JP6921093B2 - 歯部付き機械部品の非接触三次元検査を実施する装置 - Google Patents

歯部付き機械部品の非接触三次元検査を実施する装置 Download PDF

Info

Publication number
JP6921093B2
JP6921093B2 JP2018541530A JP2018541530A JP6921093B2 JP 6921093 B2 JP6921093 B2 JP 6921093B2 JP 2018541530 A JP2018541530 A JP 2018541530A JP 2018541530 A JP2018541530 A JP 2018541530A JP 6921093 B2 JP6921093 B2 JP 6921093B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
laser
teeth
spindle
tooth
scanning
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2018541530A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2018537693A (ja
Inventor
ル・ネール,ディディエ
Original Assignee
ディーダブリュー・フリッツ・オートメーション・インコーポレイテッド
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ディーダブリュー・フリッツ・オートメーション・インコーポレイテッド filed Critical ディーダブリュー・フリッツ・オートメーション・インコーポレイテッド
Publication of JP2018537693A publication Critical patent/JP2018537693A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6921093B2 publication Critical patent/JP6921093B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/2416Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures of gears
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/02Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B11/024Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness by means of diode-array scanning
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/02Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B11/06Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness ; e.g. of sheet material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/245Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures using a plurality of fixed, simultaneously operating transducers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B2210/00Aspects not specifically covered by any group under G01B, e.g. of wheel alignment, caliper-like sensors
    • G01B2210/40Caliper-like sensors
    • G01B2210/44Caliper-like sensors with detectors on both sides of the object to be measured

