines according to three vectors that total its outline.
  • Figure 5b It is an engraving scheme according to the invention, of a letter "A” with curved features, formed by five vectors.
  • Figure 6. It is a schematic perspective view of a numerical control recorder machine, according to the invention and in which the directions of the different axes or degrees of freedom of the head are indicated with arrows.
  • Figure 2b shows a deep curvilinear path engraving and in which the point of maximum depth does not coincide in the middle of the line.
  • the profile of the plotted vector can be broken or polygonal (Figure 2c), or mixed as seen in Figure 2d.
  • a tool 5 is shown schematically that can be freely mounted in any position on the clamping piece 6 of the head of the engraving machine, being able to face in any way.
  • a special tool 7 used to achieve the type of engraving according to the invention is observed, which has superiorly, that is, at its end of connection to the clamping part 6 in the machine head and in this exemplary embodiment, a milling 8 which marks the correct starting position to properly attack the piece 1 to be engraved, in the direction of the vector.
  • a line is shown according to a vector that starts at the point of origin 9 and ends at the arrowhead 10. From this vector, two others of greater length are referenced with 11 and it can be seen that they have a straight line of curvilinear depth according to the invention.
  • the right part of this figure 4 shows how the engraving also includes two other vectors 12 and 13.
  • Tool 7 of this figure 4 has different orientation depending on the direction of the vector whose path it is executing.
  • the direction of rotation is marked with the curvilinear arrow 14.
  • Figure 5a shows how for the engraving of the letter "A" three vectors will be made and it is necessary to change the orientation of the tool to make them.
  • Figure 5b shows the engraving of a cursive "A" using five curved vector strokes.
  • Figure 6 shows a schematic view of the numerical control engraving machine, according to the invention, in which the two new axes complementary to the existing ones have been created, which will allow obtaining the engraving effect achieved by hand with a buril , this effect that cannot be achieved by current machines.
  • One of the two new axes previously defined as PT (stroke depth) manages to vary the penetration of the tool 7 by the block 15 linked to the tool spindle 16, which moves vertically in the guides 17.
  • SV vector tracking
  • the vertical displacement of the progressive penetration tool 7 until reaching the maximum depth and the recoil thereof until finishing said stroke is independent of the vertical movement that the head may have along the "Z" axis that is achieved by sliding the block 18 in the guides 19.
  • the reason why the SV axis has been incorporated is because only one of the faces that constitutes the active end of the tool 7 will be the cutting edge and will keep said cutting face facing in the direction of the vector, with the engraving machine that the invention proposes you can continue recording typographies of the type True Type (microsoft), Portscript (adobe), figures of any type (vector graphics), you could even design specific fonts for this new engraving system.

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Abstract

Pueden grabarse diferentes objetos como pueden ser joyas, placas de metal u otro material, consiguiendo en el grabado el efecto producido por el grabado artesanal con buril, en el que el artesano realiza un movimiento -descendente- ascendente del buril en cada inserción realizada en la superficie del cuerpo a grabar, presentando el trazo grabado una trayectoria curvilínea. La máquina grabadora que la invención propone incluye además de los tres ejes (X, Y, Z) o grados de libertad para el movimiento del porta-herramientas, crear dos nuevos ejes complementarios a los ya existentes, ref erenciados como PT (profundidad del trazo) y SV (seguimiento vector), consiguiendo el mismo tipo de grabado que el conseguido artesanalmente con el buril. El eje PT controla el movimiento de penetración de la herramienta para el trazo curvilíneo durante el recorrido del vector que marca la dirección y el sentido del trazo. El eje SV (seguimiento vector) orienta el corte de la herramienta con el ángulo de ataque correcto para efectuar el grabado.

