WO2014054104A1 - 工作機械 - Google Patents

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WO2014054104A1
WO2014054104A1 PCT/JP2012/075423 JP2012075423W WO2014054104A1 WO 2014054104 A1 WO2014054104 A1 WO 2014054104A1 JP 2012075423 W JP2012075423 W JP 2012075423W WO 2014054104 A1 WO2014054104 A1 WO 2014054104A1
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WO
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axis
manual operation
machine tool
movement
operation mode
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PCT/JP2012/075423
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English (en)
French (fr)
Inventor
潤 五十嵐
功 安達
棚橋 誠
Original Assignee
ヤマザキマザック 株式会社
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Publication date
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Priority to JP2014539500A priority patent/JP5795445B2/ja
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Definitions

  • the present invention relates to a machine tool.
  • FIGS. 16A and 16B a workpiece is machined by a tool attached to a tool spindle (not shown) in a machining region 13 covered with a splash guard 10 or the like.
  • the splash guard 10 or the like is provided with a window portion 11 in which a transparent plate 12 is fitted.
  • the operator M can monitor the processing region 13 through the window portion 11.
  • An operation panel 14 is rotatably supported at a portion of the splash guard 10 adjacent to the window portion 11 and can be operated by an operator M who monitors the window portion 11.
  • the operation panel 14 has a position where the operation surface 14a of the operation panel 14 faces the front side as shown in FIG. 16B, and the operation surface 14a with respect to the window portion 11 as shown in FIG.
  • the operation panel 14 can be fixed at an arbitrary angle within the movable range by the operator M, such as a crossing direction, for example, a position where the operation surface 14 a is orthogonal to the front splash guard 10. In this way, when the operation panel 14 is provided so as to be rotatable, the rotation position of the operation panel 14 can be changed according to the standing position of the operator, so that the operation panel 14 can be operated without changing the standing position. There are advantages you can do.
  • the operation surface 14a of the operation panel 14 is provided with an automatic operation mode button 15 and a manual operation mode button 16, and by operating either of these, an automatic operation mode is selected.
  • the manual operation mode can be selected.
  • the automatic operation mode button 15 includes a tape operation mode button 15a, a memory operation mode button 15b, and an MDI (manual data input) operation mode button 15c.
  • the manual operation mode button 16 includes a manual pulse mode button 16a, jog A mode button 16b, a fast-forward mode button 16c, and an origin return mode button 16d are included.
  • the manual pulse mode button 16a further includes a manual pulse 0.0001 mm mode button 16a (1) and a manual pulse 0.001 mm mode button 16a (for selecting a moving amount per pulse of a pulse generated by the manual pulse generator. 2)
  • a manual pulse 0.01 mm mode button 16a (3) and a manual pulse 0.1 mm mode button 16a (4) are included. Further, as shown in FIG.
  • the operation panel 14 is provided with various axis selection buttons 20 to 29 for manually operating each axis of the machine tool on the operation surface 14a. Is operated, the component of the machine tool corresponding to the axis selection button can be moved in the axial direction or rotated around the axis. For example, in the example shown in FIG.
  • the axis selection buttons are the + X axis selection button 20, the ⁇ X axis selection button 21, the + Y axis selection button 22, the ⁇ Y axis selection button 23, the + Z axis selection button 24, ⁇ A Z-axis selection button 25, a + A-axis selection button 26, a -A-axis selection button 27, a + C-axis selection button 28, and a -C-axis selection button 29 are included.
  • the + X axis selection button 20 is located on the right side when viewed from the front, and the ⁇ X axis selection button 21 is located on the left side.
  • the tool spindle or table can be moved in the + or-direction of the X axis. It is.
  • the arrangement of the + X axis button 20 and the ⁇ X axis selection button 21 is the X axis of the machine tool. It coincides with the + direction and the-direction.
  • the operator M is located closer to the window 11 in order to monitor the processing region 13 and is separated from the operation surface 14a, it is difficult to operate the buttons on the operation surface 14a.
  • the worker M stands in front of the operation surface 14a for operation, there is a problem that it is difficult to see the processing region 13.
  • the operation panel 14 when the operation panel 14 is positioned as shown in FIGS. 17A and 17B, that is, when the operation surface 14a is located in a direction intersecting the window portion 11, the operation panel 14 is closer to the window portion 11 side. Since the operation surface 14a is positioned opposite to the operator M positioned at the position M, the operator M can easily perform button operations on the operation surface 14a while monitoring the processing region 13.
  • the arrangement of the + X axis button 20 and the ⁇ X axis selection button 21 on the operation panel 14 does not coincide with the + and ⁇ directions of the X axis on the machine tool. For this reason, in the case of an operator unfamiliar with the operation, there is a possibility that the operation is erroneous.
  • the arrangement of the + X axis selection button 20 and the ⁇ X axis selection button 21 has been described.
  • the axis direction of the machine tool does not match the arrangement of related buttons on the operation panel.
  • the combination of axes is arranged three-dimensionally, whereas the operation surface 14a is two-dimensional, so it is necessary to arrange the arrangement of axis selection buttons in a pseudo manner. For example, in the example shown in FIG.
  • the Y axis is the longitudinal direction of the machine tool, whereas the + Y axis selection button and the ⁇ Y axis selection button on the operation surface 14a are arranged in the vertical direction.
  • the + Y axis selection button and the ⁇ Y axis selection button on the operation surface 14a are arranged in the vertical direction.
  • Patent Document 1 proposes a machining information projection device provided in a machine tool.
  • the processing information projection apparatus includes a half mirror and display means for emitting and displaying processing information.
  • the half mirror is provided at a position where the machining area of the machine tool can be monitored, and is provided at a position where the display unit reflects an image emitted from the display means. A part is provided so as to penetrate to the worker side.
  • the processing information projection device the processing information displayed by the display means emitting and displaying the processing information projected and reflected by the half mirror, and a real image of the processing region that can be seen through the half mirror, The operator can see it at the same time.
  • Patent Document 1 only the machining information in the automatic operation is displayed, and the above-described problem when the manual operation mode is selected to manually operate the machine tool is not presented, and the problem Means for solving this problem is not disclosed.
  • the object of the present invention is to display the moving direction of the axis selection button on the window provided for monitoring the machining area of the machine tool when operated in the manual operation mode, and
  • An object of the present invention is to provide a machine tool that can suppress erroneous operations.
  • a machine tool includes a tool attachment device for attaching a machining tool, a workpiece attachment device for attaching a workpiece to be processed by the machining tool, the tool attachment device, and the workpiece attachment device.
  • a control unit that controls the movement of one or both of the axes, a mode switching unit that switches between the manual operation mode and the automatic operation mode, and a target axis of the axis movement by the control unit in the manual operation mode.
  • a machine tool comprising: an axis selection switch to perform, a cover portion that covers a machining area of the workpiece by the machining tool, and a window portion that is provided on the cover portion and allows an operator to monitor the machining area.
  • a manual operation auxiliary display unit that displays the direction of the axis of the machine tool as an axis configuration model on the window when switched to the operation mode. It is.
  • the operator can understand the moving direction of the shaft when operating the shaft selection switch in comparison with the positional relationship of each component inside the machine tool that can be seen from the window. This makes it possible to suppress the erroneous operation of the axis selection switch and to reduce the burden on the operator.
  • the axis selection switch can be operated correctly and quickly, it is possible to shorten the machining time of the first product in which manual intervention is frequently performed.
  • An axis selection button is provided as the axis selection switch, the axis selection button designates an axis to be moved by the control unit, and outputs an axis movement command signal to the designated axis.
  • the operation mode is a machine tool that performs an axis movement operation based on the signal of the axis selection button, and when the axis selection button is pressed in the manual operation mode, the manual operation auxiliary display unit is in the axis configuration model.
  • the movement direction of the axis selected by the axis selection button is highlighted, and the control unit moves the axis with a delay from the highlighted movement direction of the axis by the manual operation auxiliary display unit. preferable.
  • the axis movement direction is highlighted and then the axis movement is performed with a delay. For this reason, if the movement direction of the highlighted axis is not the desired movement direction of the axis, the operator can cancel the operation of the axis selection switch during the delay time. .
  • the axis selection button is a push button switch that outputs two different signals depending on the amount of pressing in addition to the off signal, and when the axis selection button is pressed in the manual operation mode, the manual operation auxiliary display unit Performs highlighting of the movement direction of the axis designated by the output at the shallow operation position of the axis selection button in the axis configuration model, and the control unit performs the display according to the output at the deep operation position of the axis selection button. It is preferable to move the shaft.
  • the axis selection button when operating the axis selection button in the manual operation mode, the axis selection button is first operated with a light force to highlight the movement direction of the axis, and then operated with a stronger force. The axis is moved by For this reason, when the movement direction of the highlighted axis is not the desired movement direction of the axis, the operator can avoid an erroneous operation of the axis movement by not pressing the axis selection switch further. it can.
  • An axis movement command signal generator that outputs an axis movement command signal in the manual operation mode is further provided, and the manual operation mode is a signal of the axis movement command signal generator with respect to the axis selected by the axis selection switch.
  • the manual operation mode is selected in a machine tool that performs an axis movement operation based on the manual operation auxiliary display unit, the axis selected by the axis selection switch in the axis configuration model may be highlighted. preferable.
  • the axis selected by the axis selection switch in the axis configuration model is highlighted on the window, so that the operator can select the axis selected by the axis selection switch. Can be confirmed before operating the axis movement.
  • the control unit has an interlock function that prohibits the movement of the axis in a specific direction when the control unit is located at a specific location, and the manual operation auxiliary display unit is an interface for prohibiting the movement of the axis in the axis configuration model.
  • the direction of the locked shaft it is preferable to display that the shaft movement is prohibited.
  • the operator since the axis indicating that the shaft is in the shaft movement prohibition state is displayed on the window portion of the shaft on which the shaft movement prohibition interlock is applied, the operator selects the axis selection switch to be operated. Can know before the actual operation that the axis movement prohibition interlock is applied.
  • the operation can be performed without a sense of incongruity.
  • the operator can easily know the direction of avoiding interference by knowing the slowing direction.
  • the axis configuration model displays an arrow indicating the direction of the axis.
  • the manual operation auxiliary display unit indicates the direction of the axis with an arrow, the operator can operate without making a mistake in the axis and direction to be moved.
  • the axis configuration model displays a symbol indicating a movable component member of the machine tool and an arrow indicating a moving direction of the component member.
  • the manual operation auxiliary display unit displays the animation by moving the symbol in the moving direction.
  • the manual operation auxiliary display unit displays the symbol by an animation that moves the symbol in the moving direction, it is easier to understand which component member moves in which direction.
  • shaft. (A) is a front view of the operation surface of an operation panel, (b) is a front view of the partial operation surface in another embodiment.
  • A) is explanatory drawing of the position of an axis
  • (b) is explanatory drawing of the position of the ON state of an axis selection button.