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Description

本発明の分野は、歯部付き機械部品の寸法測定の分野である。
さらに詳細には、本発明は、歯部付き機械部品(すなわち、一組の歯部を有する機械部品)、例えば、歯車、歯付きピニオンギア、又は歯付きシャフトの非接触三次元寸法検査を実施する装置に関する。
以下の記載に用いられる「歯部付き機械部品(mechaical component with toothing)」という用語は、歯車装置、歯車システム、ピニオン−ギア伝達機構、ラック−ギア伝達機構等の一部を形成するあらゆる要素及び部品を含む。「歯部(gear - toothing)」という用語は、関連する機械部品の歯付き部分を意味すると理解されたい。
歯車システムを概して構成する歯部付き機械部品は、例えば、航空部門、自動車部門、及び時計部門において、運動を伝達する機械的な構造に広く用いられている。これらの機械部品は、寸法又は形状に関して高精度で作製されねばならなく、また一定の適切な品質を有していなければならない。
従って、必要な製造許容値に忠実に準拠していることを確定するために、これらの部品の各々に対して寸法検査又は寸法管理を行うことが必要である。このような検査は、一般的に、製造ライン上で行われ、いくつかの寸法特性、すなわち、歯部の形状及び/又は寸法、各歯部のピッチ、部品の主軸に対する歯部の配向等を含む。
古典的な解決策は、これらの部品が製造ラインから外された時に、手動によって又は機械的な検出機械のような自動化された寸法検査機械を用いることによって、当該部品を検査するようになっている。これらの検出機械は、部品の寸法及び形状を取得し、次いで、その寸法及び形状を検証するために用いられる。
しかしながら、構成部品の視覚検査は、いくつかの工業分野、特に、一部の欠陥の裸眼による識別が困難な航空部門及び自動車部門において、高い生産率に対応せず、また品質要求にも対応しない。
さらに、機械的な検出解決策は、比較的長い検査時間を必要とする不連続な検査プロセスを必要とする。加えて、歯部付き部品は、一般的に複雑な形状を有し(例えば、特定の形状及び部品の軸に対する特定の傾斜を有することがあり)、これらの部品の寸法特性の全ての検査を可能にするために別々の機械を用いる必要があるが、これは、最適な方法とはいえない。加えて、昨今の非接触検査システムを用いても、製造部門によって求められる精度及び生産率(速度)を達成することができていない。
従って、歯部付き機械部品の寸法特性の全てに対して正確に再現可能な高速三次元検査を行うことができる自動化された検査機械を提案することが望まれている。
本発明は、少なくとも一実施形態において、特に、寸法測定及び検査のこれらの先行技術の種々の欠点を解消することを意図している。
さらに具体的には、本発明は、少なくとも一実施形態において、歯部付き機械部品の非接触式の完全に自動化された高速三次元検査を可能にする検査装置を提供することを意図している。
本発明における特定の一実施形態によれば、回転主軸を有する歯部を含む円形機械部品(歯部付き円形機械部品)の非接触三次元検査を実施する装置であって、前記歯部の複数の歯が、画定された厚み及び画定された深さを有し、各歯が、第1及び第2面を有する、装置が提案される。この装置は、
前記複数の歯の各々を走査する手段であって、少なくとも1つの第1対のレーザー測定モジュールと、レーザー測定モジュールに対して前記部品を主軸を中心として回転させるか又はその逆に前記部品に対してレーザー測定モジュールを主軸を中心として回転させる駆動手段とを含む手段と、
前記走査する手段からもたらされるデータを用いて、前記部品の仮想三次元表示を構築する手段と、
再構築された前記仮想三次元表示を用いて、寸法検査を行う手段と、
を備え、
各対のレーザー測定モジュールが、歯の第1面に向かって配向された第1モジュール及び歯の第2面に向かって配向された第2モジュールを含んでおり、
前記レーザー測定モジュールは、前記モジュール又は前記部品の主軸を中心とする回転中に、前記走査する手段が各歯の前記第1及び第2面をその厚み及び深さにわたって走査するように、前記部品に対して配向されている。
従って、少なくとも1対のレーザー測定モジュールの独創的な配置によって、本発明に係る三次元検査装置は、検査される機械部品の歯部の完全かつ正確な自動化された非接触走査を行うために用いられる。次いで、走査する手段から得られた測定点を用いて、部品の全ての寸法特性の検査が行われることになる。
既存の解決策と違って、本発明に係る装置を用いることによって、部品に対する三次元の測定点群をその表面の全体にわたって数秒以内に測定できる。測定モジュールに含まれるレーザ技術並びに関連する検査の方法及び三次元寸法表示を構築する方法にもよるが、部品の検査を極めて高速(約1秒間〜約5秒間)で行うことができる。
特定の一特性によれば、各レーザー測定モジュールは、回転主軸及び前記部品の径方向軸に対して配向されたレーザビーム放出源と、前記部品からもたらされるレーザービームを取得するように配向されたレーザービーム受光器とを備える。
モジュールの配向条件の1つは、モジュールのレーザービームの方位軸が、径方向軸及び回転主軸に対して傾斜するが、回転主軸に対して直交しないことである
本発明における特定の一態様によれば、レーザービームは、回転主軸に対して10°から45°までの範囲内にある第1角度で配向され、かつ径方向軸に対して10°から45°までの範囲内にある第2角度で配向されている、
特定の一特性によれば、前記走査する手段は、機械部品をレーザー測定モジュールに対して主軸に沿って並進させるか又はその逆にレーザー測定モジュールを機械部品に対して主軸に沿って並進させる駆動手段を備える。
従って、機械部品、例えば、歯車が、走査する手段のレーザービームの大きさでは部分的な走査しかできないような厚みの歯部を有する場合、測定モジュールに対する部品の主軸に沿った並進運動又は部品に対する測定モジュールの主軸に沿った並進運動によって、歯部の厚みの全体にわたって完全な走査を確実に行うことができる。
この構成に係る装置は、レーザー測定モジュールに対する構成部品の同時又は連続的な回転運動及び並進運動又はその逆に構成部品に対するレーザー測定モジュールの同時又は連続的な回転運動及び並進運動をもたらすことができる。
特定の一構成によれば、前記歯部を含む前記円形機械部品は、主軸に沿って配置された歯部付きシャフトであり、歯部付きシャフトは、回転主軸に沿って次々に配置された複数の歯部を備えており、前記走査する手段は、機械部品をレーザー測定モジュールに対して主軸に沿って並進させるか又はその逆にレーザー測定モジュールを機械部品に対して主軸に沿って並進させる駆動手段を備える。
