WO2024095389A1 - 工具状態表示装置、工作機械の数値制御装置、工作機械、および、工具準備方法 - Google Patents

工具状態表示装置、工作機械の数値制御装置、工作機械、および、工具準備方法 Download PDF

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WO2024095389A1
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香太朗 坂
涼平 水谷
俊輔 小池
拓朗 片山
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ヤマザキマザック株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B7/00Automatic or semi-automatic turning-machines with a single working-spindle, e.g. controlled by cams; Equipment therefor; Features common to automatic and semi-automatic turning-machines with one or more working-spindles
    • B23B7/02Automatic or semi-automatic machines for turning of stock
    • B23B7/04Turret machines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q17/00Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q3/00Devices holding, supporting, or positioning work or tools, of a kind normally removable from the machine
    • B23Q3/155Arrangements for automatic insertion or removal of tools, e.g. combined with manual handling
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/18Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form

Definitions

  • the present invention relates to a tool status display device, a numerical control device for a machine tool, a machine tool, and a tool preparation method.
  • a technique is known in which tools required to execute a machining program are attached to a tool rest and the attached tools are registered as tool information.
  • Patent Document 1 discloses a tool changing method for a numerically controlled machine tool.
  • a first tool information table in which a machining tool number specified in a machining program and tool information corresponding to this machining tool number are stored, and a second tool information table in which tool information actually attached to the machine is stored are prepared in advance.
  • tool information corresponding to the machining tool number is extracted from the first tool information table.
  • an error is output (more specifically, a list of missing tools is displayed on the screen).
  • the operator who looks at this screen checks what tools are missing and attaches the tools required for machining to the machine.
  • the operator also inputs information on the tools attached to the machine into the second tool information table.
  • the object of the present invention is to provide a tool status display device, a numerical control device for a machine tool, a machine tool, and a tool preparation method that can easily identify the tool to be attached to the turret and the tool for which the cutting edge position should be measured.
  • the tool status display device includes a memory that stores first data associating each mounting surface of a turret having multiple mounting surfaces with a tool attached to each mounting surface, and second data that specifies whether or not each tool attached to the turret has had its cutting edge position measured, and when a tool specified by a machining program is defined as a designated tool, executes a first determination process to determine whether or not each designated tool is attached to a designated mounting surface among the multiple mounting surfaces based on third data associating each designated tool with a designated mounting surface to which the designated tool should be attached, and the first data
  • the display includes a calculation device that transmits a first display command generated based on the result of a first judgment process to a display, executes a second judgment process to judge whether or not each designated tool has had its cutting edge position measured based on the third data and the second data, and transmits a second display command generated based on the result of the second judgment process to the display, and the display displays a first image indicating whether or not each designated tool is
  • the numerical control device of the machine tool includes the tool status display device described above, and a communication circuit that transmits a first control command generated by the arithmetic unit to a movement device that moves the turret, and transmits a second control command generated by the arithmetic unit to a rotation drive device that rotates the turret about a first axis.
  • the machine tool includes a turret having multiple mounting surfaces, a memory that stores first data associating each mounting surface of the turret with a tool attached to each mounting surface, second data specifying whether or not each tool attached to the turret has had its cutting edge position measured, and a machining program, third data associating each designated tool with a designated mounting surface to which each designated tool should be attached when a tool designated by the machining program is defined as a designated tool, and a first judgment process that judges whether or not each designated tool is attached to a designated mounting surface of the multiple mounting surfaces based on the first data, transmits a first display command generated based on the result of the first judgment process to a display, and displays whether or not each designated tool has had its cutting edge position measured based on the third data and the second data.
  • a computing device that executes a second judgment process to judge whether or not the specified tool is attached to the specified mounting surface, transmits a second display command generated based on the result of the second judgment process to the display, and generates a first control command and a second control command by executing the machining program;
  • the display that displays a first image indicating whether or not each specified tool is attached to the specified mounting surface in response to receiving the first display command, and displays a second image indicating whether or not each specified tool has had its cutting edge position measured in response to receiving the second display command; a moving device that moves the turret; a rotary drive device that rotates the turret around a first axis; a work holding device that holds a workpiece; a measuring device that measures the tool cutting edge position; and a communication circuit that transmits the first control command to the moving device and the second control command to the rotary drive device.
  • the tool preparation method includes, when a tool specified by a machining program is defined as a designated tool, a step of determining whether each designated tool is attached to a designated mounting surface among a plurality of mounting surfaces based on third data associating each designated tool with a designated mounting surface to which each designated tool should be attached and first data associating each mounting surface of a turret having a plurality of mounting surfaces with a tool attached to each mounting surface, a step of displaying a first image indicating whether each designated tool is attached to the designated mounting surface on a display, a step of determining whether each designated tool has had its cutting edge position measured based on second data specifying whether each tool attached to the turret has had its cutting edge position measured and the third data, and a step of displaying a second image indicating whether each designated tool has had its cutting edge position measured on the display.
  • the present invention provides a tool status display device, a numerical control device for a machine tool, a machine tool, and a tool preparation method that can easily identify the tool to be attached to the turret and the tool for which the cutting edge position should be measured.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a machine tool according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of the tool state display device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a machining program.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a turret.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a schematic view of the manner in which the arithmetic device executes the first determination process.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the third data stored in the memory.
  • FIG. 7 is a diagram showing a schematic view of the first image displayed on the display.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a machine tool according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of the tool state display device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a machining program.
  • FIG. 4 is
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a schematic view of the manner in which the arithmetic device executes the second determination process.
  • FIG. 9 is a diagram showing a schematic view of the second image displayed on the display.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a first image displayed on the display.
  • FIG. 11 is a diagram showing a schematic view of the second image displayed on the display.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a schematic view of the manner in which the arithmetic device executes the third determination process.
  • FIG. 13 is a diagram showing a schematic view of the third image being displayed on the display.
  • FIG. 14 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of the tool state display device according to the first embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the first data stored in the memory.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the second data stored in the memory.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the fourth data stored in the memory.
  • FIG. 18 is a diagram showing a schematic view of the third image being displayed on the display.
  • FIG. 19 is a diagram showing a schematic view of the third image being displayed on the display.
  • FIG. 20 is a diagram showing a schematic view of the third image being displayed on the display.
  • FIG. 21 is a diagram showing a schematic view of the third image being displayed on the display.
  • FIG. 22 is a diagram showing a schematic view of the third image being displayed on the display.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a first image displayed on the display.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a first image displayed on the display.
  • FIG. 25 is a diagram showing a schematic view of the first image being displayed on the display.
  • FIG. 26 is a diagram showing a schematic view of the third image being displayed on the display.
  • FIG. 27 is a diagram showing a schematic view of the second image being displayed on the display.
  • FIG. 28 is a diagram showing a schematic view of the second image being displayed on the display.
  • FIG. 29 is a diagram showing a schematic view of a measurement macro displayed on a display.
  • FIG. 30 is a diagram showing a schematic view of a measurement macro displayed on a display.
  • FIG. 31 is a diagram showing a schematic view of the second image being displayed on the display.
  • FIG. 32 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a numerical control device for a machine tool in the first embodiment.
  • FIG. 32 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a numerical control device for a machine tool in the first embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of a machine tool in the first embodiment.
  • FIG. 34 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a numerical control device for a machine tool in the first embodiment.
  • FIG. 35 is a diagram showing a schematic view of the second image being displayed on the display.
  • FIG. 36 is a schematic cross-sectional view showing a part of the machine tool in the first embodiment.
  • FIG. 37 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a numerical control device for a machine tool in the first embodiment.
  • FIG. 38 is a diagram showing a schematic view of the first image being displayed on the display.
  • FIG. 39 is a flowchart showing an example of a tool preparation method according to the second embodiment.
  • FIG. 40 is a flowchart showing an example of a tool preparation method according to the second embodiment.
  • FIG. 41 is a diagram illustrating an example of the first data stored in the memory.
  • the tool B is generally attached to the mounting surface 7 of the turret E via a tool retaining unit H (e.g., a tool holder).
  • a tool retaining unit H e.g., a tool holder
  • the attachment of the tool to the turret includes the attachment of the tool to the turret via a tool retaining unit.
  • a tool state display device 1A a numerical control device 10A for a machine tool, a machine tool 100A, and a tool preparation method in the first embodiment
  • Fig. 1 is a diagram showing an example of a machine tool 100A in the first embodiment.
  • Fig. 2 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of the tool state display device 1A in the first embodiment.
  • Fig. 3 is a diagram showing an example of a machining program 29e.
  • Fig. 4 is a diagram showing an example of a turret E.
  • Fig. 5 is a diagram showing an example of a state in which the arithmetic device 3 executes the first judgment process M1.
  • Fig. 1 is a diagram showing an example of a machine tool 100A in the first embodiment.
  • Fig. 2 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of the tool state display device 1A in the first embodiment.
  • Fig. 3 is a diagram showing an example of a machining program 29e.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the third data 23a stored in the memory 2.
  • Fig. 7 is a diagram showing an example of a state in which the first image Q1 is displayed on the display 4.
  • Fig. 8 is a diagram showing an example of a state in which the arithmetic device 3 executes the second judgment process M2.
  • Fig. 9 is a diagram showing an example of a state in which the second image Q2 is displayed on the display 4.
  • Fig. 10 is a diagram showing an example of a state in which the first image Q1 is displayed on the display 4.
  • FIG. 11 is a diagram that shows a state in which the second image Q2 is displayed on the display 4.
  • FIG. 12 is a diagram that shows a state in which the arithmetic device 3 executes the third determination process M3.
  • FIG. 13 is a diagram that shows a state in which the third image Q3 is displayed on the display 4.
  • FIG. 14 is a block diagram that shows an example of a hardware configuration of the tool state display device 1A in the first embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram that shows an example of the first data 21a stored in the memory 2.
  • FIG. 16 is a diagram that shows an example of the second data 22a stored in the memory 2.
  • FIG. 17 is a diagram that shows an example of the fourth data 24a stored in the memory 2.
  • Each of FIGS. 18 to 22 is a diagram that shows a state in which the third image Q3 is displayed on the display 4.
  • Each of FIGS. 23 to 25 is a diagram that shows a state in which the first image Q1 is displayed on the display 4.
  • FIG. 15 is a diagram that shows an example of the first data 21a stored in the memory 2.
  • FIG. 16 is a diagram that shows an example of the second data 22a stored in the memory 2.
  • FIG. 17 is a diagram that shows an example
  • FIG. 26 is a diagram that shows a state in which the third image Q3 is displayed on the display 4.
  • FIG. 27 and FIG. 28 is a diagram that shows a state in which the second image Q2 is displayed on the display 4.
  • FIG. 29 and FIG. 30 is a diagram that shows a state in which the measurement macro 28t is displayed on the display 4.
  • FIG. 31 is a diagram that shows a state in which the second image Q2 is displayed on the display 4.
  • FIG. 32 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of the numerical control device 10A of the machine tool in the first embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram that shows an example of the machine tool 100A in the first embodiment.
  • FIG. 34 is a block diagram that shows an example of a hardware configuration of the numerical control device 10A of the machine tool in the first embodiment.
  • FIG. 35 is a diagram that shows a state in which the second image Q2 is displayed on the display 4.
  • FIG. 36 is a schematic cross-sectional view that shows a part of the machine tool 100A in the first embodiment.
  • FIG. 37 is a block diagram that shows an example of a hardware configuration of the numerical control device 10A of the machine tool in the first embodiment.
  • FIG. 38 is a diagram that shows a state in which the first image Q1 is displayed on the display 4.
  • the machine tool 100A includes a turret E, a workpiece holding device 91 capable of holding a workpiece, a moving device 95 for moving the turret E, a rotation drive device 96 for rotating the turret E about a first axis AX, and a measuring device 97 for measuring the position of the tool tip.
  • Turret E has multiple mounting surfaces 7.
  • Tool B can be attached to each of the multiple mounting surfaces 7.
  • the measuring device 97 measures the position of the cutting edge Be of the tool B attached to the turret E. More specifically, the measuring device 97 measures the position of the turret E when the cutting edge Be of the tool B attached to the turret E comes into contact with the contact surface 971c of the measuring device 97, thereby measuring the relative position of the cutting edge Be of the tool B with respect to the reference point of the turret E.
  • the tool status display device 1A includes a memory 2, a computing device 3, and a display 4.
  • the tool status display device 1A may include an input device 11.
  • the input device 11 may be incorporated into the display 4 (more specifically, the display 4 may be a touch panel display 41 incorporating the input device 11a).
  • the tool status display device 1A may include an input device 11b (e.g., a button, a switch, a lever, a pointing device, a keyboard, etc.) provided separately from the display 4.
  • the tool status display device 1A may be equipped with a communication circuit 12.
  • the memory 2, the computing device 3, the communication circuit 12, the display 4, and/or the input device 11 are connected to one another via a bus 13.
  • the computing device 3 includes at least one processor 3a (e.g., at least one CPU).
  • the memory 2 is a storage medium that can be read by the computing device 3.
  • the memory 2 may be, for example, a non-volatile or volatile semiconductor memory such as a RAM, a ROM, or a flash memory, or may be a magnetic disk or other type of memory.
  • the memory 2 stores programs 29 (for example, a judgment processing program 29a, a macro creation program 29b, a cutting edge position measurement program 29c, a display program 29d, etc.) and data (for example, first data 21a, second data 22a, third data 23a, etc., described below).
  • Memory 2 may be distributed across multiple locations. For example, a memory for storing data may be provided separately from a memory for storing program 29.
  • a portion of the memory 2 may be located at a position far from the communication circuit 12. In other words, when the arithmetic unit 3 executes the program 29, the portion of the memory 2 may provide the arithmetic unit 3 with a portion of the program 29 or a portion of the data via the communication circuit 12.
  • the machining program 29e specifies the tools to be used in machining the workpiece.
  • the tools specified by the machining program 29e are defined as "specified tools.”
  • the machining program 29e specifies one or more specified tools 50.
  • the machining program 29e specifies the first specified tool using the first specified tool identifier 51i, and specifies the second specified tool using the second specified tool identifier 52i.
  • the machining program 29e specifies the third specified tool using the third specified tool identifier 53i, and specifies the fourth specified tool using the fourth specified tool identifier 54i.
  • the mounting surface 7 of the turret E on which each designated tool 50 is to be attached is defined as the designated mounting surface 60.
  • the machining program 29e specifies the mounting surface of the turret E (i.e., the specified mounting surface 60) on which each specified tool 50 should be attached.
  • the machining program 29e specifies the first specified mounting surface on which the first specified tool should be attached using a first specified mounting surface identifier 61i.
  • the machining program 29e specifies the second specified mounting surface on which the second specified tool should be attached using a second specified mounting surface identifier 62i.
  • the machining program 29e specifies the third specified mounting surface on which the third specified tool should be attached using a third specified mounting surface identifier 63i.
  • the machining program 29e specifies the fourth specified mounting surface on which the fourth specified tool should be attached using a fourth specified mounting surface identifier 64i.
  • the machining program 29e is executed by a computer (more specifically, the arithmetic unit 3 of the numerical control device 10A described below) to determine the operation of the tool.
  • the turret E has a plurality of mounting surfaces 7.
  • the turret E has a first mounting surface 71 that corresponds to the first designated mounting surface 61 described above.
  • the turret E also has a second mounting surface 72 that corresponds to the second designated mounting surface 62 described above.
  • the turret E also has a third mounting surface 73 that corresponds to the third designated mounting surface 63 described above, and a fourth mounting surface 74 that corresponds to the fourth designated mounting surface 64 described above.
  • each mounting surface of the turret E is assigned an identification number 7n.
  • the memory 2 stores first data 21a.
  • the first data 21a associates each mounting surface 7 of the turret E with a tool B attached to each mounting surface 7.
  • the first data 21a associates each mounting surface 7 of the turret E with a tool B attached to each mounting surface 7 by associating a mounting surface identifier 70i that identifies each mounting surface 7 of the turret E with a tool identifier Bi that identifies the tool B attached to each mounting surface 7.
  • Each mounting surface identifier 70i may include a number that matches an identification number 7n (see FIG. 4).
  • the memory 2 stores the second data 22a.
  • the second data 22a specifies whether or not the cutting edge position of each tool B attached to the turret E has been measured.
  • the second data 22a specifies whether or not the cutting edge position of each tool B attached to the turret E has been measured by associating a tool identifier Bi that identifies the tool B attached to each mounting surface 7 with data Bm that specifies whether or not the cutting edge position of the tool B has been measured.
  • the memory 2 may store third data 23a.
  • the third data 23a associates each designated tool 50 with a designated mounting surface 60 to which each designated tool 50 should be attached.
  • the third data 23a associates each designated tool 50 with a designated mounting surface 60 to which each designated tool 50 should be attached by associating a designated tool identifier 50i that identifies the designated tool 50 with a designated mounting surface identifier 60i that identifies the designated mounting surface 60 to which the designated tool 50 should be attached.
  • the first specified tool 51 specified by the machining program 29e may be associated with the first specified mounting surface 61 specified by the machining program 29e.
  • the third data 23a associates the first specified tool identifier 51i (R01) that identifies the first specified tool 51 with the first specified mounting surface identifier 61i (T07) that identifies the first specified mounting surface 61 to which the first specified tool 51 should be attached.
  • the second specified tool 52 specified by the machining program 29e may be associated with the second specified mounting surface 62 specified by the machining program 29e.
  • the third data 23a associates the second specified tool identifier 52i (R02) that identifies the second specified tool 52 with the second specified mounting surface identifier 62i (T02) that identifies the second specified mounting surface 62 to which the second specified tool 52 should be attached.
  • the third data 23a may be created based on the machining program 29e.
  • the third data 23a may be created by a device other than the tool status display device 1A.
  • the calculation device 3 stores the third data 23a received from a device other than the tool status display device 1A via the communication circuit 12 in the memory 2.
  • the calculation device 3 of the tool status display device 1A may create the third data 23a.
  • the calculation device 3 may analyze the machining program 29e and create the third data 23a based on the analysis.
  • the calculation device 3 executes the first judgment process M1 by executing the judgment process program 29a stored in the memory 2. More specifically, the calculation device 3 executes the first judgment process M1 to determine whether or not each designated tool 50 is attached to a designated mounting surface 60 among the multiple mounting surfaces 7 of the turret E, based on the third data 23a that associates each designated tool 50 with a designated mounting surface 60 to which each designated tool 50 should be attached, and the above-mentioned first data 21a.
  • the first determination process M1 includes (1) determining whether or not the first designated tool 51 specified by the machining program 29e is attached to the first designated mounting surface 61 of the multiple mounting surfaces 7. Additionally, the first determination process M1 may include (2) determining whether or not the second designated tool 52 specified by the machining program 29e is attached to the second designated mounting surface 62 of the multiple mounting surfaces 7. Furthermore, when "K" is any natural number equal to or greater than 3, the first determination process M1 may include determining whether or not the "K"th designated tool specified by the machining program 29e is attached to the "K"th designated mounting surface of the multiple mounting surfaces 7.
  • the calculation device 3 executes the display program 29d stored in the memory 2 to generate a first display command S1 based on the result of the first determination process M1.
  • the calculation device 3 transmits the first display command S1 generated based on the result of the first determination process M1 to the display 4.
  • the display 4 in response to receiving the first display command S1, displays a first image Q1 indicating whether or not each specified tool 50 is attached to the specified attachment surface 60.
  • the first image Q1 includes (1) a sub-image Q1-1 indicating whether the first designated tool 51 is attached to the first designated mounting surface 61. Additionally, the first image Q1 may include (2) a sub-image Q1-2 indicating whether the second designated tool 52 is attached to the second designated mounting surface 62. Furthermore, when "K" is any natural number equal to or greater than 3, the first image Q1 may include (3) a sub-image indicating whether the "K"-th designated tool is attached to the "K"-th designated mounting surface.
  • each designated tool 50 before being attached to the designated mounting surface 60 is defined as an unattached designated tool 50n. Also, among all the designated tools 50 specified by the machining program 29e, each designated tool 50 that has been attached to the designated mounting surface 60 is defined as an attached designated tool 50x.
  • a warning mark 81a (e.g., an exclamation mark) is placed for each of the designated tools 50n that have not been installed among all the designated tools 50.
  • no warning mark is placed for each of the designated tools 50x that have been installed among all the designated tools 50. Note that, in the example shown in FIG. 7, no warning mark is placed for any tool that is not specified by the machining program 29e (hereinafter referred to as "non-designated tool N").
  • each designated tool 50 is an unattached designated tool 50n or an attached designated tool 50x based on the presence or absence of the warning mark 81a.
  • the first image Q1 includes a warning mark 81a as information 8a indicating whether or not each specified tool 50 is attached to the specified attachment surface 60.
  • the first image Q1 may include text information or a highlight display as the information 8a.
  • the calculation device 3 executes the second judgment process M2 by executing the judgment process program 29a stored in the memory 2. More specifically, the calculation device 3 executes the second judgment process M2 to determine whether or not the cutting edge position of each specified tool 50 has been measured based on the above-mentioned third data 23a and the above-mentioned second data 22a.
  • the second determination process M2 includes (1) determining whether the cutting edge position of the first specified tool 51 specified by the machining program 29e has been measured. Additionally, the second determination process M2 may include (2) determining whether the cutting edge position of the second specified tool 52 specified by the machining program 29e has been measured. Furthermore, when "K" is any natural number equal to or greater than 3, the second determination process M2 may include (3) determining whether the cutting edge position of the "K"th specified tool specified by the machining program 29e has been measured.
  • the calculation device 3 executes the display program 29d stored in the memory 2 to generate a second display command S2 based on the result of the second determination process M2.
  • the calculation device 3 transmits the second display command S2 generated based on the result of the second determination process M2 to the display 4.
  • the display 4 in response to receiving the second display command S2, the display 4 displays a second image Q2 indicating whether or not the cutting edge position of each specified tool 50 specified by the machining program 29e has been measured.
  • the second image Q2 includes (1) a sub-image Q2-1 indicating whether or not the cutting edge position of the first specified tool 51 has been measured. Additionally, the second image Q2 may include (2) a sub-image Q2-2 indicating whether or not the cutting edge position of the second specified tool 52 has been measured. Furthermore, when "K" is any natural number equal to or greater than 3, the second image Q2 may include (3) a sub-image indicating whether or not the cutting edge position of the "K"-th specified tool has been measured.
  • all of the designated tools 50 whose cutting edge positions have not yet been measured are defined as unmeasured designated tools 50p. Additionally, all of the designated tools 50 whose cutting edge positions have been measured are defined as measured designated tools 50y.
  • a warning mark 81b (e.g., an exclamation mark) is placed for each unmeasured designated tool 50p among all the designated tools 50. Furthermore, in the second image Q2, no warning mark is placed for each measured designated tool 50y among all the designated tools 50. Note that, in the example shown in FIG. 9, no warning mark is placed for non-designated tools N that are not specified by the machining program 29e.
  • each designated tool 50 is an unmeasured designated tool 50p or a measured designated tool 50y based on the presence or absence of the warning mark 81b.
  • the second image Q2 includes a warning mark 81b as information 8b indicating whether or not the cutting edge position of each specified tool 50 has been measured.
  • the second image Q2 may include text information or a highlight display as the information 8b.