  • (a) is an explanatory diagram of an off state position of an axis selection button
  • (b) is an explanatory diagram of an on state position of a shallow operation position of the axis selection button
  • (c) is an axis diagram. Explanatory drawing of the position of the ON state of the deep operation position of a selection button.
  • (A) is an interface circuit diagram in which the axis movement operation is performed by the axis selection button of the embodiment
  • (b) is an interface circuit diagram in which the axis movement operation is performed by the axis selection dial and the manual pulse generator of the embodiment
  • (c) is The interface circuit diagram which carries out an axis movement operation with the axis
  • shaft to which the interlock of a shaft movement prohibition is applied Explanatory drawing of the display mode which shows the axis
  • Explanatory drawing of the display mode which is a case where the movable part of a machine tool is simplified and planarly viewed, and it animates a movable part and shows the moving direction of an axis
  • (A) is a front view of the window part periphery of a machine tool when the operation surface of an operation panel is turned to the front side
  • (b) is also a schematic plan view.
  • (A) is a front view around the window part of the machine tool when the operation surface of the operation panel is oriented at right angles to the window part
  • (b) is a schematic plan view of the same.
  • the machine tool 30 of the present embodiment is a 5-axis machine tool, and includes an apparatus main body 31, a splash guard 33 surrounding the apparatus main body 31, and an operation panel 14, as shown in FIG.
  • symbol is attached
  • a plurality of linear guide rails 34 are provided on the upper surface of the rear portion of the bed 32 of the apparatus main body 31 in parallel in the X-axis direction, that is, in the left-right direction of the machine. These linear guide rails 34 are engaged with a linear guide block 35 provided on the lower surface of the saddle 36, and are guided by the linear guide rail 34 so that the saddle 36 is movable in the X-axis direction. Further, a ball screw nut (not shown) is mounted on the lower surface of the saddle 36, and the ball screw nut is screwed to a ball screw shaft (not shown) provided on the bed 32.
  • the saddle 36 can be reciprocated in the X-axis direction by rotating the ball screw shaft forward and backward by the X-axis drive motor Mx shown in FIG.
  • a plurality of linear guide rails 38 are provided on the upper surface of the saddle 36 in parallel in the Y-axis direction, that is, in the longitudinal direction of the machine. These linear guide rails 38 are engaged with a linear guide block 41 provided on the lower surface of the column 40, and are guided by the linear guide rail 38 so that the column 40 is movable in the Y-axis direction.
  • a ball screw nut (not shown) is mounted on the lower surface of the column 40, and the ball screw nut is screwed to a ball screw shaft (not shown) provided on the saddle 36.
  • the column 40 can be reciprocated in the Y-axis direction by rotating the ball screw shaft forward and backward by a Y-axis drive motor My shown in FIG.
  • a plurality of linear guide blocks 42 are provided on the side surface on the front side of the column 40 in parallel in the Z-axis direction, that is, in the vertical direction of the machine.
  • a linear guide rail 44 is engaged on the linear guide block 42.
  • the linear guide rail 44 is provided on the side surface of the tool spindle head 46 on the column side, and is guided by the linear guide block 42 so as to be movable in the Z-axis direction.
  • a ball screw nut (not shown) is provided on the side surface of the tool spindle head 46 on the column side, and the ball screw nut is screwed to a ball screw shaft (not shown) provided on the column 40.
  • the tool spindle head 46 can be reciprocated in the Z-axis direction by rotating the ball screw shaft forward and backward by a Z-axis drive motor Mz shown in FIG.
  • the tool spindle head 46 includes a built-in type tool spindle motor Ms (see FIG. 4), and the spindle 47 can be driven to rotate by the tool spindle motor Ms.
  • a machining tool 48 for performing milling can be attached to the spindle 47.
  • the saddle 36, the column 40, and the tool spindle head 46 are examples of a tool mounting device.
  • a table 50 formed in a disk shape is provided on the bed 32.
  • the table 50 is a tilt type turning table.
  • a table support base 54 is supported by a support member 52 supported on the bed 32 so as to be pivotable about the A axis, and the table 50 is supported on the table support base 54 around a C axis orthogonal to the A axis. It is provided so that turning is possible.
  • the table support base 54 can be rotated in the + A direction and the -A direction around the A axis when the A axis drive motor Ma (see FIG. 4) provided on the support member 52 is rotated forward and backward.
  • the table 50 can be rotated in the + C direction and the ⁇ C direction around the C axis by rotating the C axis drive motor Mc (see FIG. 4) provided in the table support base 54 forward and backward.
  • a space area in which the machining tool 48 processes a workpiece by the operations of the saddle 36, the column 40, and the tool spindle head 46, which are tool mounting devices, is referred to as a machining area 70.
  • the support member 52, the table support base 54, and the table 50 are examples of a workpiece attachment device.
  • the splash guard 33 provided on the front side of the apparatus main body 31 is provided with an opening 33a and a door 37 that opens and closes the opening 33a. That is, the door 37 is provided so as to be slidable laterally between a closed position for closing the opening 33a shown in FIG. 2 and an open position shown in FIG. When the door 37 is opened, the operator can access the processing area 70 through the opening 33a.
  • the splash guard 33 provided on the front side of the apparatus main body 31 has functions such as prevention and recovery of chips and coolant generated in the processing region 70.
  • the door 37 is provided with a window 39.
  • the window 39 is closed by a transmissive display device 60.
  • a transmissive display device 60 a transmissive liquid crystal panel, a transmissive organic EL panel, or the like is used.
  • the transmissive display device 60 is an example of hardware of a manual operation auxiliary display unit.
  • the transmissive display device 60 is a flat display having a transparent display surface 60a so that the processing region 70 side can be seen through.
  • the display surface 60a is formed in a rectangular plane shape in this embodiment, and a display area 60b in which information such as characters, images, or moving images is displayed in the periphery and corners. , 60c, 60d.
  • the operator can monitor the processing of the workpiece in the processing area 70, the operation of the processing tool 48, and the like through the transmission type display device 60 of the window 39.
  • the operation panel 14 is rotatably supported by a splash guard 33 provided on the front side via a bracket 62 so as to be adjacent to the opening 33a.
  • the operation panel 14 includes an operation surface 14a, a display 14b including a liquid crystal display device and an input key group 14c.
  • buttons 15a to 15c, 16a to 16d, and 20 to 29 are self-returning type push button switches, and as shown in FIG. 9 (b), an ON position pressed into the operation panel from the operation surface 14a, As shown in FIG. 9 (a), the switch is a binary switch that is located at an off position that protrudes outside the operation panel from the on position, and generates a binary signal of an on signal and an off signal at each position.
  • the axis selection buttons 20 to 29 are used for designating an axis to be operated in the manual operation mode and outputting a command for moving the axis.
  • the jog mode, fast-forward mode, or home return mode is selected, the corresponding axis can be moved by pressing the axis selection buttons 20-29.
  • the operation surface 14a is provided with a handle 165 of the manual pulse generator 162, an axis selection dial 166, a rapid feed speed adjustment switch 167, and a jog feed speed adjustment switch 168.
  • the handle 165 of the manual pulse generator 162 is a dial type handle for generating a movement amount of the shaft.
  • One pulse can be generated by rotating the dial one scale. By rotating in the left / right reverse direction, a pulse train with the sign reversed can be generated and moved in the + or ⁇ direction.
  • the manual pulse generator 162 is an example of an axis movement command signal generator, and the pulse is an example of an axis movement command signal.
  • the axis selection dial 166 is a dial type switch for selecting a target axis to be moved in the manual pulse mode. Specifically, OFF, X, Z, C, Y, and A are marked at predetermined angles on the operation surface 14a, and the dial is placed at any position where X, Z, C, Y, and A are marked. By aligning the cursor on 166, the target axis to be moved in the manual pulse mode is selected.
  • the rapid traverse speed adjustment switch 167 is a dial type switch, and when the axis selection buttons 20 to 29 are turned on in the rapid traverse mode and the origin return mode, or in the positioning operation (G00) performed in the automatic operation mode.
  • the fast-forwarding override multiplied by the fast-forwarding speed that is, for selecting a magnification.
  • the jog feed speed adjustment switch 168 is a dial type switch, and is used for the jog feed speed when the axis selection buttons 20 to 29 are turned on in the jog mode, or the cutting feed speed commanded by the machining program in the automatic operation mode. Select the cutting feed override to be multiplied.
  • the automatic operation mode button 15 is a button for changing the machine tool 30 to various automatic operation modes when turned on.
  • a tape operation mode that operates while inputting a machining program from the outside via an input interface (not shown), a memory operation mode that operates with a machining program stored in a machining program memory 120 of the CNC control device 100 described later, and a single execution code
  • MDI manual data input
  • the manual pulse mode button 16a is a mode selection button for setting the manual pulse mode. There are four manual pulse mode buttons 16a, and the movement amount per pulse of the pulse generated from the manual pulse generator 162 is selected from four types of 0.0001 mm, 0.001 mm, 0.01 mm, and 0.1 mm. Each mode button is provided for this purpose.
  • the jog mode button 16b is a mode selection button for performing jog feed of the axis using the axis selection buttons 20 to 29.
  • the moving speed depends on the selection of the jog feed speed adjusting switch 168.
  • the fast-forward mode button 16c is a mode selection button for fast-forwarding the axis using the axis selection buttons 20 to 29.
  • the moving speed depends on the selection of the rapid feed speed adjustment switch 167.
  • the origin return mode button 16d is a mode selection button for performing axis origin return using the axis selection buttons 20 to 29.
  • the moving speed depends on the selection of the rapid feed speed adjustment switch 167.
  • the input key group 14c provided on the operation surface 14a includes a keyboard for data input, various keys such as a numeric keypad, function keys, and the like.
  • the automatic operation mode button 15 and the manual operation mode button 16 are examples of a mode switching unit.
  • the axis selection buttons 20 to 29 and the axis selection dial 166 are examples of axis selection switches.
  • the door 37 and the splash guard 33 arranged on the front side of the apparatus main body 31 are an example of a cover part.
  • the machine tool 30 is provided with a CNC control device 100 shown in FIG.
  • the CNC control device 100 has a main control unit 110 composed of a CPU.
  • the main control unit 110 includes a machining program memory 120 that stores machining programs via the bus line 105, a system program memory 130 that stores programs for the entire system, a working memory 140, a machining control unit 150, a display data memory 170, and a display.
  • a display controller 172 that controls display of the display 14b, a display controller 174 that controls display of the transmissive display device 60, an interface 164 electrically connected to the operation panel 14 and the manual pulse generator 162 are connected.
  • the various buttons and switches provided on the operation surface 14a of the operation panel 14 are input to the main controller 110 via the interface 164.
  • the pulse signal generated by the manual pulse generator 162 is also input to the main control unit 110 via the interface 164.
  • the display data memory 170 stores various display data to be displayed on the display 14b and the transmissive display device 60, respectively.
  • Display data to be displayed on the transmissive display device 60 includes symbols for indicating the direction of the axis, various warning display data, various prohibition display data, display data indicating the current state of the machine tool, It includes display data that prompts various operations.
