JPH04300108A - Control device for tool post of lathe - Google Patents

Control device for tool post of lathe

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JPH04300108A
JPH04300108A JP6183691A JP6183691A JPH04300108A JP H04300108 A JPH04300108 A JP H04300108A JP 6183691 A JP6183691 A JP 6183691A JP 6183691 A JP6183691 A JP 6183691A JP H04300108 A JPH04300108 A JP H04300108A
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JP
Japan
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tool post
operation mode
tool
lathe
mode
Prior art date
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Pending
Application number
JP6183691A
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Japanese (ja)
Inventor
Masami Kishi
岸 雅己
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Okuma Corp
Original Assignee
Okuma Machinery Works Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To keep safety during setting-up operation by switching over the swing speed of a tool post between machining of a work piece and setting-up operation including replacement of a tool on the tool post, in an NC lathe. CONSTITUTION:An operation mode judgment part 10 transmits a command for selecting a swing speed of a tool post 18 to a tool post swing control part 5 by the judgment of an operation mode selected with an operation mode selector button 9 on a control panel 3. The tool post swing control part 5 reads the swing speed equivalent to the command for swing speed from a tool post swing speed storing part 12 and sends it to a servo-motor control part 6 to control the servo-motor 7. In setting-up operation, the tool post swing control part 5 reads the swing speed of the tool post 18 from the tool post swing speed storing part 12 according to the command from the operation mode judgment part 10 to select a low swing speed.

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

【0001】0001

【産業上の利用分野】この発明は旋盤用刃物台制御装置
に係り、特に段取り作業時のオペレータに対する危険を
防止するに好適な旋盤用刃物台制御装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a tool post control device for a lathe, and more particularly to a tool post control device for a lathe suitable for preventing danger to an operator during setup work.

【0002】0002

【従来の技術】一般に、数値制御(以下NCという)旋
盤では複数の割り出し面を備えた刃物台に複数の工具を
固定しておき、これを順次旋回させて割り出すことによ
り工具交換の手間を省き能率的な加工作業を行なってい
る。従って、刃物台の割り出しを高速に行ない、刃物台
の割り出し時間を短縮することにより加工時間を短くす
ることを可能とし、切削効率を向上させている。そして
、現在は刃物台の旋回動作の駆動源としてサーボモータ
を使用し、高速で且つ高精度な刃物台の割り出し制御を
行なう旋盤用刃物台制御装置が用いられるようになって
きている。
[Prior Art] Generally, in numerically controlled (hereinafter referred to as NC) lathes, multiple tools are fixed to a tool post with multiple indexing surfaces, and the tools are sequentially rotated and indexed, thereby eliminating the need for tool changes. Efficient machining work is carried out. Therefore, by indexing the tool rest at high speed and shortening the time for indexing the tool rest, it is possible to shorten the machining time and improve cutting efficiency. Nowadays, lathe tool post control devices that use a servo motor as a drive source for the turning operation of the tool post and perform high-speed and highly accurate indexing control of the tool post are being used.

【0003】図4はかかる従来の旋盤用刃物台制御装置
のブロック図である。図において、18はNC旋盤の刃
物台、7は刃物台18を回転駆動するためのサーボモー
タ、19はサーボモータ7の回転駆動力を減速して刃物
台18に伝達するための減速機構、8はサーボモータ7
の回転位置を検出するための位置検出器、1はNC旋盤
による加工物の加工プログラムを保存する加工プログラ
ム保存部、2は加工プログラム保存部1に格納された加
工プログラムを解釈し刃物台18への旋回指令を発生す
る加工プログラム解釈部、4は操作盤3上の刃物台旋回
釦、5は操作盤3上の刃物台旋回釦4の操作または加工
プログラム解釈部2からの旋回指令に基づく旋回制御指
令を発生する刃物台旋回制御部、6は刃物台旋回制御部
5からの制御指令と位置検出器8からのサーボモータ7
の回転位置に基づきサーボモータ7に対する駆動信号を
与えるサーボモータ制御部6である。
FIG. 4 is a block diagram of such a conventional lathe tool post control device. In the figure, 18 is a tool rest of the NC lathe, 7 is a servo motor for rotationally driving the tool rest 18, 19 is a deceleration mechanism for decelerating the rotational driving force of the servo motor 7 and transmitting it to the tool rest 18, 8 is servo motor 7
1 is a machining program storage section that stores the machining program for the workpiece by the NC lathe; 2 is a position detector that interprets the machining program stored in the machining program storage section 1 and sends it to the tool post 18; 4 is a tool post rotation button on the operation panel 3; 5 is a rotation based on the operation of the tool post rotation button 4 on the operation panel 3 or a rotation command from the machining program interpretation section 2; A turret rotation control section 6 generates control commands, and reference numeral 6 indicates a control command from the turret rotation control section 5 and a servo motor 7 from a position detector 8.
This is a servo motor control unit 6 that provides a drive signal to the servo motor 7 based on the rotational position of the servo motor.