  • the operator can easily recognize both whether each specified tool 50 specified by the machining program 29e is attached to the specified mounting surface 60 specified by the machining program 29e and whether each specified tool 50 specified by the machining program 29e has had its cutting edge position measured. Therefore, the operator can efficiently perform setup work before machining the workpiece.
  • At least one of the multiple designated tools 50 specified by the machining program 29e is an unmeasured designated tool 50p
  • at least one of the multiple designated tools 50 is a measured designated tool 50y.
  • the operator can easily identify the unmeasured designated tool 50p.
  • unnecessary measurement work can be avoided. In this way, the setup work before machining the workpiece is made more efficient, and the operating rate of the machine tool can be improved.
  • the tool status display device 1A in the first embodiment can display on the display 4 a first image Q1 indicating whether each designated tool 50 is an unattached designated tool 50n or an attached designated tool 50x, and can display on the display 4 a second image Q2 indicating whether each designated tool 50 is an unmeasured designated tool 50p or a measured designated tool 50y.
  • first image Q1 the operator can easily recognize the progress of the installation work of the designated tool 50.
  • second image Q2 the operator can easily recognize the progress of the work of measuring the cutting edge position of the designated tool.
  • the display 4 in response to receiving a first display command S1 from the arithmetic device 3, the display 4 simultaneously displays (1) a first image Q1 indicating whether or not each designated tool 50 is attached to the designated attachment surface 60, and (2) an image of a first operation button 48a for switching the first image Q1 to a second image Q2. Also, in the example shown in Fig. 11, in response to receiving a second display command S2 from the arithmetic device 3, the display 4 simultaneously displays (1) a second image Q2 indicating whether or not each designated tool 50 has had its cutting edge position measured, and (2) an image of a second operation button 48b for switching the second image Q2 to the first image Q1.
  • first operation button 48a and the second operation button 48b increases the flexibility of the work procedure. For example, the operator can selectively perform the cutting edge position measurement work after all the designated tools 50 are attached to the turret E, or perform the attachment work and the cutting edge position measurement work successively for each designated tool.
  • the operation buttons (48a, 48b) have the shape of an operation tab.
  • the form and shape of the operation buttons displayed on the display 4 is arbitrary.
  • the calculation device 3 is able to switch the image displayed on the display 4 from the first image Q1 (see FIG. 10) to the second image Q2 (see FIG. 11) by sending a second display command S2 to the display 4.
  • the calculation device 3 is able to switch the image displayed on the display 4 from the second image Q2 (see FIG. 11) to the first image Q1 (see FIG. 10) by sending a first display command S1 to the display 4.
  • First tool 50-1 a designated tool before being attached to the designated attachment surface 60 is selected in the first image Q1. The selection is made via the input device 11 of the tool state display device 1A.
  • the computing device 3 in response to the selection of a first tool 50-1 before attachment to the specified attachment surface 60 from among at least one specified tool 50 in the first image Q1, the computing device 3 causes the display 4 to display an instruction image Q5 including attachment instructions for the first tool 50-1.
  • the operator When the instruction image Q5 is displayed on the display 4, the operator simply follows the instructions to attach the first tool 50-1 to the turret E. This allows the operator to efficiently attach the first tool 50-1 to the turret E.
  • the instruction image Q5 includes recommended relative position data DA of the first tool 50-1 relative to the tool holding unit H. More specifically, the instruction image Q5 includes a recommended value DA1 for the extension length of the first tool 50-1 relative to the tool holding unit H in the direction along the longitudinal direction of the first tool 50-1.
  • the operator simply attaches the first tool 50-1 to the tool holding unit H so that the extension length of the first tool 50-1 relative to the tool holding unit H becomes the recommended value DA1.
  • the operator can efficiently perform the task of attaching the first tool 50-1 to the tool holding unit H.
  • the instruction image Q5 preferably includes an identification number 7n that identifies the designated mounting surface 60 to which the first tool 50-1 should be attached.
  • the calculation device 3 executes the third determination process M3 by executing the determination process program 29a stored in the memory 2. More specifically, the calculation device 3 executes the third determination process M3 to determine whether or not each designated tool 50 designated by the machining program 29e is registered as data for the designated mounting surface 60 designated by the machining program 29e, based on the fourth data 24a that associates each mounting surface of the turret E with a tool registered as data for each mounting surface, and the above-mentioned third data 23a.
  • the third determination process M3 includes (1) determining whether or not the first specified tool 51 specified by the machining program 29e has been registered as data for the first specified mounting surface 61 described above. Additionally, the third determination process M3 may include (2) determining whether or not the second specified tool 52 specified by the machining program 29e has been registered as data for the second specified mounting surface 62 described above. Furthermore, when "K" is any natural number equal to or greater than 3, the third determination process M3 may include (3) determining whether or not the "K"th specified tool specified by the machining program 29e has been registered as data for the "K"th specified mounting surface described above.
  • the calculation device 3 executes the display program 29d stored in the memory 2 to generate a third display command S3 based on the result of the third determination process M3.
  • the calculation device 3 transmits the third display command S3 generated based on the result of the third determination process M3 to the display 4.
  • the display 4 in response to receiving the third display command S3, the display 4 displays a third image Q3 indicating whether or not data for each specified tool 50 specified by the machining program 29e is registered for the specified mounting surface 60.
  • the third image Q3 includes (1) a sub-image Q3-1 indicating whether or not the first designated tool 51 has been registered in data for the first designated mounting surface 61. Additionally, the third image Q3 may include (2) a sub-image Q3-2 indicating whether or not the second designated tool 52 has been registered in data for the second designated mounting surface 62. Furthermore, when "K" is any natural number equal to or greater than 3, the third image Q3 may include (3) a sub-image indicating whether or not the "K"-th designated tool has been registered in data for the "K"-th designated mounting surface.
  • each of the designated tools 50 that has not yet been registered for the designated mounting surface 60 is defined as an unregistered designated tool 50q. Additionally, each of the designated tools 50 that has been registered for the designated mounting surface 60 is defined as a registered designated tool 50z.
  • a warning mark 81c (e.g., an exclamation mark) is placed for the unregistered designated tool 50q among all the designated tools 50. Also, in the third image Q3, a warning mark is not placed for the registered designated tool 50z among all the designated tools 50.
  • each designated tool 50 is an unregistered designated tool 50q or a registered designated tool 50z based on the presence or absence of the warning mark 81c.
  • the third image Q3 includes a warning mark 81c as information 8c indicating whether or not each specified tool 50 has been registered with respect to the specified mounting surface 60.
  • the third image Q3 may include text information or a highlight display as the information 8c.
  • the display 4 simultaneously displays (1) a third image Q3 indicating whether or not each designated tool 50 designated by the machining program 29e is data-registered for the designated mounting surface 60, and (2) an image of a third operation button 48c for switching the third image Q3 to the first image Q1. Also, in the example shown in Fig.
  • the display 4 in response to receiving a first display command S1 from the arithmetic device 3, the display 4 simultaneously displays (1) a first image Q1 indicating whether or not each designated tool 50 designated by the machining program 29e is attached to the designated mounting surface 60, and (2) an image of a fourth operation button 48d for switching the first image Q1 to the third image Q3.
  • the third operation button 48c and the fourth operation button 48d allow for greater flexibility in the work procedure. For example, after all the designated tools 50 have been registered, the operator can selectively perform the attachment of the designated tools 50 to the turret E, or perform the registration and attachment operations consecutively for each designated tool.
  • the calculation device 3 is capable of switching the image displayed on the display 4 from the third image Q3 (see FIG. 13) to the first image Q1 (see FIG. 10) by sending a first display command S1 to the display 4.
  • the calculation device 3 is capable of switching the image displayed on the display 4 from the first image Q1 (see FIG. 10) to the third image Q3 (see FIG. 13) by sending a third display command S3 to the display 4.
  • Tool data storage unit 25 As illustrated in FIG. 14, a part of the memory 2 may constitute a tool data storage unit 25 that stores tool data 25a.
  • the memory 2 (more specifically, the tool data storage unit 25) stores a tool identifier Bi that identifies each of the multiple tools B and tool characteristic data Bf that indicates the characteristics of the tool (e.g., tool type, machining area, tool shape, etc.) in association with each other.
  • a tool identifier Bi that identifies each of the multiple tools B
  • tool characteristic data Bf that indicates the characteristics of the tool (e.g., tool type, machining area, tool shape, etc.) in association with each other.
  • a portion of the memory 2 may constitute a machine data storage unit 21 .
  • the memory 2 (machine data storage unit 21) stores the above-mentioned first data 21a and the above-mentioned second data 22a.
  • the memory 2 (machine data storage unit 21) may also store the above-mentioned fourth data 24a.
  • the first data 21a is data that associates each mounting surface 7 of the turret E with a tool B attached to each mounting surface 7. As illustrated in FIG. 15, the first data 21a may associate each mounting surface 7 of the turret E with a tool B attached to each mounting surface 7 by associating a mounting surface identifier 70i that identifies each mounting surface 7 of the turret E with a tool identifier Bi that identifies the tool B attached to each mounting surface 7.
  • the second data 22a is data that specifies whether or not the cutting edge position of each tool B attached to the turret E has been measured. As illustrated in FIG. 16, the second data 22a may specify whether or not the cutting edge position of each tool B attached to the turret E has been measured by associating a tool identifier Bi that identifies the tool B attached to each mounting surface 7 with data Bm that specifies whether or not the cutting edge position of the tool B has been measured.
  • the second data 22a may include data Bp of the cutting edge position of tool B obtained by measurement.
  • the second data 22a may also include tool characteristic data Bf.
  • the second data 22a may be incorporated into the tool data 25a.
  • the second data 22a may be incorporated into the first data 21a.
  • the fourth data 24a is data that associates each mounting surface 7 of the turret E with a tool B whose data has been registered on each mounting surface 7. As illustrated in FIG. 17, the fourth data 24a may associate each mounting surface 7 of the turret E with a tool B whose data has been registered on each mounting surface 7 by associating a mounting surface identifier 70i that identifies each mounting surface 7 of the turret E with a tool identifier Bi that identifies a tool B whose data has been registered on each mounting surface 7.
  • the first data 21a may include the fourth data 24a.
  • the first data 21a is data that associates, for each mounting surface of the turret E, a mounting surface identifier 70i that identifies the mounting surface 7, a tool identifier Bi that identifies the tool B whose data has been registered for that mounting surface 7, and data Bt that specifies whether or not the tool B is attached to that mounting surface 7.
  • a value of "0" for the data Bt means that the tool B is not attached to the mounting surface 7
  • a value of "1" for the data Bt means that attachment of the tool B to the mounting surface 7 has been completed.
  • a part of the memory 2 may constitute a third data storage unit 23 that stores third data 23a.
  • the third data 23a associates a designated tool identifier 50i that identifies each designated tool 50 designated by the machining program 29e with a designated mounting surface identifier 60i that identifies a designated mounting surface 60 to which each designated tool 50 should be mounted.
  • a specified tool identifier 50i As illustrated in FIG. 6, in the third data 23a, a specified tool identifier 50i, a specified mounting surface identifier 60i, and tool characteristic data 50f indicating the characteristics of the specified tool 50 may be associated with each other.
  • Program storage unit 290 As illustrated in Fig. 14, a part of the memory 2 may constitute a program storage unit 290.
  • the memory 2 stores a judgment processing program 29a, a macro creation program 29b, a cutting edge position measurement program 29c, and a display program 29d.
  • a machining program 29e to be used for machining the workpiece is selected.
  • the third data 23a is created based on the machining program 29e.
  • the third data 23a may be created by the calculation device 3 of the tool status display device 1A, or may be created by a device other than the tool status display device 1A.
  • the created third data 23a is stored in the memory 2.
  • the calculation device 3 executes the third determination process M3 based on the fourth data 24a and the third data 23a. In addition, by executing the third determination process M3, the calculation device 3 extracts all unregistered designated tools 50q from among all designated tools 50 specified by the machining program 29e.
  • the calculation device 3 transmits a third display command S3 generated based on the result of the third judgment process M3 to the display 4, and the display 4 receiving the third display command S3 displays a third image Q3 (see FIG. 18).
  • the third image Q3 includes an image of a list LT3 of all the designated tools 50 designated by the machining program 29e (hereinafter referred to as a "list image QL3")
  • information e.g., a warning mark 81c
  • the third image Q3 includes an image of a list LT3 of all the designated tools 50 designated by the machining program 29e (hereinafter referred to as a "list image QL3")
  • information e.g., a warning mark 81c
  • this list image QL3 By displaying this list image QL3 on the display 4, the operator can comprehensively recognize the data registration status of all the specified tools 50 specified by the machining program 29e. Depending on the size of the display window, it may be possible that the entire list LT3 cannot be displayed at once. In this case, it is preferable that a scroll bar SB3 for scrolling the list LT3 is displayed on the display 4.
  • each designated mounting surface 60 is associated with (1) a designated mounting surface identifier 60i that identifies the designated mounting surface 60, (2) tool characteristic data 50f of the designated tool 50 and/or an illustration showing the designated tool 50, and (3) information (e.g., a warning mark 81c) that specifies whether or not the designated tool 50 is registered in data for the designated mounting surface 60.
  • the display 4 may display an image of the switching operation section 49c (e.g., a check box 491c) in the above-mentioned third image Q3.
  • the calculation device 3 switches the display mode of the list image QL3 between (1) a first display mode MD1 (see FIG. 18) that displays all the designated tools 50 designated by the machining program 29e, and (2) a second display mode MD2 (see FIG. 19) that extracts and displays only all the unregistered designated tools 50q from among all the designated tools 50.
  • the specified tool (hereinafter referred to as the "third tool 50-3") before being registered for the specified mounting surface 60 is selected in the above-mentioned list image QL3. The selection is made via the input device 11 of the tool status display device 1A.
  • the third image Q3 may include, in addition to the list image QL3 described above, an image Q3-5 showing the current state of the target turret mounting surface (hereinafter referred to as the "target mounting surface 60-3") on which the third tool 50-3 is to be registered.
  • the target mounting surface 60-3 an image Q3-5 showing the current state of the target turret mounting surface (hereinafter referred to as the "target mounting surface 60-3") on which the third tool 50-3 is to be registered.
  • the target mounting surface 60-3 an image Q3-5 showing the current state of the target turret mounting surface
  • the third image Q3 includes, in addition to the list image QL3 described above, an image of a registration button 47c for registering the data of a designated tool (e.g., the third tool 50-3) selected from the list LT3 to the designated mounting surface 60.
  • a registration button 47c for registering the data of a designated tool (e.g., the third tool 50-3) selected from the list LT3 to the designated mounting surface 60.
  • the display 4 may display, in the third image Q3, an image of a collective selection operation section 46c (e.g., a check box 461c) for selecting all unregistered designated tools 50q at once.
  • a collective selection operation section 46c e.g., a check box 461c
  • FIG. 18 shows the state after the third tool 50-3 selected in FIG. 18 has been registered as data on the specified mounting surface 60.
  • the display 4 may be capable of simultaneously displaying a third image Q3 including the above-mentioned list image QL3 and an image of a list LT4 of all mounting surfaces 7 of the turret E (hereinafter referred to as the "mounting surface list image QL4").
  • the window that displays the mounting surface list image QL4 may be different from the window that displays the list image QL3.
  • each mounting surface 7 of the turret E is associated with (1) an identification number 7n that identifies the mounting surface 7, and (2) tool characteristic data Bf of tool B that has been registered for that mounting surface 7, and/or an illustration showing that tool B.
  • the operator can understand the data registration status of the specified tool 50 by referring to the above-mentioned list image QL3.
  • the operator can understand the current status of all registered tools by referring to the mounting surface list image QL4.
  • the image displayed on the display 4 is switched from the third image Q3 to the first image Q1 (see FIG. 23) by operating the third operation button 48c.
  • the calculation device 3 Before the first image Q1 (see FIG. 23) is displayed on the display 4, the calculation device 3 extracts the not-yet-attached designated tools 50n from among the registered tools. More specifically, the calculation device 3 extracts all the not-yet-attached designated tools 50n from among all the registered tools whose data has been registered for any of the multiple mounting surfaces 7 of the turret E.
  • the calculation device 3 causes the display 4 to display the first image Q1 by sending a first display command S1 to the display 4.
  • the first image Q1 includes a first list image QL1, which is an image of the first list LT1 of registered tools (more specifically, an image of the first list LT1 of all registered tools).
  • the first list image QL1 includes the above-mentioned multiple sub-images (Q1-1, Q1-2).
  • information 8a (e.g., a warning mark 81a) encouraging attachment to the designated attachment surface 60 is added only to each of all unattached designated tools 50n in the first list image QL1.
  • this first list image QL1 By displaying this first list image QL1 on the display 4, the operator can comprehensively recognize the mounting status of all the specified tools 50 specified by the machining program 29e. Depending on the size of the display window, it may be impossible to display the entire first list LT1 at once. In this case, it is preferable that a scroll bar SB1 for scrolling the first list LT1 is displayed on the display 4.
  • each mounting surface 7 of the turret E is associated with (1) an identification number 7n that identifies the mounting surface 7 of the turret E, (2) tool characteristic data Bf of tool B that has been registered with respect to the mounting surface 7, and (3) information 8a (e.g., a warning mark 81a) indicating whether or not tool B is an unspecified tool 50n that has not been mounted.
  • information 8a e.g., a warning mark 81a
  • the tools marked with the attention mark 81a correspond to the unattached designated tools 50n.
  • the tools not marked with the attention mark 81a are either the attached designated tools 50x, or the undesignated tools N that are not designated by the currently selected machining program 29e.
  • the display 4 may display an image of the switching operation section 49a (e.g., check box 491a) in the above-mentioned first image Q1.
  • the calculation device 3 switches the display mode of the first list image QL1 between (1) a third display mode MD3 (see FIG. 23) that displays all registered tools, and (2) a fourth display mode MD4 (see FIG. 24) that extracts and displays only all of the not-installed designated tools 50n from all registered tools.
  • the first tool 50-1 before being attached to the specified attachment surface 60 is selected in the first list image QL1 described above. The selection is made via the input device 11 of the tool status display device 1A.
  • the calculation device 3 in response to the selection of the first tool 50-1 in the first list image QL1, the calculation device 3 displays an instruction image Q5 including installation instructions for the first tool 50-1. Since the instruction image Q5 has already been explained, a repeated explanation of the instruction image Q5 will be omitted.
  • the first image Q1 includes an image of the Complete button 47a.
  • the selected designated tool 50 for example, the first tool 50-1
  • the operator attaches the first tool 50-1 to the designated attachment surface 60 of the turret E in accordance with the instructions shown by the instruction image Q5.
  • the first tool 50-1 is changed in terms of data from the not-attached designated tool 50n to the attached designated tool 50x.
  • the display 4 may display, in the first image Q1, an image of a collective selection operation section 46a (e.g., check boxes 461a) for collectively selecting all the designated tools 50n that have not been installed.
  • a collective selection operation section 46a e.g., check boxes 461a
  • the completion button 47a is operated, and the data for all the designated tools 50n that have not been installed is changed from the designated tools 50n that have not been installed to the designated tools 50x that have been installed.
  • FIG. 25 shows the state after the completion button 47a is operated.
  • the first image Q1 may include an image of an incomplete installation button 47a-2.
  • operating the incomplete installation button 47a-2 changes the designated tool selected in the first list image QL1 (e.g., the first tool 50-1) from an installed designated tool 50x to an uninstalled designated tool 50n.
  • Operating the incomplete installation button 47a-2 may also change the non-designated tool N selected in the first list image QL1 from an installed tool to an uninstalled tool.
  • the operator removes the first tool 50-1 or the non-designated tool N from the turret E. After that, the operator operates the installation incomplete button 47a-2, and the first tool 50-1 or the non-designated tool N is changed in the data from an installed tool to an uninstalled tool.
  • the image displayed on the display 4 can be switched from the first image Q1 (see FIG. 23) to the third image Q3 (see FIG. 26). Also, in the example shown in FIG. 23, by operating the first operation button 48a, the image displayed on the display 4 can be switched from the first image Q1 (see FIG. 23) to the second image Q2 (see FIG. 27).
  • the calculation device 3 transmits a first display command S1 to the display 4, thereby simultaneously displaying on the display 4 (1) the first image Q1 described above, (2) the first operation button 48a described above, and (3) information 45a (e.g., a warning mark 451a) indicating whether or not there is an unmeasured designated tool 50p (in other words, a designated tool whose cutting edge position has not been measured) among all the designated tools 50.
  • a warning mark 451a indicating whether or not there is an unmeasured designated tool 50p (in other words, a designated tool whose cutting edge position has not been measured) among all the designated tools 50.
  • the state in which the warning mark 451a is placed on the image of the first operation button 48a indicates that an unmeasured designated tool 50p exists.
  • the state in which the warning mark is not placed on the image of the first operation button 48a indicates that there is no unmeasured designated tool 50p.
  • the operator can recognize whether or not cutting edge position measurement work is necessary when performing work related to tool attachment. In other words, the operator can perform work related to tool attachment while grasping the progress of the setup work before the workpiece is machined.
  • the computing device 3 transmits a first display command S1 to the display 4, thereby simultaneously displaying on the display 4 (1) the first image Q1 described above, (2) the fourth operation button 48d described above, and (3) information 45d (e.g., a warning mark 451d) indicating whether or not there is an unregistered designated tool 50q (in other words, a designated tool whose data has not been registered for the designated mounting surface 60) among all the designated tools 50.
  • a warning mark 451d indicating whether or not there is an unregistered designated tool 50q (in other words, a designated tool whose data has not been registered for the designated mounting surface 60) among all the designated tools 50.
  • the state in which the warning mark 451d is placed on the image of the fourth operation button 48d indicates that an unregistered designated tool 50q exists.
  • the state in which no warning mark is placed on the image of the fourth operation button 48d indicates that an unregistered designated tool 50q does not exist.
  • the operator can recognize whether or not any tool registration work remains when performing a tool installation-related task.
  • the image displayed on the display 4 is switched from the first image Q1 (see FIG. 23) to the second image Q2 (see FIG. 27) by operating the first operation button 48a.
  • the calculation device 3 extracts the unmeasured designated tools 50p from the registered tools. More specifically, the calculation device 3 extracts all the unmeasured designated tools 50p from all the registered tools whose data has been registered for any of the multiple mounting surfaces 7 of the turret E.
  • the calculation device 3 causes the display 4 to display the second image Q2 by sending a second display command S2 to the display 4.
  • the second image Q2 includes a second list image QL2, which is an image of the second list LT2 of registered tools (more specifically, an image of the second list LT2 of all registered tools).
  • the second list image QL2 includes the above-mentioned multiple sub-images (Q2-1, Q2-2).
  • information 8b (e.g., a warning mark 81b) encouraging measurement of the cutting edge position is added only to each of all unmeasured designated tools 50p in the second list image QL2.
  • this second list image QL2 By displaying this second list image QL2 on the display 4, the operator can comprehensively recognize the cutting edge position measurement status of all the specified tools 50 specified by the machining program 29e. Depending on the size of the display window, it may be possible that the entire second list LT2 cannot be displayed at once. In this case, it is preferable that a scroll bar SB2 for scrolling the second list LT2 is displayed on the display 4.
  • each mounting surface 7 of the turret E is associated with (1) an identification number 7n that identifies the mounting surface 7 of the turret E, (2) tool characteristic data Bf of tool B that has been registered with respect to the mounting surface 7, and (3) information 8b (e.g., a warning mark 81b) indicating whether or not tool B is an unmeasured designated tool 50p.