  • the display controller 172 controls the display 14b of the operation panel 14 and is well known for an NC machine tool, so the details are omitted.
  • the display controller 174 controls display of various display data stored in the display data memory 170 in the display area of the transmissive display device 60 when operating the machine tool in the manual operation mode.
  • the main control unit 110 is connected to the X-axis control unit 200, the Y-axis control unit 210, the Z-axis control unit 220, the A-axis control unit 230, the C-axis control unit 240, and the main shaft control unit 250 via the bus line 105. Is connected.
  • Each axis control unit receives a movement command for each axis (5 axes) of the main control unit 110, and outputs a movement command for each axis to the drive circuits 202, 212, 222, 232, 242, 252.
  • the motors Mx, My, Mz, Ma, Mc, and Ms of each axis (X, Y, Z, A, C, and tool spindle) are driven.
  • the main control unit 110 is an example of a control unit that moves a shaft.
  • the operator M has a manual pulse 0.0001 mm mode button 16 a (1), a manual pulse 0.001 mm mode button 16 a (2), a manual pulse 0.01 mm mode button 16 a (3), and a manual pulse 0 shown in FIG.
  • the ON signal of the selected manual operation mode button is shown in FIG. Is input to the main control unit 110 through the interface 164 shown in FIG.
  • the main control unit 110 switches to the selected manual operation mode and transfers the ON signal to the display controller 174.
  • the display controller 174 reads the axis configuration display data, which is display data of the axis configuration model 179 representing the axis direction of the machine tool, from the display data memory 170, as shown in FIG.
  • the axis configuration model 179 includes an orthogonal coordinate axis symbol 180 with arrows in the + direction and the ⁇ direction of the X axis, the Y axis, and the Z axis, and a sphere that arranges the symbol 180 in the center.
  • the axis configuration model 179 has an axis name and direction for each axis, that is, + X, ⁇ X, + Y, ⁇ Y, + Z, ⁇ Z, + A, ⁇ A, + C, and ⁇ C. It is attached.
  • the display controller 174 displays the on signal to indicate that it is in the manual operation mode in the upper area of the shaft configuration model 179. That is, according to the ON signal of the selected manual operation mode, “HANDLE MODE”, “JOG MODE”, “RAPID MODE”, or “origin return mode” is displayed. That is, “HANDLE MODE” is turned on when the buttons 16a (1) to 16a (4) are turned on, “JOG MODE” is turned on when the button 16b is turned on, “RAPID MODE” is turned on when the button 16c is turned on, and the button 16d is turned on. In operation, the “origin return mode” is displayed.
  • the movement amount per pulse is displayed according to the input manual operation mode signal.
  • the jog feed speed is displayed.
  • the jog feed speed selected by the adjustment switch 168 is displayed, and the fast feed override value selected by the fast feed speed adjustment switch 167 is displayed in the fast feed mode and the home position return mode, respectively.
  • the main control section 110 displays the signals input from the operation panel 14 to the main control section 110 via the interface 164. It is transferred to the controller 174.
  • the configuration of the shaft included in the machine tool is displayed in the window 39, so which axis the operator is going to move the shaft from now on and which direction, Since it can be checked against the actual machine and workpiece posture, the axis direction can be definitely determined. Even if the worker M stands at the position shown in FIGS. 17A and 17B and the arrangement of the axis selection buttons on the operation panel does not coincide with the direction of the axis of the machine tool, the work is performed. Since the person M confirms the axis name and direction in the axis configuration model 179 displayed in the window, there is no anxiety in performing the operation, and the possibility of erroneous operation is extremely low.
  • the axis selection button can be operated correctly and quickly, it is possible to reduce the machining time of the first product that frequently requires manual intervention. Furthermore, it can greatly contribute to beginners' operation education and assistance for machine tools with complex axes.
  • the axis selection buttons 20 to 29 shown in FIG. 7A are switches for performing an axis moving operation in the jog feed mode, fast feed mode, and origin return mode.
  • FIG. 11A shows an embodiment of an interface circuit. The axis movement operation is performed by signals + X, -X, + Y, -Y, + Z, -Z, + A, -A, + C, and -C output from the axis selection buttons 20 to 29.
  • the main control unit 110 When any one of the axis selection buttons 20 to 29 operated by the operator M is operated to the ON position shown in FIG. 9B, the main control unit 110 is designated based on the signal from the axis selection button. The specified result is output to the display controller 174.
  • the display controller 174 highlights the arrow in the direction of the identified axis, that is, the moving direction of the axis.
  • FIG. 8 shows a display example when the + Z-axis selection button 24 is pressed in the fast-forward mode.
  • the highlighted portion is set to be a conspicuous color with respect to the color display that is not noticeable for the portion that is not highlighted.
  • the highlighted portion is blinked and the portion not highlighted is dimmed.
  • the highlighted portion is displayed with high brightness, and the non-highlighted portion is displayed with low brightness.
  • the main control unit 110 selects the jog feed speed selected by the jog feed speed adjustment switch 168 for the axis specified by the axis selection button.
  • the axis movement is controlled by the magnification selected by the rapid traverse speed adjustment switch 167, that is, by rapid traverse override.
  • the machine tool configured as described above includes a transmissive display device 60 that highlights on the window 39 the moving direction of the axis designated by the operated axis selection buttons 20 to 29. If the axis selection buttons 20 to 29 are continuously pressed, the axis movement is not started until a predetermined time has elapsed after the highlighting.
  • the predetermined time is a time based on a value input and stored in the memory in advance, and can be changed.
  • the operator can obtain information on the movement direction of the axis selection buttons 20 to 29 without changing the line of sight. Can be canceled.
  • the axis selection buttons 20 to 29 are binary switches.
  • a three-value switch may be used.
  • the ternary switch includes an OFF position, a height at which the operation end is lower than the OFF position, that is, a first operation position that is a shallow operation position, and a operation position that is further lower than the first ON position, that is, a deep operation position. It is possible to take three positions, a certain second on position.
  • the display controller 174 determines the axis specified by the axis selection buttons 20 to 29 based on the on signal generated at the first on position. Highlight the direction arrow.
  • the main control unit 110 selects the axis selection buttons 20 to 29 based on the on signal generated by the axis selection buttons 20 to 29 at the second on position. For the axis selected in 29, the drive motor of the axis is operated to start the axis operation.
  • the axis movement direction is highlighted and the actual axis movement is indicated by the strength of the pressing force of the operation of the axis selection buttons 20 to 29.
  • the operator can intentionally adjust the delay time. For this reason, an operator who has not yet become accustomed to the machine operation can check the moving direction of the shaft by lightly pressing it and then strongly pressing it to move the shaft, so that the shaft moving operation can be performed safely and securely. On the other hand, an operator accustomed to operating the machine can quickly move the axis by pressing strongly from the beginning.
  • a manual pulse generator 162 shown in FIG. 7A is an axis movement command signal generator.
  • the manual pulse generator 162 is operated in the manual pulse mode to perform the axis movement operation.
  • An axis to be moved is selected by an axis selection dial 166 that is an axis selection switch.
  • FIG. 11B shows an embodiment of the interface circuit.
  • the axis selected by the axis selection dial 166 in the axis configuration model 179 is highlighted.
  • the main control unit 110 specifies the axis selected by the axis selection dial 166 based on the signal from the axis selection dial 166, and outputs the specification result to the display controller 174.
  • the display controller 174 highlights the axis selected by the axis selection dial 166. Since the highlighting method is the same as that in the jog feed mode etc. except for the part to be highlighted as described below, the description is omitted.
  • the arrow in the direction of the selected axis that is, the arrow in the specific direction of the specific axis is highlighted as shown in FIG.
  • the whole arrow of the selected axis that is, the + and ⁇ directions of the selected axis are highlighted.
  • the axis selection dial 169 similar to the manual pulse mode is provided as an axis selection switch in the jog mode, fast-forward mode, and origin return mode, and a + axis direction button is used as an axis movement command signal generator.
  • 160 and ⁇ axis direction button 161 may be provided, and after each mode is selected, the axis direction can be manually moved by pressing the + direction or ⁇ direction axis direction button. By doing this, even in the jog mode, fast-forward mode, and origin return mode, the axis selected by the axis selection switch can be highlighted when each mode is selected.
  • FIG. 11C shows an embodiment of the interface circuit in this case.
  • the axis selected by the axis selection switch is highlighted in the window. The operator can confirm whether or not the axis selected by the axis selection switch is the axis intended by the operator before performing the axis movement operation.
  • the main control unit 110 performs prohibition display or warning display.
  • the machine origin is set to the stroke end in the + direction
  • the-area is the machining area for each axis. That is, movement in the + direction from the origin position of each linear axis is prohibited, and an interlock for prohibiting movement of the axis is applied.
  • stroke ends in the + direction and the ⁇ direction are set, and an interlock that prohibits movement of the shaft is applied in a direction outside the stroke end.
  • the display controller 174 displays the display data in order to easily show to the operator that the interlock for prohibiting the movement of the shaft to the outside of the stroke end is applied.
  • the prohibition display symbol data is read from the memory 170, and as shown in FIG. 12, a prohibition display symbol 185 indicating prohibition is displayed in the vicinity of the head of the arrow tip indicating the direction of axial movement. That is, it is displayed that the axis movement is prohibited for the direction of the axis where the interlock is applied.
  • the example of FIG. 12 is an example in which the prohibition display symbol 185 is displayed in the vicinity of + A because it is located at the stroke end in the + direction of the A axis and cannot move further to + A.
  • the machine origin has been described as the stroke end.
  • the stroke end is not limited to the machine origin, and even when a point other than the machine origin is used as the stroke end, It goes without saying that the axis movement is prohibited and displayed in the direction of going out of the effective stroke.
  • ATC automatic tool change
  • movement of any of the X, Y, and Z axes to the ATC position is allowed only when ATC is executed.
  • an ATC cover is provided so that cutting waste and coolant are not scattered outside the processing area.
  • the ATC standby position of any of the X, Y, and Z axes is set at the stroke end closest to the ATC position outside the machining area. Since it is positioned at the end, the movement of the shaft is prohibited, and a prohibition display symbol 185 is displayed in the vicinity of the head of the arrow head indicating the direction toward the ATC position.
  • the machine tool of this embodiment is equipped with a barrier function.
  • the operation panel 14 is provided with an input key group 14c for inputting, as a barrier area, the model of each component member exemplified in the example of the tool attachment device and the workpiece attachment device.
  • the input key group 14c is an example of means for inputting as a barrier area, and is not limited to the input key group 14c.
  • the main control unit 110 can avoid the interference by executing an operation simulation of the set barrier region using an internal model not only in the automatic operation mode but also in the manual operation mode.
  • the main control unit 110 slows down the tool attachment device after decelerating and stops it on the boundary line of the barrier region. It is configured.
  • the slow region is set as a slow distance by a parameter.