Description

MÁQUINA GRABADORA POR CONTROL NUMÉRICO OBJETO DE LA INVENCIÓN
La presente invención, según lo expresa el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a una máquina grabadora por control numérico, con la que se consiguen grabar diferentes objetos como pueden ser joyas, placas de metal u otro material, con un efecto de grabado similar al producido por el grabado artesanal con buril .
En la labor del grabado con buril, el artesano realiza un movimiento descendente-ascendente del buril en cada incisión realizada en la superficie del cuerpo a grabar. El trazo grabado presenta una trayectoria curvilínea o poligonal abierta de profundidad cero en el origen, máxima en alguna zona del trazado y cero también en la final o de salida del mismo.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
En el mercado actual se pueden encontrar máquinas grabadoras manuales y de control numérico. Entre estas últimas son habituales las conocidas como de dos, dos y medio y tres ejes, siendo las de tres ejes las más avanzadas. En el caso de los ejes X, Y, pueden estar constituidas por dos ejes lineales, o bien, uno lineal y el otro radial .
Las máquinas grabadoras están constituidas por un cuerpo principal que contiene los ejes necesarios para realizar el movimiento deseado, controlando a través de un software el cabezal de la máquina. Este cabezal comprende un husillo presentando un porta-herramientas para sujeción de la herramienta de corte. Los ejes son movidos por motores paso a paso o servomotores situados en uno de los extremos, siendo gobernados a su vez, por control numérico y el software relacionado a tal efecto. Mediante el software se crea el grabado que se desee realizar y se transmiten las órdenes a la máquina que realizará el grabado sobre la superficie del obj eto .
En las máquinas de tres ejes (X, Y, Z) , o de tres grados de libertad, los ejes X e Y corresponden a los movimientos longitudinales y transversales que realiza el cabezal de la máquina, mientras que el eje Z corresponde a la profundidad del trazado.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
En líneas generales, la máquina grabadora por control numérico, objeto de la invención, presenta al igual que otras de su tipo, una bancada sobre la que puede desplazarse debidamente guiada una torreta porta-herramientas, estando el cabezal asistido de tres grados de libertad, o dotado de tres ejes en los que puede moverse.
Pues bien, la característica básica de la invención se centra en el hecho de que se incluyen además de estos tres grados de libertad, dos nuevos ejes que denominaremos PT y
SV, los cuales permiten obtener un tipo de grabado como el realizado artesanalmente con un buril, ya que posibilitan tanto una trayectoria curvilínea en profundidad para el corte del material, como otras compuestas por tramos rectos o mixtos .
Los caracteres tipográficos y/o dibujos que se deseen grabar, están representados por vectores o su definición matemática, indicándose de esta forma la posición y longitud de los mismos, así como la dirección en la que se graban, permitiendo con estos datos mover los ejes para realizar el trabajo programado .
Los movimientos en el plano X e Y no serán descritos aquí por ser ya conocidos, pero se utilizarán para el grabado de la geometría plana del dibujo en la forma habitual .
El eje PT (profundidad del trazo) es un nuevo eje que se moverá en el plano vertical y permitirá clavar gradualmente el buril o herramienta de corte, en el material a medida que la herramienta avanza siguiendo la geometría que se está grabando, mediante el descenso del mismo, hasta alcanzar la profundidad de grabado deseada y luego se va retrayendo para ir sacando paulatinamente la herramienta hacia la superficie del material y separarse de ella, punto éste que coincidirá con el fin del vector que se está grabando .
Sumultáneamente y de forma interpolada con los otros ejes, en el momento en que la herramienta ataca el material, otro eje, al que hemos denominado SV (seguimiento vector) , orientará la herramienta de forma que presente su cara o arista cortante en la dirección principio-fin del vector, e irá siguiendo la geometría del mismo, girando la herramienta adecuadamente y de tal forma que siempre presente su cara cortante en la dirección que sigue el vector que se está grabando. Para ello la herramienta contará con medios adecuados de posicionamiento en la pieza de sujeción en el cabezal de la máquina.
Este eje SV que gira el husillo de la máquina para orientar la herramienta según el sentido del vector que se está grabando, podrá estar acoplado al husillo directa o indirectamente de manera que permitirá, también, girar el mismo a las revoluciones apropiadas cuando se desee utilizar una herramienta de corte tradicional, o permanecer detenido en el caso de querer utilizar una herramienta de diamante para los trabajos en que no se desee grabar con la herramienta buril .
El quinto eje es un eje Z tradicional, ya sea en el modo de medio eje que solo baja y sube hasta un plano determinado o un verdadero eje para tercera dimensión que permite seguir la forma de la pieza sobre la que se está efectuado el trabajo. También se podrá dotar al husillo de la máquina de un sistema de muelle y una boquilla para seguir la superficie del material deslizándose sobre el mismo, para objetos cuya superficie sea irregular. La herramienta buril que puede ser utilizada para la máquina por control numérico, ha de poseer una guía de referencia con el fin de poder alinear su plano de ataque o corte, con la posición de origen o cero del eje SV, de manera que al inicializar la máquina se conozca la posición de la misma y pueda irse orientando de la forma descrita anteriormente .
Con respecto a la forma de la parte cortante de la herramienta, podrá ser afilada de diferentes maneras: en forma de triángulo, redonda, trapezoidal, etc., según sea el tipo de trazo que se desea lograr en el grabado.
Para lograr el movimiento descendente-ascendente que describe la curva tridimensional trazada por la interpolación de los ejes al reproducir cada vector, deberá contemplarse en el programa de mecanizado la asignación de un valor para el movimiento del eje PT, debidamente acotado de tal manera que la carga ejercida sobre la herramienta no sea excedida y permita que ésta corte el material limpiamente, manteniendo una proporción entre la profundidad y el largo del vector que se está grabando. En el caso de querer lograr mayores profundidades, éstas podrán alcanzarse con sucesivas pasadas ejecutadas incrementando dicha profundidad en cada una.