  • information 8b e.g., a warning mark 81b
  • the tools marked with the attention mark 81b correspond to the unmeasured designated tools 50p.
  • the tools not marked with the attention mark 81b are either the measured designated tools 50y or the non-designated tools N that are not designated by the currently selected machining program 29e.
  • the display 4 may display an image of the switching operation section 49b (e.g., check box 491b) in the above-mentioned second image Q2.
  • the calculation device 3 switches the display mode of the second list image QL2 between (1) a fifth display mode MD5 (see FIG. 27) that displays all registered tools, and (2) a sixth display mode MD6 (see FIG. 28) that extracts and displays only all unmeasured designated tools 50p from all registered tools.
  • the specified tool (hereinafter referred to as the "second tool 50-2") before the measurement of the cutting edge position is performed is selected in the second list image QL2 described above.
  • the selection is performed via the input device 11 of the tool status display device 1A.
  • the calculation device 3 generates the measurement macro 28t by executing the macro creation program 29b stored in the memory 2. More specifically, when an unmeasured designated tool 50p (e.g., the second tool 50-2, which is a designated tool whose cutting edge position has not been measured) is selected in the second image Q2 and the macro generation button 47b displayed on the display 4 is operated, the calculation device 3 executes the macro creation program 29b stored in the memory 2. The calculation device 3 also executes the macro creation program 29b stored in the memory 2 to generate the measurement macro 28t used to measure the cutting edge position of the unmeasured designated tool 50p (e.g., the second tool 50-2).
  • an unmeasured designated tool 50p e.g., the second tool 50-2, which is a designated tool whose cutting edge position has not been measured
  • the calculation device 3 executes the macro creation program 29b stored in the memory 2.
  • the calculation device 3 also executes the macro creation program 29b stored in the memory 2 to generate the measurement macro 28t used to measure the cutting edge position of the unmeasured designated
  • the second image Q2 includes an image of a macro generation button 47b that starts the generation of a measurement macro 28t.
  • the macro generation button 47b is, for example, a button that starts writing a program in MDI format (Manual Data Input format).
  • MDI format Manual Data Input format
  • the measurement macro 28t is a macro that is incorporated into the cutting edge position measurement program 29c.
  • FIG. 29 shows an example of a measurement macro 28t generated by operating the macro generation button 47b.
  • the measurement macro 28t is stored in a temporary storage area of the memory 2.
  • the display 4 may display, in the second image Q2, an image of a collective selection operation section 46b (e.g., check boxes 461b) for collectively selecting all the designated tools 50p that have not been measured.
  • a collective selection operation section 46b e.g., check boxes 461b
  • the macro generation button 47b is operated to generate a measurement macro 28t (see FIG. 30) that is used to measure the cutting edge positions of all the designated tools 50p that have not been measured.
  • the second image Q2 may include an image of a change operation button 44b (e.g., a measured button 441b) that changes the designated tool 50 (e.g., the second tool 50-2) selected via the input device 11 from an unmeasured designated tool 50p to a measured designated tool 50y.
  • the change operation button 44b is operated, and the designated tool (e.g., the second tool 50-2) selected in the second list image QL2 is changed from an unmeasured designated tool 50p to a measured designated tool 50y (see FIG. 31).
  • the operator manually measures the cutting edge position of the second tool 50-2. After that, the operator operates the change operation button 44b, and the second tool 50-2 is changed in the data from an unmeasured designated tool 50p to a measured designated tool 50y.
  • the operator can selectively perform automatic measurement of the cutting edge position and manual measurement of the cutting edge position.
  • the second image Q2 may include an image of a second change operation button 44b-2 (e.g., unmeasured button 441b-2) that changes the designated tool 50 (e.g., second tool 50-2) selected via the input device 11 from a measured designated tool 50y to an unmeasured designated tool 50p.
  • a second change operation button 44b-2 e.g., unmeasured button 441b-2
  • the designated tool 50 e.g., second tool 50-2 selected via the input device 11 from a measured designated tool 50y to an unmeasured designated tool 50p.
  • the designated tool e.g., second tool 50-2 selected in the second list image QL2 is changed from a measured designated tool 50y to an unmeasured designated tool 50p (see FIG. 27).
  • the image displayed on the display 4 can be switched from the second image Q2 (see FIG. 27) to the first image Q1 (see FIG. 25).
  • the computing device 3 transmits a second display command S2 to the display 4, thereby simultaneously displaying on the display 4 (1) the second image Q2 described above, (2) the second operation button 48b described above, and (3) information 45b (e.g., a warning mark 451b) indicating whether or not there is an unattached designated tool 50n (in other words, a designated tool that is not attached to the designated attachment surface 60) among all the designated tools 50.
  • a warning mark 451b indicating whether or not there is an unattached designated tool 50n (in other words, a designated tool that is not attached to the designated attachment surface 60) among all the designated tools 50.
  • the state in which the warning mark 451b is placed on the image of the second operation button 48b indicates that an unattached designated tool 50n exists.
  • the state in which the warning mark is not placed on the image of the second operation button 48b indicates that there is no unattached designated tool 50n.
  • the operator can recognize whether or not a tool installation operation remains when performing a task related to measuring the cutting edge position.
  • FIGS. 1 to 32 A numerical control device 10A for a machine tool in a first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 32.
  • the numerical control device 10A of the machine tool in the first embodiment has a memory 2, a calculation unit 3, and a display 4.
  • the numerical control device 10A may have an input device 11 and/or a communication circuit 12.
  • the memory 2, the calculation unit 3, the display 4, the input device 11, and the communication circuit 12 are respectively similar to the memory 2, the calculation unit 3, the display 4, the input device 11, and the communication circuit 12 of the tool status display device 1A in the first embodiment. Therefore, repeated explanations of the memory 2, the calculation unit 3, the display 4, the input device 11, and the communication circuit 12 will be omitted.
  • the memory 2 of the numerical control device 10A stores a machining program 29e.
  • the memory 2 may have a work information storage unit 261 that stores work information (e.g., work shape data) and an origin information storage unit 262 that stores reference point information (e.g., origin information) of the machine tool.
  • the memory 2 may also have a temporary storage area 28 that temporarily stores a measurement macro 28t generated by the calculation device 3.
  • the arithmetic unit 3 of the numerical control device 10A executes the machining program 29e stored in the memory 2 to generate the first control command CR1 and the second control command CR2.
  • the communication circuit 12 of the numerical control device 10A transmits the first control command CR1 generated by the calculation device 3 to a movement device 95 (see FIG. 1) that moves the turret E.
  • the communication circuit 12 also transmits the second control command CR2 generated by the calculation device 3 to a rotation drive device 96 (see FIG. 1) that rotates the turret E around the first axis AX.
  • the numerical control device 10A of the machine tool in the first embodiment has the same effect as the tool state display device 1A in the first embodiment.
  • the numerical control device 10A of the machine tool can control the controlled devices of the machine tool (e.g., the moving device 95, the rotary drive device 96, etc.).
  • the arithmetic unit 3 of the numerical control device 10A may generate an operation command for measuring the cutting edge position of the above-mentioned unmeasured designated tool 50p by executing the cutting edge position measurement program 29c (more specifically, the cutting edge position measurement program 29c incorporating the measurement macro 28t).
  • the operation command is transmitted to each of the moving device 95 and the rotation drive device 96 via the communication circuit 12.
  • Machine tool 100A A machine tool 100A according to a first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 38.
  • the machine tool 100A in the first embodiment includes a turret E having multiple mounting surfaces 7, a memory 2, a calculation device 3 (e.g., at least one processor 3a), a display 4, a movement device 95, a rotation drive device 96, a workpiece holding device 91 that holds a workpiece, a measurement device 97, and a communication circuit 12.
  • the calculation device 3 is included in the numerical control device 10A.
  • the memory 2 stores (1) first data 21a that associates each mounting surface of the turret E with the tool B attached to each mounting surface, (2) second data 22a that specifies whether or not the cutting edge position of each tool attached to the turret E has been measured, and (3) a machining program 29e.
  • the memory 2 may also store a judgment processing program 29a, a macro creation program 29b, a cutting edge position measurement program 29c, a display program 29d, etc.
  • memory 2 and the contents stored in memory 2 are similar to those of memory 2 of tool state display device 1A in the first embodiment (or numerical control device 10A of the machine tool in the first embodiment), respectively. Therefore, repeated explanations of memory 2 will be omitted.
  • the calculation device 3 executes a first judgment process M1.
  • the first judgment process M1 is a process for judging whether or not each specified tool 50 is attached to a specified mounting surface 60 among the multiple mounting surfaces 7 based on the third data 23a that associates each specified tool 50 with a specified mounting surface 60 to which each specified tool 50 should be attached, and the above-mentioned first data 21a.
  • the calculation device 3 transmits a first display command S1, which is generated based on the result of the first determination process M1, to the display 4.
  • the calculation device 3 executes a second determination process M2 to determine whether or not the cutting edge position of each specified tool 50 has been measured based on the third data 23a and the second data 22a.
  • the calculation device 3 also transmits a second display command S2 generated based on the result of the second determination process M2 to the display 4.
  • the calculation device 3 may execute a third determination process M3 that determines whether or not each specified tool 50 is registered with respect to a specified mounting surface 60 among the multiple mounting surfaces 7, based on the third data 23a and the fourth data 24a described above.
  • the calculation device 3 may also transmit a third display command S3 generated based on the result of the third determination process M3 to the display 4.
  • the calculation device 3 generates a first control command CR1 and a second control command CR2 by executing the machining program 29e.
  • the calculation device 3 may also generate other control commands (for example, a third control command transmitted to the second rotation drive device 92 of the workpiece holding device 91) by executing the machining program 29e.
  • the contents of the processing executed by the arithmetic unit 3 are similar to the contents of the processing executed by the arithmetic unit 3 of the tool state display device 1A in the first embodiment (or the arithmetic unit 3 of the numerical control device 10A of the machine tool in the first embodiment). Therefore, repeated explanations of the contents of the processing executed by the arithmetic unit 3 will be omitted.
  • the display 4 (1) displays a first image Q1 indicating whether each designated tool 50 is attached to the designated mounting surface 60 in response to receiving a first display command S1, and (2) displays a second image Q2 indicating whether each designated tool 50 has had its cutting edge position measured in response to receiving a second display command S2. Additionally, the display 4 may (3) display a third image Q3 indicating whether each designated tool 50 has data registered for the designated mounting surface 60 in response to receiving a third display command S3.
  • the contents displayed by the display 4 are the same as those displayed by the display 4 of the tool status display device 1A in the first embodiment. Therefore, repeated explanations of the contents displayed on the display 4 will be omitted.
  • the moving device 95 moves the turret E.
  • the moving device 95 moves the turret E one-dimensionally, two-dimensionally, or three-dimensionally.
  • the moving device 95 may include a first moving device 95a that moves the turret E in a first direction DR1 parallel to the horizontal plane. Additionally, the moving device 95 may include a second moving device 95b that moves the turret E in a second direction DR2 that is parallel to the horizontal plane and perpendicular to the first direction DR1. The moving device 95 may also include a third moving device 95c that changes the height of the turret E. The moving device 95 moves the turret E to bring the tool B attached to the turret E into contact with the workpiece. In this way, the workpiece is machined by the tool B.
  • the rotation drive unit 96 rotates the turret E around the first axis AX.
  • the workpiece holding device 91 has, for example, claws 94 for holding the workpiece, a chuck 93 to which the claws 94 are attached, and a second rotation drive device 92 for rotating the chuck 93 around the second axis AX2.
  • the second axis AX2 is parallel to the second direction DR2 described above.
  • the measuring device 97 measures the position of the cutting edge Be of the tool B. More specifically, the measuring device 97 measures the position of the cutting edge Be of the tool B attached to the turret E.
  • the measuring device 97 includes a block 97c that defines a contact surface 971c with which the cutting edge Be of tool B comes into contact, and a calculation device 3 that calculates the position of the turret E when the cutting edge Be of tool B comes into contact with the contact surface 971c.
  • the calculation device 3 calculates the relative position of the cutting edge Be of tool B with respect to the reference point of the turret E based on the position of the turret E when the cutting edge Be of tool B comes into contact with the contact surface 971c (in other words, it measures the position of the cutting edge Be of tool B).
  • the machine tool 100A has a block moving device 98 that moves the block 97c of the measuring device 97.
  • the block moving device 98 moves the block 97c between an advance position for measuring the cutting edge position and a retreat position outside the workpiece machining area.
  • the communication circuit 12 transmits a first control command CR1 (see FIG. 32) generated by the calculation device 3 to the moving device 95, and transmits a second control command CR2 (see FIG. 32) generated by the calculation device 3 to the rotation drive device 96. Additionally, the communication circuit 12 may transmit a third control command generated by the calculation device 3 to the second rotation drive device 92 that rotates the chuck 93.
  • the calculation device 3 executes the macro creation program 29b when a designated tool 50 (e.g., the second tool 50-2) displayed on the display 4 is selected and a macro generation button 47b displayed on the display 4 is operated. Furthermore, the calculation device 3 executes the macro creation program 29b to generate a measurement macro 28t.
  • a designated tool 50 e.g., the second tool 50-2
  • a macro generation button 47b displayed on the display 4 is operated.
  • the calculation device 3 executes the macro creation program 29b to generate a measurement macro 28t.
  • the calculation device 3 generates a fourth control command CR4 and a fifth control command CR5 by executing the cutting edge position measurement program 29c incorporating the measurement macro 28t.
  • the communication circuit 12 transmits the fourth control command CR4 to the rotation drive device 96 and transmits the fifth control command CR5 to the movement device 95.
  • the rotation drive device 96 that receives the fourth control command CR4 rotates the turret E around the first axis AX so that the designated tool 50 (e.g., the second tool 50-2) approaches the block 97c.
  • the movement device 95 that receives the fifth control command CR5 moves the turret E so that the cutting edge of the designated tool 50 (e.g., the second tool 50-2) contacts the contact surface 971c of the block 97c. In this way, the cutting edge position of the designated tool 50 is measured.
  • data Bp of the cutting edge position of the designated tool 50 is stored in the memory 2 (see FIG. 16).
  • the calculation device 3 changes the data of the designated tool 50 (e.g., the second tool 50-2) from an unmeasured designated tool 50p to a measured designated tool 50y (see FIG. 35).
  • the machine tool 100A in the first embodiment has the same effects as the tool status display device 1A in the first embodiment. For example, the operator can efficiently perform setup work before machining the workpiece. In addition, the machine tool 100A in the first embodiment can quickly machine the workpiece after the setup work is efficiently performed.
  • the machine tool 100A may have an assist function of bringing the designated mounting surface 60, on which the unattached designated tool 50n is to be attached, closer to the operator (in other words, the access opening OP).
  • the machine tool 100A has an access opening OP that allows the operator to access the turret E.
  • the machine tool 100A also has a door 99 that can close the access opening OP.
  • the memory 2 stores an attachment assist program 29g.
  • the first tool 50-1 is selected from among at least one specified tool 50 in the first image Q1 before being attached to the specified attachment surface 60.
  • the calculation device 3 executes the attachment assist program 29g in response to the operation of the attachment assist button 43.
  • the attachment assist button 43 is a software button 43a (in other words, a button on the image) displayed on the display 4.
  • the attachment assist button 43 may be included in the first image Q1.
  • the attachment assist button 43 may be a hardware button 43b rather than a button on the image.
  • the calculation device 3 executes the attachment assist program 29g to generate a control command CM for moving the designated attachment surface 60 (e.g., the second designated attachment surface 62) to which the first tool 50-1 is to be attached in a direction approaching the access opening OP.
  • the calculation device 3 also transmits the generated control command CM to at least one of the movement device 95 and the rotation drive device 96 via the communication circuit 12.
  • the calculation device 3 generates a rotation control command CM1 by executing the mounting assist program 29g.
  • the calculation device 3 also transmits the generated rotation control command CM1 to the rotation drive device 96.
  • the rotation drive device 96 rotates the turret E around the first axis AX so that the designated mounting surface 60 (e.g., the second designated mounting surface 62) to which the first tool 50-1 should be mounted approaches the access opening OP (see arrow R1 in FIG. 36).
  • the calculation device 3 generates a movement control command CM2 by executing the mounting assist program 29g.
  • the calculation device 3 transmits the generated movement control command CM2 to the movement device 95.
  • the movement device 95 moves the turret E so that the entire turret E approaches the access opening OP (see arrow D1 in FIG. 36).
  • the operator can more efficiently attach the specified tool 50 to the specified mounting surface 60 of the turret E.
  • Fig. 39 and Fig. 40 are flowcharts showing an example of the tool preparation method according to the second embodiment.
  • Fig. 41 is a diagram showing a schematic example of the first data 21a stored in the memory.
  • the tool preparation method in the second embodiment is performed using the tool status display device 1A in the first embodiment (or the numerical control device 10A of the machine tool), or another tool status display device (or another numerical control device).
  • the tool preparation method in the first embodiment may be performed using the machine tool 100A in the first embodiment, or another machine tool. Since the tool status display device 1A, the numerical control device 10A of the machine tool, and the machine tool 100A in the first embodiment have already been explained, repeated explanations of the tool status display device 1A, the numerical control device 10A of the machine tool, and the machine tool 100A in the first embodiment will be omitted.
  • the tool preparation method in the second embodiment includes the steps of: (1) determining whether each of the designated tools 50 is attached to a designated mounting surface 60 among the multiple mounting surfaces 7 based on the third data 23a that associates each of the designated tools 50 with the designated mounting surface 60 to which each of the designated tools should be attached when the tool specified by the machining program 29e is defined as the designated tool 50, and the first data 21a that associates each of the mounting surfaces of the turret E having multiple mounting surfaces 7 with the tool B attached to each mounting surface; (2) displaying a first image Q1 on the display 4 indicating whether each of the designated tools 50 is attached to the designated mounting surface 60; (3) determining whether each of the designated tools 50 has had its cutting edge position measured based on the second data 22a that specifies whether each of the tools attached to the turret E has had its cutting edge position measured and the above-mentioned third data 23a; and (4) displaying a second image Q2 on the display 4 indicating whether each of the designated tools has had its cutting edge position measured.
  • the tool preparation method in the second embodiment may further include a step of (5) determining whether or not each designated tool is registered for the designated mounting surface 60 based on the fourth data 24a that associates each mounting surface of the turret E with the tools registered for each mounting surface, and the above-mentioned third data 23a, and (6) displaying on the display 4 a third image Q3 that indicates whether or not each designated tool is registered for the designated mounting surface 60.
  • the first step ST1 data such as the first data 21a, the second data 22a, and the fourth data 24a are stored in the memory 2.
  • the first step ST1 is a storage process.
  • the first data 21a is data that associates each mounting surface of the turret E, which has multiple mounting surfaces 7, with the tools attached to each mounting surface.
  • the fourth data 24a is data that associates each mounting surface of the turret E, which has multiple mounting surfaces 7, with the tools whose data is registered on each mounting surface.
  • the second data 22a is data that specifies whether or not the cutting edge position of each tool attached to the turret E has been measured.
  • programs 29 such as a judgment processing program 29a, a macro creation program 29b, a cutting edge position measurement program 29c, a display program 29d, and a machining program 29e may be stored in the memory 2.
  • the first step ST1 is omitted.
  • the second step ST2 it is determined whether or not each specified tool 50 specified by the machining program 29e is registered as data for the specified mounting surface 60 specified by the machining program 29e among the multiple mounting surfaces 7 of the turret E.
  • the second step ST2 is a determination process (hereinafter referred to as the "third determination process").
  • the third determination process is executed by the arithmetic unit 3 of the tool state display device 1 or the arithmetic unit 3 of the machine tool 100 (more specifically, the arithmetic unit 3 of the numerical control device 10).
  • the calculation device 3 executes a third judgment process M3.
  • the third judgment process M3 it is judged whether each designated tool 50 is registered with a designated mounting surface 60 among the multiple mounting surfaces 7 based on third data 23a that associates each designated tool 50 with a designated mounting surface 60 to which each designated tool 50 should be attached, and fourth data 24a that associates each mounting surface of a turret E having multiple mounting surfaces 7 with a tool B whose data is registered with each mounting surface.
  • the third determination step may include multiple sub-steps.
  • substep ST2-1 the machining program 29e to be used this time is selected via the input device 11. The selection is made by the operator operating the input device 11.
  • the above-mentioned third data 23a is created.
  • the third data 23a is created based on the machining program 29e.
  • the third data 23a may be created by the computing device 3 of the tool state display device 1, by the computing device 3 of the machine tool 100, or by another computing device.
  • the created third data 23a is preferably stored in the memory 2. Note that the third data 23a may be created in advance before the execution of the second step ST2. In this case, sub-step ST2-2 is omitted.
  • the calculation device 3 compares the third data 23a with the fourth data 24a to determine whether each designated tool 50 is registered with respect to the designated mounting surface 60. For example, when determining whether the first designated tool 51 is registered with respect to the first designated mounting surface 61, the calculation device 3 extracts the first designated mounting surface identifier 61i (T07) that identifies the first designated mounting surface 61 from the third data 23a (see FIG. 6). Also, in the example shown in FIG. 17, the calculation device 3 extracts the first mounting surface identifier 71i (T07) that corresponds to the first designated mounting surface identifier 61i (T07) from the fourth data 24a. Further, in the examples shown in FIG. 6 and FIG.
  • the calculation device 3 determines whether the data of the first specified tool 51 associated with the first specified mounting surface identifier 61i (T07) in the third data 23a (e.g., the first specified tool identifier 51i or the tool characteristic data 51f of the first specified tool 51) and the data of the tool associated with the first mounting surface identifier 71i (T07) in the fourth data 24a (e.g., the tool identifier or the tool characteristic data) match. If the two match, the calculation device 3 determines that the first specified tool 51 is registered with respect to the first specified mounting surface 61. On the other hand, if the two do not match, the calculation device 3 determines that the first specified tool 51 is not registered with respect to the first specified mounting surface 61.
  • the example shown in FIG. 17 corresponds to the latter example (in other words, an example in which the first specified tool 51 is not registered with respect to the first specified mounting surface 61).
  • the calculation device 3 Based on the judgment result in the third judgment step (in other words, the result of the third judgment process M3), the calculation device 3 generates a third display command S3.
  • the third step ST3 is a display process (hereinafter referred to as the "third display process").
  • the display 4 displays an image including the third image Q3 (see FIG. 18).
  • the display 4 may display a list image QL3.
  • the display 4 may display an image Q3-5 indicating the current state of the target turret mounting surface (e.g., the target mounting surface 60-3) for which the selected specified tool should be registered, an image of the collective selection operation section 46c, an image of the registration button 47c, an image of the third operation button 48c, and/or an image of the switching operation section 49c.
  • the third display command S3 and the contents of each image displayed on the display 4 have already been explained in the first embodiment, so repeated explanations of the third display command S3 and the contents of each image displayed on the display 4 will be omitted.
  • the fourth step ST4 data of each unregistered designated tool 50q is registered for the corresponding designated mounting surface 60.
  • the fourth step ST4 is a data registration process.
  • the data registration process includes the operator selecting an unregistered designated tool (e.g., the third tool 50-3) from the list of designated tools LT3 displayed on the display 4 via the input device 11, and operating the registration button 47c displayed on the display 4 via the input device 11.