  • the main control unit 110 sets the tool attachment device at a lower one of the feed rate set by the rapid feed speed adjustment switch 167 and the jog feed speed adjustment switch 168 and the slow travel speed in the slow travel region. Since the movement is controlled, the operator feels uncomfortable in operation.
  • the main control unit 110 outputs a warning display to the display controller 174 indicating that the tool attachment device is located in the slow travel region, that is, that the tool attachment device is traveling slowly.
  • the display controller 174 reads the warning display symbol data from the display data memory 170 and displays it in the vicinity of the head of the arrow tip indicating the direction of the axis movement.
  • a warning display symbol 186 indicating that the vehicle is slowing down is displayed in the vicinity of + A.
  • both the tool attachment device and the workpiece attachment device are capable of movement control
  • an operation simulation is performed with a model inside the control unit, and at least one of the tool attachment device and the workpiece attachment device is similarly set to the slowing region set before the barrier region.
  • the vehicle may slow down after deceleration and stop on the boundary line of the barrier region.
  • axis configuration model In the present embodiment, an arrow indicating the direction of the axis included in the machine tool is displayed as the axis configuration model 179. This enables the operator to intuitively understand the axis and direction to operate when performing the axis movement operation in the manual operation mode by looking at the actual machine posture and the axis configuration model. Can do.
  • the tool is viewed in a top view as shown in FIG.
  • An axis configuration model 198 composed of arrows 194, 195, 196, and 197 indicating the movement direction may be used.
  • FIG. 15 is an example showing a case where the tool spindle symbol 190 moves in the + X-axis direction. Thereby, the moving direction of the axis can be understood more intuitively.
  • the display controller 174 is configured as shown in FIG.
  • a warning display symbol 187 indicating that an alarm is occurring may be displayed in the display area 60d at the corner of the display surface 60a.
  • the display area is not limited to the display area 60d, and may be around the display surface 60a. Further, the central portion of the display surface 60a may be used as a display area if it does not hinder the interior of the machine.
  • the display surface 60a has been described as a square planar shape, the display surface 60a may be a square curved surface shape or a circular planar shape.
  • a function that assists the operator's operation by displaying the axis configuration model has been added.
  • data such as the current position coordinates, selected tool number, tool compensation data, and workpiece coordinate data for each axis
  • the state of the machine and the NC device can be grasped without looking at the display device on the operation panel, and the operability is further improved.
  • the window portion 39 provided with the transmissive display device 60 is provided on the door 37.
  • the window portion 39 may be provided on the splash guard 33 that covers the processing region 70. The same effects as in the above embodiment are achieved.
  • the invention is embodied in a 5-axis machine tool having a tilt type turning table, but the invention is not limited to the tilt type turning table.
  • Other types of 5-axis machine tools, or other machine tools such as 3-axis and 4-axis machine tools can also be embodied.
  • the table 50 may be an XY table that is movable in the XY directions.
  • the present invention has been embodied in a machine tool that controls the axial movement of both the tool attachment device and the workpiece attachment device.
  • the machine tool that controls the axial movement of either the tool attachment device or the workpiece attachment device It can also be embodied.
  • the number of axes was five axes, it is not limited to the number of axes.
  • the transmissive display device 60 is a manual operation auxiliary display unit, but instead of the transmissive display device 60, a projector-type projector that projects a picture onto the half mirror by fitting a half mirror into the window 39.
  • a display device may be provided, and an image indicating the moving direction of the axis movement may be projected on the half mirror in real time, that is, displayed on the display device. Even in this case, the worker M can view the processing area 70 and the image at the same time through the window.

Landscapes

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Abstract

 工作機械(30)は工具取付装置及びワーク取付装置のいずれか一方又は両者の軸移動の制御を行う主制御部(110)と、手動運転モードと自動運転モードとの切り替えを行う自動運転モードボタン(15)、手動運転モードボタン(16)と、手動運転モードのときの主制御部(110)による軸移動の対象の軸を選択する軸選択ボタン(20~29)、軸選択ダイヤル(166)と、加工工具(48)によるワークの加工領域(70)をカバーするドア(37)と、ドア(37)に設けられて、作業者が加工領域(70)を監視可能な窓部(39)を備える。操作された軸選択ボタン(20~29)又は軸選択ダイヤル(166)により選択された軸の移動方向を窓部(39)に表示する透過型表示装置(60)を備える。

Description

工作機械
 本発明は、工作機械に関する。
 従来、工作機械では、図16(a)及び図16(b)に示すように、スプラッシュガード10等で覆われる加工領域13にて、図示しない工具主軸に取り付けられた工具によりワークが加工される。前記スプラッシュガード10等には透明板12が嵌め込まれた窓部11が設けられている。作業者Mは、前記窓部11を介して前記加工領域13を監視可能である。また、スプラッシュガード10の前記窓部11に近接した部位には操作盤14が回動自在に支持されていて、前記窓部11を監視する作業者Mにより操作可能になっている。前記操作盤14は、図16(b)に示すように操作盤14の操作面14aを正面側に向く位置と、図17(b)に示すように操作面14aが前記窓部11に対して交差する方向、例えば、操作面14aが正面のスプラッシュガード10に対して直交する位置、など、作業者Mにより操作盤14は可動範囲内の任意の角度で固定可能である。このようにして、操作盤14が回転可能に設けられていると、作業者の立ち位置に応じて操作盤14の回転位置が変更できるため、立ち位置を変更せずに操作盤14の操作ができる利点がある。