De esta forma sería posible grabar tipografías del tipo conocido como True Type, convertidas a curvas, o gráficos vectoriales de cualquier tipo. Además, se podrán diseñar tipografías específicas para este sistema de grabado, que permitan aprovechar al máximo las posibilidades de la máquina .
Estas tipografías diseñadas especialmente serán tridimensionales e incorporarán en su forma, además del recorrido en el plano X e Y, los trayectos descendentes- ascendentes de los vectores que las compongan, siendo cada uno de ellos una curva tridimensional para lograr un óptimo control de la herramienta en el proceso de grabado. Para facilitar la comprensión de las características de la invención y formando parte integrante de esta memoria descriptiva, se acompañan unas hojas de planos en cuyas figuras, con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Figura 1.- Es un ejemplo del grabado de un trazo con trayectoria recta, realizado con las máquinas actuales.
Figura 2a.- Muestra en tres posiciones secuenciales el grabado de un trazo recto con trayectoria curvilínea en su profundidad obtenido con la máquina grabadora objeto de la invención.
Figura 2b, 2c y 2d.- Son ejemplos de grabado de un tramo recto con diferentes trayectorias de incisión en profundidad, acorde con la invención. Figura 3.- Es una vista esquemática de una herramienta de uso convencional y que puede montarse libremente en la pieza de sujeción del cabezal porta-herramientas, según la posición b) de esta figura.
Figura 4.- Es una vista esquemática en perspectiva, del recorrido de la herramienta para efectuar grabados de trayectoria curvilínea en profundidad, acorde con la invención, según los diferentes vectores del trazado.
Figura 5a.- Es un esquema del grabado acorde con la invención, de una letra "A" de trazos rectos según tres vectores que totalizan su contorno.
Figura 5b.- Es un esquema de grabado acorde con la invención, de una letra "A" de rasgos curvos, formada por cinco vectores .
Figura 6.- Es una vista esquemática en perspectiva de una máquina grabadora por control numérico, acorde con la invención y en la que se indican con flechas las direcciones de los diferentes ejes o grados de libertad del cabezal.
DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE REALIZACIÓN PREFERIDA Haciendo referencia a la numeración adoptada en las figuras y en especial a la figura 1, vemos una pieza 1 que posee un grabado según un trazo de trayectoria recta 2, tal como se realiza mediante las máquinas actuales, teniendo una profundidad constante en toda su longitud. No tiene por tanto el efecto de grabado con buril que se persigue con la invención.
En la figura 2a puede observarse en tres posiciones a) , b) y e) respectivas fases del grabado con la herramienta 3 de un trazo recto con profundidad curvilínea 4 y simétrico, practicado en la pieza 1. En la posición a) se inicia el grabado del vector, avanzando la herramienta 3 en la dirección del vector y a la vez se produce la penetración para lograr la forma curvilínea del trazado, hasta su profundidad máxima en que el avance continúa y la herramienta 3 se retira progresivamente, como se observa en la posición b) . En la posición c) la herramienta 3 ya ha llegado al final del vector grabado.
En la figura 2b se observa un grabado de trayectoria curvilínea en profundidad y en el que el punto de máxima profundidad no coincide en la mitad del trazo. El perfil del vector trazado puede ser quebrado o poligonal (figura 2c) , o mixto como se ve en la figura 2d.
En la figura 3, posición a) se muestra esquemáticamente una herramienta 5 que puede montarse libremente en cualquier posición en la pieza de sujeción 6 del cabezal de la máquina grabadora, pudiendo quedar encarada de cualquier manera.
En la figura 4, se observa una herramienta especial 7 empleada para lograr el tipo de grabado acorde con la invención, la cual tiene superiormente, es decir, en su extremo de conexión a la pieza 6 de sujeción en el cabezal de la máquina y en este ejemplo de realización, un fresado 8 que marca la posición inicial correcta para atacar debidamente a la pieza 1 a grabar, en la dirección del vector. En la parte izquierda de la figura 4 se muestra un trazo según un vector que se inicia en el punto de origen 9 y finaliza en la cabeza de flecha 10. De este vector parten otros dos de mayor longitud referenciados con 11 y puede verse que presentan un trazo recto de profundidad curvilínea acorde con la invención. En la parte derecha de esta figura 4 se observa cómo el grabado incluye además otros dos vectores 12 y 13.
La herramienta 7 de esta figura 4 tiene distinta orientación dependiendo del sentido del vector cuyo trazado está ejecutando. El sentido de giro se marca con la flecha curvilínea 14.
En la figura 5a se observa cómo para el grabado de la letra "A" se efectuarán tres vectores y es necesario cambiar la orientación de la herramienta para realizarlos.
En la figura 5b se muestra el grabado de una "A" cursiva mediante cinco trazos vectoriales curvos.
En la figura 6 se observa una vista esquemática de la máquina grabadora por control numérico, acorde con la invención, en la que se han creado los dos nuevos ejes complementarios a los ya existentes, que permitirán obtener el efecto de grabado conseguido artesanalmente con un buril, efecto éste que no puede conseguirse mediante las máquinas actuales. Uno de los dos nuevos ejes definidos anteriormente como PT (profundidad del trazo) consigue variar la penetración de la herramienta 7 mediante el bloque 15 vinculado al husillo porta-herramientas 16, el cual se desplaza verticalmente en las guías 17. El otro eje al que hemos denominado SV (seguimiento vector) posibilita el giro del husillo para orientar la herramienta 7, tal y como lo muestra la flecha anular 14. El desplazamiento vertical de la herramienta 7 de penetración progresiva hasta alcanzar la máxima profundidad y el retroceso de la misma hasta finalizar dicho trazo, es independiente del movimiento vertical que pueda tener el cabezal según el eje "Z" que se consigue por deslizamiento del bloque 18 en las guías 19. La razón por la que se ha incorporado el eje SV es porque solamente una de las caras que constituye el extremo activo de la herramienta 7 será la cortante y mantendrá dicha cara cortante encarada en el sentido del vector, Con la máquina grabadora que la invención propone se podrán seguir grabando tipografías del tipo True Type (microsoft) , Portscript (adobe) , figuras de cualquier tipo (gráficos vectoriales) , incluso se podrían diseñar tipografías específicas para este nuevo sistema de grabado.