  • step ST4 it is preferable that data for each of all unregistered designated tools 50q is registered for the corresponding designated mounting surface 60.
  • the fifth step ST5 it is determined whether each specified tool 50 specified by the machining program 29e is attached to the specified mounting surface 60 specified by the machining program 29e among the multiple mounting surfaces 7 of the turret E.
  • the fifth step ST5 is the first determination process.
  • the first determination process is executed by the arithmetic unit 3 of the tool state display device 1 or the arithmetic unit 3 of the machine tool 100 (more specifically, the arithmetic unit 3 of the numerical control device 10).
  • the calculation device 3 executes a first judgment process M1.
  • the first judgment process M1 it is judged whether each designated tool is attached to a designated mounting surface 60 among the multiple mounting surfaces 7 based on the third data 23a that associates each designated tool with the designated mounting surface 60 to which each designated tool should be attached, and the first data 21a that associates each mounting surface of the turret E having multiple mounting surfaces 7 with the tool B attached to each mounting surface.
  • the calculation device 3 compares the third data 23a with the first data 21a to judge whether each designated tool is attached to the designated mounting surface 60 or not. For example, when judging whether the first designated tool 51 is attached to the first designated mounting surface 61 or not, the calculation device 3 extracts the first designated mounting surface identifier 61i (T07) that identifies the first designated mounting surface 61 from the third data 23a (see FIG. 6). Also, in the example shown in FIG. 41, the calculation device 3 extracts the first mounting surface identifier 71i (T07) that corresponds to the first designated mounting surface identifier 61i (T07) from the first data 21a. Furthermore, in the example shown in FIG.
  • the calculation device 3 judges based on the data Bt whether the tool B-1 associated with the first mounting surface identifier 71i (T07) (i.e., the tool whose data is registered for the first mounting surface 71) is an attached tool or an unattached tool. If the tool B-1 is an attached tool, the calculation device 3 determines that the first designated tool 51 is attached to the first designated attachment surface 61. On the other hand, if the tool B-1 is an unattached tool, the calculation device 3 determines that the first designated tool 51 is not attached to the first designated attachment surface 61.
  • the example shown in FIG. 41 corresponds to the latter example (in other words, an example where the first designated tool 51 is not attached to the first designated attachment surface 61).
  • the calculation device 3 Based on the judgment result in the first judgment step (in other words, the result of the first judgment process M1), the calculation device 3 generates a first display command S1.
  • a first image Q1 indicating whether each specified tool 50 is attached to the specified attachment surface 60 is displayed on the display 4.
  • the sixth step ST6 is the first display process.
  • the display 4 displays an image including the first image Q1 (see FIG. 23).
  • the display 4 may display a first list image QL1.
  • the display 4 may display an instruction image Q5.
  • the display 4 may display an image of the collective selection operation section 46a, an image of the completion button 47a, an image of the attachment incomplete button 47a-2, an image of the first operation button 48a, an image of the fourth operation button 48d, and/or an image of the switching operation section 49a.
  • the first display command S1 and the contents of each image displayed on the display 4 have already been explained in the first embodiment, so repeated explanations of the first display command S1 and the contents of each image displayed on the display 4 will be omitted.
  • the unattached designated tool 50n is attached to the corresponding designated attachment surface 60.
  • the mounting process includes the operator selecting an unattached designated tool (e.g., the first tool 50-1) from the list of designated tools (more specifically, the first list LT1) displayed on the display 4 via the input device 11. Also, in the example shown in FIG. 23, the mounting process includes displaying an instruction image Q5 including mounting instructions for the selected unattached designated tool (e.g., the first tool 50-1) on the display 4. Also, the mounting process includes the operator mounting the unattached designated tool (e.g., the first tool 50-1) on the designated mounting surface 60 of the turret E.
  • an unattached designated tool e.g., the first tool 50-1
  • the mounting process includes the operator mounting the unattached designated tool (e.g., the first tool 50-1) on the designated mounting surface 60 of the turret E.
  • the mounting process includes the operator operating the complete button 47a displayed on the display 4 via the input device 11 with the unattached designated tool (e.g., the first tool 50-1) selected in the list of designated tools (more specifically, the first list LT1). In this way, the selected unattached designated tool 50n is changed to the attached designated tool 50x.
  • the unattached designated tool e.g., the first tool 50-1
  • the list of designated tools more specifically, the first list LT1
  • the eighth step ST8 it is determined whether or not the cutting edge position of each specified tool 50 specified by the machining program 29e has been measured.
  • the eighth step ST8 is the second determination process.
  • the second determination process is executed by the arithmetic unit 3 of the tool state display device 1 or the arithmetic unit 3 of the machine tool 100 (more specifically, the arithmetic unit 3 of the numerical control device 10).
  • the calculation device 3 executes a second judgment process M2.
  • the second judgment process M2 it is judged whether or not the cutting edge position of each specified tool 50 has been measured based on the third data 23a that associates each specified tool 50 with the specified mounting surface 60 to which each specified tool 50 should be mounted, and the second data 22a that specifies whether or not the cutting edge position of each tool mounted on the turret E has been measured.
  • the calculation device 3 compares the third data 23a with the second data 22a to judge whether or not the cutting edge position of each designated tool 50 has been measured. For example, when judging whether or not the cutting edge position of the first designated tool 51 has been measured, in the example shown in FIG. 6, the calculation device 3 extracts the first designated tool identifier 51i, the tool characteristic data 51f of the first designated tool 51, or the first designated mounting surface identifier 61i associated with the first designated tool 51 from the third data 23a as extracted data. Also, in the example shown in FIG. 16, the calculation device 3 compares the extracted data with the second data 22a to extract tool B-1 corresponding to the first designated tool 51 from the second data 22a.
  • the calculation device 3 determines whether the cutting edge position of the extracted tool B-1 has been measured based on the data Bm. If the cutting edge position of the tool B-1 has been measured, the calculation device 3 determines that the cutting edge position of the first specified tool 51 has been measured. On the other hand, if the cutting edge position of the tool B-1 has not been measured, the calculation device 3 determines that the cutting edge position of the first specified tool 51 has not been measured.
  • the example shown in FIG. 16 corresponds to the latter example (in other words, an example in which the cutting edge position of the first specified tool 51 has not been measured).
  • the calculation device 3 Based on the judgment result in the second judgment step (in other words, the result of the second judgment process M2), the calculation device 3 generates a second display command S2.
  • the ninth step ST9 a second image Q2 indicating whether or not the cutting edge position of each specified tool 50 has been measured is displayed on the display 4.
  • the ninth step ST9 is a second display process.
  • the display 4 displays an image including the second image Q2 (see FIG. 27).
  • the display 4 may display a second list image QL2.
  • the display 4 may display an image of the batch selection operation section 46b, an image of the macro generation button 47b, an image of the change operation button 44b, an image of the second change operation button 44b-2, an image of the second operation button 48b, and/or an image of the switching operation section 49b.
  • the second display command S2 and the contents of each image displayed on the display 4 have already been explained in the first embodiment, so repeated explanations of the second display command S2 and the contents of each image displayed on the display 4 will be omitted.
  • the measurement macro 28t is generated.
  • the tenth step ST10 is the macro generation process.
  • the macro generation process includes the operator selecting an unmeasured designated tool (e.g., the second tool 50-2) from the list of designated tools (more specifically, the second list LT2) displayed on the display 4 via the input device 11. Also, in the example shown in FIG. 27, the macro generation process includes the operator operating the macro generation button 47b displayed on the display 4 via the input device 11 with at least one unmeasured designated tool (e.g., the second tool 50-2) selected in the list of designated tools (more specifically, the second list LT2).
  • an unmeasured designated tool e.g., the second tool 50-2
  • the macro generation process includes the operator operating the macro generation button 47b displayed on the display 4 via the input device 11 with at least one unmeasured designated tool (e.g., the second tool 50-2) selected in the list of designated tools (more specifically, the second list LT2).
  • the calculation device 3 executes the macro creation program 29b. Furthermore, by executing the macro creation program 29b, the calculation device 3 generates a measurement macro 28t that is used to measure the cutting edge position of each of at least one selected unmeasured designated tool. The calculation device 3 stores the generated measurement macro 28t in a temporary storage area of the memory 2.
  • the eleventh step ST11 the cutting edge position of the unmeasured designated tool is measured.
  • the eleventh step ST11 is a cutting edge position measurement process.
  • the cutting edge position measurement process is performed using a measuring device 97.
  • the cutting edge position measurement process includes the rotation drive device 96 rotating the turret E about the first axis AX so that the unmeasured designated tool (e.g., the second tool 50-2) approaches the contact surface 971c of the measuring device 97 (more specifically, the contact surface 971c of the block 97c).
  • the cutting edge position measurement process also includes the moving device 95 moving the turret E so that the cutting edge of the unmeasured designated tool (e.g., the second tool 50-2) contacts the contact surface 971c of the measuring device 97 (more specifically, the contact surface 971c of the block 97c).
  • the cutting edge position measurement process includes the calculation device 3 calculating the position of the turret E when the cutting edge of the unmeasured designated tool contacts the contact surface 971c.
  • the cutting edge position measurement process also includes the calculation device 3 calculating the relative position of the cutting edge Be of the tool B with respect to the reference point of the turret E based on the position of the turret E when the cutting edge Be of the tool B comes into contact with the contact surface 971c.
  • the cutting edge position measurement process also includes storing data of the relative position (in other words, data indicating the cutting edge position) in the memory 2.
  • the operator can easily recognize both whether each specified tool 50 specified by the machining program 29e is attached to the specified mounting surface 60 specified by the machining program 29e and whether the cutting edge position of each specified tool 50 specified by the machining program 29e has been measured. Therefore, the operator can efficiently perform setup work before machining the workpiece.
  • At least one of the multiple designated tools 50 specified by the machining program 29e is an unmeasured designated tool 50p
  • at least one of the multiple designated tools 50 is a measured designated tool 50y.
  • the operator can easily identify the unmeasured designated tool 50p.
  • unnecessary measurement work is avoided. In this way, the efficiency of the setup work before machining the workpiece can be improved, and the operating rate of the machine tool can be improved.
  • a first image Q1 indicating whether each designated tool 50 is an unattached designated tool 50n or an attached designated tool 50x is displayed on the display 4
  • a second image Q2 indicating whether each designated tool 50 is an unmeasured designated tool 50p or a measured designated tool 50y is displayed on the display 4.