この駆動手段によって、各歯部に対して各歯の前記第1及び第2面をその厚み及び深さの全体にわたって走査することが可能になる。この構成によって、部品の互いに異なる高さにおける互いに異なる歯部(例えば、多数の歯部の組を有するシャフト)の連続的な走査を行うことができる。
この構成によれば、さらに、歯部付き構成部品の残りの部分を(回転中に)それらの縁の全体にわたって走査し、(並進中に)それらの高さの全体にわたって走査し、これによって、特に部品の回転主軸の位置を決定することができる。
一代替例によれば、前記歯部を含む前記円形機械部品は、主軸に沿って配置された歯部付きシャフトであり、歯部付きシャフトは、主軸に沿って次々に配置された複数の歯部を備えており、前記走査する手段は、少なくとも1つの第2対のレーザー測定モジュールを備えており、第2対の測定モジュールの各々は、各歯部に対して各歯の前記第1及び第2面をその厚み及び深さの全体にわたって走査することを可能にするように、前記複数の歯部の各々における高さの位置に配置される。
この構成によれば、構成部品(例えば、多数の歯部を含むシャフト)の主軸に沿った互いに異なる高さに配置された歯部の全てを同時に走査し、これによって、部品を検査する時間を短縮できる。
本発明における特定の一態様によれば、前記走査する手段は、少なくとも1つの第3対のレーザー測定モジュールをさらに備えており、第3対のレーザーモジュールは、前記モジュール又は前記部品の主軸を中心とする回転中及び前記モジュール又は前記部品の主軸に沿った並進中に、前記走査する手段が前記シャフトをその縁及びその高さの全体にわたってさらに走査するように、前記部品に対して配向される。
これによって、構成部品の回転主軸の位置を正確に決定することができる。
本発明における特定の他の態様によれば、前記歯部を含む前記円形機械部品は、前記部品の回転主軸をその軸として有する円孔を備えており、前記走査する手段は、前記モジュール又は前記部品の主軸を中心とする回転中に前記走査する手段が当該孔をその表面の全体にわたって走査するように、前記部品に対して配向された少なくとも1つの追加的なレーザー測定モジュールをさらに備える。
従って、レーザ測定モジュールを単に追加することによって、歯部付き機械部品における他の本質的な部分の検査が可能になる。特に、検査される部品の主軸の正確な位置を決定できる。孔は、平滑面又は(溝又はタッピングの付いた)非平滑面を有する貫通孔であってもよいし、又は止まり孔であってもよい。
特定の一特性によれば、歯部を含む円形機械部品は、
−平歯付き部品と、
−はすば歯付き部品と、
−ヘリンボーン歯付き部品と
を含む群に属する。この一覧は、網羅的なものではない。
本発明における特に有利な一態様によれば、測定モジュールは、ライン式レーザー放出源を備える。
ラインレーザーを用いることによって、構成部品の歯の深さ全体を覆うのに十分な走査範囲を得ることができる。
本発明における他の特徴及び利点は、説明のための非排他的な例によってもたらされる以下の説明及び添付の図面から明らかになるであろう。
図1は、本発明の特定の一実施形態において、歯車の表面の走査を行う三次元検査装置における一組の測定モジュールの斜視図又は等角投影図である。 図2A〜図2Fは、図1の実施形態に関連して示された歯車のレーザー走査のプロセスの種々の過程を示す概略図である。 図3は、本発明の特定の一実施形態による概略ブロックの形態にある三次元検査装置の概略構造を示す図である。 図4は、本発明の特定の一実施形態による多数の歯部を有するシャフトの表面の走査を行う三次元検査装置の斜視図又は等角投影図である。 図5Aは、図4に示される検査装置の詳細な部分図である。 図5Bは、図4に示される検査装置の詳細な部分図である。 図5Cは、図4に示される検査装置の詳細な部分図である。 図6は、歯面を走査する測定モジュールのレーザービームの特定の方位を示す図である。
本明細書の全ての図面において、同一の要素及びステップは、全く同一の参照番号によって示されている。
図1及び図2A〜図2Dを参照して、本発明の特定の一実施形態に係る非接触三次元検査装置10の構造及び動作について説明する。検査装置10は、歯車(又はピニオン歯車)20の形態を取る歯部付き円形機械部品の検査に適合されている。
検査装置10は、図1に示される実施形態において、(図1に示されない)フレームに対して回転可能に取り付けられた物品ホルダー11を備えている。物品ホルダー11は、装置内において検査される歯車20を保持する。物品ホルダー11は、物品ホルダーを回転駆動させるために用いられるシステムと協働し、これらは、ユニットとして、本発明に係る歯車を回転させる駆動手段を構成する。
一般的に、歯車20は、回転主軸Z及び該軸Zと直交する径方向軸Xを有している。歯車20の各歯は、主軸に沿った(セグメントABに対応する)所定の厚みeと、径方向軸に沿った(セグメントACに対応する)所定の深さpとを有している。各歯は、2つの主面F,Fもまた有している。この例では、例えば、歯車20の厚みは、2.5cmであり、その深さは、1cmである。
歯車20は、外歯と主軸に沿った貫通孔とを備える環状の構成部品である。この孔は、例えば、平滑な内壁又はタップ加工された内壁を有している。
図1では、本発明に係る検査装置10は、歯車20の歯部の検査において専用の4つのレーザー測定モジュール、すなわち、歯車20の歯の第1表面測定において専用の第1対のレーザー測定モジュール12A〜12Bと、歯車20の歯の第2表面測定において専用の第2対のレーザー測定モジュール13A〜13Bとを実装している。さらに具体的には、各対のレーザー測定モジュール(12A〜12B;13A〜13B)は、歯部の歯の第1面Fに向かって配向された第1モジュール(12A;13A)と、歯部の第2歯の第2面に向かって配向された第2モジュールとから構成されている。従って、第1モジュール12A,13Aは、歯車20に対してかなり上方に配置され、第2モジュール12B,13Bは、この歯車20に対してかなり下方に配置されている。
所定の対の測定モジュールにおいて、該対の2つの測定モジュールは、図1に示される例では、歯部の同一の歯又は歯部の2つの異なる歯を測定するように配置されている。ここに示される2対のモジュールの各レーザー測定モジュールは、(図示されない)支持体によってフレームに固定して取り付けられている。支持体は、検査される構成部品及びその寸法特性によって、設定又は調整可能になっている。これによって、各測定モジュールを該測定モジュールが関連付けられる歯の面及び歯車20の寸法に応じて適切に配向させることができる。