 また、図7(a)に示すように操作盤14の操作面14aには、自動運転モードボタン15及び手動運転モードボタン16が設けられて、これらのいずれかを操作することにより、自動運転モードあるいは手動運転モードのモード選択が可能になっている。
 自動運転モードボタン15には、テープ運転モードボタン15a、メモリ運転モードボタン15b、MDI(マニュアル・データ・インプット)運転モードボタン15cを含み、手動運転モードボタン16には、手動パルスモードボタン16a、ジョグモードボタン16b、早送りモードボタン16c、原点復帰モードボタン16dを含む。更に手動パルスモードボタン16aは、手動パルス発生器で発生させるパルスの1パルスあたりの移動量を選択するための、手動パルス0.0001mmモードボタン16a(1)、手動パルス0.001mmモードボタン16a(2)、手動パルス0.01mmモードボタン16a(3)、手動パルス0.1mmモードボタン16a(4)を含む。また、操作盤14には、図7(a)に示すように、工作機械の各軸を手動で操作するための各種の軸選択ボタン20~29が操作面14aに設けられ、その軸選択ボタンを操作すると、該軸選択ボタンに対応する工作機械の構成部材を軸方向に移動、又は当該軸の回りに回転させることができる。例えば、図7(a)に示す例では、軸選択ボタンは、+X軸選択ボタン20、-X軸選択ボタン21、+Y軸選択ボタン22、-Y軸選択ボタン23、+Z軸選択ボタン24、-Z軸選択ボタン25、+A軸選択ボタン26、-A軸選択ボタン27、+C軸選択ボタン28及び-C軸選択ボタン29を含む。前記+X軸選択ボタン20は、図7(a)に示すように、正面からみて右側に位置するとともに、-X軸選択ボタン21は、左側に位置する。
 手動運転モード、例えばジョグモードが選択されて、+X軸選択ボタン20又は-X軸選択ボタン21が操作されると、X軸の+方向、又は-方向に工具主軸或いはテーブルを移動させることが可能である。
 ここで操作盤14が図16(b)に示す位置、すなわち、操作面14aが正面を向いている場合、前記+X軸ボタン20と-X軸選択ボタン21の並びは、工作機械のX軸の+方向及び-方向と一致している。しかし、作業者Mは、前記加工領域13を監視するために前記窓部11側寄りに位置しており、操作面14aから離間しているため、操作面14aのボタン操作がし難く、逆に操作するために操作面14aの前に作業者Mが立つと、加工領域13が見難い問題がある。
 一方、操作盤14が図17(a)及び図17(b)に示す位置、すなわち、操作面14aが前記窓部11に対して交差する方向に位置している場合、前記窓部11側寄りに位置する作業者Mに対向して操作面14aが位置するため、作業者Mは、前記加工領域13を監視しながら操作面14aのボタン操作がやりやすい長所がある。
 しかし、図17(b)に示すように、操作盤14の、+X軸ボタン20と-X軸選択ボタン21の並びが、工作機械におけるX軸の+方向及び-方向と一致しなくなる。このため、操作に不慣れな作業者の場合、操作を誤る虞がある。
 なお、例として+X軸選択ボタン20と-X軸選択ボタン21の並びについて説明したが、工作機械の軸の方向と操作盤上の関連するボタンの並びが一致しない例は他にもあり、上記の例は単なる一例である。複数の軸構成の工作機械では、軸の組み合わせは3次元的に配置されるのに対して、操作面14aは2次元であるため、軸選択ボタンの並びを擬似的に配置する必要がある。例えば、図7(a)に示す例では、Y軸は工作機械の前後方向であるのに対して、操作面14a上の+Y軸選択ボタンと-Y軸選択ボタンは、上下の方向に配置される。このため、不慣れな作業者では、-Y軸と+Y軸についても誤操作する虞がある。他の軸選択ボタンについても、以上のような問題がある場合がある。
 特許文献1では、工作機械に設けられた加工情報投影装置が提案されている。前記加工情報投影装置は、ハーフミラーと、加工情報を発光し表示する表示手段とを備えている。前記ハーフミラーは、前記工作機械の加工領域を監視可能な位置であって、かつ、作業者に前記表示手段が発光した画像を反射する位置に設けられ、さらに、前記加工領域からの入射光の一部を前記作業者側へ透過するように設けられている。そして、前記加工情報投影装置では、前記表示手段が発光し表示された前記加工情報が前記ハーフミラーに投影されて反射された画像と、前記ハーフミラーを透過して見える加工領域の実像とを、作業者が同時に見ることができる。
 しかしながら、特許文献1では、自動運転における加工情報が表示されるだけで、工作作機械を手動操作するために、手動運転モードが選択された際における、上記課題は提示されていないとともに、該課題を解決する手段は開示されていない。
特開平11-156677号公報
 本発明の目的は、手動運転モードで操作される際に、工作機械の加工領域を監視するために設けられた窓部に軸選択ボタンの移動方向を表示して、作業者の軸選択ボタンの誤操作を抑制することができる工作機械を提供することにある。
 上述した課題を解決するため、本発明の工作機械は、加工工具を装着する工具取付装置と、前記加工工具により加工されるワークを装着するワーク取付装置と、前記工具取付装置及び前記ワーク取付装置のいずれか一方又は両者の軸移動の制御を行う制御部と、手動運転モードと自動運転モードとの切り替えを行うモード切替部と、手動運転モードにおける前記制御部による軸移動の対象の軸を選択する軸選択スイッチと、前記加工工具による前記ワークの加工領域をカバーするカバー部と、前記カバー部に設けられて、作業者が前記加工領域を監視可能な窓部を備える工作機械において、前記手動運転モードに切り替えられたとき、前記工作機械が備える軸の方向を軸構成モデルとして前記窓部に表示する手動操作補助表示部を備えるものである。
 この構成によれば、作業者が、窓から見える工作機械内部の各構成部材の位置関係と照らし合わせて、軸選択スイッチを操作したときの軸の移動方向を理解可能であり、正しくかつ素早く軸の操作ができるようになり、軸選択スイッチの誤操作を抑制するとともに、作業者の負担を非常に小さくすることができる。また、正しくかつ素早く軸選択スイッチの操作ができることから、手動介入が頻繁に行われる初品の加工時間の短縮が可能となる。
 前記軸選択スイッチとして軸選択ボタンを備え、該軸選択ボタンは前記制御部による軸移動の対象の軸を指定し、指定された軸に対して軸移動指令信号を出力するものであり、前記手動運転モードは、前記軸選択ボタンの信号に基づいて軸移動動作を行う工作機械において、前記手動運転モードで前記軸選択ボタンが押された場合、前記手動操作補助表示部は、前記軸構成モデルにおける前記軸選択ボタンにより選択された軸の移動方向の強調表示を行い、前記制御部は、前記手動操作補助表示部による前記軸の移動方向の強調表示から遅延して前記軸の移動を行うことが好ましい。
 この構成によれば、手動運転モードで軸選択ボタンが押されたとき、前記軸の移動方向の強調表示が行われた後、遅延して軸移動が行われる。このため、作業者は、強調表示された軸の移動方向が、所望している軸の移動方向でない場合には、遅延している時間中に、その軸選択スイッチの操作を解除することができる。
 前記軸選択ボタンは、オフ信号の他に押し込む量によって更に2つの異なる信号が出力される押しボタンスイッチであり、前記手動運転モードで前記軸選択ボタンが押された場合、前記手動操作補助表示部は、前記軸構成モデルにおける前記軸選択ボタンの浅い動作位置での出力により指定された軸の移動方向の強調表示を行い、前記制御部は、前記軸選択ボタンの深い動作位置での出力により前記軸の移動を行うことが好ましい。
 この構成によれば、手動運転モードで軸選択ボタンを操作するとき、軸選択ボタンの操作を軽い力でまず行うことで軸の移動方向の強調表示を行わせ、その後より強い力で操作することで軸移動を行うようにしている。このため、作業者は、強調表示された軸の移動方向が所望している軸の移動方向でない場合には、その軸選択スイッチを更に押し込まないようにして、軸移動の誤操作を回避することができる。
 前記手動運転モードにおける軸移動指令信号を出力する軸移動指令信号発生器を更に備え、前記手動運転モードは、前記軸選択スイッチで選択された軸に対して前記軸移動指令信号発生器の信号に基づいて軸移動動作を行う工作機械において、前記手動運転モードが選択されているとき、前記手動操作補助表示部は、前記軸構成モデルにおける前記軸選択スイッチにより選択された軸を強調表示することが好ましい。
 この構成によれば、手動運転モードが選択されているとき、軸構成モデルにおける軸選択スイッチにより選択された軸が窓部に強調表示されるため、作業者は、軸選択スイッチにより選択された軸を軸移動の操作を行う前に確認できる。
 前記制御部は、特定の場所に位置しているときに特定の方向への軸移動を禁止するインターロック機能を有し、前記手動操作補助表示部は、前記軸構成モデルにおける軸移動禁止のインターロックがかかっている軸の方向については、軸移動禁止状態であることを表示することが好ましい。
 この構成によれば、軸移動禁止のインターロックがかかっている軸について、前記窓部に前記軸が軸移動禁止状態である旨が表示されるため、作業者は、操作しようとした軸選択スイッチが軸移動禁止のインターロックがかかっていることを実際に操作する前に知ることができる。
 前記工具取付装置と、前記ワーク取付装置のそれぞれのモデルをバリア領域として入力する手段を有し、前記工具取付装置と、前記ワーク取付装置の少なくともいずれか一方を、手動運転モードで動作させるときに、制御部内部のモデルで動作シミュレーションを行い、動作に伴う干渉が発生しないよう、バリア領域手前の徐行領域で減速後徐行し、バリア領域の境界線で停止するバリア機能を有し、前記手動操作補助表示部は、前記軸構成モデルにおける前記徐行領域に位置している軸の徐行すべき方向について、徐行中であることを表示することが好ましい。
 この構成によれば、徐行中であることが表示されているため、作業者が所望の速度ではなく、徐行速度で移動しても違和感なく操作ができる。また、作業者は徐行方向が分かることで容易に干渉の回避方向を知ることができる。
 前記軸構成モデルは、前記軸の方向を示す矢印を表示することが好ましい。
 この構成によれば、手動操作補助表示部が、軸の方向を矢印で示してくれるので、作業者は移動させる軸や方向を間違えることなく、操作することができる。
 前記軸構成モデルは、前記工作機械の移動自在の構成部材を示すシンボルと、該構成部材の移動方向を示す矢印を表示することが好ましい。
 この構成によれば、どの構成部材がどの方向へ移動するかが分かりやすく表示されるので、手動操作の軸移動における誤操作が減る。
 前記手動操作補助表示部は、前記シンボルを移動方向に向かって移動させるアニメーションで表示することが好ましい。
 この構成によれば、手動操作補助表示部が、前記シンボルを移動方向に向かって移動させるアニメーションで表示するので、どの構成部材がどの方向へ移動するかが、より分かり易い。
ドア開状態の工作機械の正面図。 ドア閉状態の工作機械の正面図。 工作機械の要部斜視図。 工作機械の制御装置のブロック図。 窓部に設けられた手動操作補助表示部の正面図。 軸の方向を示す表示態様の説明図。 (a)は、操作盤の操作面の正面図、(b)は、別の実施形態における一部操作面の正面図。 軸の方向を示す表示態様の説明図。 (a)は、軸選択ボタンのオフ状態の位置の説明図、(b)は、軸選択ボタンのオン状態の位置の説明図。 別の実施形態において、(a)は、軸選択ボタンのオフ状態の位置の説明図、(b)は、軸選択ボタンの浅い動作位置のオン状態の位置の説明図、(c)は、軸選択ボタンの深い動作位置のオン状態の位置の説明図。 (a)は、実施例の軸選択ボタンで軸移動操作するインターフェイス回路図、(b)は、実施例の軸選択ダイヤルと手動パルス発生器で軸移動操作するインターフェイス回路図、(c)は、別の実施例の軸選択ダイヤルと軸方向ボタンで軸移動操作するインターフェイス回路図。 軸移動禁止のインターロックがかかっている軸を示す表示態様の説明図。 軸移動により他の部材と干渉の虞がある場合の徐行中の軸を示す表示態様の説明図。 工作機械の可動部を簡略化して平面視した場合の軸の移動方向を示す表示態様の説明図。 工作機械の可動部を簡略化して平面視した場合であって、可動部をアニメーション化して軸の移動方向を示す表示態様の説明図。 (a)は、操作盤の操作面を正面側に向けたときの工作機械の窓部周辺の正面図、(b)は、同じく概略平面図。 (a)は、操作盤の操作面を窓部に対して直角に向けたときの工作機械の窓部周辺の正面図、(b)は、同じく概略平面図。