Claims

- REIVINDICACIONES -
1.- MÁQUINA GRABADORA POR CONTROL NUMÉRICO, de especial aplicación al grabado de objetos (joyas, placas de metal, etc.), caracterizada porque incluye además de los tres ejes X, Y y Z, o grados de libertad para el cabezal portaherramientas, dos nuevos ejes (PT, SV) , que permiten obtener un grabado de tipo artesanal con buril, según una trayectoria curvilínea en profundidad para penetración de la herramienta (7) , y un seguimiento del vector que define la dirección y sentido del trazado para orientar la herramienta (7) adecuadamente.
2.- MÁQUINA GRABADORA POR CONTROL NUMÉRICO, según reivindicación 1, caracterizada porque los ejes o grados de libertad son movidos por motores paso a paso o servomotores.
3.- MÁQUINA GRABADORA POR CONTROL NUMÉRICO, según reivindicación 2, caracterizado porque los motores son gobernados por control numérico y programas relacionados a tal efecto.
4.- MÁQUINA GRABADORA POR CONTROL NUMÉRICO, según reivindicación 1, caracterizada porque el eje SV está acoplado directa o indirectamente al husillo (16) del cabezal de la máquina.
5.- MÁQUINA GRABADORA POR CONTROL NUMÉRICO, según reivindicación 1, caracterizada porque el eje PT controla la profundidad de trazado.
6.- MÁQUINA GRABADORA POR CONTROL NUMÉRICO, según reivindicación 1, caracterizada porque el husillo (16) del cabezal de la máquina está dotado de un dispositivo de muelle y una boquilla para seguir el relieve de la pieza al deslizase sobre su superficie.
7.- MÁQUINA GRABADORA POR CONTROL NUMÉRICO, según reivindicación 1, caracterizada porque la herramienta buril (7) incluye medios de posicionamiento (8) en el portaherramientas (6) o cabezal, para poder alinear su plano de ataque o corte, con la posición de origen o cero del eje SV y ser orientada durante el trabajo.
8.- MAQUINA GRABADORA POR CONTROL NUMÉRICO, según reivindicación 7, caracterizada porque los medios de posicionamiento (8) están definidos por un fresado en el i extremo de anclaje al porta-herramientas (6).
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009001950A1 (de) * 2009-03-27 2010-09-30 WINSA Industrial Co., Ltd., Shengang Bildhauer- und Schleifwerkzeug mit Mehrfachfunktion
TWI402124B (zh) * 2010-03-31 2013-07-21 Univ Nat Formosa Rotary automatic shovel device