ここに示される例では、レーザー測定モジュール12A,12B,13A,13Bが固定され、物品ホルダー11が歯車20の主軸Zを中心として回転するようになっている。当然のことながら、物品ホルダー11が固定され、モジュールが固定して取り付けられたフレームが歯車20の主軸Zを中心として回転する代替的実施形態も考えることができる。
ここに示されるレーザー測定モジュールの組は、本発明に係る装置のレーザー走査手段を構成する。レーザー走査手段は、歯車の三次元的表面を再構築し、この歯車の寸法検査を行うために、走査手段によって取得された測定値を処理する手段と関連付けられている(この原理は、図3を参照して、以下にさらに説明する)。
本発明によれば、レーザー測定モジュール12A,12B,13A,13Bは、主軸Zを中心とする歯車20の回転中、走査手段が歯車の各歯の第1及び第2主面FA,を該歯の厚みe及び深さpの全体にわたって走査するように、歯車20に対して配向されている。
図2A〜図2Fは、所定のレーザー測定モジュール、例えば、モジュール12Bによって歯車20を走査するためのレーザー走査プロセスの種々の過程を示している。図面を読みやすくするために、ここでは、測定モジュールから放出されたレーザービームのみが示されている。
測定モジュール12Bは、この例では、レーザー三角法の原理によって動作するレーザー測定モジュールである。周知の手法によって、このような測定モジュールは、角度演算によって距離を測定することができる。また、このような測定モジュールは、広い測定範囲及び高解像度を有している。勿論、本発明の枠組みから逸脱することなく、レーザー三角法以外の周知の技術が用いられてもよい。測定モジュール12Bは、レーザー放出源121、例えば、走査される歯の面の1つ(ここでは、主面F)に面レーザービーム16を投射するレーザーダイオードと、レーザー受光器122、例えば、CCD(電荷結合素子)式センサ又はCMOS(相補型金属−酸化物半導体)式センサとを備えている。レーザー放出源及び対応するレーザー受光器は、測定モジュールの同一面に配置されている。この面は、歯車20に向かって配向されている。
他の測定モジュール12A,13A,13Bは、好ましくは、同一である。概して、レーザー走査品質を最大にするために、各対の測定モジュールは、同一の技術に基づいていなければならない。
物品ホルダー11(従って、歯車20)が回転されると、レーザー源から放出されたレーザービームは、歯車20の面Fで反射される。ここで、レーザー源(すなわち、測定モジュール12B)に対する歯の面Fの位置又は距離を知っておくことが望ましい。レーザー受光器122は、歯車20から来るレーザービームを取得するように配向されている。反射したレーザービームは、距離に依存する角度で受光器122に到達する。受光器122における反射レーザービームの位置並びに測定モジュール12Bのレーザー源と受光器との距離を用いて、取得された測定点ごとに距離の情報を推定することが可能になる。
レーザービーム16と歯の面Fとの交差によって、レーザー走査線18が形成される。走査線18は、図2A〜図2Fに示されるように、歯車20がその主軸を中心として回転すると、走査されている面F上を移動する。
さらに具体的には、本発明によれば、測定モジュール12Bは、以下のように、すなわち、放出源121が、レーザーライン18が歯部の深さp(すなわち、各歯のヘッドから足までの距離)の全体を覆うように、回転主軸Z及び歯車20の径方向軸Xに対して配向されるように、及び歯車20が回転する時にレーザーライン18が歯部の厚みeの全体を走査するように、測定モジュール12Bに対して配置されている。
換言すれば、測定モジュール12Bは、レーザーライン18が歯の深さの全体を覆うように歯車20に対して配置され、歯の厚みに対する走査は、歯車20の回転によって得られるようになっている。
モジュールの配向に関連する条件の1つは、モジュールのレーザービームの方位軸が、径方向軸及び回転主軸に対して傾斜するが、回転主軸に対して直交しないことである。
図6は、走査される歯の1つの面に対する測定モジュール12Bのレーザービームの方位に関する特定の例を示している。符号Pは、主軸Z及び径方向軸Xを含む面を示している。測定モジュール12Bは、レーザービームが径方向軸Xに対して10°から45°までの範囲内の角度θ(例えば、30°)で上方に傾斜し、かつ回転主軸Zに対して10°から45°までの範囲内の角度θ(例えば、20°)で上方に傾斜するように、第2面Fに向かって配向されている。角度θ,θzは、特に歯部の歯の傾斜角(又は螺旋角)αに依存している。傾斜角αは、例えば、ピニオン−ギア式部品の場合、通常、15°から30°までの範囲内にある。
同じ原理が、対の測定モジュール12A,12Bの第1モジュール12Aにも適用することができる。前記モジュール12Aのレーザービームは、対応する歯面Fと向き合って径方向軸Xに対して角度θxで下方に傾斜されねばならない。
最後に、歯車20の(歯部のレベルのみならず)全体を走査するために、走査手段は、2対のモジュール12A〜12B及び13A〜13Bとは別の第5のレーザー測定モジュール14を備えている。第5のレーザー測定モジュール14は、歯車20の上面、さらに具体的には、貫通孔のレーザー走査を可能にするために、歯車20に対してかなり上方に配置されている。この測定モジュール14から得られた測定値によって、特に歯車20の回転主軸を測定すると共に貫通孔の寸法を検出することができる。測定モジュール14の動作は、他の測定モジュールに対して前述したものと同じである。
もし被検査歯車が(走査手段のレーザービームの大きさが回転中に部分的にしか走査できないような)厚みの歯部を有していたなら、歯部の厚みの全体を完全に走査するために、歯車20をレーザー測定モジュールに対して(又はその逆にレーザー測定モジュールを歯車20に対して)主軸Zに沿って並進させる駆動手段をさらに備えることも予定されていることに留意されたい。従って、レーザー測定モジュールに対する構成部品(又はその逆に構成部品に対するレーザー測定モジュール)の回転運動及び並進運動を同時に又は連続的に行うことができる。
測定モジュールの対の数は、前述の例に制限されるものではない。本発明の枠組から逸脱することなく、特に機械部品の形状の複雑さ、所望される測定点の数及び/又は所望される処理時間及び/又は当業者が考慮するのが適切と見なす他のパラメータに依存して、より多くの数(すなわち、2つよりも多い数)又はより少ない数(すなわち、2つよりも少ない数)が検討されてもよい。
図3は、本発明の特定の一実施形態に係る機能ブロックの形態にある三次元検査装置100の一般的特性を示している。