【0004】以上のような構成において、次にその動作
を説明する。上記のようなNC旋盤では一般に複数の割
り出し面を備えた刃物台18に複数の工具を固定してお
き、加工プログラム保存部1に予め保存されているプロ
グラムを読み出し加工プログラム解釈部2で解釈し、こ
れに基づいて刃物台旋回指令を発生する。この刃物台旋
回指令は刃物台旋回制御部5に与えられ、刃物台旋回制
御部5はこの刃物台旋回指令に基づいてサーボモータ制
御部6に制御信号を与える。その結果、サーボモータ制
御部6は位置検出器8からの出力を参照しながらサーボ
モータ7に駆動信号を与え、減速機構19を通じて刃物
台18に旋回駆動力を与え、刃物台18を順次旋回させ
て工具の位置を割り出すことにより工具を選択し、工具
交換の手間を省き能率的な加工作業を行なっている。
[0004] The operation of the above configuration will now be explained. In the above-mentioned NC lathe, a plurality of tools are generally fixed to a tool post 18 having a plurality of indexing surfaces, and a program stored in advance in a machining program storage section 1 is read out and interpreted by a machining program interpretation section 2. Based on this, a tool post rotation command is generated. This turret rotation command is given to the turret rotation control section 5, and the turret rotation control section 5 gives a control signal to the servo motor control section 6 based on this turret rotation command. As a result, the servo motor control unit 6 applies a drive signal to the servo motor 7 while referring to the output from the position detector 8, applies a turning driving force to the tool post 18 through the deceleration mechanism 19, and sequentially turns the tool post 18. By determining the position of the tool, the tool is selected, eliminating the hassle of changing tools and performing efficient machining operations.