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101054041B (zh) * 2007-05-31 2012-10-10 上海金博石材建设有限公司 石材锈色染花工艺
DE102009013356A1 (de) * 2009-03-16 2010-09-23 P + L Gmbh & Co. Kg Werkzeugmaschinenführungsschlittenanordnung
CN101628522B (zh) * 2009-08-19 2011-03-02 上海信奥数控设备有限公司 一种卡纸机头
CN102029772B (zh) * 2010-09-27 2013-04-03 宁波市凯博数控机械有限公司 数控辊筒雕铣机床
CN102815156B (zh) * 2011-06-17 2014-11-19 上海晋飞复合材料科技有限公司 数控雕刻加工快速装夹方法
CN102285288B (zh) * 2011-07-14 2013-07-24 山东亿福金业珠宝首饰有限公司 全自动四轴金属珠串刻花机
WO2013119600A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-15 Rayzist Photomask, Inc. Skateboard with engraved grip surface
ITFI20120168A1 (it) * 2012-08-09 2014-02-10 Demos S R L "sistema di decorazione per intaglio"
CN103591236A (zh) * 2012-08-15 2014-02-19 苏州市兴博塑胶模具有限公司 一种丝杆雕刻机零件z轴丝母座
US9751151B2 (en) 2013-03-15 2017-09-05 James B. Blevins Plasma cutter tracing system
WO2015044490A1 (es) * 2013-09-25 2015-04-02 Jose Antonio Fernandez Garcia Procedimiento, maquina y herramientas de corte para mecanizado continuo
CN104551182B (zh) * 2013-10-16 2017-04-05 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 刀具及采用其的立体图案加工方法
WO2016054647A1 (en) * 2014-10-03 2016-04-07 Costa Larry J Method and apparatus for encoding data on a work piece
US11065659B2 (en) 2014-10-03 2021-07-20 Larry J. Costa Harsh environment enclosure
CN106807995A (zh) * 2015-11-30 2017-06-09 湖南衡泰机械科技有限公司 一种双层铣床
CN105537655B (zh) * 2016-03-15 2017-11-28 天津辰宝机电科技股份有限公司 开槽机及镂铣装置
US10095091B2 (en) 2016-04-06 2018-10-09 Larry J. Costa Controlled camera off-axis alignment for the dynamic bore-surface-structure inspections via rotational/orbital/rotational orbiting angular off-axis controlled vision camera systems and their corresponding optical positional/angular alignment datum's
CN105922799B (zh) * 2016-04-08 2018-06-15 陕西理工学院 一种艺术品外观处理装备
CN107127806A (zh) * 2017-06-14 2017-09-05 嘉善圣莱斯绒业有限公司 一种移动式面料划痕设备
US11273503B2 (en) * 2019-07-12 2022-03-15 Bear Walker Industries, LLC Gripping surface apparatuses
CN110682101A (zh) * 2019-08-21 2020-01-14 浙江省平湖高级技工学校 一种雕刻机
CN114904729A (zh) * 2021-02-07 2022-08-16 湖南壹强制冷设备有限公司 雕刻与打胶一体机及方法
CN114660321B (zh) * 2022-03-22 2022-09-20 江阴市精奇数控有限公司 电机轴承转速测量系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4036107A (en) * 1973-08-20 1977-07-19 Avondale Shipyards, Inc. Workpiece orientation column and process
WO1994027198A1 (en) * 1993-05-13 1994-11-24 Aldo Gervasio A system and a method for the reproduction of three-dimensional objects
WO1998016340A1 (de) * 1996-10-16 1998-04-23 Rolf Haberstock Spanendes bearbeitungsverfahren von dreidimensionalen verbindungsflächen
US20020053371A1 (en) * 2000-11-09 2002-05-09 Pikna Richard G. Duplicator device for radial arm saw
ES2216491T3 (es) * 1998-02-27 2004-10-16 Cole Carbide Industries, Inc. Una herramienta talladora.