検査装置100は、検査される構成部品の歯部の歯の各々を走査するための手段110を備えている。これらの走査手段は、図1及び図2A〜図2Fを参照して前述したレーザー測定モジュール及び駆動手段を備えている。
検査装置100は、走査手段110から得られたデータ(又は測定点)を用いて構成部品の仮想三次元表示を構築するための手段120を備えている。この目的を達成するために、検査装置100は、点群を処理して検査される構成部品の仮想三次元表示を得るためのソフトウエアプログラムを実装している。モジュールから来るデータは、三次元空間内に画定された座標の点群の形態を取る。これらの点を読むのに必要な時間は、比較的短い(測定モジュールの数に応じて、1秒〜5秒間に100万個から3000万個の点が取得される)。一般的に、構成部品の三次元再構築及び寸法検査に必要な測定点の全てを取得するために、(構成部品の測定が必要とされる高さにおいて)構成部品を360°回転、すなわち、一回転させれば十分である。
検査装置100は、構築手段120によって得られた仮想三次元表示によって構成部品の寸法検査を行う手段を備えている。検査手段130は、機械部品の寸法を表す少なくとも1つの数値140、又は検査手段130によって行われた検査の結果によって検査を受ける構成部品の合否(決められた寸法許容値及び/又は形状許容値等に対する適合性又は非非適合性)を決める情報140を送達するように構成されている。
このような検査装置は、製造ライン内に容易に組み込むことが可能である。
以下、図4及び図5A〜図5Cを参照すると、多数の歯部を有するシャフト5の形態を取る歯部付き円形機械部品の検査に適合された非接触三次元検査装置1の構造及び動作が提示されている。
検査装置1は、2つの垂直アーム6A,6Bを備えている。各アーム6A,6Bは、歯部付きシャフト5の回転主軸に沿った両端の各々を保持する先端部の形態にある。アーム6Bは、デュアル回転/並進駆動システムと協働し、歯部付きシャフト5がアームに取り付けられたフレーム7に対して回転及び/又は並進することを可能にする。アーム6Aは、並進(シャフトのその主軸に沿った並進の案内)を行うための簡素な駆動システムと協働するようになっている。これらの要素は、本発明に係る回転及び並進を行う駆動手段を構成する。
歯部付きシャフト5は、ここでは、回転主軸Zに沿ったシャフトの互いに異なる高さの位置に配置された3つの歯部50,51,52を有している。歯部50の径方向軸は、例えば、軸Zと直交するX軸によって示されている。各歯部は、種々の形式(はすば歯部、平歯部、ヘリンボーン歯部、等)を有することができ、また種々の寸法を有することができる。
以下の記載において、最初、シャフト5のはすば歯部50の検査を行うための装置について説明する。
本発明に係る検査装置1は、シャフト5の歯部50を検査する4つのレーザー測定モジュール、すなわち、歯部50の歯の表面の第1測定に専用の第1対のレーザー測定モジュール2A〜2Bと、歯部50の歯の第2面の測定に専用の第2対のレーザー測定モジュール3A〜3Bとを備えている。さらに具体的には、歯車(図1及び図2A〜図2F)を参照して前述した原理と同じ原理に従って、各対のレーザー測定モジュール(2A−2B;3A〜3B)は、歯部の歯の第1面Fに向かって配向された第1モジュール(2A;3A)と、歯部の他の歯の第2面に向かって配向された第2モジュールとによって構成されている。従って、本発明によれば、レーザー測定モジュール2A,2B,3A,3Bは、主軸Zを中心とするシャフト5の回転中、走査手段が歯部50の各歯の第1及び第2面F,Fをその厚み及び深さの全体にわたって走査するように、歯部50に対して配向されている。
回転駆動手段に加えて、歯部付きシャフト5の回転中又は非回転中にシャフトのその主軸Zに沿った案内を可能にするために、歯部付きシャフト5を並進させる駆動手段が検査装置1に組み入れられている(シャフトの並進運動は、回転運動と同時に行われてもよいし、同時に行われなくてもよい)。これによって、第1に、歯部が測定モジュールのレーザービームの大きさが全体を覆うことができないような厚みを有するときに、該歯部の厚みの全体にわたって完全な走査を行うことができる。第2に、並進駆動手段を作動させることによって、構成部品を主軸に沿って移動させ、これによって、シャフトの他の歯部51,52を走査し、測定点を取得することができる(これによって、各歯部に対して各歯の第1及び第2主面をその厚み及び深さの全体にわたって走査することができるという効果が得られる)。場合によっては、並進駆動手段によって、歯部付きシャフト5の完全な検査を行うために該部品の他の部分の検査を行うことも可能になる。同一対の測定モジュールを用いて歯部50,51,52の連続的な走査を行うために、輪郭及び寸法の形式は、かなり類似していなければならないことに留意されたい。これは、検査装置に用いられる測定モジュールの測定範囲に依存する(測定範囲は、測定モジュールの技術に依存して数mmから数cmの範囲内において効果的に異ならせることができる)。場合によっては、レーザー測定モジュール2A,2B,3A,3Bの配向は、構成部品が備える歯部の形式に適合されるべきである、検査される機械部品の形状及び寸法に実時間で適合させるために、モジュールを自動的に配向させる機械的システムが検討されてもよい。
この構成によって、シャフト5の(歯部の全てを含む)種々の部分の連続的な走査が可能になる。
この構成の代替例として、走査手段は、(図示されない)少なくとも1つの他の対のレーザー測定モジュールを備えていてもよい。これらの他のモジュールは、各歯部の各歯の面をその厚み及び深さにわたって走査し、測定点を取得することを可能にするために、シャフトの各歯部の高さの位置に配置されることになる(モジュールの配向は、実時間で設定可能である)。
この構成によって、歯部付きシャフトの主軸に沿った種々の高さに配置された歯部の全てを同時に走査し、これによって、構成部品の検査の時間を短縮することができる。
従って、本発明に係る装置によって、複雑な形状を有する構成部品、特に、種々の輪郭及び種々の大きさ(深さ、厚み、直径、等)の歯を有する歯部をいくつか高さの位置に有する構成部品の自動化された完全な非接触検査が可能になる。
加えて、走査手段は、構成部品の回転主軸の位置を決定するために、シャフト5の歯部のみならず、残りの部分の表面も走査するように構成されていてもよい。代替的な一実施形態では、この走査動作は、構成部品の軸と直交してフレーム7に対して固定されるように配置された追加的な測定モジュール4A,4B,4C,4Dによって行われる。シャフト5の前記残りの部分の表面は、測定モジュールに対するシャフト5の回転手段及び並進手段を作動させ、前記残りの部分の表面をその縁の全体及びその高さの全体にわたって走査することによって、検査されることになる。