【0005】一方、刃物台18上の各割り出し面に対す
る刃物の交換を含む段取り作業に当たっては、操作盤3
上の刃物台旋回釦4を操作して刃物台18を旋回させな
がら作業を行なう。つまり、先ず刃物台旋回釦4からの
操作信号を刃物台旋回制御部5に与えることによりサー
ボモータ制御部6への旋回制御指令を発生させる。サー
ボモータ制御部6はこの制御指令に基づき位置検出器8
からの出力を参照しながらサーボモータ7に駆動信号を
与える。サーボモータ7の回転駆動力は減速機構19を
通じて刃物台18に旋回駆動力を与える。そして、オペ
レータは操作盤3上の刃物台旋回釦4を通じて刃物台1
8を順次旋回させながら刃物台18の割り出しを行ない
、工具の交換等の段取り作業を行なう。
On the other hand, when setting up work including changing the blades for each indexing surface on the tool rest 18, the operation panel 3 is used.
Work is performed while rotating the tool rest 18 by operating the upper tool rest turning button 4. That is, first, an operation signal from the turret rotation button 4 is given to the turret rotation control section 5, thereby generating a rotation control command to the servo motor control section 6. The servo motor control unit 6 detects the position detector 8 based on this control command.
A drive signal is given to the servo motor 7 while referring to the output from the servo motor 7. The rotational driving force of the servo motor 7 provides a turning driving force to the tool rest 18 through the deceleration mechanism 19. Then, the operator selects the turret 1 through the turret rotation button 4 on the operation panel 3.
The tool rest 18 is indexed while rotating the tool 8 sequentially, and setup work such as tool replacement is performed.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来の旋盤用刃物台制
御装置では、加工プログラム保存部1、加工プログラム
解釈部2のNC制御に基づく実際の加工作業時も、操作
盤3からの指令に基づく刃物交換等の段取り作業時もサ
ーボモータ7は同じ高速回転で刃物台18の旋回を行な
うように構成されるので、刃物交換等の段取り作業時に
刃物の脱落や刃物への接触等の事故が発生した場合、刃
物台18の高速回転による危険が増大し、オペレータが
負傷等の事故に遭う可能性が高く、これを防止するため
の安全上の対策が大きな課題とされてきた。
[Problems to be Solved by the Invention] In the conventional lathe tool post control device, even during the actual machining operation based on the NC control of the machining program storage section 1 and the machining program interpretation section 2, it is difficult to control the turret control system based on the commands from the operation panel 3. Since the servo motor 7 is configured to rotate the tool post 18 at the same high speed during setup work such as changing the blade, accidents such as falling off of the blade or contact with the blade occur during setup work such as changing the blade. In this case, the danger due to the high-speed rotation of the tool post 18 increases, and there is a high possibility that the operator will suffer an accident such as injury, and safety measures to prevent this have become a major issue.

【0007】この発明は上記従来技術の課題を解決し、
NC旋盤において加工物の加工時と刃物台上の刃物交換
を含む段取り作業時で刃物台の旋回速度を切り換えるこ
とにより、段取り作業時のオペレータの安全を確保可能
な旋盤用刃物台制御装置を得ることを目的とする。
[0007] The present invention solves the problems of the prior art described above,
To obtain a tool post control device for a lathe that can ensure the safety of an operator during setup work by switching the rotation speed of the tool post during machining of a workpiece and during setup work including exchanging the cutter on the tool rest in an NC lathe. The purpose is to

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1記載の旋盤用刃物台制御装置は、加工プロ
グラムを連続的に実行して自動運転を行う加工モード、
あるいは手動運転、MDI運転及び加工プログラムを1
ブロックずつ実行するシングルブロック運転を含む段取
り作業モードのいずれのモードが選択されたかを判定す
る運転モード判定手段と、この運転モード判定手段にて
加工モードと判定された場合には第1の旋回速度で前記
刃物台を旋回駆動し、段取り作業モードと判定された場
合には前記第1の旋回速度より低速の第2の旋回速度で
前記刃物台を旋回駆動する刃物台旋回制御手段とを有し
、運転モードにより刃物台の旋回速度を切り替えること
を特徴とする。
Means for Solving the Problems In order to achieve the above object, the lathe tool post control device according to claim 1 provides a machining mode in which a machining program is continuously executed and automatic operation is performed;
Or manual operation, MDI operation and machining program
an operation mode determination means for determining which mode of the setup work mode including a single block operation executed block by block is selected; and a first rotation speed when the operation mode determination means determines that the machining mode is selected; turret rotation control means that rotates the tool rest at a second rotation speed that is lower than the first rotation speed when it is determined that the tool rest is in a setup work mode. , is characterized by switching the rotation speed of the tool post depending on the operation mode.

【0009】また、上記目的を達成するために請求項2
記載の旋盤用刃物台制御装置は、請求項1記載の旋盤用
刃物台制御装置に、さらに第2の旋回速度を所望の値に
設定する旋回速度入力手段を有することを特徴とする。
[0009] Furthermore, in order to achieve the above object, claim 2
The lathe tool post control device described above is characterized in that the lathe tool post control device according to claim 1 further includes a turning speed input means for setting the second turning speed to a desired value.