 1. 構成の説明
 以下、本発明を具体化した工作機械の一実施形態を図1~図15を参照して説明する。
 本実施形態の工作機械30は5軸工作機械であって、図1に示すように装置本体31と、装置本体31を囲むスプラッシュガード33と、操作盤14を備える。なお、操作盤14に関しては、前記従来例で説明した構成と同一又は相当する構成については、同一符号を付す。
 図3に示すように、装置本体31のベッド32の後部上面には、複数個のリニアガイドレール34がX軸方向すなわち機械の左右方向に、それぞれ平行に設けられている。これらリニアガイドレール34は、サドル36の下面に設けられたリニアガイドブロック35と係合し、リニアガイドレール34にガイドされてサドル36が、X軸方向に移動自在にされている。又、サドル36下面には、図示しないボールネジナットが装着されており、該ボールネジナットがベッド32に設けられた図示しないボールネジ軸に螺合されている。そして、サドル36は、ベッド32に設けられた図4に示すX軸駆動モータMxにて前記ボールネジ軸が正逆回転されることにより、X軸方向に往復移動可能とされている。
 サドル36上面には、複数個のリニアガイドレール38がY軸方向すなわち機械の前後方向に、それぞれ平行に設けられている。これらリニアガイドレール38は、コラム40の下面に設けられたリニアガイドブロック41と係合し、前記リニアガイドレール38にガイドされてコラム40が、Y軸方向に移動自在にされている。又、コラム40下面には、図示しないボールネジナットが装着されており、該ボールネジナットがサドル36に設けられた図示しないボールネジ軸に螺合されている。そして、コラム40は、サドル36に設けられた図4に示すY軸駆動モータMyにて前記ボールネジ軸が正逆回転されることにより、Y軸方向に往復移動可能とされている。
 コラム40の正面側の側面には、複数個のリニアガイドブロック42がZ軸方向すなわち機械の上下方向に、それぞれ平行に設けられている。リニアガイドブロック42上には、リニアガイドレール44が係合されている。リニアガイドレール44は、工具主軸ヘッド46のコラム側の側面に設けられており、リニアガイドブロック42にガイドされて、Z軸方向に移動自在にされている。工具主軸ヘッド46のコラム側の側面には、図示しないボールネジナットが設けられており、該ボールネジナットがコラム40に設けられた図示しないボールネジ軸に螺合されている。そして、工具主軸ヘッド46は、コラム40に設けられた図4に示すZ軸駆動モータMzにて前記ボールネジ軸が正逆回転されることにより、Z軸方向に往復移動可能とされている。
 前記工具主軸ヘッド46は、ビルトイン型の工具主軸モータMs(図4参照)を備えており、該工具主軸モータMsにてスピンドル47が回転駆動可能とされている。前記スピンドル47には、ミル加工を行うための加工工具48が取り付け可能になっている。
 サドル36、コラム40及び前記工具主軸ヘッド46は工具取付装置の一例である。
 ベッド32上には、円盤状に形成されたテーブル50が設けられている。テーブル50は、チルト型旋回テーブルである。テーブル支持ベース54が、ベッド32上に支持された支持部材52にA軸の回りで旋回可能に支持され、テーブル50は、該テーブル支持ベース54上に、前記A軸と直交するC軸の回りで旋回可能に設けられている。前記テーブル支持ベース54は、支持部材52に設けられたA軸駆動モータMa(図4参照)が正逆回転されることにより、A軸の回りで、+A方向と-A方向に旋回可能である。テーブル50は、テーブル支持ベース54内に設けられたC軸駆動モータMc(図4参照)が正逆回転されることにより、C軸の回りで、+C方向と-C方向に旋回可能である。
 工具取付装置であるサドル36、コラム40及び前記工具主軸ヘッド46の各動作によって前記加工工具48がワークを加工する空間領域を、加工領域70と称する。また、支持部材52、テーブル支持ベース54、及びテーブル50はワーク取付装置の一例である。
 図1に示すように、装置本体31の正面側に設けられたスプラッシュガード33には、開口部33aが設けられるとともに、前記開口部33aを開閉するドア37が開閉自在に設けられている。すなわち、ドア37は、図2に示す開口部33aを閉鎖する閉鎖位置と、図1に示す開放位置間を横方向にスライド自在に設けられている。前記ドア37が開放されると、作業者は、開口部33aを介して前記加工領域70にアクセス可能である。
 前記装置本体31の正面側に設けられたスプラッシュガード33は、前記加工領域70で発生する切り屑やクーラントの飛散防止及び回収などの機能を有している。
 前記ドア37には、窓部39が設けられている。前記窓部39は、透過型表示装置60により閉塞されている。前記透過型表示装置60は、透過型液晶パネル、或いは透過型有機ELパネル等が用いられている。前記透過型表示装置60は、手動操作補助表示部のハードウェアの一例である。
 前記透過型表示装置60は、前記加工領域70側が透けて見えるように透明な表示面60aを有する平面ディスプレイである。また、図5に示すように、前記表示面60aは、本実施形態では、四角平面状に形成され、その周辺及びコーナには、文字、画像、或いは動画などの情報が表示される表示領域60b、60c、60dを有する。
 前記窓部39の透過型表示装置60を介して作業者は、前記加工領域70でのワークの加工、及び加工工具48の動作等を監視可能である。
 透過型表示装置60での各種情報の表示の仕方については、後述する。
 図1及び図2に示すように、操作盤14は、正面側に設けられたスプラッシュガード33に対して、前記開口部33aに隣接するようにブラケット62を介して回転自在に支持されている。操作盤14は、操作面14aと、液晶表示装置等からなるディスプレイ14b及び入力キー群14cを備えている。
 操作面14aには、図7(a)に示すように、テープ運転モードボタン15a、メモリ運転モードボタン15b、MDI運転モードボタン15cの自動運転モードボタン15や、手動パルスモードボタン16a、ジョグモードボタン16b、早送りモードボタン16c、原点復帰モードボタン16dの手動運転モードボタン16、及び手動運転モードで使用される各種の軸選択ボタン20~29が設けられている。前記ボタン15a~15c、16a~16d、20~29は、自己復帰型押しボタンスイッチであって、図9(b)に示すように操作面14aから操作盤内部に押圧されたオン位置と、図9(a)に示すようにオン位置よりも操作盤外部に突出したオフ位置に位置して、それぞれの位置で、オン信号とオフ信号の2値信号を生成する2値スイッチである。
 軸選択ボタン20~29は、手動運転モードで動作させる軸を指定し、当該軸を移動させる指令を出力するものである。ジョグモード、早送りモード、原点復帰モードに選択されている時に軸選択ボタン20~29を押すことで、該当する軸を移動させることができる。
 操作面14aには、手動パルス発生器162のハンドル165、軸選択ダイヤル166、早送り速度調整スイッチ167、及びジョグ送り速度調整スイッチ168が設けられている。
 手動パルス発生器162の前記ハンドル165は、軸の移動量を発生させるためのダイヤル式ハンドルである。ダイヤル1目盛り回転させることで1個のパルスを発生させることができる。左右逆方向に回転させることで、符号を反転させたパルス列を発生させ、+方向あるいは-方向へ軸移動させることができる。手動パルス発生器162は、軸移動指令信号発生器の一例であり、前記パルスは軸移動指令信号の一例である。
 前記軸選択ダイヤル166は、手動パルスモードで軸移動を行う対象の軸を選択するためのダイヤル式スイッチである。具体的には、操作面14a上の所定角度毎にOFF、X、Z、C、Y及びAが印されており、X、Z、C、Y及びAが印されたいずれかの位置にダイヤル166上のカーソルを合わせることにより、手動パルスモードでの軸移動を行う対象の軸が選択される。
 前記早送り速度調整スイッチ167は、ダイヤル式スイッチであって、早送りモード及び原点復帰モードにおいて軸選択ボタン20~29をオン操作した時の、あるいは、自動運転モードにおいて実行される位置決め動作(G00)時の、早送り速度に乗算される早送りオーバーライド、すなわち倍率を選択するためのものである。
 前記ジョグ送り速度調整スイッチ168は、ダイヤル式スイッチであって、ジョグモードにおいて軸選択ボタン20~29をオン操作した時のジョグ送り速度、あるいは、自動運転モードにおいて加工プログラムで指令した切削送り速度に乗算される切削送りオーバーライドを選択するものである。
 前記自動運転モードボタン15は、オン操作されると工作機械30を各種の自動運転モードに変更するためのボタンである。図示しない入力インターフェイスを介して外部から加工プログラムを入力しながら運転するテープ運転モード、後述するCNC制御装置100の加工プログラムメモリ120に格納された加工プログラムで運転するメモリ運転モード、単独の実行コードを操作盤からその場で作業者が入力して実行するMDI(マニュアル・データ・インプット)運転モードがあるが、ここでは説明を省略する。
 前記手動パルスモードボタン16aは、手動パルスモードに設定するためのモード選択ボタンである。手動パルスモードボタン16aは4個あり、手動パルス発生器162から発生されるパルスの1パルスあたりの移動量を、0.0001mm、0.001mm、0.01mm、0.1mmの4種類から選択するために、それぞれのモードボタンが設けられている。
 前記ジョグモードボタン16bは、前記軸選択ボタン20~29を使用して、軸のジョグ送りを行うモード選択ボタンである。移動速度は前記ジョグ送り速度調整スイッチ168の選択による。
 早送りモードボタン16cは、前記軸選択ボタン20~29を使用して、軸の早送りを行うモード選択ボタンである。移動速度は前記早送り速度調整スイッチ167の選択による。
 原点復帰モードボタン16dは、前記軸選択ボタン20~29を使用して、軸の原点復帰を行うモード選択ボタンである。移動速度は前記早送り速度調整スイッチ167の選択による。
 また、操作面14aに設けられた入力キー群14cは、データ入力のためのキーボード、テンキー等の各種のキー、ファンクションキー等を含む。
 自動運転モードボタン15及び手動運転モードボタン16は、モード切替部の一例である。前記軸選択ボタン20~29及び軸選択ダイヤル166は、軸選択スイッチの一例である。
 前記装置本体31の正面側に配置されるドア37及びスプラッシュガード33は、カバー部の一例である。
 工作機械30には、図4に示すCNC制御装置100が設けられている。CNC制御装置100は、CPUからなる主制御部110を有している。主制御部110にはバス線105を介して加工プログラムを格納する加工プログラムメモリ120、システム全体のプログラムを格納するシステムプログラムメモリ130、作業用メモリ140、加工制御部150、表示データメモリ170、ディスプレイ14bを表示制御する表示コントローラ172、透過型表示装置60を表示制御する表示コントローラ174、前記操作盤14及び手動パルス発生器162に電気的に接続されたインターフェイス164等が接続されている。
 前記操作盤14の操作面14a上に設けられた前記各種ボタン、及びスイッチの操作による各種信号は、インターフェイス164を介して、主制御部110に入力される。また、手動パルス発生器162により発生されたパルス信号も、インターフェイス164を介して主制御部110に入力される。
 表示データメモリ170には、ディスプレイ14b及び透過型表示装置60にそれぞれ表示するための各種表示データが格納されている。透過型表示装置60に表示するための表示データには、軸の方向を示すためのシンボル、各種の警告表示データ、各種の禁止表示データ、現在の工作機械の状態を表す表示データ、作業者に各種の操作を促す表示データ等が含まれている。
 表示コントローラ172は、操作盤14のディスプレイ14bを表示制御するものであり、NC工作機械用としては周知であるので詳細は省略する。
 表示コントローラ174は、手動運転モードで工作機械を操作する時に、前記表示データメモリ170に格納されている各種の表示データを、透過型表示装置60の表示領域に、表示制御する。
 また、主制御部110には、バス線105を介して、X軸制御部200、Y軸制御部210、Z軸制御部220、A軸制御部230、C軸制御部240及び主軸制御部250が接続されている。各軸制御部は、主制御部110の各軸(5軸)の移動指令を受けて、各軸の移動指令を駆動回路202、212、222、232、242、252に出力する、各駆動回路は、この移動指令を受けて、各軸(X、Y、Z、A、C、及び工具主軸)のモータMx、My、Mz、Ma、Mc、Msを駆動する。主制御部110は、軸の移動を行う制御部の一例である。