Claims (10)

  1. 回転主軸を有すると共に歯部を含む機械部品の非接触三次元検査を実施する装置であって、前記歯部の複数の歯が、画定された厚み及び画定された深さを有し、各歯が、第1及び第2面を有する、装置において、
    前記複数の歯の各々を走査する手段であって、少なくとも1つの第1対のレーザー測定モジュールと、前記レーザー測定モジュールに対して前記機械部品を前記回転主軸を中心として回転させるか又はその逆に前記機械部品に対して前記レーザー測定モジュールを前記回転主軸を中心として回転させる駆動手段とを含む手段と、
    前記走査する手段からもたらされるデータを用いて、前記機械部品の仮想三次元表示を構築する手段と、
    構築された前記仮想三次元表示を用いて、寸法検査を行う手段と
    を備え、
    各対のレーザー測定モジュールは、歯の第1面に向かって配向された第1レーザー測定モジュール及び歯の第2面に向かって配向された第2レーザー測定モジュールを含んでおり、
    前記レーザー測定モジュールは、前記レーザー測定モジュール又は前記機械部品の回転主軸を中心とする回転中に、前記走査する手段が各歯の第1及び第2面をその厚み及び深さにわたって走査するように、前記機械部品に対して配向されている、装置。
  2. 各レーザー測定モジュールが、前記回転主軸及び前記機械部品の径方向軸に対して配向されたレーザビーム放出源と、前記機械部品からもたらされるレーザービームを取得するように配向されたレーザービーム受光器とを含んでいる、請求項1に記載の装置。
  3. 前記レーザービームは、前記回転主軸に対して10°から45°までの範囲内にある第1角度で配向され、かつ前記径方向軸に対して10°から45°までの範囲内にある第2角度で配向されている、請求項2に記載の装置。
  4. 前記走査する手段は、前記機械部品を前記レーザー測定モジュールに対して前記回転主軸に沿って並進させるか又はその逆に前記レーザー測定モジュールを前記機械部品に対して前記回転主軸に沿って並進させる駆動手段を含んでいる、請求項1〜3のいずれか一項に記載の装置。
  5. 前記歯部を含む前記機械部品が、前記回転主軸に沿って配置された歯部付きシャフトであり、
    前記歯部付きシャフトが、前記回転主軸に沿って次々に配置された複数の歯部を含んでおり、
    前記走査する手段が、前記機械部品を前記レーザー測定モジュールに対して前記回転主軸に沿って並進させるか又はその逆に前記レーザー測定モジュールを前記機械部品に対して前記回転主軸に沿って並進させる駆動手段を含んでいる、請求項1〜3のいずれか一項に記載の装置。
  6. 前記歯部を含む前記機械部品が、前記回転主軸に沿って配置された歯部付きシャフトであり、
    前記歯部付きシャフトが、前記回転主軸に沿って次々に配置された複数の歯部を含んでおり、
    前記走査する手段が、少なくとも1つの第2対のレーザー測定モジュールを含んでおり、
    前記第2対のレーザー測定モジュールの各々は、各歯部に対して各歯の第1及び第2面をその厚み及び深さの全体にわたって走査することを可能にするように、前記複数の歯部の各々における高さの位置に配置されている、請求項1〜3のいずれか一項に記載の装置。
  7. 前記走査する手段が、少なくとも1つの第3対のレーザー測定モジュールをさらに含んでおり、
    前記第3対のレーザー測定モジュールは、前記レーザー測定モジュール又は前記機械部品の回転主軸を中心とする回転中及び前記レーザー測定モジュール又は前記機械部品の回転主軸に沿った並進中に、前記走査する手段が前記歯部付きシャフトをその縁及びその高さの全体にわたってさらに走査するように、前記機械部品に対して配向されている、請求項6に記載の装置。
  8. 前記歯部を含む前記機械部品は、前記機械部品の回転主軸をその軸として有する円孔を含む歯車であり、
    前記走査する手段は、前記レーザー測定モジュール又は前記機械部品の回転主軸を中心とする回転中に前記走査する手段が前記孔をその表面の全体にわたって走査するように、前記機械部品に対して配向された少なくとも1つの追加的なレーザー測定モジュールをさらに含んでいる、請求項1〜4のいずれか一項に記載の装置。
  9. 前記歯部を含む前記機械部品は、平歯付き部品と、はすば歯付き部品と、ヘリンボーン歯付き部品とを含む群に属している、請求項1〜8のいずれか一項に記載の装置。
  10. 前記レーザー測定モジュールは、ライン式レーザー放出源を含んでいる、請求項1〜9のいずれか一項に記載の装置。
JP2018541530A 2015-11-02 2016-11-02 歯部付き機械部品の非接触三次元検査を実施する装置 Active JP6921093B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1560485A FR3043193B1 (fr) 2015-11-02 2015-11-02 Dispositif de controle tridimensionnel sans contact d’une piece mecanique a denture
FR1560485 2015-11-02
PCT/EP2016/076337 WO2017076854A1 (fr) 2015-11-02 2016-11-02 Dispositif de contrôle tridimensionnel sans contact d'une pièce mécanique à denture