  • 1, 1A... tool status display device 2... memory, 3... calculation device, 3a... processor, 4... display, 7... mounting surface, 7n... identification number, 8a... information indicating whether each designated tool is mounted on a designated mounting surface, 8b... information indicating whether each designated tool has had its cutting edge position measured, 8c... information indicating whether each designated tool has data registered for a designated mounting surface, 10A, 10... numerical control device, 11, 11a, 11b... input device, 12... communication circuit, 13... bus, 21... machine data storage unit, 21a...
  • first data 22 a...second data, 23...third data storage unit, 23a...third data, 24a...fourth data, 25...tool data storage unit, 25a...tool data, 28...temporary storage area, 28t...measurement macro, 29...program, 29a...judgment processing program, 29b...macro creation program, 29c...cutting edge position measurement program, 29d...display program, 29e...machining program, 29g...mounting assist program, 41...touch panel display, 43a, 43b, 43...mounting assist button, 44b...change operation button, 44b-2...second change operation button, 45a...information indicating whether or not there is a specified tool that has not been measured, 45b...information indicating whether or not there is a specified tool that has not been installed, 45d...information indicating whether or not there is a specified tool that has not been registered, 46a, 46b, 46c...bulk selection operation unit, 47a...complete button, 47a-2...installation incomplete button, 47b...macro generation button, 47c...registration button,

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Abstract

工具状態表示装置は、メモリと、演算装置と、ディスプレイとを有する、メモリは、複数の取付面を有するタレットの各取付面と各取付面に取り付けられた工具とを関連付ける第1データと、タレットに取り付けられた各工具が、刃先位置計測済みであるか否かを特定する第2データと、を記憶する。演算装置は、加工プログラムによって指定される指定工具と指定工具が取り付けられるべき指定取付面とを関連付ける第3データと、上述の第1データとに基づいて、指定工具が、タレットの指定取付面に取り付けられているか否かを判定する。演算装置は、上述の第3データおよび上述の第2データに基づいて、指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する。ディスプレイは、指定工具が、指定取付面に取り付けられているか否かを示す第1画像を表示する。また、ディスプレイは、指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像を表示する。

Description

工具状態表示装置、工作機械の数値制御装置、工作機械、および、工具準備方法
 本発明は、工具状態表示装置、工作機械の数値制御装置、工作機械、および、工具準備方法に関する。
 加工プログラムの実行に必要な工具を刃物台に取り付け、取り付けられた工具を工具情報として登録する技術が知られている。
 関連する技術として、特許文献1には、数値制御工作機械の工具交換方法が開示されている。特許文献1に記載の数値制御工作機械の工具交換方法では、加工プログラム中に指定された加工工具番号とこの加工工具番号に対応する工具情報とが格納された第一の工具情報テーブルと、実際の機械に装着されている工具情報が格納された第二の工具情報テーブルとが予め準備される。次に、上記加工プログラム中に指定された加工工具番号を基に、上記第一の工具情報テーブルより上記加工工具番号に対応する工具情報が抽出される。更に、抽出された工具情報を基に、上記第二の工具情報テーブルに、上記抽出した工具情報に対応する工具情報が存在するか否かが判断される。上記第二の工具情報テーブルに上記抽出された工具情報に対応する工具情報が存在しない場合、エラーが出力される(より具体的には、不足している工具の一覧が画面に表示される。)。この画面を見るオペレータは、どのような工具が不足しているかを確認し、加工に必要な工具を機械に装着する。また、オペレータは、機械に装着した工具の情報を、第二の工具情報テーブルに入力する。
特開2000-132213号公報
 本発明の目的は、タレットに取り付けられるべき工具、および、刃先位置の計測が行われるべき工具を容易に認識することが可能な工具状態表示装置、工作機械の数値制御装置、工作機械、および、工具準備方法を提供することである。
 いくつかの実施形態における工具状態表示装置は、複数の取付面を有するタレットの各取付面と各取付面に取り付けられた工具とを関連付ける第1データと、前記タレットに取り付けられた各工具が、刃先位置計測済みであるか否かを特定する第2データと、を記憶するメモリと、加工プログラムによって指定される工具を指定工具と定義するとき、各指定工具と各指定工具が取り付けられるべき指定取付面とを関連付ける第3データと、前記第1データとに基づいて、各指定工具が、前記複数の取付面のうちの前記指定取付面に取り付けられているか否かを判定する第1判定処理を実行し、前記第1判定処理の結果に基づいて生成される第1表示指令をディスプレイに送信し、前記第3データおよび前記第2データに基づいて、各指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する第2判定処理を実行し、前記第2判定処理の結果に基づいて生成される第2表示指令を前記ディスプレイに送信する演算装置と、前記第1表示指令を受け取ることに応じて、各指定工具が、前記指定取付面に取り付けられているか否かを示す第1画像を表示し、前記第2表示指令を受け取ることに応じて、各指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像を表示する前記ディスプレイと、を具備する。
 いくつかの実施形態における工作機械の数値制御装置は、上述の工具状態表示装置と、前記演算装置によって生成される第1制御指令を、前記タレットを移動させる移動装置に送信し、前記演算装置によって生成される第2制御指令を、前記タレットを第1軸まわりに回転させる回転駆動装置に送信する通信回路と、を具備する。
 いくつかの実施形態における工作機械は、複数の取付面を有するタレットと、前記タレットの各取付面と各取付面に取り付けられた工具とを関連付ける第1データと、前記タレットに取り付けられた各工具が、刃先位置計測済みであるか否かを特定する第2データと、加工プログラムと、を記憶するメモリと、前記加工プログラムによって指定される工具を指定工具と定義するとき、各指定工具と各指定工具が取り付けられるべき指定取付面とを関連付ける第3データと、前記第1データとに基づいて、各指定工具が、前記複数の取付面のうちの前記指定取付面に取り付けられているか否かを判定する第1判定処理を実行し、前記第1判定処理の結果に基づいて生成される第1表示指令をディスプレイに送信し、前記第3データおよび前記第2データに基づいて、各指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する第2判定処理を実行し、前記第2判定処理の結果に基づいて生成される第2表示指令を前記ディスプレイに送信し、前記加工プログラムを実行することにより第1制御指令および第2制御指令を生成する演算装置と、前記第1表示指令を受け取ることに応じて、各指定工具が、前記指定取付面に取り付けられているか否かを示す第1画像を表示し、前記第2表示指令を受け取ることに応じて、各指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像を表示する前記ディスプレイと、前記タレットを移動させる移動装置と、前記タレットを第1軸まわりに回転させる回転駆動装置と、ワークを保持するワーク保持装置と、工具刃先位置を計測する計測装置と、前記第1制御指令を前記移動装置に送信し、前記第2制御指令を前記回転駆動装置に送信する通信回路と、を具備する。
 いくつかの実施形態における工具準備方法は、加工プログラムによって指定される工具を指定工具と定義するとき、各指定工具と各指定工具が取り付けられるべき指定取付面とを関連付ける第3データと、複数の取付面を有するタレットの各取付面と各取付面に取り付けられた工具とを関連付ける第1データとに基づいて、各指定工具が、前記複数の取付面のうちの前記指定取付面に取り付けられているか否かを判定する工程と、各指定工具が前記指定取付面に取り付けられているか否かを示す第1画像をディスプレイに表示する工程と、前記タレットに取り付けられた各工具が刃先位置計測済みであるか否かを特定する第2データと、前記第3データとに基づいて、各指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する工程と、各指定工具が刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像を前記ディスプレイに表示する工程と、を具備する。
 本発明により、タレットに取り付けられるべき工具、および、刃先位置の計測が行われるべき工具を容易に認識することが可能な工具状態表示装置、工作機械の数値制御装置、工作機械、および、工具準備方法を提供することができる。
図1は、第1の実施形態における工作機械の一例を模式的に示す図である。 図2は、第1の実施形態における工具状態表示装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図3は、加工プログラムの一例を模式的に示す図である。 図4は、タレットの一例を模式的に示す図である。 図5は、演算装置が第1判定処理を実行する様子を模式的に示す図である。 図6は、メモリに記憶される第3データの一例を模式的に示す図である。 図7は、ディスプレイに第1画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図8は、演算装置が第2判定処理を実行する様子を模式的に示す図である。 図9は、ディスプレイに第2画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図10は、ディスプレイに第1画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図11は、ディスプレイに第2画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図12は、演算装置が第3判定処理を実行する様子を模式的に示す図である。 図13は、ディスプレイに第3画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図14は、第1の実施形態における工具状態表示装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図15は、メモリに記憶される第1データの一例を模式的に示す図である。 図16は、メモリに記憶される第2データの一例を模式的に示す図である。 図17は、メモリに記憶される第4データの一例を模式的に示す図である。 図18は、ディスプレイに第3画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図19は、ディスプレイに第3画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図20は、ディスプレイに第3画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図21は、ディスプレイに第3画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図22は、ディスプレイに第3画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図23は、ディスプレイに第1画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図24は、ディスプレイに第1画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図25は、ディスプレイに第1画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図26は、ディスプレイに第3画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図27は、ディスプレイに第2画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図28は、ディスプレイに第2画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図29は、ディスプレイに計測マクロが表示されている様子を模式的に示す図である。 図30は、ディスプレイに計測マクロが表示されている様子を模式的に示す図である。 図31は、ディスプレイに第2画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図32は、第1の実施形態における工作機械の数値制御装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図33は、第1の実施形態における工作機械の一例を模式的に示す図である。 図34は、第1の実施形態における工作機械の数値制御装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図35は、ディスプレイに第2画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図36は、第1の実施形態における工作機械の一部分を模式的に示す概略断面図である。 図37は、第1の実施形態における工作機械の数値制御装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図38は、ディスプレイに第1画像が表示されている様子を模式的に示す図である。 図39は、第2の実施形態における工具準備方法の一例を示すフローチャートである。 図40は、第2の実施形態における工具準備方法の一例を示すフローチャートである。 図41は、メモリに記憶される第1データの一例を模式的に示す図である。
 以下、図面を参照して、実施形態における工具状態表示装置1A、工作機械の数値制御装置10A、工作機械100A、および、工具準備方法について説明する。なお、以下の実施形態の説明において、同一の機能を有する部位、部材については同一の符号を付し、同一の符号が付された部位、部材についての繰り返しとなる説明は省略する。
 図1に例示されるように、工具Bは、一般的に、工具保持ユニットH(例えば、工具ホルダ)を介して、タレットEの取付面7に取り付けられる。よって、本明細書において、工具がタレットに取り付けられることには、工具が、工具保持ユニットを介して、タレットに取り付けられることが包含される。
(第1の実施形態)
 図1乃至図38を参照して、第1の実施形態における工具状態表示装置1A、工作機械の数値制御装置10A、工作機械100A、および、工具準備方法について説明する。図1は、第1の実施形態における工作機械100Aの一例を模式的に示す図である。図2は、第1の実施形態における工具状態表示装置1Aのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図3は、加工プログラム29eの一例を模式的に示す図である。図4は、タレットEの一例を模式的に示す図である。図5は、演算装置3が第1判定処理M1を実行する様子を模式的に示す図である。図6は、メモリ2に記憶される第3データ23aの一例を模式的に示す図である。図7は、ディスプレイ4に第1画像Q1が表示されている様子を模式的に示す図である。図8は、演算装置3が第2判定処理M2を実行する様子を模式的に示す図である。図9は、ディスプレイ4に第2画像Q2が表示されている様子を模式的に示す図である。図10は、ディスプレイ4に第1画像Q1が表示されている様子を模式的に示す図である。図11は、ディスプレイ4に第2画像Q2が表示されている様子を模式的に示す図である。図12は、演算装置3が第3判定処理M3を実行する様子を模式的に示す図である。図13は、ディスプレイ4に第3画像Q3が表示されている様子を模式的に示す図である。図14は、第1の実施形態における工具状態表示装置1Aのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図15は、メモリ2に記憶される第1データ21aの一例を模式的に示す図である。図16は、メモリ2に記憶される第2データ22aの一例を模式的に示す図である。図17は、メモリ2に記憶される第4データ24aの一例を模式的に示す図である。図18乃至図22の各々は、ディスプレイ4に第3画像Q3が表示されている様子を模式的に示す図である。図23乃至図25の各々は、ディスプレイ4に第1画像Q1が表示されている様子を模式的に示す図である。図26は、ディスプレイ4に第3画像Q3が表示されている様子を模式的に示す図である。図27および図28の各々は、ディスプレイ4に第2画像Q2が表示されている様子を模式的に示す図である。図29および図30の各々は、ディスプレイ4に計測マクロ28tが表示されている様子を模式的に示す図である。図31は、ディスプレイ4に第2画像Q2が表示されている様子を模式的に示す図である。図32は、第1の実施形態における工作機械の数値制御装置10Aのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図33は、第1の実施形態における工作機械100Aの一例を模式的に示す図である。図34は、第1の実施形態における工作機械の数値制御装置10Aのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図35は、ディスプレイ4に第2画像Q2が表示されている様子を模式的に示す図である。図36は、第1の実施形態における工作機械100Aの一部分を模式的に示す概略断面図である。図37は、第1の実施形態における工作機械の数値制御装置10Aのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図38は、ディスプレイ4に第1画像Q1が表示されている様子を模式的に示す図である。
 図1に例示されるように、工作機械100Aは、タレットEと、ワークを保持可能なワーク保持装置91と、タレットEを移動させる移動装置95と、タレットEを第1軸AXまわりに回転させる回転駆動装置96と、工具刃先位置を計測する計測装置97と、を備える。
 タレットEは、複数の取付面7を有する。複数の取付面7の各々には工具Bを取り付け可能である。
 計測装置97は、タレットEに取り付けられた工具Bの刃先Beの位置を計測する。より具体的には、計測装置97は、タレットEに取り付けられた工具Bの刃先Beと計測装置97の接触面971cとが接触するときのタレットEの位置を計測することにより、タレットEの基準点に対する工具Bの刃先Beの相対位置を計測する。
 図2に示されるように、工具状態表示装置1Aは、メモリ2と、演算装置3と、ディスプレイ4とを備える。工具状態表示装置1Aは、入力装置11を備えていてもよい。入力装置11はディスプレイ4に組み込まれていてもよい(より具体的には、ディスプレイ4は、入力装置11aを内蔵したタッチパネル付きディスプレイ41であってもよい。)。代替的に、あるいは、付加的に、工具状態表示装置1Aは、ディスプレイ4とは別に設けられた入力装置11b(例えば、ボタン、スイッチ、レバー、ポインティングデバイス、キーボード等)を備えていてもよい。
 付加的に、工具状態表示装置1Aは、通信回路12を備えていてもよい。
 図2に記載の例では、メモリ2と、演算装置3と、通信回路12と、ディスプレイ4、および/または、入力装置11とは、バス13を介して互いに接続されている。演算装置3は、少なくとも1つのプロセッサ3a(例えば、少なくとも1つのCPU)を含む。
 メモリ2は、演算装置3によって読み取り可能な記憶媒体である。メモリ2は、例えば、RAM、ROM、フラッシュメモリ等の不揮発性または揮発性の半導体メモリであってもよいし、磁気ディスクであってもよいし、その他の形式のメモリであってもよい。メモリ2は、プログラム29(例えば、判定処理プログラム29a、マクロ作成プログラム29b、刃先位置計測プログラム29c、表示プログラム29d等)、および、データ(例えば、後述の第1データ21a、第2データ22a、第3データ23a等)を記憶する。
 メモリ2は、複数の場所に分散配置されていてもよい。例えば、データを記憶するメモリが、プログラム29を記憶するメモリとは、別に設けられていてもよい。
 メモリ2の一部は、通信回路12から遠い位置に配置されていてもよい。換言すれば、演算装置3がプログラム29を実行する際に、メモリ2の一部は、通信回路12を介して、演算装置3に、プログラム29の一部、あるいは、データの一部を提供してもよい。
 図3に記載の例では、加工プログラム29eは、ワークの加工に用いる工具を指定する。本明細書において、加工プログラム29eによって指定される工具のことを「指定工具」と定義する。加工プログラム29eは、1つまたは複数の指定工具50を指定する。図3に記載の例では、加工プログラム29eは、第1指定工具識別子51iを用いて第1指定工具を指定し、第2指定工具識別子52iを用いて第2指定工具を指定している。また、加工プログラム29eは、第3指定工具識別子53iを用いて第3指定工具を指定し、第4指定工具識別子54iを用いて第4指定工具を指定している。
 本明細書において、タレットEの複数の取付面7のうち、各指定工具50が取り付けられるべき取付面のことを指定取付面60と定義する。
 図3に記載の例では、加工プログラム29eは、各指定工具50が取り付けられるべき、タレットEの取付面(すなわち、指定取付面60)を指定する。図3に記載の例では、加工プログラム29eは、第1指定取付面識別子61iを用いて、第1指定工具が取り付けられるべき第1指定取付面を指定している。加工プログラム29eは、第2指定取付面識別子62iを用いて、第2指定工具が取り付けられるべき第2指定取付面を指定している。加工プログラム29eは、第3指定取付面識別子63iを用いて、第3指定工具が取り付けられるべき第3指定取付面を指定している。また、加工プログラム29eは、第4指定取付面識別子64iを用いて、第4指定工具が取り付けられるべき第4指定取付面を指定している。
 加工プログラム29eは、コンピュータ(より具体的には、後述の数値制御装置10Aの演算装置3)によって実行されることにより、工具の動作を規定する。
 図4に例示されるように、タレットEは、複数の取付面7を有する。タレットEは、上述の第1指定取付面61に該当する第1取付面71を有する。また、タレットEは、上述の第2指定取付面62に該当する第2取付面72を有する。また、タレットEは、上述の第3指定取付面63に該当する第3取付面73、および、上述の第4指定取付面64に該当する第4取付面74を有する。図4に記載の例では、タレットEの各取付面には識別番号7nが付与されている。
 図5に記載の例では、メモリ2は、第1データ21aを記憶する。第1データ21aは、タレットEの各取付面7と、各取付面7に取り付けられた工具Bとを関連付ける。図5に記載の例では、第1データ21aは、タレットEの各取付面7を識別する取付面識別子70iと、各取付面7に取り付けられた工具Bを識別する工具識別子Biとを関連付けることにより、タレットEの各取付面7と、各取付面7に取り付けられた工具Bとを関連付ける。取付面識別子70iの各々は、識別番号7n(図4を参照。)に整合する数字を含んでいてもよい。
 図5に記載の例では、メモリ2は、第2データ22aを記憶する。第2データ22aは、タレットEに取り付けられた各工具Bが、刃先位置計測済みであるか否かを特定する。図5に記載の例では、第2データ22aは、各取付面7に取り付けられた工具Bを識別する工具識別子Biと、当該工具Bが刃先位置計測済みであるか否かを特定するデータBmとを関連付けることにより、タレットEに取り付けられた各工具Bが、刃先位置計測済みであるか否かを特定する。
 図5に例示されるように、メモリ2は、第3データ23aを記憶してもよい。第3データ23aは、各指定工具50と、各指定工具50が取り付けられるべき指定取付面60とを関連付ける。図5に記載の例では、第3データ23aは、指定工具50を識別する指定工具識別子50iと、指定工具50が取り付けられるべき指定取付面60を識別する指定取付面識別子60iとを関連付けることにより、各指定工具50と、各指定工具50が取り付けられるべき指定取付面60とを関連付ける。
 第3データ23aにおいて、加工プログラム29eによって指定される第1指定工具51と、加工プログラム29eによって指定される第1指定取付面61とが関連付けられていてもよい。図6に記載の例では、第3データ23aは、第1指定工具51を特定する第1指定工具識別子51i(R01)と、第1指定工具51が取り付けられるべき第1指定取付面61を特定する第1指定取付面識別子61i(T07)とを関連付ける。第3データ23aにおいて、加工プログラム29eによって指定される第2指定工具52と、加工プログラム29eによって指定される第2指定取付面62とが関連付けられていてもよい。図6に記載の例では、第3データ23aは、第2指定工具52を特定する第2指定工具識別子52i(R02)と、第2指定工具52が取り付けられるべき第2指定取付面62を特定する第2指定取付面識別子62i(T02)とを関連付ける。
 第3データ23aは、加工プログラム29eに基づいて作成されてもよい。第3データ23aは、工具状態表示装置1A以外の装置によって作成されてもよい。この場合、演算装置3は、工具状態表示装置1A以外の装置から通信回路12を介して受け取る第3データ23aをメモリ2に記憶する。代替的に、工具状態表示装置1Aの演算装置3が、第3データ23aを作成してもよい。例えば、演算装置3が、加工プログラム29eを解析し、当該解析に基づいて、第3データ23aが作成されてもよい。
 図5に記載の例では、演算装置3は、メモリ2に記憶された判定処理プログラム29aを実行することにより、第1判定処理M1を実行する。より具体的には、演算装置3は、各指定工具50と各指定工具50が取り付けられるべき指定取付面60とを関連付ける第3データ23aと、上述の第1データ21aとに基づいて、各指定工具50が、タレットEの複数の取付面7のうちの指定取付面60に取り付けられているか否かを判定する第1判定処理M1を実行する。
 第1判定処理M1は、(1)加工プログラム29eによって指定される第1指定工具51が、複数の取付面7のうちの第1指定取付面61に取り付けられているか否かを判定することを含む。付加的に、第1判定処理M1は、(2)加工プログラム29eによって指定される第2指定工具52が、複数の取付面7のうちの第2指定取付面62に取り付けられているか否かを判定することを含んでいてもよい。また、「K」を3以上の任意の自然数とするとき、第1判定処理M1は、加工プログラム29eによって指定される第「K」指定工具が、複数の取付面7のうちの第「K」指定取付面に取り付けられているか否かを判定することを含んでいてもよい。
 演算装置3は、メモリ2に記憶された表示プログラム29dを実行することにより、第1判定処理M1の結果に基づいて、第1表示指令S1を生成する。演算装置3は、第1判定処理M1の結果に基づいて生成される第1表示指令S1をディスプレイ4に送信する。
 図7に例示されるように、ディスプレイ4は、第1表示指令S1を受け取ることに応じて、各指定工具50が、指定取付面60に取り付けられているか否かを示す第1画像Q1を表示する。
 図7に記載の例では、第1画像Q1は、(1)第1指定工具51が、第1指定取付面61に取り付けられているか否かを示すサブ画像Q1-1を含む。付加的に、第1画像Q1は、(2)第2指定工具52が、第2指定取付面62に取り付けられているか否かを示すサブ画像Q1-2を含んでいてもよい。また、「K」を3以上の任意の自然数とするとき、第1画像Q1は、(3)第「K」指定工具が、第「K」指定取付面に取り付けられているか否かを示すサブ画像を含んでいてもよい。
 本明細書において、加工プログラム29eによって指定される全ての指定工具50のうち、指定取付面60に取り付けられる前の各指定工具50を、未取付指定工具50nと定義する。また、加工プログラム29eによって指定される全ての指定工具50のうち、指定取付面60に取り付けられた各指定工具50を、取付済指定工具50xと定義する。