 2. 実施形態の作用及び効果
 次に、上記のように構成された工作機械30の作用を説明する。
 (手動運転モードへの切り替え操作の場合一般)
 手動運転モードのいずれかのモードにモード変換する場合の、各モードに共通の作用に関して説明する。
 作業者Mが図7(a)に示す手動パルス0.0001mmモードボタン16a(1)、手動パルス0.001mmモードボタン16a(2)、手動パルス0.01mmモードボタン16a(3)、手動パルス0.1mmモードボタン16a(4)、ジョグモードボタン16b、早送りモードボタン16c、原点復帰モードボタン16dのいずれかの手動運転モードボタンをオン操作すると、選択された手動運転モードボタンのオン信号が図4に示すインターフェイス164を介して主制御部110に入力される。前記オン信号の入力により、主制御部110は選択された手動運転モードに切り替わり、前記オン信号を表示コントローラ174に転送する。
 前記オン信号の入力により、表示コントローラ174は、工作機械の軸の方向を表す軸構成モデル179の表示用データである軸構成表示データを表示データメモリ170から読み出して、図5に示すように、前記透過型表示装置60の表示面60aにおいて、コーナーの表示領域60bに表示する。この軸構成モデル179は、図6に示すように、X軸、Y軸及びZ軸の各+方向、-方向に矢印を付した直交座標軸のシンボル180と、前記シンボル180を中央に配置する球181と、その球181の周囲において、C軸の移動方向を示す矢印182、183と、A軸の移動方向を示す矢印184からなる。また、図6に示すように、前記軸構成モデル179は、各軸に軸名称及び方向、すなわち+X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z、+A、-A、+C、-Cが付されている。
 また、図5では説明の便宜上省略しているが、図6に示すように、表示コントローラ174は、前記軸構成モデル179の上部の領域に手動運転モードであることを示すために、前記オン信号、すなわち選択された手動運転モードのオン信号に応じて、「HANDLE MODE」、「JOG MODE」、「RAPID MODE」、又は「原点復帰モード」の表示を行う。すなわち、ボタン16a(1)~16a(4)のオン操作では「HANDLE MODE」が、ボタン16bのオン操作では「JOG MODE」が、ボタン16cのオン操作では「RAPID MODE」が、ボタン16dのオン操作では「原点復帰モード」の表示が行われる。
 また、前記軸構成モデル179の下部の表示領域には、手動パルスモードの場合は入力された手動運転モードの信号に応じて1パルスあたりの移動量を表示し、ジョグモードの場合はジョグ送り速度調整スイッチ168で選択されたジョグ送り速度を、早送りモードと原点復帰モードの場合は早送り速度調整スイッチ167で選択された早送りオーバーライド値を、それぞれ表示する。ジョグ送り速度調整スイッチ168で選択された信号、及び早送り速度調整スイッチ167で選択された信号は、操作盤14からインターフェイス164を介して主制御部110に入力された信号を主制御部110が表示コントローラ174に転送したものである。
 以上の作用により、手動運転モードに切り替わると、前記窓部39に工作機械が備える軸の構成が表示されるので、作業者がこれから軸移動させようとしている軸がどの軸でどの方向かを、実際の機械やワークの姿勢と照らし合わせて確認することができるため、軸の方向を間違いなく決定することができる。たとえ図17(a)及び図17(b)に示す位置に作業者Mが立ち、操作盤上の軸選択ボタンの並びが工作機械の軸の方向と一致していない場合であっても、作業者Mは窓部に表示される軸構成モデル179で軸名称と方向を確認しているので、操作を行う上での不安感はなく、また、誤操作の可能性も極めて低くなる。
 正しくかつ素早く軸選択ボタンの操作ができることから、手動介入が頻繁に行われる初品の加工時間の短縮が可能となる。さらには、複雑な軸構成の工作機械に対する初心者の操作教育、補助に大いに貢献できる。
 (軸選択信号と移動指令信号を同時に出力して動作する手動運転モードの場合)
 図7(a)に示される軸選択ボタン20~29は、ジョグ送りモード、早送りモード、原点復帰モードにおける軸移動動作を行うスイッチである。図11(a)にインターフェイス回路の実施例を示す。軸選択ボタン20~29から出力された信号、+X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z、+A、-A、+C、-Cによって軸移動動作が行われる。
 主制御部110は、作業者Mが操作した、軸選択ボタン20~29のいずれか1つが図9(b)に示すオン位置に操作されると、軸選択ボタンからの信号に基づいて指定された軸及び方向を特定して、特定結果を、表示コントローラ174に出力する。表示コントローラ174は、特定された軸の方向の矢印、すなわち軸の移動方向を強調表示する。軸の方向の矢印を強調表示する場合は、指定された軸の矢印の指定された方向を示す半分を強調表示する。図8に、早送りモードにおいて+Z軸選択ボタン24が押されたときの表示例を示す。C軸の方向をあらわす矢印182、183のように、2つの矢印で方向が表現されている場合は、指定された方向を表すいずれか一方の矢印を強調表示する。強調表示の仕方は限定するものではないが、例えば、強調表示しない部分については目立たない色表示に対して、強調表示する部分を目立つ色とする。或いは、強調表示する部分を点滅表示し、強調表示しない部分は減光表示する。或いは、強調表示する部分は高明度で表示し、強調表示しない部分は低明度で表示する。
 そして、作業者が、操作した軸選択ボタンを長押して、所定時間経過すると、主制御部110は、軸選択ボタンで指定された軸について、前記ジョグ送り速度調整スイッチ168で選択されたジョグ送り速度、あるいは、前記早送り速度調整スイッチ167で選択された倍率、すなわち、早送りオーバーライドで、軸移動の制御を行う。なお、ジョグ送りモード、早送りモード、あるいは原点復帰モードでの制御の詳細は周知であるため、説明を省略する。
 上記のように構成された工作機械は、操作された軸選択ボタン20~29により指定された軸の移動方向を窓部39に強調表示する透過型表示装置60を備える。軸選択ボタン20~29を押し続けると、強調表示後所定時間経過して初めて軸移動が開始される。なお、該所定時間は、予めメモリに入力され、記憶されている値に基づく時間であり、変更可能である。
 この構成によれば、作業者が軸選択ボタン20~29の移動方向の情報を、視線を変えることなく入手が可能となり、万が一誤操作しても実際に軸移動する前に誤操作を自覚し、操作を中止できる。
 上記実施形態では、軸選択ボタン20~29は、2値スイッチとしたが、該実施形態の構成中、2値スイッチの代わりに図10(a)~(c)に示すように自己復帰型の3値スイッチとしてもよい。3値スイッチは、オフ位置と、オフ位置よりも操作端が低い高さ、すなわち浅い動作位置である第1オン位置と、前記第1オン位置よりも操作端がさらに低い、つまり深い動作位置である第2オン位置の3つの位置を取ることが可能である。軸選択ボタン20~29が第1オン位置に操作された場合、第1オン位置で生成するオン信号に基づいて、表示コントローラ174は、軸選択ボタン20~29で指定された軸に関して、その軸移動方向を示す矢印を強調表示する。
 また、軸選択ボタン20~29が第2オン位置迄操作された場合、軸選択ボタン20~29が第2オン位置で生成するオン信号に基づいて、主制御部110は、軸選択ボタン20~29で選択された軸について、当該軸の駆動モータを作動させて軸動作を開始させる。
 このように構成されていると、ジョグモード、早送りモード、又は原点復帰モードにおいて、軸選択ボタン20~29の操作の押す力の強弱によって、軸の移動方向の強調表示と、実際の軸移動の遅延時間を作業者が意図的に調節することができる。このため、未だ機械操作に慣れていない作業者は、一旦軽く押して軸の移動方向を確認した後に強く押して軸を移動させることができ、安全、且つ安心して軸移動操作を行うことができる。一方、機械の操作に慣れた作業者は始めから強く押すことで素早く軸移動を行うことができる。
 (軸移動指令信号発生器を備える手動運転モードの場合)
 図7(a)に示す手動パルス発生器162は、軸移動指令信号発生器である。本実施例では、手動パルスモードにおいて手動パルス発生器162を操作して軸移動動作を行う。軸移動の対象の軸は軸選択スイッチである軸選択ダイヤル166で選択される。図11(b)にインターフェイス回路の実施例を示す。
 手動パルスモードが選択されているとき、前記軸構成モデル179において軸選択ダイヤル166で選択されている軸を強調表示する。具体的には、主制御部110は、軸選択ダイヤル166からの信号に基づいて軸選択ダイヤル166で選択された軸を特定して、特定結果を、表示コントローラ174に出力する。表示コントローラ174は、軸選択ダイヤル166で選択された軸を強調表示する。強調表示の仕方は、以下に述べる強調表示する部分を除いて、前記ジョグ送りモード等の場合と同様であるため、説明を省略する。
 強調表示する部分に関して、前記ジョグ送りモード等においては、図8に示すように選択された軸の方向の矢印、すなわち特定の軸の特定の方向の矢印を強調表示していた。しかし、このモードにおいては、図6に示すように選択された軸の矢印全体、すなわち、選択された軸の+、-の両方向について強調表示する。
 手動パルスモードにおける軸移動については、周知であるため、説明を省略する。
 なお、ジョグモード、早送りモード、原点復帰モードにおける軸選択スイッチとして、図7(b)に示すように手動パルスモードと同様の軸選択ダイヤル169を備え、軸移動指令信号発生器として+軸方向ボタン160と-軸方向ボタン161を備え、各モードを選択後、+方向又は-方向の軸方向ボタンを押すことで、手動での軸移動を行うことができるようにしてもよい。こうすることにより、ジョグモード、早送りモード、原点復帰モードであっても、各モードが選択されているときに、軸選択スイッチにより選択されている軸を強調表示することができる。図11(c)に、この場合のインターフェイス回路の実施例を示す。
 この結果、軸選択スイッチで動作する軸を選択し、軸移動指令信号発生器で軸移動を操作する手動運転モードでは、軸選択スイッチにより選択された軸が窓部に強調表示されるため、作業者は、軸選択スイッチにより選択された軸が作業者の意図する軸か否かを、軸移動操作する前に確認できるものとなる。
 (禁止表示、警告表示)
 本実施形態では、さらに、手動パルスモード、及びその他の手動運転モードにおいて、下記のようになんらかの障害がある場合は、主制御部110は、禁止表示、又は、警告表示を行う。
○禁止表示
 一般的に機械原点は、直線軸のX、Y、Z軸の場合、+方向のストロークエンドに設定され、各軸とも-領域が加工領域とされる。すなわち、各直線軸の原点位置より+方向へは移動が禁止され、軸移動禁止のインターロックがかかっている。また回転軸においても、+方向及び-方向のストロークエンドが設定され、そのストロークエンドより外の方向へは軸移動禁止のインターロックがかかっている。各軸がストロークエンドに位置するときは、手動運転モードにおいて、ストロークエンドの外側への軸移動禁止のインターロックがかかっていることを作業者に分かり易く示すために、表示コントローラ174は、表示データメモリ170から禁止表示シンボルデータを読み出して図12に示すように、禁止を示す禁止表示シンボル185を軸移動の方向を示す矢印先端頭部近傍に表示する。すなわち、インターロックがかかっている軸の方向については軸移動禁止状態であることを表示する。図12の例では、A軸の+方向のストロークエンドに位置しており、これ以上+Aに軸移動できないため、+Aの近傍に禁止表示シンボル185が表示された例である。
 なお説明の便宜上、機械原点をストロークエンドとして説明したが、ストロークエンドは機械原点に限定するものではなく、機械原点以外の点をストロークエンドとした場合にも、ストロークエンドに位置しているときに有効ストロークの外へ出る方向に対して軸移動が禁止され、表示されることは言うまでもない。