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018537693A JP2018537693A (ja) 2018-12-20
JP6921093B2 true JP6921093B2 (ja) 2021-08-18

Family

ID=54848822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018541530A Active JP6921093B2 (ja) 2015-11-02 2016-11-02 歯部付き機械部品の非接触三次元検査を実施する装置

Country Status (11)

Country Link
US (2) US10724852B2 (ja)
EP (1) EP3371549B1 (ja)
JP (1) JP6921093B2 (ja)
CN (1) CN108463688A (ja)
CA (1) CA3001939C (ja)
ES (1) ES2803751T3 (ja)
FR (1) FR3043193B1 (ja)
HU (1) HUE050710T2 (ja)
PL (1) PL3371549T3 (ja)
SI (1) SI3371549T1 (ja)
WO (1) WO2017076854A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3043193B1 (fr) 2015-11-02 2019-04-19 Mesure-Systems3D Dispositif de controle tridimensionnel sans contact d’une piece mecanique a denture
US10445894B2 (en) * 2016-05-11 2019-10-15 Mitutoyo Corporation Non-contact 3D measuring system
US10401150B1 (en) * 2018-03-06 2019-09-03 American Axle & Manufacturing, Inc. Fixture for checking a bevel gear product and related method
BE1027267B1 (nl) * 2019-09-17 2020-12-04 Kdccvm Bvba Lasermeetsysteem voor nauwkeurige bepaling van tandwiel vervorming
CN115682967B (zh) * 2022-10-11 2023-04-28 济南联飞数控装备有限公司 一种环件测量装置

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4373804A (en) * 1979-04-30 1983-02-15 Diffracto Ltd. Method and apparatus for electro-optically determining the dimension, location and attitude of objects
US4547674A (en) * 1982-10-12 1985-10-15 Diffracto Ltd. Optical triangulation gear inspection
JP2557911B2 (ja) * 1987-10-30 1996-11-27 大阪精密機械 株式会社 被検面の形状誤差の光学的検出装置
JPH05157705A (ja) * 1991-12-09 1993-06-25 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 歯車等の異状診断方法
DE4142676A1 (de) * 1991-12-21 1993-07-01 Zeiss Carl Fa Verfahren und vorrichtung zur vermessung von objekten, insbesondere zahnraedern, mittels projizierter streifenmuster
US5570186A (en) 1992-04-28 1996-10-29 Mtu Motoren- Und Turbinen-Union Munich Gmbh Method for inspecting the curvature of a profile, such an edge of a turbine blade
DE19718494A1 (de) * 1997-05-02 1998-11-05 Gerhard Prof Dr Ing Goch Berührungsloses Messen der Maß- und Formabweichungen gekrümmter Oberflächen
WO2001001072A1 (en) * 1999-06-30 2001-01-04 M & M Precision Systems Corporation Apparatus and method for determining dimensional geometries for an object
US6912446B2 (en) 2002-10-23 2005-06-28 General Electric Company Systems and methods for automated sensing and machining for repairing airfoils of blades
JP2006064463A (ja) * 2004-08-25 2006-03-09 Sanyo Electric Co Ltd 形状測定装置および形状測定方法
DE112005002197B4 (de) * 2004-09-13 2014-09-11 Kyoto University Berührungsloses Verfahren zur Messung von Zahnradteilungen und Schraubensteigungen
JP5242940B2 (ja) * 2007-04-24 2013-07-24 三鷹光器株式会社 非接触形状測定装置
US7920278B2 (en) * 2007-10-23 2011-04-05 Gii Acquisition, Llc Non-contact method and system for inspecting parts
CN101758423A (zh) * 2008-12-23 2010-06-30 上海诚测电子科技发展有限公司 基于图像识别的旋转刀具状态多参数综合评价方法
CN101458072A (zh) 2009-01-08 2009-06-17 西安交通大学 一种基于多传感器的三维轮廓测量装置及其测量方法
DE102010021421A1 (de) * 2010-05-10 2011-11-10 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung von Parametern der Verzahnung eines Verzahnungsteils
US8899115B2 (en) 2011-04-20 2014-12-02 United Technologies Corporation Method and system for locating a laser vibrometer during non-contact scanning
EP2589925A1 (de) 2011-11-02 2013-05-08 Siemens Aktiengesellschaft 3D-Oberflächeninspektionssystem mittels 2D-Aufnahmen und Verfahren
CN102538700B (zh) * 2011-12-02 2014-01-15 合肥工业大学 螺旋转子型面轮廓误差测量仪
US9154743B2 (en) 2012-01-31 2015-10-06 Siemens Energy, Inc. System and method for optical inspection of off-line industrial gas turbines and other power generation machinery while in turning gear mode
US9739167B2 (en) 2012-07-25 2017-08-22 Siemens Energy, Inc. Method and system for monitoring rotating blade health
JP2014145735A (ja) * 2013-01-30 2014-08-14 Nikon Corp 形状測定装置、構造物製造システム、評価装置、形状測定方法、構造物製造方法、及び形状測定プログラム
JP2014202534A (ja) 2013-04-02 2014-10-27 株式会社東芝 動翼測定装置と動翼測定方法
JP5877505B2 (ja) * 2013-05-30 2016-03-08 新東工業株式会社 表面特性検査装置、表面特性検査システム及び表面特性検査方法
US20150047168A1 (en) 2013-08-13 2015-02-19 Allister William James Repair chain for turbomachinery components using additive manufacturing technology
JP2015087295A (ja) * 2013-10-31 2015-05-07 株式会社Ihi 形状検査装置及び形状検査方法
US9501820B2 (en) * 2014-01-03 2016-11-22 Bell Helicopter Textron Inc. Automated nital etch inspection system
EP2921840A1 (en) * 2014-03-20 2015-09-23 Areva Wind GmbH Test unit for quantitative analysis of a contact pattern on a tooth surface of a gear, method for quantitative analysis and use of the test unit
CN104567679B (zh) * 2015-01-08 2017-11-24 华中科技大学 一种涡轮叶片视觉检测的***
FR3035207B1 (fr) 2015-04-14 2021-01-29 Mesure Systems3D Dispositif modulaire de mesure sans contact et systeme de mesure et de controle correspondant
FR3043193B1 (fr) 2015-11-02 2019-04-19 Mesure-Systems3D Dispositif de controle tridimensionnel sans contact d’une piece mecanique a denture
EP3321628B1 (de) * 2016-11-10 2020-01-01 Klingelnberg AG Koordinaten-messvorrichtung mit optischem sensor und entsprechendes verfahren