 図7に記載の例では、第1画像Q1において、全ての指定工具50のうちの各未取付指定工具50nに対しては、注意喚起マーク81a(例えば、ビックリマーク)が配置されている。また、第1画像Q1において、全ての指定工具50のうちの各取付済指定工具50xに対しては、注意喚起マークが配置されていない。なお、図7に記載の例では、加工プログラム29eによって指定されていない工具(以下、「非指定工具N」という。)に対しても、注意喚起マークが配置されていない。
 図7に記載の例では、オペレータは、注意喚起マーク81aの有無に基づいて、各指定工具50が、未取付指定工具50nであるのか取付済指定工具50xであるのかを認識できる。
 図7に記載の例では、第1画像Q1は、各指定工具50が指定取付面60に取り付けられているか否かを示す情報8aとして、注意喚起マーク81aを含む。代替的に、あるいは、付加的に、第1画像Q1は、当該情報8aとして、文字情報、あるいは、ハイライト表示を含んでいてもよい。
 図8に記載の例では、演算装置3は、メモリ2に記憶された判定処理プログラム29aを実行することにより、第2判定処理M2を実行する。より具体的には、演算装置3は、上述の第3データ23aおよび上述の第2データ22aに基づいて、各指定工具50が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する第2判定処理M2を実行する。
 第2判定処理M2は、(1)加工プログラム29eによって指定される第1指定工具51が、刃先位置計測済みであるか否かを判定することを含む。付加的に、第2判定処理M2は、(2)加工プログラム29eによって指定される第2指定工具52が、刃先位置計測済みであるか否かを判定することを含んでいてもよい。また、「K」を3以上の任意の自然数とするとき、第2判定処理M2は、(3)加工プログラム29eによって指定される第「K」指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを判定することを含んでいてもよい。
 演算装置3は、メモリ2に記憶された表示プログラム29dを実行することにより、第2判定処理M2の結果に基づいて、第2表示指令S2を生成する。演算装置3は、第2判定処理M2の結果に基づいて生成される第2表示指令S2をディスプレイ4に送信する。
 図9に例示されるように、ディスプレイ4は、第2表示指令S2を受け取ることに応じて、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像Q2を表示する。
 図9に記載の例では、第2画像Q2は、(1)第1指定工具51が、刃先位置計測済みであるか否かを示すサブ画像Q2-1を含む。付加的に、第2画像Q2は、(2)第2指定工具52が、刃先位置計測済みであるか否かを示すサブ画像Q2-2を含んでいてもよい。また、「K」を3以上の任意の自然数とするとき、第2画像Q2は、(3)第「K」指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを示すサブ画像を含んでいてもよい。
 本明細書において、全ての指定工具50のうち刃先位置の計測が行われる前の各工具を未計測指定工具50pと定義する。また、全ての指定工具50のうち刃先位置の計測が完了している各工具を計測済指定工具50yと定義する。
 図9に記載の例では、第2画像Q2において、全ての指定工具50のうちの各未計測指定工具50pに対しては、注意喚起マーク81b(例えば、ビックリマーク)が配置されている。また、第2画像Q2において、全ての指定工具50のうちの各計測済指定工具50yに対しては、注意喚起マークが配置されていない。なお、図9に記載の例では、加工プログラム29eによって指定されていない非指定工具Nに対しても、注意喚起マークが配置されていない。
 図9に記載の例では、オペレータは、注意喚起マーク81bの有無に基づいて、各指定工具50が、未計測指定工具50pであるのか計測済指定工具50yであるのかを認識できる。
 図9に記載の例では、第2画像Q2は、各指定工具50が刃先位置計測済みであるか否かを示す情報8bとして、注意喚起マーク81bを含む。代替的に、あるいは、付加的に、第2画像Q2は、当該情報8bとして、文字情報、あるいは、ハイライト表示を含んでいてもよい。
 第1の実施形態における工具状態表示装置1Aでは、オペレータは、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が、加工プログラム29eによって指定される指定取付面60に取り付けられているか否かと、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が刃先位置計測済みであるか否かとの両方を容易に認識することができる。よって、オペレータは、ワーク加工前の段取り作業を効率的に実行することができる。
 例えば、加工プログラム29eによって指定される複数の指定工具50のうちの少なくとも1つが、未計測指定工具50pであり、複数の指定工具50のうちの少なくとも1つが、計測済指定工具50yである場合を想定する。このような場合、第1の実施形態における工具状態表示装置1Aを用いると、オペレータは、未計測指定工具50pを容易に特定することができる。また、未計測指定工具50pのみを対象として刃先位置の計測作業が実行されることにより、不必要な計測作業が回避される。こうして、ワーク加工前の段取り作業が効率化されることにより、工作機械の稼働率を向上させることができる。
 また、第1の実施形態における工具状態表示装置1Aは、各指定工具50が未取付指定工具50nであるのか取付済指定工具50xであるのかを示す第1画像Q1をディスプレイ4に表示可能であり、各指定工具50が未計測指定工具50pであるのか計測済指定工具50yであるのかを示す第2画像Q2をディスプレイ4に表示可能である。よって、オペレータは、第1画像Q1を参照することにより、指定工具50の取付作業の進捗状況を容易に認識できる。また、オペレータは、第2画像Q2を参照することにより、指定工具の刃先位置計測作業の進捗状況を容易に認識できる。
(任意付加的な構成)
 続いて、図1乃至図38を参照して、第1の実施形態における工具状態表示装置1A、後述の工作機械の数値制御装置10A、または、後述の工作機械100Aにおいて採用可能な任意付加的な構成について説明する。
(第1画像Q1と第2画像Q2との切り替え)
 図10に記載の例では、ディスプレイ4は、演算装置3から第1表示指令S1を受け取ることに応じて、(1)各指定工具50が、指定取付面60に取り付けられているか否かを示す第1画像Q1と、(2)第1画像Q1を第2画像Q2に切り替える第1操作ボタン48aの画像と、を同時に表示する。また、図11に記載の例では、ディスプレイ4は、演算装置3から第2表示指令S2を受け取ることに応じて、(1)各指定工具50が刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像Q2と、(2)第2画像Q2を第1画像Q1に切り替える第2操作ボタン48bの画像と、を同時に表示する。
 第1操作ボタン48aおよび第2操作ボタン48bの存在により、作業手順の自由度が向上する。例えば、オペレータは、全ての指定工具50がタレットEに取り付けられた後、刃先位置計測作業を実行することと、指定工具毎に、取付作業と刃先位置計測作業とを連続的に行うことと、を選択的に実行することができる。
 図10、図11に記載の例では、操作ボタン(48a、48b)は、操作タブの形状を有する。ただし、本明細書において、ディスプレイ4に表示される操作ボタンの形態および形状に特に制限はない。以下の説明においても、ディスプレイ4に表示される各操作ボタンの形態および形状は任意である。
 作業手順の自由度を確保するため、加工プログラム29eによって指定される全ての指定工具50がタレットEに取り付けられる前の状態において、演算装置3は、ディスプレイ4に第2表示指令S2を送信することにより、ディスプレイ4に表示される画像を、第1画像Q1(図10を参照。)から第2画像Q2(図11を参照。)に切り替え可能であることが好ましい。
 また、作業手順の自由度を確保するため、加工プログラム29eによって指定される全ての指定工具50がタレットEに取り付けられる前の状態において、演算装置3は、ディスプレイ4に第1表示指令S1を送信することにより、ディスプレイ4に表示される画像を、第2画像Q2(図11を参照。)から第1画像Q1(図10を参照。)に切り替え可能であることが好ましい。
(インストラクション画像Q5)
 図10に記載の例では、第1画像Q1において、指定取付面60に取り付けられる前の指定工具(以下、「第1工具50-1」という。)が選択されている。当該選択は、工具状態表示装置1Aの入力装置11を介して行われる。
 図10に記載の例では、第1画像Q1において少なくとも1つの指定工具50の中から指定取付面60に取り付けられる前の第1工具50-1が選択されることに応じて、演算装置3は、ディスプレイ4に、当該第1工具50-1の取り付けインストラクションを含むインストラクション画像Q5を表示させる。
 インストラクション画像Q5がディスプレイ4に表示される場合、オペレータは、インストラクションに従って、第1工具50-1をタレットEに取り付ければよい。よって、タレットEへの第1工具50-1の取り付けを効率的に行うことができる。
 図10に記載の例では、インストラクション画像Q5は、工具保持ユニットHに対する第1工具50-1の推奨相対位置データDAを含む。より具体的には、インストラクション画像Q5は、第1工具50-1の長手方向に沿う方向における、工具保持ユニットHに対する第1工具50-1の突き出し長さの推奨値DA1を含む。この場合、オペレータは、工具保持ユニットHに対する第1工具50-1の突き出し長さが推奨値DA1となるよう、第1工具50-1を工具保持ユニットHに取り付ければよい。よって、オペレータは、第1工具50-1を工具保持ユニットHに取り付ける作業を効率的に実行できる。
 図10に例示されるように、上述のインストラクション画像Q5には、第1工具50-1が取り付けられるべき指定取付面60を特定する識別番号7nが含まれることが好ましい。
 なお、図10に記載の例では、ディスプレイ4に、(1)上述のインストラクション画像Q5と、(2)上述の第1画像Q1(換言すれば、各指定工具50が、指定取付面60に取り付けられているか否かを示す第1画像Q1)と、が同時に表示されている。
(第3判定処理M3)
 図12に記載の例では、演算装置3は、メモリ2に記憶された判定処理プログラム29aを実行することにより、第3判定処理M3を実行する。より具体的には、演算装置3は、タレットEの各取付面と各取付面に対してデータ登録された工具とを関連付ける第4データ24aと、上述の第3データ23aとに基づいて、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が、加工プログラム29eによって指定される指定取付面60に対してデータ登録されているか否かを判定する第3判定処理M3を実行する。
 第3判定処理M3は、(1)加工プログラム29eによって指定される第1指定工具51が、上述の第1指定取付面61に対してデータ登録されているか否かを判定することを含む。付加的に、第3判定処理M3は、(2)加工プログラム29eによって指定される第2指定工具52が、上述の第2指定取付面62に対してデータ登録されているか否かを判定することを含んでいてもよい。また、「K」を3以上の任意の自然数とするとき、第3判定処理M3は、(3)加工プログラム29eによって指定される第「K」指定工具が、上述の第「K」指定取付面に対してデータ登録されているか否かを判定することを含んでいてもよい。
 演算装置3は、メモリ2に記憶された表示プログラム29dを実行することにより、第3判定処理M3の結果に基づいて、第3表示指令S3を生成する。演算装置3は、第3判定処理M3の結果に基づいて生成される第3表示指令S3をディスプレイ4に送信する。
 図13に例示されるように、ディスプレイ4は、第3表示指令S3を受け取ることに応じて、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が、指定取付面60に対してデータ登録されているか否かを示す第3画像Q3を表示する。
(第3画像Q3)
 図13に記載の例では、第3画像Q3は、(1)第1指定工具51が、第1指定取付面61に対してデータ登録されているか否かを示すサブ画像Q3-1を含む。付加的に、第3画像Q3は、(2)第2指定工具52が、第2指定取付面62に対してデータ登録されているか否かを示すサブ画像Q3-2を含んでいてもよい。また、「K」を3以上の任意の自然数とするとき、第3画像Q3は、(3)第「K」指定工具が、第「K」指定取付面に対してデータ登録されているか否かを示すサブ画像を含んでいてもよい。
 本明細書において、全ての指定工具50のうち指定取付面60に対してデータ登録される前の各工具を、未登録指定工具50qと定義する。また、全ての指定工具50のうち指定取付面60に対してデータ登録された各工具を、登録済指定工具50zと定義する。
 図13に記載の例では、第3画像Q3において、全ての指定工具50のうちの未登録指定工具50qに対しては、注意喚起マーク81c(例えば、ビックリマーク)が配置されている。また、第3画像Q3において、全ての指定工具50のうちの登録済指定工具50zに対しては、注意喚起マークが配置されていない。
 図13に記載の例では、オペレータは、注意喚起マーク81cの有無に基づいて、各指定工具50が、未登録指定工具50qであるのか登録済指定工具50zであるのかを認識できる。
 図13に記載の例では、第3画像Q3は、各指定工具50が、指定取付面60に対してデータ登録されているか否かを示す情報8cとして、注意喚起マーク81cを含む。代替的に、あるいは、付加的に、第3画像Q3は、当該情報8cとして、文字情報、あるいは、ハイライト表示を含んでいてもよい。
(第1画像Q1と第3画像Q3との切り替え)
 図13に記載の例では、ディスプレイ4は、演算装置3から第3表示指令S3を受け取ることに応じて、(1)加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が、指定取付面60に対してデータ登録されているか否かを示す第3画像Q3と、(2)第3画像Q3を第1画像Q1に切り替える第3操作ボタン48cの画像と、を同時に表示する。また、図10に記載の例では、ディスプレイ4は、演算装置3から第1表示指令S1を受け取ることに応じて、(1)加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が、指定取付面60に取り付けられているか否かを示す第1画像Q1と、(2)第1画像Q1を第3画像Q3に切り替える第4操作ボタン48dの画像と、を同時に表示する。
 第3操作ボタン48cおよび第4操作ボタン48dの存在により、作業手順の自由度が向上する。例えば、オペレータは、全ての指定工具50がデータ登録された後、指定工具50のタレットEへの取り付け作業を実行することと、指定工具毎に、登録作業と取付作業とを連続的に行うことと、を選択的に実行することができる。
 作業手順の自由度を確保するため、タレットEに対して全ての指定工具50がデータ登録される前の状態において、演算装置3は、ディスプレイ4に第1表示指令S1を送信することにより、ディスプレイ4に表示される画像を、第3画像Q3(図13を参照。)から第1画像Q1(図10を参照。)に切り替え可能であることが好ましい。
 また、作業手順の自由度を確保するため、タレットEに対して全ての指定工具50がデータ登録される前の状態において、演算装置3は、ディスプレイ4に第3表示指令S3を送信することにより、ディスプレイ4に表示される画像を、第1画像Q1(図10を参照。)から第3画像Q3(図13を参照。)に切り替え可能であることが好ましい。
(工具データ記憶部25)
 図14に例示されるように、メモリ2の一部は、工具データ25aを記憶する工具データ記憶部25を構成していてもよい。
 メモリ2(より具体的には、工具データ記憶部25)は、複数の工具Bの各々を識別する工具識別子Biと、工具の特徴を示す工具特徴データBf(例えば、工具種別、加工部位、工具形状等)とを関連付けて記憶する。
(機械データ記憶部21)
 図14に例示されるように、メモリ2の一部は、機械データ記憶部21を構成していてもよい。
 図14に記載の例では、メモリ2(機械データ記憶部21)は、上述の第1データ21a、および、上述の第2データ22aを記憶する。メモリ2(機械データ記憶部21)は、上述の第4データ24aを記憶していてもよい。
 第1データ21aは、タレットEの各取付面7と各取付面7に取り付けられた工具Bとを関連付けるデータである。図15に例示されるように、第1データ21aは、タレットEの各取付面7を識別する取付面識別子70iと、各取付面7に取り付けられた工具Bを識別する工具識別子Biとを関連付けることにより、タレットEの各取付面7と、各取付面7に取り付けられた工具Bとを関連付けてもよい。
 第2データ22aは、タレットEに取り付けられた各工具Bが、刃先位置計測済みであるか否かを特定するデータである。図16に例示されるように、第2データ22aは、各取付面7に取り付けられた工具Bを識別する工具識別子Biと、当該工具Bが刃先位置計測済みであるか否かを特定するデータBmとを関連付けることにより、タレットEに取り付けられた各工具Bが、刃先位置計測済みであるか否かを特定してもよい。
 図16において、データBmの値が「0」であることは、工具Bの刃先位置が計測されていないことを意味し、データBmの値が「1」であることは、工具Bの刃先位置の計測が完了していることを意味する。第2データ22aは、計測によって取得された工具Bの刃先位置のデータBpを含んでいてもよい。また、第2データ22aは、工具特徴データBfを含んでいてもよい。なお、第2データ22aは、工具データ25aに組み入れられていてもよい。代替的に、第2データ22aは、第1データ21aに組み入れられていてもよい。
 第4データ24aは、タレットEの各取付面7と各取付面7にデータ登録された工具Bとを関連付けるデータである。図17に例示されるように、第4データ24aは、タレットEの各取付面7を識別する取付面識別子70iと、各取付面7にデータ登録された工具Bを識別する工具識別子Biとを関連付けることにより、タレットEの各取付面7と、各取付面7にデータ登録された工具Bとを関連付けてもよい。
 図17に例示されるように、第1データ21aに第4データ24aが包含されていてもよい。図17に記載の例では、第1データ21aは、タレットEの取付面毎に、取付面7を識別する取付面識別子70iと、当該取付面7に対してデータ登録された工具Bを識別する工具識別子Biと、当該取付面7に当該工具Bが取り付けられているか否かを特定するデータBtと、を関連付けるデータである。図17において、データBtの値が「0」であることは、工具Bが取付面7に取り付けられていないことを意味し、データBtの値が「1」であることは、取付面7への工具Bの取り付けが完了していることを意味する。
(第3データ記憶部23)
 図14に例示されるように、メモリ2の一部は、第3データ23aを記憶する第3データ記憶部23を構成していてもよい。図14に記載の例では、第3データ23aは、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50を識別する指定工具識別子50iと、各指定工具50が取り付けられるべき指定取付面60を識別する指定取付面識別子60iとを関連付ける。
 図6に例示されるように、第3データ23aにおいて、指定工具識別子50iと、指定取付面識別子60iと、指定工具50の特徴を示す工具特徴データ50fとが関連付けられていてもよい。
(プログラム記憶部290)
 図14に例示されるように、メモリ2の一部は、プログラム記憶部290を構成していてもよい。図14に記載の例では、メモリ2は、判定処理プログラム29a、マクロ作成プログラム29b、刃先位置計測プログラム29c、表示プログラム29dを記憶している。
(第3画像Q3が表示されるまでのプロセスの一例)
 第1に、ワークの加工に用いられる加工プログラム29eが選択される。
 第2に、加工プログラム29eに基づいて、第3データ23aが作成される。当該第3データ23aの作成は、工具状態表示装置1Aの演算装置3によって行われてもよいし、工具状態表示装置1A以外の装置によって行われてもよい。作成された第3データ23aは、メモリ2に記憶される。
 第3に、演算装置3は、上述の第4データ24aと上述の第3データ23aとに基づいて、上述の第3判定処理M3を実行する。また、演算装置3は、第3判定処理M3を実行することにより、加工プログラム29eによって指定される全ての指定工具50の中から、全ての未登録指定工具50qを抽出する。
 第4に、演算装置3は、第3判定処理M3の結果に基づいて生成される第3表示指令S3をディスプレイ4に送信し、第3表示指令S3を受け取るディスプレイ4は、第3画像Q3(図18を参照。)を表示する。
(指定工具のリストLT3)
 図18に記載の例では、第3画像Q3は、加工プログラム29eによって指定される全ての指定工具50のリストLT3の画像(以下、「リスト画像QL3」という。)を含む。図18に記載の例では、当該リスト画像QL3において、全ての未登録指定工具50qの各々に対してのみ、指定取付面60に対するデータ登録を促す情報(例えば、注意喚起マーク81c)が付加されている。
 このようなリスト画像QL3がディスプレイ4に表示されることにより、オペレータは、加工プログラム29eによって指定される全て指定工具50のデータ登録状況を総括的に認識することができる。なお、表示ウィンドウの大きさによっては、リストLT3の全体を一度に表示できない場合も想定され得る。この場合、ディスプレイ4に、リストLT3をスクロールさせるスクロールバーSB3が表示されることが好ましい。
 図18に記載の例では、上述のリスト画像QL3において、指定取付面60毎に、(1)指定取付面60を識別する指定取付面識別子60iと、(2)指定工具50の工具特徴データ50f、および/または、指定工具50を示すイラストと、(3)当該指定工具50が指定取付面60に対してデータ登録されているか否かを特定する情報(例えば、注意喚起マーク81c)とが関連付けられている。
 ディスプレイ4は、上述の第3画像Q3中に、切替操作部49cの画像(例えば、チェックボックス491c)を表示してもよい。切替操作部49c(例えば、チェックボックス491c)が操作されることにより、演算装置3は、リスト画像QL3の表示モードを、(1)加工プログラム29eによって指定される全ての指定工具50を表示する第1表示モードMD1(図18を参照。)と、(2)全ての指定工具50の中から全ての未登録指定工具50qのみを抽出して表示する第2表示モードMD2(図19を参照。)との間で切り替える。
 図18に記載の例では、上述のリスト画像QL3において、指定取付面60に対して登録される前の指定工具(以下、「第3工具50-3」という。)が選択されている。当該選択は、工具状態表示装置1Aの入力装置11を介して行われる。
 図18に記載の例では、第3画像Q3は、上述のリスト画像QL3に加えて、第3工具50-3がデータ登録されるべき対象のタレット取付面(以下、「対象取付面60-3」という。)の現況を示す画像Q3-5を含んでいてもよい。図18に記載の例では、当該対象取付面60-3には、工具がデータ登録されていない。代替的に図20に記載の例では、第3工具50-3が取り付けられるべき対象取付面60-3には、当該第3工具50-3とは異なる工具B-3がデータ登録されている。
(工具登録)
 図18に記載の例では、第3画像Q3は、上述のリスト画像QL3に加えて、リストLT3中から選択された指定工具(例えば、第3工具50-3)を、指定取付面60にデータ登録する登録ボタン47cの画像を含む。登録ボタン47cが操作されることにより、リストLT3中から選択された指定工具が、指定取付面60に対してデータ登録される。なお、ディスプレイ4は、第3画像Q3中に、全ての未登録指定工具50qを一括選択するための一括選択操作部46cの画像(例えば、チェックボックス461c)を表示してもよい。この場合、全ての未登録指定工具50qが一括選択された後、登録ボタン47cが操作されることにより、全ての未登録指定工具50qの各々が、対応する指定取付面60に対してデータ登録される。
 図18に記載では、登録ボタン47cが操作されることにより、リスト画像QL3中で選択された第3工具50-3が登録済工具となる。図21には、図18において選択された第3工具50-3が、指定取付面60にデータ登録された後の状態が示されている。
 図22に例示されるように、ディスプレイ4は、上述のリスト画像QL3を含む第3画像Q3と、タレットEの全ての取付面7のリストLT4の画像(以下、「取付面リスト画像QL4」という。)とを同時に表示可能であってもよい。取付面リスト画像QL4を表示するウィンドウは、リスト画像QL3を表示するウィンドウと異なっていてもよい。
 図22に記載の例では、取付面リスト画像QL4において、タレットEの取付面7毎に、(1)取付面7を識別する識別番号7nと、(2)当該取付面7に対してデータ登録された工具Bの工具特徴データBf、および/または、当該工具Bを示すイラストと、が関連付けられている。
 図22に記載の例では、オペレータは、上述のリスト画像QL3を参照することにより、指定工具50のデータ登録状況を把握することができる。また、オペレータは、取付面リスト画像QL4を参照することにより、全ての登録済工具の現況を把握することができる。
 指定工具50のデータ登録が完了した後(例えば、全ての指定工具のデータ登録が完了した後)、第3操作ボタン48cが操作されることにより、ディスプレイ4に表示される画像が、第3画像Q3から第1画像Q1(図23を参照。)に切り替えられる。
(登録済工具の第1リストLT1)
 ディスプレイ4に第1画像Q1(図23を参照。)が表示されるのに先立ち、演算装置3は、登録済工具の中から、未取付指定工具50nを抽出する。より具体的には、演算装置3は、タレットEの複数の取付面7のいずれかに対してデータ登録された全ての登録済工具の中から、全ての未取付指定工具50nを抽出する。
 演算装置3は、ディスプレイ4に第1表示指令S1を送信することにより、ディスプレイ4に第1画像Q1を表示させる。
 図23に記載の例では、第1画像Q1は、登録済工具の第1リストLT1の画像(より具体的には、全ての登録済工具の第1リストLT1の画像)である第1リスト画像QL1を含む。図23に記載の例では、第1リスト画像QL1は、上述の複数のサブ画像(Q1-1、Q1-2)を含む。
 図23に記載の例では、第1リスト画像QL1において、全ての未取付指定工具50nの各々に対してのみ、指定取付面60への取り付けを促す情報8a(例えば、注意喚起マーク81a)が付加される。
 このような第1リスト画像QL1がディスプレイ4に表示されることにより、オペレータは、加工プログラム29eによって指定される全て指定工具50の取付状況を総括的に認識することができる。なお、表示ウィンドウの大きさによっては、第1リストLT1の全体を一度に表示できない場合も想定され得る。この場合、ディスプレイ4に、第1リストLT1をスクロールさせるスクロールバーSB1が表示されることが好ましい。
 図23に記載の例では、上述の第1リスト画像QL1において、タレットEの取付面7毎に、(1)タレットEの取付面7を識別する識別番号7nと、(2)取付面7に対してデータ登録された工具Bの工具特徴データBfと、(3)工具Bが、未取付指定工具50nであるか否かを示す情報8a(例えば、注意喚起マーク81a)とが関連付けられている。
 なお、図23に示された第1リスト画像QL1において、注意喚起マーク81aが付与されている工具が、未取付指定工具50nに該当する。他方、第1リスト画像QL1において、注意喚起マーク81aが付与されていない工具は、取付済指定工具50x、または、今回選択された加工プログラム29eによって指定されていない非指定工具Nのいずれかである。
 ディスプレイ4は、上述の第1画像Q1中に、切替操作部49aの画像(例えば、チェックボックス491a)を表示してもよい。切替操作部49a(例えば、チェックボックス491a)が操作されることにより、演算装置3は、第1リスト画像QL1の表示モードを、(1)全ての登録済工具を表示する第3表示モードMD3(図23を参照。)と、(2)全ての登録済工具の中から全ての未取付指定工具50nのみを抽出して表示する第4表示モードMD4(図24を参照。)との間で切り替える。
 図23に記載の例では、上述の第1リスト画像QL1において、指定取付面60に取り付けられる前の第1工具50-1が選択されている。当該選択は、工具状態表示装置1Aの入力装置11を介して行われる。
 図23に記載の例では、演算装置3は、第1リスト画像QL1において、第1工具50-1が選択されることに応じて、第1工具50-1の取り付けインストラクションを含むインストラクション画像Q5を表示させる。インストラクション画像Q5については説明済みであるため、インストラクション画像Q5についての繰り返しとなる説明は省略する。
(工具取付)
 図23に記載の例では、第1画像Q1は、完了ボタン47aの画像を含む。図23に記載の例では、完了ボタン47aが操作されることにより、選択された指定工具50(例えば、第1工具50-1)が、未取付指定工具50nから取付済指定工具50xに変更される。例えば、オペレータは、インストラクション画像Q5によって示されるインストラクションに従って、第1工具50-1を、タレットEの指定取付面60に取り付ける。その後、オペレータが、完了ボタン47aを操作することにより、第1工具50-1が、データ上、未取付指定工具50nから取付済指定工具50xに変更される。
 なお、ディスプレイ4は、第1画像Q1中に、全ての未取付指定工具50nを一括選択するための一括選択操作部46aの画像(例えば、チェックボックス461a)を表示してもよい。この場合、全ての未取付指定工具50nが一括選択された後、完了ボタン47aが操作されることにより、全ての未取付指定工具50nの各々が、データ上、未取付指定工具50nから取付済指定工具50xに変更される。
 図25には、完了ボタン47aが操作された後の状態が示されている。