【0010】0010

【作用】本発明の旋盤用刃物台制御装置はこのような構
成を有しており、運転モード判定手段がNC装置の運転
モードを自動判定し、この判定結果に応じて刃物台の旋
回速度を切り替えるのである。すなわち、操作盤で加工
プログラムを連続的に実行して機械を運転する自動運転
が選択された場合には、運転モード判定手段はこれを加
工モードと判定して高速の第1の旋回速度で刃物台を旋
回駆動する。一方、操作盤で手動運転、入力したデータ
に基づき機械を運転するMDI運転、または加工プログ
ラムを1ブロックずつ実行するシングルブロック運転の
いずれかが選択された場合には、運転モード判定手段は
これを段取り作業モードと判定し、第1の旋回速度より
低速の第2の旋回速度で刃物台を旋回駆動する。このよ
うに、段取り作業時の刃物台の旋回速度を加工時の旋回
速度より低く切り替えることにより高速割出しを損なう
ことなくオペレータの安全を確保することができる。
[Operation] The lathe tool post control device of the present invention has such a configuration, in which the operation mode determining means automatically determines the operation mode of the NC device, and adjusts the turning speed of the tool post according to the result of this determination. Switch it up. That is, when automatic operation in which the machine is operated by continuously executing a machining program on the operation panel is selected, the operation mode determining means determines this to be the machining mode and operates the cutter at the high first rotation speed. Drive the table to rotate. On the other hand, if manual operation, MDI operation in which the machine is operated based on input data, or single block operation in which the machining program is executed block by block is selected on the operation panel, the operation mode determining means selects this. It is determined that it is the setup work mode, and the tool post is driven to rotate at a second rotation speed that is lower than the first rotation speed. In this manner, by switching the rotation speed of the tool post during setup work to a lower rotation speed than during machining, operator safety can be ensured without impairing high-speed indexing.

【0011】また、この第2の旋回速度を旋回速度入力
手段により適当な値に設定することにより作業に合致さ
せた最適の旋回速度を得ることができる。
[0011] Furthermore, by setting this second turning speed to an appropriate value using the turning speed input means, it is possible to obtain an optimum turning speed that matches the work.

【0012】0012

【実施例】以下、図面を参照しながらこの発明の一実施
例を説明する。図1はこの発明の一実施例に係る旋盤用
刃物台制御装置のブロック図である。なお、従来と同一
の構成要素については説明を省略する。図において、9
は操作盤3上でNCによる自動運転か段取り作業のため
の手動運転かを切り換える運転モード選択釦、10は操
作盤3の運転モード選択釦9からの入力に基づき運転モ
ードを判定するための運転モード判定部、11は刃物台
18の旋回速度を設定するためのデータ入力装置、12
はデータ入力装置11により設定された刃物台18の旋
回速度に関するデータを保存するための刃物台旋回速度
保存部である。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram of a lathe tool post control device according to an embodiment of the present invention. Note that the description of the same components as in the conventional case will be omitted. In the figure, 9
10 is an operation mode selection button on the operation panel 3 for switching between automatic operation by NC and manual operation for setup work, and 10 is an operation mode selection button for determining the operation mode based on the input from the operation mode selection button 9 on the operation panel 3. A mode determination unit, 11, a data input device for setting the rotation speed of the tool post 18, 12
is a turret rotation speed storage section for storing data regarding the rotation speed of the tool rest 18 set by the data input device 11.