Also Published As

Publication number Publication date
FR3043193A1 (fr) 2017-05-05
CN108463688A (zh) 2018-08-28
CA3001939A1 (en) 2017-05-11
ES2803751T3 (es) 2021-01-29
US20180252517A1 (en) 2018-09-06
US11371836B2 (en) 2022-06-28
CA3001939C (en) 2023-10-03
EP3371549B1 (fr) 2020-04-01
FR3043193B1 (fr) 2019-04-19
US20210108914A1 (en) 2021-04-15
US10724852B2 (en) 2020-07-28
SI3371549T1 (sl) 2020-10-30
PL3371549T3 (pl) 2021-01-11
WO2017076854A1 (fr) 2017-05-11
JP2018537693A (ja) 2018-12-20
HUE050710T2 (hu) 2020-12-28
EP3371549A1 (fr) 2018-09-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6921093B2 (ja) 歯部付き機械部品の非接触三次元検査を実施する装置
JP6001662B2 (ja) 形状測定装置、構造物製造システム、形状測定方法、構造物の製造方法、形状測定プログラム及び一時的でないコンピュータ読取り媒体
CN101403606B (zh) 基于线结构光的大视场两轴测量装置
WO2014156723A1 (ja) 形状測定装置、構造物製造システム、形状測定方法、構造物製造方法、及び形状測定プログラム
CN110645911B (zh) 一种旋转扫描获得完整外表面3d轮廓的装置和方法
US20110179659A1 (en) Method of measuring an involute gear tooth profile
US10066931B2 (en) Optical inner-surface measurement device
JP2022172365A (ja) 複数のセンサを利用した歯付き物品の測定
JP2010513927A5 (ja)
CN104024790B (zh) 带螺纹的管的端部形状测量方法
CN102162717A (zh) 滚珠螺母螺旋内滚道综合误差自动检测装置及其方法
CN108827187A (zh) 一种用于对工件进行三维轮廓测量的测量***
US11754387B2 (en) Noncontact sensor calibration using single axis movement
JP2015087295A (ja) 形状検査装置及び形状検査方法
CN106338259B (zh) 杆的弯曲度测量装置及测量方法
CN103245293B (zh) 采用激光转镜扫描测量内齿轮形貌的装置及方法
CN210400319U (zh) 旋转扫描获得完整外表面3d轮廓的装置
KR20130086482A (ko) 레이저 센서를 이용한 소형 스퍼기어 측정 장치 및 방법
CN206339204U (zh) 杆的弯曲度测量装置
CN114777607B (zh) 一种回转体同轴度误差检测方法
JP2010185804A (ja) 形状測定装置、形状測定方法、及びプログラム
JP2020082231A (ja) 測定方法
CN108344744A (zh) 一种冷弯薄壁型钢结构激光几何缺陷检测设备及方法
JP5233046B2 (ja) 形状測定装置
JP5500132B2 (ja) 3次元計測装置と3次元計測方法

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20191105

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20200730

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20200730

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20200824

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200915

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20201203

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20210215

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210305

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210629

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210727

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6921093

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150