 図25に例示されるように、第1画像Q1は、取付未完ボタン47a-2の画像を含んでいてもよい。図25に記載の例では、取付未完ボタン47a-2が操作されることにより、第1リスト画像QL1中で選択された指定工具(例えば、第1工具50-1)が、取付済指定工具50xから未取付指定工具50nに変更される。なお、取付未完ボタン47a-2が操作されることにより、第1リスト画像QL1中で選択された非指定工具Nが、取付済工具から未取付工具に変更されてもよい。
 例えば、オペレータは、第1工具50-1、または、非指定工具Nを、タレットEから取り外す。その後、オペレータが、取付未完ボタン47a-2を操作することにより、第1工具50-1または非指定工具Nが、データ上、取付済工具から未取付工具に変更される。
 図23に記載の例では、第4操作ボタン48dが操作されることにより、ディスプレイ4に表示された画像を、第1画像Q1(図23を参照。)から第3画像Q3(図26を参照。)に切り替えることができる。また、図23に記載の例では、第1操作ボタン48aが操作されることにより、ディスプレイ4に表示された画像を、第1画像Q1(図23を参照。)から第2画像Q2(図27を参照。)に切り替えることができる。
 図23に記載の例では、演算装置3は、ディスプレイ4に第1表示指令S1を送信することにより、ディスプレイ4に、(1)上述の第1画像Q1と、(2)上述の第1操作ボタン48aと、(3)全ての指定工具50の中に、未計測指定工具50p(換言すれば、刃先位置未計測の指定工具)が存在するか否かを示す情報45a(例えば、注意喚起マーク451a)と、を同時に表示させる。図23に記載の例では、第1操作ボタン48aの画像に注意喚起マーク451aが配置されている状態が、未計測指定工具50pが存在していることを示す。他方、第1操作ボタン48aの画像に注意喚起マークが配置されていない状態は、未計測指定工具50pが存在しないことを示す。
 ディスプレイ4に上述の情報45aが表示されることにより、オペレータは、工具取付関連作業の実行時に、刃先位置計測作業の必要性の有無を認識することができる。換言すれば、オペレータは、ワーク加工前の段取り作業の進捗状況を把握しつつ、工具取付関連作業を行うことができる。
 図24に記載の例では、演算装置3は、ディスプレイ4に第1表示指令S1を送信することにより、ディスプレイ4に、(1)上述の第1画像Q1と、(2)上述の第4操作ボタン48dと、(3)全ての指定工具50の中に、未登録指定工具50q(換言すれば、指定取付面60に対してデータ登録されていない指定工具)が存在するか否かを示す情報45d(例えば、注意喚起マーク451d)と、を同時に表示させる。図24に記載の例では、第4操作ボタン48dの画像に注意喚起マーク451dが配置されている状態が、未登録指定工具50qが存在していることを示す。他方、第4操作ボタン48dの画像において注意喚起マークが配置されていない状態は、未登録指定工具50qが存在しないことを示す。
 ディスプレイ4に上述の情報45dが表示されることにより、オペレータは、工具取付関連作業の実行時に、工具登録作業が残っているか否かを認識することができる。
 指定工具50の取り付けが完了した後(例えば、全ての指定工具の取り付けが完了した後)、第1操作ボタン48aが操作されることにより、ディスプレイ4に表示される画像が、第1画像Q1(図23を参照。)から第2画像Q2(図27を参照。)に切り替えられる。
(登録済工具の第2リストLT2)
 ディスプレイ4に第2画像Q2(図27を参照。)が表示されるのに先立ち、演算装置3は、登録済工具の中から、未計測指定工具50pを抽出する。より具体的には、演算装置3は、タレットEの複数の取付面7のいずれかに対してデータ登録された全ての登録済工具の中から、全ての未計測指定工具50pを抽出する。
 演算装置3は、ディスプレイ4に第2表示指令S2を送信することにより、ディスプレイ4に第2画像Q2を表示させる。
 図27に記載の例では、第2画像Q2は、登録済工具の第2リストLT2の画像(より具体的には、全ての登録済工具の第2リストLT2の画像)である第2リスト画像QL2を含む。図27に記載の例では、第2リスト画像QL2は、上述の複数のサブ画像(Q2-1、Q2-2)を含む。
 図27に記載の例では、第2リスト画像QL2において、全ての未計測指定工具50pの各々に対してのみ、刃先位置の計測を促す情報8b(例えば、注意喚起マーク81b)が付加されている。
 このような第2リスト画像QL2がディスプレイ4に表示されることにより、オペレータは、加工プログラム29eによって指定される全て指定工具50の刃先位置計測状況を総括的に認識することができる。なお、表示ウィンドウの大きさによっては、第2リストLT2の全体を一度に表示できない場合も想定され得る。この場合、ディスプレイ4に、第2リストLT2をスクロールさせるスクロールバーSB2が表示されることが好ましい。
 図27に記載の例では、上述の第2リスト画像QL2において、タレットEの取付面7毎に、(1)タレットEの取付面7を識別する識別番号7nと、(2)取付面7に対してデータ登録された工具Bの工具特徴データBfと、(3)工具Bが、未計測指定工具50pであるか否かを示す情報8b(例えば、注意喚起マーク81b)とが関連付けられている。
 なお、図27に示された第2リスト画像QL2において、注意喚起マーク81bが付与されている工具が、未計測指定工具50pに該当する。他方、第2リスト画像QL2において、注意喚起マーク81bが付与されていない工具は、計測済指定工具50y、または、今回選択された加工プログラム29eによって指定されていない非指定工具Nのいずれかである。
 ディスプレイ4は、上述の第2画像Q2中に、切替操作部49bの画像(例えば、チェックボックス491b)を表示してもよい。切替操作部49b(例えば、チェックボックス491b)が操作されることにより、演算装置3は、第2リスト画像QL2の表示モードを、(1)全ての登録済工具を表示する第5表示モードMD5(図27を参照。)と、(2)全ての登録済工具の中から全ての未計測指定工具50pのみを抽出して表示する第6表示モードMD6(図28を参照。)との間で切り替える。
 図27に記載の例では、上述の第2リスト画像QL2において、刃先位置の計測が行われる前の指定工具(以下、「第2工具50-2」という。)が選択されている。当該選択は、工具状態表示装置1Aの入力装置11を介して行われる。
(計測マクロ28tの生成)
 演算装置3は、メモリ2に記憶されたマクロ作成プログラム29bを実行することにより、計測マクロ28tを生成する。より具体的には、第2画像Q2において未計測指定工具50p(例えば、刃先位置未計測の指定工具である第2工具50-2)が選択され、且つ、ディスプレイ4に表示されたマクロ生成ボタン47bが操作されることに応じて、演算装置3は、メモリ2に記憶されたマクロ作成プログラム29bを実行する。また、演算装置3は、メモリ2に記憶されたマクロ作成プログラム29bを実行することにより、未計測指定工具50p(例えば、第2工具50-2)の刃先位置を計測するために使用される計測マクロ28tを生成する。
 図27に記載の例では、第2画像Q2は、計測マクロ28tの生成を開始させるマクロ生成ボタン47bの画像を含む。マクロ生成ボタン47bは、例えば、MDI形式(Manual Data Input形式)のプログラムの書き込みを開始させるボタンである。また、計測マクロ28tは、刃先位置計測プログラム29cに組み入れられるマクロである。
 図29には、マクロ生成ボタン47bが操作されることにより生成された計測マクロ28tの一例が示されている。当該計測マクロ28tは、メモリ2の一時記憶領域に記憶される。
 図27に例示されるように、ディスプレイ4は、第2画像Q2中に、全ての未計測指定工具50pを一括選択するための一括選択操作部46bの画像(例えば、チェックボックス461b)を表示してもよい。この場合、全ての未計測指定工具50pが一括選択された後、マクロ生成ボタン47bが操作されることにより、全ての未計測指定工具50pの刃先位置を計測するために使用される計測マクロ28t(図30を参照。)が生成される。
 図27に例示されるように、第2画像Q2は、入力装置11を介して選択された指定工具50(例えば、第2工具50-2)を、未計測指定工具50pから計測済指定工具50yに変更する変更操作ボタン44b(例えば、計測済ボタン441b)の画像を含んでいてもよい。図27に記載の例では、変更操作ボタン44bが操作されることにより、第2リスト画像QL2中で選択された指定工具(例えば、第2工具50-2)が、未計測指定工具50pから計測済指定工具50yに変更される(図31を参照。)。例えば、オペレータは、第2工具50-2の刃先位置を手動計測する。その後、オペレータが、変更操作ボタン44bを操作することにより、第2工具50-2が、データ上、未計測指定工具50pから計測済指定工具50yに変更される。
 ディスプレイ4に変更操作ボタン44bが表示される場合、オペレータは、刃先位置の自動計測と、刃先位置の手動計測とを選択的に実行することができる。
 図31に例示されるように、第2画像Q2は、入力装置11を介して選択された指定工具50(例えば、第2工具50-2)を、計測済指定工具50yから未計測指定工具50pに変更する第2の変更操作ボタン44b-2(例えば、未計測ボタン441b-2)の画像を含んでいてもよい。図31に記載の例では、第2の変更操作ボタン44b-2が操作されることにより、第2リスト画像QL2中で選択された指定工具(例えば、第2工具50-2)が、計測済指定工具50yから未計測指定工具50pに変更される(図27を参照。)。
 図27に記載の例では、第2操作ボタン48bが操作されることにより、ディスプレイ4に表示された画像を、第2画像Q2(図27を参照。)から第1画像Q1(図25を参照。)に切り替えることができる。
 図27に記載の例では、演算装置3は、ディスプレイ4に第2表示指令S2を送信することにより、ディスプレイ4に、(1)上述の第2画像Q2と、(2)上述の第2操作ボタン48bと、(3)全ての指定工具50の中に、未取付指定工具50n(換言すれば、指定取付面60に取り付けられていない指定工具)が存在するか否かを示す情報45b(例えば、注意喚起マーク451b)と、を同時に表示させる。図27に記載の例では、第2操作ボタン48bの画像に注意喚起マーク451bが配置されている状態が、未取付指定工具50nが存在していることを示す。他方、第2操作ボタン48bの画像において注意喚起マークが配置されていない状態は、未取付指定工具50nが存在しないことを示す。
 ディスプレイ4に上述の情報45bが表示されることにより、オペレータは、刃先位置計測関連作業の実行時に、工具取付作業が残っているか否かを認識することができる。
(工作機械の数値制御装置10A)
 図1乃至図32を参照して、第1の実施形態における工作機械の数値制御装置10Aについて説明する。
 図32に例示されるように、第1の実施形態における工作機械の数値制御装置10A(以下、単に、「数値制御装置10A」という。)は、メモリ2と、演算装置3と、ディスプレイ4と、を有する。数値制御装置10Aは、入力装置11、および/または、通信回路12を有していてもよい。数値制御装置10Aにおいて、メモリ2、演算装置3、ディスプレイ4、入力装置11、通信回路12は、それぞれ、第1の実施形態における工具状態表示装置1Aのメモリ2、演算装置3、ディスプレイ4、入力装置11、通信回路12と同様である。よって、メモリ2、演算装置3、ディスプレイ4、入力装置11、通信回路12についての繰り返しとなる説明は省略する。
 図32に記載の例では、数値制御装置10Aのメモリ2は、加工プログラム29eを記憶する。メモリ2は、ワーク情報(例えば、ワークの形状データ)を記憶するワーク情報記憶部261、工作機械の基準点情報(例えば、原点情報)を記憶する原点情報記憶部262を有していてもよい。また、メモリ2は、演算装置3によって生成される計測マクロ28tを一時的に記憶する一時記憶領域28を有していてもよい。
 数値制御装置10Aの演算装置3は、メモリ2に記憶された加工プログラム29eを実行することにより、第1制御指令CR1、および、第2制御指令CR2を生成する。
 数値制御装置10Aの通信回路12は、演算装置3によって生成される第1制御指令CR1を、タレットEを移動させる移動装置95(図1を参照。)に送信する。また、通信回路12は、演算装置3によって生成される第2制御指令CR2を、タレットEを第1軸AXまわりに回転させる回転駆動装置96(図1を参照。)に送信する。
 第1の実施形態における工作機械の数値制御装置10Aは、第1の実施形態における工具状態表示装置1Aと同様の効果を奏する。加えて、工作機械の数値制御装置10Aは、工作機械の制御対象機器(例えば、移動装置95、回転駆動装置96等)を制御することができる。
 数値制御装置10Aの演算装置3は、刃先位置計測プログラム29c(より具体的には、計測マクロ28tが組み入れられた刃先位置計測プログラム29c)を実行することにより、上述の未計測指定工具50pの刃先位置を計測するための動作指令を生成してもよい。動作指令は、通信回路12を介して、移動装置95、および、回転駆動装置96の各々に送信される。
(工作機械100A)
 図1乃至図38を参照して、第1の実施形態における工作機械100Aについて説明する。
 図33に例示されるように、第1の実施形態における工作機械100Aは、複数の取付面7を有するタレットEと、メモリ2と、演算装置3(例えば、少なくとも1つのプロセッサ3a)と、ディスプレイ4と、移動装置95と、回転駆動装置96と、ワークを保持するワーク保持装置91と、計測装置97と、通信回路12と、を備える。図33に記載の例では、演算装置3は、数値制御装置10Aに含まれている。
 図34に例示されるように、メモリ2は、(1)タレットEの各取付面と各取付面に取り付けられた工具Bとを関連付ける第1データ21aと、(2)タレットEに取り付けられた各工具が、刃先位置計測済みであるか否かを特定する第2データ22aと、(3)加工プログラム29eと、を記憶する。メモリ2は、判定処理プログラム29a、マクロ作成プログラム29b、刃先位置計測プログラム29c、表示プログラム29d等を記憶していてもよい。
 メモリ2の構成、メモリ2に記憶される内容は、第1の実施形態における工具状態表示装置1A(あるいは、第1の実施形態における工作機械の数値制御装置10A)のメモリ2の構成、メモリ2に記憶される内容と、それぞれ、同様である。よって、メモリ2についての繰り返しとなる説明は省略する。
 演算装置3は、第1判定処理M1を実行する。第1判定処理M1は、加工プログラム29eによって指定される工具を指定工具50と定義するとき、各指定工具50と各指定工具50が取り付けられるべき指定取付面60とを関連付ける第3データ23aと、上述の第1データ21aとに基づいて、各指定工具50が、複数の取付面7のうちの指定取付面60に取り付けられているか否かを判定する処理である。
 演算装置3は、第1判定処理M1の結果に基づいて生成される第1表示指令S1をディスプレイ4に送信する。
 演算装置3は、上述の第3データ23aと上述の第2データ22aとに基づいて、各指定工具50が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する第2判定処理M2を実行する。また、演算装置3は、第2判定処理M2の結果に基づいて生成される第2表示指令S2をディスプレイ4に送信する。
 付加的に、演算装置3は、上述の第3データ23aと上述の第4データ24aとに基づいて、各指定工具50が、複数の取付面7のうちの指定取付面60に対してデータ登録されているか否かを判定する第3判定処理M3を実行してもよい。また、演算装置3は、第3判定処理M3の結果に基づいて生成される第3表示指令S3をディスプレイ4に送信してもよい。
 演算装置3は、加工プログラム29eを実行することにより第1制御指令CR1、および、第2制御指令CR2を生成する。演算装置3は、加工プログラム29eを実行することにより他の制御指令(例えば、ワーク保持装置91の第2回転駆動装置92に送信される第3制御指令)を生成してもよい。
 演算装置3によって実行される処理の内容は、第1の実施形態における工具状態表示装置1Aの演算装置3(あるいは、第1の実施形態における工作機械の数値制御装置10Aの演算装置3)によって実行される処理の内容と、それぞれ、同様である。よって、演算装置3によって実行される処理の内容についての繰り返しとなる説明は省略する。
 ディスプレイ4は、(1)第1表示指令S1を受け取ることに応じて、各指定工具50が、指定取付面60に取り付けられているか否かを示す第1画像Q1を表示し、(2)第2表示指令S2を受け取ることに応じて、各指定工具50が、刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像Q2を表示する。付加的に、ディスプレイ4は、(3)第3表示指令S3を受け取ることに応じて、各指定工具50が、指定取付面60に対してデータ登録されているか否かを示す第3画像Q3を表示してもよい。
 ディスプレイ4によって表示される内容は、第1の実施形態における工具状態表示装置1Aのディスプレイ4によって表示される内容と同様である。よって、ディスプレイ4に表示される内容についての繰り返しとなる説明は省略する。
 移動装置95は、タレットEを移動させる。移動装置95は、タレットEを、1次元的、2次元的または3次元的に移動させる。
 図33に例示されるように、移動装置95は、水平面に平行な第1方向DR1に、タレットEを移動させる第1移動装置95aを含んでいてもよい。付加的に、移動装置95は、水平面に平行、且つ、第1方向DR1に垂直な第2方向DR2に、タレットEを移動させる第2移動装置95bを含んでいてもよい。また、移動装置95は、タレットEの高さを変更する第3移動装置95cを含んでいてもよい。移動装置95は、タレットEを移動させることにより、タレットEに取り付けられた工具Bをワークに接触させる。こうして、工具Bによってワークが加工される。
 回転駆動装置96は、タレットEを第1軸AXまわりに回転させる。
 ワーク保持装置91は、例えば、ワークを保持する爪94と、爪94が取り付けられるチャック93と、チャック93を第2軸AX2まわりに回転させる第2回転駆動装置92と、を有する。図33に記載の例では、第2軸AX2は、上述の第2方向DR2と平行である。
 計測装置97は、工具Bの刃先Beの位置を計測する。より具体的には、計測装置97は、タレットEに取り付けられた工具Bの刃先Beの位置を計測する。
 計測装置97は、工具Bの刃先Beが接触する接触面971cを規定するブロック97cと、工具Bの刃先Beと接触面971cとが接触するときのタレットEの位置を算出する演算装置3とを含む。演算装置3は、工具Bの刃先Beと接触面971cとが接触するときのタレットEの位置に基づいて、タレットEの基準点に対する工具Bの刃先Beの相対位置を算出する(換言すれば、工具Bの刃先Beの位置を計測する。)。
 図33に記載の例では、工作機械100Aは、計測装置97のブロック97cを移動させるブロック移動装置98を有する。ブロック移動装置98は、ブロック97cを、刃先位置計測用の進出位置と、ワーク加工領域外の退避位置との間で移動させる。
 通信回路12は、演算装置3によって生成される第1制御指令CR1(図32を参照。)を移動装置95に送信し、演算装置3によって生成される第2制御指令CR2(図32を参照。)を回転駆動装置96に送信する。付加的に、通信回路12は、演算装置3によって生成される第3制御指令を、チャック93を回転させる第2回転駆動装置92に送信してもよい。
(指定工具50の刃先位置の計測)
 図27に記載の例では、演算装置3は、ディスプレイ4に表示された指定工具50(例えば、第2工具50-2)が選択され、ディスプレイ4に表示されたマクロ生成ボタン47bが操作されることにより、マクロ作成プログラム29bを実行する。また、演算装置3は、マクロ作成プログラム29bを実行することにより、計測マクロ28tを生成する。
 図34に記載の例では、演算装置3は、計測マクロ28tが組み入れられた刃先位置計測プログラム29cを実行することにより、第4制御指令CR4および第5制御指令CR5を生成する。通信回路12は、第4制御指令CR4を回転駆動装置96に送信し、第5制御指令CR5を移動装置95に送信する。図33に記載の例において、第4制御指令CR4を受け取る回転駆動装置96は、指定工具50(例えば、第2工具50-2)がブロック97cに近づくように、タレットEを第1軸AXまわりに回転させる。また、第5制御指令CR5を受け取る移動装置95は、指定工具50(例えば、第2工具50-2)の刃先がブロック97cの接触面971cに接触するように、タレットEを移動させる。こうして、指定工具50の刃先位置が計測される。
 指定工具50の刃先位置が計測された後、当該指定工具50の刃先位置のデータBpがメモリ2に記憶される(図16を参照。)。また、演算装置3は、指定工具50(例えば、第2工具50-2)を、未計測指定工具50pから計測済指定工具50yにデータ変更する(図35を参照。)。
 第1の実施形態における工作機械100Aは、第1の実施形態における工具状態表示装置1Aと同様の効果を奏する。例えば、オペレータは、ワーク加工前の段取り作業を効率的に実行することができる。加えて、第1の実施形態における工作機械100Aでは、効率的に実行される段取り作業の後、速やかにワークを加工することができる。
(取付アシスト)
 工作機械100Aは、未取付指定工具50nが取り付けられるべき指定取付面60を、オペレータ(換言すれば、アクセス開口OP)に近づけるアシスト機能を有していてもよい。図36に記載の例では、工作機械100Aは、オペレータがタレットEにアクセスすることを許容するアクセス開口OPを有する。また、工作機械100Aは、当該アクセス開口OPを閉鎖可能なドア99を備える。また、図37に記載の例では、メモリ2は、取付アシストプログラム29gを記憶している。
 図38に記載の例では、第1画像Q1において少なくとも1つの指定工具50の中から指定取付面60に取り付けられる前の第1工具50-1が選択されている。図38に記載の例において、取付アシストボタン43が操作されることに応じて、演算装置3は、取付アシストプログラム29gを実行する。図38に記載の例では、取付アシストボタン43は、ディスプレイ4に表示されたソフトウェアボタン43a(換言すれば、画像上のボタン)である。取付アシストボタン43は、第1画像Q1に含まれていてもよい。代替的に、図37に例示されるように、取付アシストボタン43は、画像上のボタンではなく、ハードウェアボタン43bであってもよい。
 図37に記載の例では、演算装置3は、取付アシストプログラム29gを実行することにより、第1工具50-1が取り付けられるべき指定取付面60(例えば、第2指定取付面62)をアクセス開口OPに近づく方向に移動させるための制御指令CMを生成する。また、演算装置3は、生成された制御指令CMを、通信回路12を介して、移動装置95および回転駆動装置96の少なくとも一方に送信する。
 より具体的には、演算装置3は、取付アシストプログラム29gを実行することにより、回転制御指令CM1を生成する。また、演算装置3は、生成された回転制御指令CM1を回転駆動装置96に送信する。回転駆動装置96は、第1工具50-1が取り付けられるべき指定取付面60(例えば、第2指定取付面62)がアクセス開口OPに近づくように、タレットEを第1軸AXまわりに回転させる(図36における矢印R1を参照。)。
 代替的に、あるいは、付加的に、演算装置3は、取付アシストプログラム29gを実行することにより、移動制御指令CM2を生成する。演算装置3は、生成された移動制御指令CM2を移動装置95に送信する。移動装置95は、タレットEの全体がアクセス開口OPに近づくように、タレットEを移動させる(図36における矢印D1を参照。)。
 工作機械100Aが、上述のアシスト機能を有する場合、オペレータは、タレットEの指定取付面60への指定工具50の取り付けを、より効率的に実行することができる。
(第2の実施形態)
 図1乃至図41を参照して、第2の実施形態における工具準備方法について説明する。図39および図40は、第2の実施形態における工具準備方法の一例を示すフローチャートである。図41は、メモリに記憶される第1データ21aの一例を模式的に示す図である。
 第2の実施形態における工具準備方法は、第1の実施形態における工具状態表示装置1A(または、工作機械の数値制御装置10A)、あるいは、他の工具状態表示装置(または、他の数値制御装置)を用いて実行される。第1の実施形態における工具準備方法は、第1の実施形態における工作機械100A、あるいは、他の工作機械を用いて実行されてもよい。第1の実施形態における工具状態表示装置1A、工作機械の数値制御装置10A、工作機械100Aについては、説明済みであるため、第1の実施形態における工具状態表示装置1A、工作機械の数値制御装置10A、工作機械100Aについての繰り返しとなる説明は省略する。
 第2の実施形態における工具準備方法は、(1)加工プログラム29eによって指定される工具を指定工具50と定義するとき、各指定工具50と各指定工具が取り付けられるべき指定取付面60とを関連付ける第3データ23aと、複数の取付面7を有するタレットEの各取付面と各取付面に取り付けられた工具Bとを関連付ける第1データ21aとに基づいて、各指定工具50が、複数の取付面7のうちの指定取付面60に取り付けられているか否かを判定する工程と、(2)各指定工具50が指定取付面60に取り付けられているか否かを示す第1画像Q1をディスプレイ4に表示する工程と、(3)タレットEに取り付けられた各工具が、刃先位置計測済みであるか否かを特定する第2データ22aと上述の第3データ23aとに基づいて、各指定工具50が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する工程と、(4)各指定工具が刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像Q2をディスプレイ4に表示する工程と、を具備する。
 付加的に、第2の実施形態における工具準備方法は、(5)タレットEの各取付面と各取付面に対してデータ登録された工具とを関連付ける第4データ24aと、上述の第3データ23aとに基づいて、各指定工具が、指定取付面60に対してデータ登録されているか否かを判定する工程と、(6)各指定工具が、指定取付面60に対してデータ登録されているか否かを示す第3画像Q3をディスプレイ4に表示する工程と、を更に具備していてもよい。
 続いて、第2の実施形態における工具準備方法の各工程について、より詳細に説明する。
 第1ステップST1において、第1データ21a、第2データ22a、第4データ24a等のデータがメモリ2に記憶される。第1ステップST1は、記憶工程である。なお、図17に例示されるように、第1データ21aは、複数の取付面7を有するタレットEの各取付面と、各取付面に取り付けられた工具とを関連付けるデータである。また、第4データ24aは、複数の取付面7を有するタレットEの各取付面と、各取付面にデータ登録された工具とを関連付けるデータである。図16に例示されるように、第2データ22aは、タレットEに取り付けられた各工具が、刃先位置計測済みであるか否かを特定するデータである。
 付加的に、第1ステップST1において、判定処理プログラム29a、マクロ作成プログラム29b、刃先位置計測プログラム29c、表示プログラム29d、加工プログラム29e等のプログラム29がメモリ2に記憶されてもよい。
 なお、必要なデータ、あるいは、必要なプログラム29が既にメモリ2に記憶されている場合には、第1ステップST1は、省略される。
 第2ステップST2において、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が、タレットEの複数の取付面7のうち、加工プログラム29eによって指定される指定取付面60に対してデータ登録されているか否かが判定される。第2ステップST2は、判定工程(以下、「第3判定工程」という。)である。第3判定工程は、工具状態表示装置1の演算装置3、または、工作機械100の演算装置3(より具体的には、数値制御装置10の演算装置3)によって実行される。
 第3判定工程において、演算装置3は、第3判定処理M3を実行する。第3判定処理M3では、各指定工具50と各指定工具50が取り付けられるべき指定取付面60とを関連付ける第3データ23aと、複数の取付面7を有するタレットEの各取付面と各取付面に対してデータ登録された工具Bとを関連付ける第4データ24aとに基づいて、各指定工具50が、複数の取付面7のうちの指定取付面60に対してデータ登録されているか否かが判定される。
 第3判定工程は、複数のサブステップを含んでいてもよい。
 第1に、サブステップST2-1において、今回使用される加工プログラム29eが、入力装置11を介して選択される。当該選択は、オペレータが入力装置11を操作することにより行われる。
 第2に、サブステップST2-2において、上述の第3データ23aが作成される。第3データ23aは、加工プログラム29eに基づいて作成される。第3データ23aは、工具状態表示装置1の演算装置3によって作成されてもよいし、工作機械100の演算装置3によって作成されてもよいし、他の演算装置によって作成されてもよい。作成された第3データ23aは、メモリ2に記憶されることが好ましい。なお、第3データ23aは、第2ステップST2の実行前に、予め、作成されていてもよい。この場合、サブステップST2-2は、省略される。
 第3に、サブステップST2-3において、演算装置3は、第3データ23aと、第4データ24aとを比較することにより、各指定工具50が、指定取付面60に対してデータ登録されているかを判定する。例えば、第1指定工具51が第1指定取付面61に対してデータ登録されているか否かを判定する場合には、演算装置3は、第3データ23aから、第1指定取付面61を特定する第1指定取付面識別子61i(T07)を抽出する(図6を参照。)。また、図17に記載の例において、演算装置3は、第4データ24aから、第1指定取付面識別子61i(T07)に対応する第1取付面識別子71i(T07)を抽出する。更に、図6、図17に記載の例において、演算装置3は、第3データ23aにおいて第1指定取付面識別子61i(T07)に関連付けられた第1指定工具51のデータ(例えば、第1指定工具識別子51i、あるいは、第1指定工具51の工具特徴データ51f)と、第4データ24aにおいて第1取付面識別子71i(T07)に関連付けられた工具のデータ(例えば、工具識別子、あるいは、工具特徴データ)とが一致するか否かを判断する。両者が一致する場合、演算装置3は、第1指定工具51が、第1指定取付面61に対してデータ登録されていると判定する。他方、両者が一致しない場合、演算装置3は、第1指定工具51が、第1指定取付面61に対してデータ登録されていないと判定する。図17に記載の例は、後者の例(換言すれば、第1指定工具51が、第1指定取付面61に対してデータ登録されていない例)に該当する。