 また、加工領域の外に出て自動工具交換(ATC)を行うようにした工作機械の場合、ATC実行時のみATC位置へのX軸、Y軸、Z軸のいずれかの軸の移動が許されるように構成される。一般に、加工領域外に切削屑やクーラントが飛散しないよう、ATCカバーが設けられる。加工領域外のATC位置に最も近いストロークエンドにX軸、Y軸、Z軸のいずれかの軸のATC待機位置が設定されるが、ATCカバーが閉じた状態でATC待機位置に位置決めすると、ストロークエンドに位置決めされたため軸移動が禁止され、ATC位置へ向かう方向を示す矢印先端頭部近傍に禁止表示シンボル185が表示される。その後ATCカバーが開くと、軸移動禁止が解除され、表示されていた禁止表示シンボル185は消される。このように、カバーの開閉に伴ってインターロック状態が変化する様な場合であっても、軸移動禁止状態であることを表示するため、動作条件が整ったか否かを、実際に動作させることなく作業者は知ることができる。
 また、後述するバリア機能によってバリア領域の境界線上に停止した場合も、バリア領域内に向かう方向の軸移動が禁止され、禁止表示シンボル185が表示される。この禁止表示シンボルの表示により、作業者は、軸移動の操作をしても移動できないことを事前に知ることができ、無用な混乱を避けることができる。
○警告表示(徐行中であることを表示)
 支持部材52やテーブル支持ベース54は、加工領域70に存在し、A軸位置によって姿勢変化するため、スピンドル47や加工工具48との間で干渉が発生する危険性が高い。そのため、本実施形態の工作機械では、バリア機能が装備されている。操作盤14には、前記工具取付装置及び前記ワーク取付装置の一例で挙げた各構成部材のモデルをバリア領域として入力するための、入力キー群14cが設けられている。なお、入力キー群14cは、バリア領域として入力する手段の一例であり、入力キー群14cに限定するものではない。
 主制御部110は、自動運転モード時は勿論、手動運転モード時であっても設定されたバリア領域を内部のモデルで動作シミュレーションを実行し、干渉を回避可能である。
 この場合、主制御部110は、設定されたバリア領域の手前に設定された徐行領域に工具取付装置が入ると、前記工具取付装置を減速後徐行させ、バリア領域の境界線上で停止させるように構成されている。なお、前記徐行領域はパラメータにて徐行距離として設定される。この徐行領域に工具取付装置が突入すると、早送り速度調整スイッチ167やジョグ送り速度調整スイッチ168で設定された送り速度と徐行領域での徐行速度の低い方で主制御部110は、工具取付装置を移動制御するので、作業者に操作上の違和感を与える。この違和感を解消するため、主制御部110は、工具取付装置が徐行領域に位置していること、すなわち、工具取付装置が徐行中であることを示す警告表示を表示コントローラ174に出力する。表示コントローラ174は、図13に示すように、表示データメモリ170から警告表示シンボルデータを読み出して軸移動の方向を示す矢印先端頭部近傍に表示する。図13の例では、+Aに軸移動する場合は、徐行する旨の警告表示シンボル186が、+Aの近傍に表示された例である。
 なお、前記説明では、工具取付装置が移動する工作機械の場合において、制御部内部のモデルで動作シミュレーションを行い、工具取付装置がバリア領域の手前に設定された徐行領域に入ると前記工具取付装置を減速後徐行させて、バリア領域の境界線上で停止するようにした。反対にワーク取付装置が移動する工作機械の場合は、制御部内部のモデルで動作シミュレーションを行い、ワーク取付装置をバリア領域の手前に設定された徐行領域に入ると減速後徐行させて、バリア領域の境界線上で停止するようにしてもよい。また、工具取付装置及びワーク取付装置の両方がともに移動制御可能になっている場合は、制御部内部のモデルで動作シミュレーションを行い、少なくとも一方を同様にバリア領域の手前に設定された徐行領域に入ると減速後徐行させて、バリア領域の境界線上で停止するようにしてもよい。
 また、前記軸移動禁止のインターロック機能において、例えばストロークエンドの少し手前から減速してストロークエンドで停止し、軸移動禁止のインターロック状態になるが、該減速中にも上記警告表示を行っても良い。
 (軸構成モデル)
 本実施形態では、軸構成モデル179として工作機械が備える軸の方向を示す矢印を表示している。これにより、実際の機械の姿勢と軸構成モデルとを照らし合わせて見ることにより、作業者は、手動運転モードで軸移動操作を行う際の、操作する軸と方向を、直感的に理解することができる。
 また、図6及び図8に示したシンボル180、球181、矢印182、183、184で構成される軸構成モデル179に代えて、図14に示すように工作機械の上面視した状態で、工具主軸シンボル190、工具主軸シンボル190のX軸上及びY軸上での移動方向を示す矢印191、テーブルのシンボル192、テーブル支持ベースを支持する支持部材のシンボル193、並びにA軸、及びC軸の移動方向を示す矢印194、195、196、197で構成される軸構成モデル198にしてもよい。工作機械の移動自在の構成部材を示すシンボル(工具主軸シンボル190、テーブルのシンボル192)を表示し、その移動方向を示す矢印191、194、195、196、197を表示しているので、作業者はどの構成部材がどの方向に移動動作するかについて、直感的に理解することができる。
 また、図15に示すように、前記工具主軸の軸移動、或いはテーブルの軸移動がある場合には、その工具主軸又はテーブルのシンボルをその軸移動の方向にアニメーションで移動させるようにしてもよい。図15は、工具主軸シンボル190が、+X軸の方向に移動する場合を、アニメーションで示した例である。これにより、軸の移動方向が更に直感的に理解できる。
 なお、前記実施形態に限定されるものではなく、下記のようにしてもよい。
 前記実施形態では、説明を省略したが、例えば、手動パルスモード、及び手動運転モードにおいて、前記のように警告表示、又は禁止表示がされた際に、表示コントローラ174は、図5に示すように、例えば表示面60aのコーナーの表示領域60dにアラーム発生中であることを示す警告表示シンボル187を表示してもよい。なお、表示領域は、表示領域60dに限定するものではなく、表示面60aの周辺であればよい。また、機内を目視する際に妨げにならなければ、表示面60aの中央部を表示領域としてもよい。さらに、表示面60aを四角平面状として説明したが、表示面60aは四角湾曲面状であっても、円形平面状であってもよい。
 軸構成モデルを表示することで作業者の操作を補助する機能を付加したが、併せて、各軸の現在位置座標、選択工具番号、工具補正データ、ワーク座標データ等のデータを表示することにより、操作盤上の表示装置を見なくても機械やNC装置の状態を把握できるようになり、更に操作性は向上する。
 なお、前記実施形態では、透過型表示装置60を備えた窓部39をドア37に設けたが、前記加工領域70をカバーするスプラッシュガード33に窓部39を設けてもよい、この場合においても前記実施形態と同様の効果を奏する。
 又、前記実施形態では、チルト型旋回テーブルを有する5軸工作機械に具体化したが、チルト型旋回テーブルに限定するものではない。他の形式の5軸工作機械、或いは3軸、4軸工作機械等の他の工作機械に具体化することも可能である。例えば、テーブル50を、XY方向に移動自在のXYテーブルとしてもよい。
 前記実施形態では、工具取付装置及びワーク取付装置の両者の軸移動の制御を行う工作機械に具体化したが、工具取付装置又はワーク取付装置のいずれか一方の軸移動の制御を行う工作機械に具体化することも可能である。また、前記実施形態の工作機械では、軸数を5軸としたが、軸数に限定されるものではない。
 前記実施形態では、透過型表示装置60を手動操作補助表示部としたが、透過型表示装置60の代わりに、窓部39にハーフミラーを嵌め込みして当該ハーフミラーに画像を投影するプロジェクタ式の表示装置を設け、当該表示装置で軸移動の移動方向を示す画像をリアルタイムに前記ハーフミラーに投影、すなわち表示するようにしてもよい。この場合においても、作業者Mは、窓部を介して、前記加工領域70と、画像とを同時に見ることができる。
 15…自動運転モードボタン、16…手動運転モードボタン、
 20~29…軸選択ボタン、30…工作機械、39…窓部、
 60…透過型表示装置、70…加工領域、110…主制御部、
 166…軸選択ダイヤル。

Claims (9)

  1.  加工工具を装着する工具取付装置と、
     前記加工工具により加工されるワークを装着するワーク取付装置と、
     前記工具取付装置及び前記ワーク取付装置のいずれか一方又は両者の軸移動の制御を行う制御部と、
     手動運転モードと自動運転モードとの切り替えを行うモード切替部と、
     手動運転モードにおける前記制御部による軸移動の対象の軸を選択する軸選択スイッチと、
     前記加工工具による前記ワークの加工領域をカバーするカバー部と、
     前記カバー部に設けられて、作業者が前記加工領域を監視可能な窓部を備える工作機械において、
     前記手動運転モードに切り替えられたとき、
     前記工作機械が備える軸の方向を軸構成モデルとして前記窓部に表示する手動操作補助表示部を備えることを特徴とする工作機械。
  2.  前記軸選択スイッチとして軸選択ボタンを備え、該軸選択ボタンは前記制御部による軸移動の対象の軸を指定し、指定された軸に対して軸移動指令信号を出力するものであり、
     前記手動運転モードは、前記軸選択ボタンの信号に基づいて軸移動動作を行う工作機械において、
     前記手動運転モードで前記軸選択ボタンが押された場合、
     前記手動操作補助表示部は、前記軸構成モデルにおける前記軸選択ボタンにより選択された軸の移動方向の強調表示を行い、
     前記制御部は、前記手動操作補助表示部による前記軸の移動方向の強調表示から遅延して前記軸の移動を行うことを特徴とする請求項1に記載の工作機械。
  3.  前記軸選択スイッチとして軸選択ボタンを備え、該軸選択ボタンは前記制御部による軸移動の対象の軸を指定し、指定された軸に対して軸移動指令信号を出力するものであり、
     前記手動運転モードは、前記軸選択ボタンの信号に基づいて軸移動動作を行う工作機械において、
     前記軸選択ボタンは、オフ信号の他に押し込む量によって更に2つの異なる信号が出力される押しボタンスイッチであり、
     前記手動運転モードで前記軸選択ボタンが押された場合、
     前記手動操作補助表示部は、前記軸構成モデルにおける前記軸選択ボタンの浅い動作位置での出力により指定された軸の移動方向の強調表示を行い、
     前記制御部は、前記軸選択ボタンの深い動作位置での出力により前記軸の移動を行うことを特徴とする請求項1に記載の工作機械。
  4.  前記手動運転モードにおける軸移動指令信号を出力する軸移動指令信号発生器を更に備え、
     前記手動運転モードは、前記軸選択スイッチで選択された軸に対して前記軸移動指令信号発生器の信号に基づいて軸移動動作を行う工作機械において、
     前記手動運転モードが選択されているとき、
     前記手動操作補助表示部は、前記軸構成モデルにおける前記軸選択スイッチにより選択された軸を強調表示することを特徴とする請求項1に記載の工作機械。
  5.  前記制御部は、特定の場所に位置しているときに特定の方向への軸移動を禁止するインターロック機能を有し、
     前記手動操作補助表示部は、前記軸構成モデルにおける軸移動禁止のインターロックがかかっている軸の方向については、軸移動禁止状態であることを表示することを特徴とする請求項1乃至請求項4のうちいずれか1項に記載の工作機械。
  6.  前記工具取付装置と、前記ワーク取付装置のそれぞれのモデルをバリア領域として入力する手段を有し、
     前記工具取付装置と、前記ワーク取付装置の少なくともいずれか一方を、手動運転モードで動作させるときに、制御部内部のモデルで動作シミュレーションを行い、動作に伴う干渉が発生しないよう、バリア領域手前の徐行領域で減速後徐行し、バリア領域の境界線で停止するバリア機能を有し、
     前記手動操作補助表示部は、前記軸構成モデルにおける前記徐行領域に位置している軸の徐行すべき方向について、徐行中であることを表示することを特徴とする請求項1乃至請求項5のうちいずれか1項に記載の工作機械。
  7.  前記軸構成モデルは、前記軸の方向を示す矢印を表示することを特徴とする請求項1乃至請求項6のうちいずれか1項に記載の工作機械。
  8.  前記軸構成モデルは、前記工作機械の移動自在の構成部材を示すシンボルと、該構成部材の移動方向を示す矢印を表示することを特徴とする請求項1乃至請求項6のうちいずれか1項に記載の工作機械。
  9.  前記手動操作補助表示部は、前記シンボルを移動方向に向かって移動させるアニメーションで表示することを特徴とする請求項8に記載の工作機械。
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