【0013】以上のような構成において、次にその動作
を図2の操作盤3の操作部の説明図ならびに図3の動作
フローチャートに基づいて説明する。ちなみに、図2に
おいて、13は手動操作による刃物台18の旋回動作を
指令する手動モードを選択する手動釦、14はMDI運
転モードを選択するMDI釦、20は手動モード時に刃
物台18の旋回動作に起動をかける刃物台旋回釦、16
は加工プログラムに従って機械を運転する自動運転モー
ドを選択するための自動釦、17は自動釦16と連動し
て加工プログラムを1ブロックずつ実行するシングルブ
ロックモードを選択するシングルブロック釦、15はM
DI運転モード及び自動運転モード時に加工プログラム
の実行に起動をかける起動釦である。つまり、手動釦1
3、MDI釦14、自動釦16、シングルブロック釦1
7は操作盤3上で運転モード選択釦9を構成し、刃物台
旋回釦20は操作盤3上で刃物台旋回釦4を構成する。
Next, the operation of the above-described configuration will be explained based on the explanatory diagram of the operation section of the operation panel 3 in FIG. 2 and the operation flowchart in FIG. 3. Incidentally, in FIG. 2, 13 is a manual button that selects the manual mode that commands the turning operation of the tool post 18 by manual operation, 14 is the MDI button that selects the MDI operation mode, and 20 is the turning operation of the tool post 18 in the manual mode. Turret rotation button that starts the turret, 16
17 is an automatic button for selecting an automatic operation mode in which the machine is operated according to the machining program, 17 is a single block button for selecting a single block mode in which the machining program is executed block by block in conjunction with automatic button 16, and 15 is M
This is a start button that starts execution of a machining program in DI operation mode and automatic operation mode. In other words, manual button 1
3. MDI button 14, automatic button 16, single block button 1
Reference numeral 7 constitutes an operation mode selection button 9 on the operation panel 3, and a turret rotation button 20 constitutes a turret rotation button 4 on the operation panel 3.

【0014】さて、運転モード判定部10は操作盤3上
の運転モード選択のための運転モード選択釦9で選択さ
れた運転モードから判定して刃物台18の旋回速度選択
指令を刃物台旋回制御部5に送る。その結果、刃物台旋
回制御部5は与えられた旋回速度指令に相当する旋回速
度を刃物台旋回速度保存部12から読み出し、サーボモ
ータ制御部6に送る。そして、サーボモータ制御部6は
この旋回速度をキープしながら位置検出器8からの位置
情報に基づきサーボモータ7を所定の位置に旋回制御し
、減速機構19を通じて刃物台18をデータ入力装置1
1に設定された任意の面位置に制御する。
Now, the operation mode determining section 10 determines from the operation mode selected by the operation mode selection button 9 for selecting the operation mode on the operation panel 3, and sends the rotation speed selection command for the tool post 18 to control the rotation of the tool post. Send to Section 5. As a result, the turret rotation control section 5 reads the rotation speed corresponding to the given rotation speed command from the turret rotation speed storage section 12 and sends it to the servo motor control section 6. Then, the servo motor control unit 6 controls the servo motor 7 to rotate to a predetermined position based on the position information from the position detector 8 while maintaining this rotation speed, and moves the tool post 18 to the data input device 1 through the deceleration mechanism 19.
Control to any surface position set to 1.