 第3判定工程における判定結果(換言すれば、第3判定処理M3の結果)に基づいて、演算装置3は、第3表示指令S3を生成する。
 第3ステップST3において、各指定工具50が指定取付面60に対してデータ登録されているか否かを示す第3画像Q3が、ディスプレイ4に表示される。第3ステップST3は、表示工程(以下、「第3表示工程」という。)である。第3表示工程では、第3表示指令S3に基づいて、ディスプレイ4は、第3画像Q3を含む画像を表示する(図18を参照。)。第3表示工程において、ディスプレイ4は、リスト画像QL3を表示してもよい。また、第3表示工程において、ディスプレイ4は、選択された指定工具がデータ登録されるべき対象のタレット取付面(例えば、対象取付面60-3)の現況を示す画像Q3-5、一括選択操作部46cの画像、登録ボタン47cの画像、第3操作ボタン48cの画像、および/または、切替操作部49cの画像を表示してもよい。
 第3表示指令S3、ディスプレイ4に表示される各画像の内容については、第1の実施形態において説明済みであるため、第3表示指令S3、ディスプレイ4に表示される各画像の内容についての繰り返しとなる説明は省略する。
 第4ステップST4において、各未登録指定工具50qが、対応する指定取付面60に対してデータ登録される。第4ステップST4は、データ登録工程である。図18に記載の例では、データ登録工程は、オペレータが、入力装置11を介して、ディスプレイ4に表示された指定工具のリストLT3の中から、未登録指定工具(例えば、第3工具50-3)を選択することと、入力装置11を介して、ディスプレイ4に表示された登録ボタン47cを操作することとを含む。
 第4ステップST4において、全ての未登録指定工具50qの各々が、対応する指定取付面60に対してデータ登録されることが好ましい。
 第5ステップST5において、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が、タレットEの複数の取付面7のうち、加工プログラム29eによって指定される指定取付面60に取り付けられているか否かが判定される。第5ステップST5は、第1判定工程である。第1判定工程は、工具状態表示装置1の演算装置3、または、工作機械100の演算装置3(より具体的には、数値制御装置10の演算装置3)によって実行される。
 第1判定工程において、演算装置3は、第1判定処理M1を実行する。第1判定処理M1では、各指定工具と各指定工具が取り付けられるべき指定取付面60とを関連付ける第3データ23aと、複数の取付面7を有するタレットEの各取付面と各取付面に取り付けられた工具Bとを関連付ける第1データ21aとに基づいて、各指定工具が、複数の取付面7のうちの指定取付面60に取り付けられているか否かが判定される。
 第1判定工程において、演算装置3は、第3データ23aと、第1データ21aとを比較することにより、各指定工具が、指定取付面60に取り付けられているか否かを判定する。例えば、第1指定工具51が第1指定取付面61に取り付けられているか否かを判定する場合には、演算装置3は、第3データ23aから、第1指定取付面61を特定する第1指定取付面識別子61i(T07)を抽出する(図6を参照。)。また、図41に記載の例において、演算装置3は、第1データ21aから、第1指定取付面識別子61i(T07)に対応する第1取付面識別子71i(T07)を抽出する。更に、図41に記載の例において、演算装置3は、データBtに基づいて、第1取付面識別子71i(T07)に関連付けられた工具B-1(すなわち、第1取付面71に対してデータ登録された工具)が、取付済工具であるか未取付工具であるかを判断する。当該工具B-1が取付済工具である場合、演算装置3は、第1指定工具51が、第1指定取付面61に取り付けられていると判定する。他方、当該工具B-1が未取付工具である場合、演算装置3は、第1指定工具51が、第1指定取付面61に取り付けられていないと判定する。図41に記載の例は、後者の例(換言すれば、第1指定工具51が、第1指定取付面61に取り付けられていない例)に該当する。
 第1判定工程における判定結果(換言すれば、第1判定処理M1の結果)に基づいて、演算装置3は、第1表示指令S1を生成する。
 第6ステップST6において、各指定工具50が指定取付面60に取り付けられているか否かを示す第1画像Q1が、ディスプレイ4に表示される。第6ステップST6は、第1表示工程である。第1表示工程では、第1表示指令S1に基づいて、ディスプレイ4は、第1画像Q1を含む画像を表示する(図23を参照。)。第1表示工程において、ディスプレイ4は、第1リスト画像QL1を表示してもよい。また、第1表示工程において、ディスプレイ4は、インストラクション画像Q5を表示してもよい。また、第1表示工程において、ディスプレイ4は、一括選択操作部46aの画像、完了ボタン47aの画像、取付未完ボタン47a-2の画像、第1操作ボタン48aの画像、第4操作ボタン48dの画像、および/または、切替操作部49aの画像を表示してもよい。
 第1表示指令S1、ディスプレイ4に表示される各画像の内容については、第1の実施形態において説明済みであるため、第1表示指令S1、ディスプレイ4に表示される各画像の内容についての繰り返しとなる説明は省略する。
 第7ステップST7において、未取付指定工具50nが、対応する指定取付面60に取り付けられる。
 図23に記載の例では、取付工程は、オペレータが、入力装置11を介して、ディスプレイ4に表示された指定工具のリスト(より具体的には、第1リストLT1)の中から、未取付指定工具(例えば、第1工具50-1)を選択することを含む。また、図23に記載の例では、取付工程は、選択された未取付指定工具(例えば、第1工具50-1)の取り付けインストラクションを含むインストラクション画像Q5をディスプレイ4に表示することを含む。また、取付工程は、オペレータが、未取付指定工具(例えば、第1工具50-1)を、タレットEの指定取付面60に取り付けることを含む。更に、取付工程は、指定工具のリスト(より具体的には、第1リストLT1)において未取付指定工具(例えば、第1工具50-1)が選択された状態で、オペレータが、入力装置11を介して、ディスプレイ4に表示された完了ボタン47aを操作することを含む。こうして、選択された未取付指定工具50nが、取付済指定工具50xに変更される。
 第8ステップST8において、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が、刃先位置計測済みであるか否かが判定される。第8ステップST8は、第2判定工程である。第2判定工程は、工具状態表示装置1の演算装置3、または、工作機械100の演算装置3(より具体的には、数値制御装置10の演算装置3)によって実行される。
 第2判定工程において、演算装置3は、第2判定処理M2を実行する。第2判定処理M2では、各指定工具50と各指定工具50が取り付けられるべき指定取付面60とを関連付ける第3データ23aと、タレットEに取り付けられた各工具が刃先位置計測済みであるか否かを特定する第2データ22aとに基づいて、各指定工具50が、刃先位置計測済みであるか否かが判定される。
 第2判定工程において、演算装置3は、第3データ23aと、第2データ22aとを比較することにより、各指定工具50が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する。例えば、第1指定工具51が刃先位置計測済みであるか否かを判定する場合には、図6に記載の例において、演算装置3は、第3データ23aから、第1指定工具識別子51i、第1指定工具51の工具特徴データ51f、あるいは、第1指定工具51に関連付けられた第1指定取付面識別子61iを、抽出データとして抽出する。また、図16に記載の例において、演算装置3は、抽出データと、第2データ22aとを照合することにより、第2データ22aから、第1指定工具51に対応する工具B-1を抽出する。
 図16に記載の例において、演算装置3は、データBmに基づいて、抽出された工具B-1が、刃先位置計測済みであるか否かを判断する。当該工具B-1が刃先位置計測済みである場合、演算装置3は、第1指定工具51が、刃先位置計測済みであると判定する。他方、当該工具B-1が刃先位置計測済みでない場合、演算装置3は、第1指定工具51が、刃先位置未計測であると判定する。図16に記載の例は、後者の例(換言すれば、第1指定工具51が、刃先位置未計測である例)に該当する。
 第2判定工程における判定結果(換言すれば、第2判定処理M2の結果)に基づいて、演算装置3は、第2表示指令S2を生成する。
 第9ステップST9において、各指定工具50が刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像Q2が、ディスプレイ4に表示される。第9ステップST9は、第2表示工程である。第2表示工程では、第2表示指令S2に基づいて、ディスプレイ4は、第2画像Q2を含む画像を表示する(図27を参照。)。第2表示工程において、ディスプレイ4は、第2リスト画像QL2を表示してもよい。また、第2表示工程において、ディスプレイ4は、一括選択操作部46bの画像、マクロ生成ボタン47bの画像、変更操作ボタン44bの画像、第2の変更操作ボタン44b-2の画像、第2操作ボタン48bの画像、および/または、切替操作部49bの画像を表示してもよい。
 第2表示指令S2、ディスプレイ4に表示される各画像の内容については、第1の実施形態において説明済みであるため、第2表示指令S2、ディスプレイ4に表示される各画像の内容についての繰り返しとなる説明は省略する。
 第10ステップST10において、計測マクロ28tが生成される。第10ステップST10は、マクロ生成工程である。
 図27に記載の例では、マクロ生成工程は、オペレータが、入力装置11を介して、ディスプレイ4に表示された指定工具のリスト(より具体的には、第2リストLT2)の中から、未計測指定工具(例えば、第2工具50-2)を選択することを含む。また、図27に記載の例では、マクロ生成工程は、指定工具のリスト(より具体的には、第2リストLT2)において少なくとも1つの未計測指定工具(例えば、第2工具50-2)が選択された状態で、オペレータが、入力装置11を介して、ディスプレイ4に表示されたマクロ生成ボタン47bを操作することを含む。
 演算装置3は、マクロ生成ボタン47bが操作されることにより、マクロ作成プログラム29bを実行する。また、演算装置3は、マクロ作成プログラム29bを実行することにより、選択された少なくとも1つの未計測指定工具の各々の刃先位置を計測するために使用される計測マクロ28tを生成する。演算装置3は、生成された計測マクロ28tを、メモリ2の一時記憶領域に記憶する。
 第11ステップST11において、未計測指定工具の刃先位置が計測される。第11ステップST11は、刃先位置計測工程である。刃先位置計測工程は、計測装置97を用いて行われる。
 図33に記載の例では、刃先位置計測工程は、未計測指定工具(例えば、第2工具50-2)が計測装置97の接触面971c(より具体的には、ブロック97cの接触面971c)に近づくように、回転駆動装置96が、タレットEを第1軸AXまわりに回転させることを含む。また、刃先位置計測工程は、未計測指定工具(例えば、第2工具50-2)の刃先が計測装置97の接触面971c(より具体的には、ブロック97cの接触面971c)に接触するように、移動装置95が、タレットEを移動させることを含む。更に、刃先位置計測工程は、演算装置3が、未計測指定工具の刃先と接触面971cとが接触するときのタレットEの位置を算出することを含む。また、刃先位置計測工程は、演算装置3が、工具Bの刃先Beと接触面971cとが接触するときのタレットEの位置に基づいて、タレットEの基準点に対する工具Bの刃先Beの相対位置を算出することを含む。また、刃先位置計測工程は、当該相対位置のデータ(換言すれば、刃先位置を示すデータ)をメモリ2に記憶することを含む。
 第2の実施形態における工具準備方法では、オペレータは、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が、加工プログラム29eによって指定される指定取付面60に取り付けられているか否かと、加工プログラム29eによって指定される各指定工具50が刃先位置計測済みであるか否かとの両方を容易に認識することができる。よって、オペレータは、ワーク加工前の段取り作業を効率的に実行することができる。
 例えば、加工プログラム29eによって指定される複数の指定工具50のうちの少なくとも1つが、未計測指定工具50pであり、複数の指定工具50のうちの少なくとも1つが、計測済指定工具50yである場合を想定する。このような場合、第2の実施形態における工具準備方法を用いると、オペレータは、未計測指定工具50pを容易に特定することができる。また、未計測指定工具50pのみを対象として刃先位置の計測作業が実行されることにより、不必要な計測作業が回避される。こうして、ワーク加工前の段取り作業が効率化されることにより、工作機械の稼働率を向上させることができる。
 また、第2の実施形態における工具準備方法では、各指定工具50が未取付指定工具50nであるのか取付済指定工具50xであるのかを示す第1画像Q1がディスプレイ4に表示され、その後、各指定工具50が未計測指定工具50pであるのか計測済指定工具50yであるのかを示す第2画像Q2がディスプレイ4に表示される。よって、オペレータは、第1画像Q1および第2画像Q2を順番に参照することにより、指定工具50の取付作業と、指定工具の刃先位置計測作業とを順番に効率的に実施できる。
 本発明は上記各実施形態または各変形例に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、各実施形態または各変形例は適宜変形又は変更され得ることは明らかである。また、各実施形態または各変形例で用いられる種々の技術は、技術的矛盾が生じない限り、他の実施形態または他の変形例にも適用可能である。さらに、各実施形態または各変形例における任意付加的な構成は、適宜省略可能である。
1、1A…工具状態表示装置、2…メモリ、3…演算装置、3a…プロセッサ、4…ディスプレイ、7…取付面、7n…識別番号、8a…各指定工具が指定取付面に取り付けられているか否かを示す情報、8b…各指定工具が刃先位置計測済みであるか否かを示す情報、8c…各指定工具が指定取付面に対してデータ登録されているか否かを示す情報、10A、10…数値制御装置、11、11a、11b…入力装置、12…通信回路、13…バス、21…機械データ記憶部、21a…第1データ、22a…第2データ、23…第3データ記憶部、23a…第3データ、24a…第4データ、25…工具データ記憶部、25a…工具データ、28…一時記憶領域、28t…計測マクロ、29…プログラム、29a…判定処理プログラム、29b…マクロ作成プログラム、29c…刃先位置計測プログラム、29d…表示プログラム、29e…加工プログラム、29g…取付アシストプログラム、41…タッチパネル付きディスプレイ、43a、43b、43…取付アシストボタン、44b…変更操作ボタン、44b-2…第2の変更操作ボタン、45a…未計測指定工具が存在するか否かを示す情報、45b…未取付指定工具が存在するか否かを示す情報、45d…未登録指定工具が存在するか否かを示す情報、46a、46b、46c…一括選択操作部、47a…完了ボタン、47a-2…取付未完ボタン、47b…マクロ生成ボタン、47c…登録ボタン、48a…第1操作ボタン、48b…第2操作ボタン、48c…第3操作ボタン、48d…第4操作ボタン、49a、49b、49c…切替操作部、50…指定工具、50-1…第1工具、50-2…第2工具、50-3…第3工具、50f…工具特徴データ、50i…指定工具識別子、50n…未取付指定工具、50p…未計測指定工具、50q…未登録指定工具、50x…取付済指定工具、50y…計測済指定工具、50z…登録済指定工具、51…第1指定工具、51f…第1指定工具の工具特徴データ、51i…第1指定工具識別子、52…第2指定工具、52i…第2指定工具識別子、53i…第3指定工具識別子、54i…第4指定工具識別子、60…指定取付面、60-3…対象取付面、60i…指定取付面識別子、61…第1指定取付面、61i…第1指定取付面識別子、62…第2指定取付面、62i…第2指定取付面識別子、63…第3指定取付面、63i…第3指定取付面識別子、64…第4指定取付面、64i…第4指定取付面識別子、70i…取付面識別子、71…第1取付面、71i…第1取付面識別子、72…第2取付面、73…第3取付面、74…第4取付面、81a、81b、81c…注意喚起マーク、91…ワーク保持装置、92…第2回転駆動装置、93…チャック、94…爪、95…移動装置、95a…第1移動装置、95b…第2移動装置、95c…第3移動装置、96…回転駆動装置、97…計測装置、97c…ブロック、98…ブロック移動装置、99…ドア、100、100A…工作機械、261…ワーク情報記憶部、262…原点情報記憶部、290…プログラム記憶部、441b…計測済ボタン、441b-2…未計測ボタン、451a、451b、451c…注意喚起マーク、461a、461b、461c…チェックボックス、491a、491b、491c…チェックボックス、971c…接触面、B、B-1、B-3…工具、Be…工具の刃先、Bf…工具特徴データ、Bi…工具識別子、Bm…刃先位置計測済みであるか否かを特定するデータ、Bp…工具の刃先位置のデータ、Bt…工具が取り付けられているか否かを特定するデータ、DA…推奨相対位置データ、DA1…推奨値、E…タレット、H…工具保持ユニット、LT1…第1リスト、LT2…第2リスト、LT3…指定工具のリスト、LT4…タレットの全ての取付面のリスト、M1…第1判定処理、M2…第2判定処理、M3…第3判定処理、N…非指定工具、OP…アクセス開口、Q1…第1画像、Q2…第2画像、Q3…第3画像、Q1-1、Q1-2、Q2-1、Q2-2、Q3-1、Q3-2…サブ画像、Q3-5…タレット取付面の現況を示す画像、Q5…インストラクション画像、QL1…第1リスト画像、QL2…第2リスト画像、QL3…リスト画像、QL4…取付面リスト画像、SB1、SB2、SB3…スクロールバー

Claims (15)

  1.  複数の取付面を有するタレットの各取付面と各取付面に取り付けられた工具とを関連付ける第1データと、前記タレットに取り付けられた各工具が、刃先位置計測済みであるか否かを特定する第2データと、を記憶するメモリと、
     加工プログラムによって指定される工具を指定工具と定義するとき、各指定工具と各指定工具が取り付けられるべき指定取付面とを関連付ける第3データと、前記第1データとに基づいて、各指定工具が、前記複数の取付面のうちの前記指定取付面に取り付けられているか否かを判定する第1判定処理を実行し、前記第1判定処理の結果に基づいて生成される第1表示指令をディスプレイに送信し、前記第3データおよび前記第2データに基づいて、各指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する第2判定処理を実行し、前記第2判定処理の結果に基づいて生成される第2表示指令を前記ディスプレイに送信する演算装置と、
     前記第1表示指令を受け取ることに応じて、各指定工具が、前記指定取付面に取り付けられているか否かを示す第1画像を表示し、前記第2表示指令を受け取ることに応じて、各指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像を表示する前記ディスプレイと
     を具備する
     工具状態表示装置。
  2.  前記第3データにおいて、前記加工プログラムによって指定される第1指定工具と、前記加工プログラムによって指定される第1指定取付面とが関連付けられ、
     前記第3データにおいて、前記加工プログラムによって指定される第2指定工具と、前記加工プログラムによって指定される第2指定取付面とが関連付けられ、
     前記第1判定処理は、
      前記第1指定工具が、前記複数の取付面のうちの前記第1指定取付面に取り付けられているか否かを判定することと、
      前記第2指定工具が、前記複数の取付面のうちの前記第2指定取付面に取り付けられているか否かを判定することと
     を含み、
     前記第2判定処理は、
      前記第1指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを判定することと、
      前記第2指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを判定することと
     を含み、
     前記第1画像は、
      前記第1指定工具が、前記第1指定取付面に取り付けられているか否かを示すサブ画像と、
      前記第2指定工具が、前記第2指定取付面に取り付けられているか否かを示すサブ画像と
     を含み、
     前記第2画像は、
      前記第1指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを示すサブ画像と、
      前記第2指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを示すサブ画像と
     を含む
     請求項1に記載の工具状態表示装置。
  3.  前記加工プログラムによって指定される全ての前記指定工具のうち刃先位置の計測が行われる前の各工具を未計測指定工具と定義するとき、前記演算装置は、前記タレットの前記複数の取付面のいずれかに対してデータ登録された登録済工具の中から、全ての前記未計測指定工具を抽出し、
     前記第2画像は、前記登録済工具の第2リストの画像である第2リスト画像を含み、
     前記第2リスト画像において、全ての前記未計測指定工具の各々に対してのみ、前記刃先位置の計測を促す情報が付加される
     請求項1または2に記載の工具状態表示装置。
  4.  前記加工プログラムによって指定される全ての前記指定工具のうち前記指定取付面に取り付けられる前の各工具を未取付指定工具と定義するとき、前記演算装置は、前記登録済工具の中から、全ての前記未取付指定工具を抽出し、
     前記第1画像は、前記登録済工具の第1リストの画像である第1リスト画像を含み、
     前記第1リスト画像において、全ての前記未取付指定工具の各々に対してのみ、前記指定取付面への取り付けを促す情報が付加される
     請求項3に記載の工具状態表示装置。
  5.  前記演算装置は、前記タレットの各取付面と各取付面に対してデータ登録された工具とを関連付ける第4データと、前記第3データとに基づいて、各指定工具が前記指定取付面に対してデータ登録されているか否かを判定する第3判定処理を実行し、
     前記演算装置は、前記第3判定処理の結果に基づいて生成される第3表示指令を前記ディスプレイに送信し、
     前記ディスプレイは、前記第3表示指令を受け取ることに応じて、各指定工具が前記指定取付面に対してデータ登録されているか否かを示す第3画像を表示する
     請求項1乃至4のいずれか一項に記載の工具状態表示装置。
  6.  前記加工プログラムによって指定される全ての前記指定工具のうち前記指定取付面に対してデータ登録される前の各工具を未登録指定工具と定義するとき、前記演算装置は、全ての前記指定工具の中から、全ての前記未登録指定工具を抽出し、
     前記演算装置は、前記ディスプレイに、全ての前記指定工具のリストの画像であるリスト画像を表示させ、
     前記リスト画像において、全ての前記未登録指定工具の各々に対してのみ、前記指定取付面に対するデータ登録を促す情報が付加される
     請求項5に記載の工具状態表示装置。
  7.  前記第1表示指令を受け取ることに応じて、前記ディスプレイは、
      各指定工具が、前記指定取付面に取り付けられているか否かを示す前記第1画像と、
      前記第1画像を前記第2画像に切り替える第1操作ボタンの画像と
     を同時に表示し、
     前記第2表示指令を受け取ることに応じて、前記ディスプレイは、
      各指定工具が刃先位置計測済みであるか否かを示す前記第2画像と、
      前記第2画像を前記第1画像に切り替える第2操作ボタンの画像と
     を同時に表示する
     請求項1乃至6のいずれか一項に記載の工具状態表示装置。
  8.  前記第1表示指令を受け取ることに応じて、前記ディスプレイは、
      各指定工具が、前記指定取付面に取り付けられているか否かを示す前記第1画像と、
      前記第1画像を前記第2画像に切り替える前記第1操作ボタンの画像と、
      全ての前記指定工具の中に、刃先位置未計測の工具が存在するか否かを示す情報と
     を同時に表示する
     請求項7に記載の工具状態表示装置。
  9.  前記第1画像において少なくとも1つの前記指定工具の中から前記指定取付面に取り付けられる前の第1工具が選択されることに応じて、前記演算装置は、前記ディスプレイに、前記第1工具の取り付けインストラクションを含むインストラクション画像を表示させる
     請求項1乃至8のいずれか一項に記載の工具状態表示装置。
  10.  前記インストラクション画像は、工具保持ユニットに対する前記第1工具の推奨相対位置データを含む
     請求項9に記載の工具状態表示装置。
  11.  前記メモリは、マクロ作成プログラムを記憶し、
     前記第2画像において刃先位置未計測の前記指定工具である第2工具が選択され、且つ、前記ディスプレイに表示されたマクロ生成ボタンが操作されることに応じて、前記演算装置は、前記メモリに記憶されたマクロ作成プログラムを実行し、
     前記演算装置は、前記メモリに記憶されたマクロ作成プログラムを実行することにより、前記第2工具の刃先位置を計測するために使用される計測マクロを生成する
     請求項1乃至10のいずれか一項に記載の工具状態表示装置。
  12.  請求項1乃至11のいずれか一項に記載の工具状態表示装置と、
     前記演算装置によって生成される第1制御指令を、前記タレットを移動させる移動装置に送信し、前記演算装置によって生成される第2制御指令を、前記タレットを第1軸まわりに回転させる回転駆動装置に送信する通信回路と
     を具備する
     工作機械の数値制御装置。
  13.  複数の取付面を有するタレットと、
     前記タレットの各取付面と各取付面に取り付けられた工具とを関連付ける第1データと、前記タレットに取り付けられた各工具が、刃先位置計測済みであるか否かを特定する第2データと、加工プログラムと、を記憶するメモリと、
     前記加工プログラムによって指定される工具を指定工具と定義するとき、各指定工具と各指定工具が取り付けられるべき指定取付面とを関連付ける第3データと、前記第1データとに基づいて、各指定工具が、前記複数の取付面のうちの前記指定取付面に取り付けられているか否かを判定する第1判定処理を実行し、前記第1判定処理の結果に基づいて生成される第1表示指令をディスプレイに送信し、前記第3データおよび前記第2データに基づいて、各指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する第2判定処理を実行し、前記第2判定処理の結果に基づいて生成される第2表示指令を前記ディスプレイに送信し、前記加工プログラムを実行することにより第1制御指令および第2制御指令を生成する演算装置と、
     前記第1表示指令を受け取ることに応じて、各指定工具が、前記指定取付面に取り付けられているか否かを示す第1画像を表示し、前記第2表示指令を受け取ることに応じて、各指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像を表示する前記ディスプレイと、
     前記タレットを移動させる移動装置と、
     前記タレットを第1軸まわりに回転させる回転駆動装置と、
     ワークを保持するワーク保持装置と、
     工具刃先位置を計測する計測装置と、
     前記第1制御指令を前記移動装置に送信し、前記第2制御指令を前記回転駆動装置に送信する通信回路と
     を具備する
     工作機械。
  14.  オペレータが前記タレットにアクセスすることを許容するアクセス開口を閉鎖可能なドアを更に具備し、
     前記メモリは、取付アシストプログラムを記憶し、
     前記第1画像において少なくとも1つの前記指定工具の中から前記指定取付面に取り付けられる前の第1工具が選択され、取付アシストボタンが操作されることに応じて、前記演算装置は、前記取付アシストプログラムを実行し、
     前記演算装置は、前記取付アシストプログラムを実行することにより、前記第1工具が取り付けられるべき前記指定取付面を前記アクセス開口に近づく方向に移動させるための制御指令を生成し、前記制御指令を、前記通信回路を介して、前記移動装置および前記回転駆動装置の少なくとも一方に送信する
     請求項13に記載の工作機械。
  15.  加工プログラムによって指定される工具を指定工具と定義するとき、各指定工具と各指定工具が取り付けられるべき指定取付面とを関連付ける第3データと、複数の取付面を有するタレットの各取付面と各取付面に取り付けられた工具とを関連付ける第1データとに基づいて、各指定工具が、前記複数の取付面のうちの前記指定取付面に取り付けられているか否かを判定する工程と、
     各指定工具が前記指定取付面に取り付けられているか否かを示す第1画像をディスプレイに表示する工程と、
     前記タレットに取り付けられた各工具が刃先位置計測済みであるか否かを特定する第2データと、前記第3データとに基づいて、各指定工具が、刃先位置計測済みであるか否かを判定する工程と、
     各指定工具が刃先位置計測済みであるか否かを示す第2画像を前記ディスプレイに表示する工程と
     を具備する
     工具準備方法。
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