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3827334A (en) * 1971-05-07 1974-08-06 Remington Arms Co Inc Numerically controlled engraving machine system
US3857025A (en) 1971-05-07 1974-12-24 Remington Arms Co Inc Numerically controlled engraving machine system
US3975983A (en) 1973-05-24 1976-08-24 Stockman John H Method for engraving graphical representations upon workable materials
US3975985A (en) 1975-09-23 1976-08-24 Stockman John H Master for engraving graphical representations upon workable materials
DE3620969A1 (de) * 1985-06-24 1987-01-02 Canon Kk Praezisionszufuehrmechanismus
CA1339155C (en) 1987-07-28 1997-07-29 David M. Dundorf Computer produced carved signs and method and apparatus for making same
JP2716102B2 (ja) * 1989-05-29 1998-02-18 明郎 久保 座標演算図形測定装置
FR2649646A1 (fr) * 1989-07-11 1991-01-18 Mongin Joel Procede et dispositif de mise en oeuvre du procede pour obtention de panneaux decoratifs et panneaux ainsi obtenus
US5315526A (en) * 1989-12-07 1994-05-24 Okuma Corporation Numerically controlled lathe
JP3749262B2 (ja) 1996-03-26 2006-02-22 トヨタ自動車株式会社 工具移動経路データの作成方法、その作成装置、加工方法、および加工システム
JPH09311707A (ja) * 1996-05-22 1997-12-02 Matsuo:Kk 自動加工システム
JPH10217020A (ja) * 1997-02-04 1998-08-18 Honda Motor Co Ltd 同一刃具による異径孔の加工方法
DE19722996A1 (de) 1997-06-02 1998-12-03 Heidelberger Druckmasch Ag Verfahren zur Signalverarbeitung
EP0931649A3 (en) * 1998-01-27 2000-04-26 Eastman Kodak Company Apparatus and method for making a contoured surface having complex topology
US6578276B2 (en) * 1998-01-27 2003-06-17 Eastman Kodak Company Apparatus and method for marking multiple colors on a contoured surface having a complex topography
JP2001001225A (ja) * 1999-06-22 2001-01-09 Kuroda Precision Ind Ltd 加工装置
US6934601B2 (en) 1999-09-20 2005-08-23 Hitachi, Ltd. Numerically controlled curved surface machining unit
RU2153958C1 (ru) * 1999-12-15 2000-08-10 Открытое акционерное общество "Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков" Способ обработки изделий строганием
EP1700678A4 (en) * 2003-12-29 2010-09-08 Mitsuboshi Diamond Ind Co Ltd RITZKOPF AND RITZVORRICHTUNG
US7707732B2 (en) * 2007-10-16 2010-05-04 Solyndra, Inc. Constant force mechanical scribers and methods for using same in semiconductor processing applications

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4036107A (en) * 1973-08-20 1977-07-19 Avondale Shipyards, Inc. Workpiece orientation column and process
WO1994027198A1 (en) * 1993-05-13 1994-11-24 Aldo Gervasio A system and a method for the reproduction of three-dimensional objects
WO1998016340A1 (de) * 1996-10-16 1998-04-23 Rolf Haberstock Spanendes bearbeitungsverfahren von dreidimensionalen verbindungsflächen
ES2216491T3 (es) * 1998-02-27 2004-10-16 Cole Carbide Industries, Inc. Una herramienta talladora.
US20020053371A1 (en) * 2000-11-09 2002-05-09 Pikna Richard G. Duplicator device for radial arm saw

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1864735A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009001950A1 (de) * 2009-03-27 2010-09-30 WINSA Industrial Co., Ltd., Shengang Bildhauer- und Schleifwerkzeug mit Mehrfachfunktion
DE102009001950B4 (de) * 2009-03-27 2012-05-24 Winsa Industrial Co., Ltd. Werkzeugkopf sowie Bildhauer- und Schleifwerkzeug mit Mehrfachfunktion
TWI402124B (zh) * 2010-03-31 2013-07-21 Univ Nat Formosa Rotary automatic shovel device

Also Published As

Publication number Publication date
JP2008532812A (ja) 2008-08-21
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