【0015】なお、運転モード判定部10においては刃
物台18の旋回運転が段取り作業用のものか実際の加工
用のものかの判定を行ない、この判定結果を刃物台旋回
制御部5に送るが、刃物台旋回制御部5はこの判定結果
に基づき刃物台18の旋回速度を刃物台旋回速度保存部
12から読み出し、段取り作業時は低速の旋回速度を選
択し、実際の加工時には高速旋回速度を選択し、これを
サーボモータ制御部6に送り出す。ところで、段取り作
業には、操作盤3の手動釦13により選択され操作盤3
上の操作手段により機械の運転を行なう手動運転モード
と、MDI釦14により選択され操作盤3上のデータ入
力装置11により入力されたデータに基づき起動釦15
により刃物台18を旋回させるMDI運転モードと、自
動釦16とシングルブロック釦17によって選択される
シングルブロック動作モードがある。ここで、シングル
ブロック動作モードは選択された加工プログラムに従っ
て本装置を動作させる自動運転モードの一種であり、起
動釦15が操作される毎に加工プログラムを1ブロック
づつ実行して行く。これに対して、加工時には、自動釦
16で選択され加工プログラムを連続して実行してゆく
自動モードとなる。さて、刃物台旋回速度保存部12で
は刃物台18の旋回速度を高速と低速の2種類保存して
おり、各運転モードに基づいて対応する刃物台18の旋
回速度を刃物台旋回制御部5に送る。そして、刃物台旋
回速度保存部12に設定される旋回速度はデータ入力装
置11により数値を入力することにより、加工時の高速
の基準と段取り作業時の低速の基準に設定または変更さ
れる。
The operation mode determining section 10 determines whether the turning operation of the tool post 18 is for setup work or for actual machining, and sends the result of this judgment to the tool post turning control section 5. Based on this determination result, the tool post rotation control unit 5 reads the rotation speed of the tool post 18 from the tool post rotation speed storage unit 12, selects a low rotation speed during setup work, and selects a high rotation speed during actual machining. and sends it to the servo motor control section 6. By the way, for setup work, the operation panel 3 is selected by the manual button 13 on the operation panel 3.
A manual operation mode in which the machine is operated by the above operation means, and a start button 15 based on data selected by the MDI button 14 and inputted by the data input device 11 on the operation panel 3.
There are an MDI operation mode in which the tool rest 18 is rotated by the turret 18, and a single block operation mode selected by the automatic button 16 and the single block button 17. Here, the single block operation mode is a type of automatic operation mode in which the apparatus is operated according to a selected machining program, and each time the start button 15 is operated, the machining program is executed one block at a time. On the other hand, during machining, the automatic mode is selected with the automatic button 16 and the machining program is executed continuously. Now, the tool post rotation speed storage section 12 stores two types of turning speeds of the tool post 18, high speed and low speed, and the corresponding turning speed of the tool post 18 is stored in the tool post rotation control section 5 based on each operation mode. send. The rotation speed set in the tool post rotation speed storage section 12 is set or changed to a high speed standard during machining and a low speed standard during setup work by inputting a numerical value through the data input device 11.

【0016】次に図3のフローチャートに基づいて図1
、図2の構成の動作を更に詳細に説明する。ステップS
1で運転モード判定部10から刃物台18に対する旋回
指令がなされると、次のステップS2で手動運転モード
か否かの判定を行ない、ステップS3でMDI運転モー
ドか否かの判定を行なう。次に、ステップS4では自動
運転モードで且つシングルブロックモードかの判定を行
なう。そして、上記のいずれかの段取り作業モードであ
ると判定された場合、刃物台旋回制御部5はステップS
5で刃物台旋回速度保存部12から低速の刃物台旋回速
度を選択し、上記の作業モードつまり段取り作業のいず
れのモードでもないと判定された場合、ステップS6で
刃物台旋回速度保存部12からの高速の刃物台旋回速度
を選択する。その結果、刃物台旋回制御部5、サーボモ
ータ制御部6はステップS7で選択された旋回速度、高
速または低速のいずれかの速度により刃物台18の旋回
動作を実行する。
Next, based on the flowchart in FIG.
, the operation of the configuration of FIG. 2 will be explained in more detail. Step S
When a turning command is given to the tool post 18 from the operation mode determining section 10 in step 1, it is determined in the next step S2 whether or not the manual operation mode is set, and in step S3 it is determined whether or not the MDI operation mode is set. Next, in step S4, it is determined whether the automatic operation mode and the single block mode are selected. If it is determined that the setup work mode is one of the above, the turret rotation control section 5 performs step S.
If the low speed turret rotation speed is selected from the turret rotation speed storage section 12 in step S5, and it is determined that the turret rotation speed is not in any of the above work modes, that is, the setup operation mode, the low speed turret rotation speed is selected from the turret rotation speed storage section 12 in step S6. Select a high turret rotation speed. As a result, the tool post rotation control section 5 and the servo motor control section 6 execute the turning operation of the tool post 18 at the turning speed selected in step S7, which is either high speed or low speed.

【0017】以上のような動作の結果、段取り作業時に
は加工時に比べて刃物台18の旋回速度が遅いので、刃
物交換等の作業時のオペレータへの危険を低減すること
ができる。
As a result of the above-described operation, the rotation speed of the tool rest 18 is slower during setup work than during machining, so that the danger to the operator during work such as tool replacement can be reduced.

【0018】[0018]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、N
C旋盤において加工作業時は刃物台の旋回速度を高速に
設定し、段取り作業時には刃物台の旋回速度を低速に設
定するように構成することにより、段取り作業時のオペ
レータに対する危険を増大させることなく、かつ加工時
には高速での刃物台割り出しが可能な旋盤用刃物台制御
装置が得られる効果がある。
[Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, N
By configuring a C lathe so that the turning speed of the tool post is set to a high speed during machining work and set to a low speed during setup work, the danger to the operator during setup work is not increased. In addition, there is an effect that a lathe tool post control device capable of high-speed tool post indexing during machining can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

【図1】この発明の一実施例に係る旋盤用刃物台制御装
置のブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram of a lathe tool post control device according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1の操作盤の操作部の説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram of an operation section of the operation panel in FIG. 1;

【図3】図1、図2の構成の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
FIG. 3 is a flowchart for explaining the operation of the configuration of FIGS. 1 and 2;

【図4】従来の旋盤用刃物台制御装置のブロック図であ
る。
FIG. 4 is a block diagram of a conventional lathe tool post control device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1  加工プログラム保存部 2  加工プログラム解釈部 3  操作盤 4  刃物台旋回釦 5  刃物台旋回制御部 6  サーボモータ制御部 7  サーボモータ 8  位置検出器 9  運転モード選択釦 10  運転モード判定部 11  データ入力装置 12  刃物台旋回速度保存部 13  手動釦 14  MDI釦 15  起動釦 16  自動釦 17  シングルブロック釦 18  刃物台 19  減速機構 1. Machining program storage section 2 Machining program interpretation section 3 Operation panel 4 Turret rotation button 5 Turret rotation control section 6 Servo motor control section 7 Servo motor 8 Position detector 9 Operation mode selection button 10 Operation mode determination section 11 Data input device 12 Turret rotation speed storage section 13 Manual button 14 MDI button 15 Start button 16 Automatic button 17 Single block button 18 Turret 19 Reduction mechanism

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】  複数の割出面及び複数の工具を備えた
旋盤用刃物台の割り出しを数値制御装置からの指令によ
り制御する旋盤用刃物台制御装置において、加工プログ
ラムを連続的に実行して自動運転を行う加工モード、あ
るいは手動運転、MDI運転及び加工プログラムを1ブ
ロックずつ実行するシングルブロック運転を含む段取り
作業モードのいずれのモードが選択されたかを判定する
運転モード判定手段と、この運転モード判定手段にて加
工モードと判定された場合には第1の旋回速度で前記刃
物台を旋回駆動し、段取り作業モードと判定された場合
には前記第1の旋回速度より低速の第2の旋回速度で前
記刃物台を旋回駆動する刃物台旋回制御手段と、を有し
、運転モードにより刃物台の旋回速度を切り替えること
を特徴とする旋盤用刃物台制御装置。
Claim 1: In a lathe tool post control device that controls the indexing of a lathe tool post equipped with a plurality of indexing surfaces and a plurality of tools using commands from a numerical control device, a machining program is continuously executed to automatically perform the indexing of the lathe tool post. an operation mode determining means for determining which mode has been selected, a machining mode in which operation is performed, or a setup work mode including manual operation, MDI operation, and single block operation in which machining programs are executed block by block; If the means determines that the tool is in the machining mode, the tool rest is driven to rotate at a first rotation speed, and if it is determined to be the setup operation mode, the tool rest is driven to rotate at a second rotation speed that is lower than the first rotation speed. 1. A tool post control device for a lathe, comprising: a tool post rotation control means for rotating the tool post, and switching the turning speed of the tool post depending on an operation mode.
【請求項2】  請求項1記載の旋盤用刃物台制御装置
において、前記第2の旋回速度を所望の値に設定する旋
回速度入力手段を有することを特徴とする旋盤用刃物台
制御装置。
2. The lathe tool post control device according to claim 1, further comprising a turning speed input means for setting the second turning speed to a desired value.
JP6183691A 1991-03-26 1991-03-26 Control device for tool post of lathe Pending JPH04300108A (en)

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