WO2005042204A2 - Aufspanntisch mit einer teleskoprohreinheit und einem saugteller aufweisenden spannelement - Google Patents

Aufspanntisch mit einer teleskoprohreinheit und einem saugteller aufweisenden spannelement Download PDF

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WO2005042204A2
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    • B23Q2230/002Using the spindle for performing a non machining or non measuring operation, e.g. cleaning, actuating a mechanism

Definitions

  • the invention relates to a worktable for workpieces in a machine tool, with a plurality of juxtaposed clamping elements, each having a telescopic tube unit with a top suction cup, wherein the concentric tubes of the telescopic tube unit are displaceable relative to each other by a positioning drive.
  • Such a so-called matrix table which serves in particular the formatting of panels of wood-based materials.
  • a worktable is part of a machining center and is spanned by a movable in the longitudinal direction (x-direction) of the table boom on which a transversely (y-direction) and perpendicular (z-direction) movable to the table tool head is arranged and a drive spindle bears, with the various processing units such as cutters and drills, but also small circular saw blades are coupled.
  • the invention according to a first aspect in that the positioning drive is arranged coaxially to the telescopic tube unit and releasably coupled by means of a positive plug-in coupling with the sliding telescopic tube.
  • the positioning drive is arranged coaxially to the telescopic tube unit and releasably coupled by means of a positive plug-in coupling with the sliding telescopic tube.
  • a slimmer design of the clamping element is possible, it being advantageous to guide the displaceable telescopic tube in the interior of the stationary outer telescopic tube.
  • the entire clamping element - without the permanently installed and electrically or otherwise connected drive - be easily replaced if problems of mechanical guidance or leaks in terms of suction should occur.
  • the positioning drive is also arranged coaxially on the telescopic tube unit, but permanently coupled to the displaceable telescopic tube and electrically connected by means of a detachable plug connection to a power supply.
  • the positioning drive is part of the releasably held in the table clamping element, so that while there is no me- mechanical coupling between the drive and the sliding telescopic tube requires, but an electrical connector between the table and each clamping element. This connector can also form a mechanical centering.
  • the positioning drive is preferably - as known per se - a stepper motor and cooperates with a central spindle drive in the telescopic tube unit.
  • connection to the air duct can be realized easily and elegantly in this way.
  • the worktable according to the invention can be operated in such a way that the erected exciting workpiece is placed on fixed supports under side orientation, which define a workpiece feed level and project beyond the fully retracted clamping elements, then the programmed selected clamping elements are extended against the workpiece and this to raise beyond the short extension range, so that through the Saug Kunststoffpfad negative pressure the suction plate which forms the interrupted workpiece support surface passes and the workpiece is clamped tight, and that finally these activated clamping elements are extended further into a working position - from a plurality of possible working positions.
  • tensioning element which is not necessarily limited to the above-described embodiment, provides that in the stationary (outer) telescopic tube of the telescopic tube unit near its end remote from the coupling a ring collar is attached, with the space between this and the inner wall of the stationary telescopic tube Compressed air can be acted upon in order to lock by pressing the sleeve to the movable (inner) telescopic tube this clamping.
  • the thin-walled sleeve is integral with spaced mounting and sealing rings made of plastic.
  • the movable telescopic tubes of the participating clamping elements if they have reached an extended working position, are stiffened in this position, so that in the subsequent processing of the clamped workpiece, the clamping elements are not vibrated by the forces occurring in this, what the accuracy would affect the processing.
  • Figure 1 is a plan view of the clamping table according to the invention.
  • Figure 2 shows a vertical table by two in the x-direction adjacent, belonging to the same set of truss clamping elements in their rest position;
  • Figure 3 shows the circular section III in Figure 2 on an enlarged scale
  • FIG. 4 shows the circular section IV in FIG. 2 on an enlarged scale
  • FIG. 5 shows the circular section V in FIG. 2 on an enlarged scale
  • FIG. 6 shows a vertical section similar to FIG. 2 through two clamping elements of another embodiment adjacent to the clamping table in the transverse direction (y-direction);
  • FIG. 7 shows a schematic longitudinal section through the worktable in FIG. 7 with the illustration of an associated jib carrying the machining head together with the processing unit in two different machining situations and different working positions of selected clamping elements;
  • FIG. 8 shows the circular section VIII in FIG. 7 on an enlarged scale
  • FIG. 9 shows the circular section IX in FIG. 7 on an enlarged scale
  • FIG. 10 shows a perspective view of a stepping motor together with a coupling partner for a tensioning element according to FIG. 2;
  • FIG. 11 shows a side view of the stepping motor together with the coupling partner in FIG. 10 on an enlarged scale;
  • FIG. 12 shows a plan view of the stepping motor together with the coupling partner in FIGS. 10 and 11.
  • removable clamping table 1 consists of a plurality of transverse (y-direction) trusses 2, each holding a plurality of pairs side by side by inserted clamping elements 3 ( Figures 2 and 7). At its lower end, the clamping elements 3 are mounted on further trusses 4, which run parallel to the trusses 2, and on which the clamping elements 3 are held in a manner to be discussed later (this is in the schematic representation of FIG omitted).
  • the trusses 2, 4 are attached to a - not shown in the drawings - bed or frame.
  • Each clamping element 3 of the embodiment shown in Figures 2 to 5 consists essentially of a telescopic tube unit 10, a suction cup 11 and a positioning drive 12 in the form of a stepping motor ( Figure 2).
  • Each telescopic tube unit 10 consists of an outer, stationary telescopic tube 13 and an inner, vertically movable telescopic tube 14.
  • the outer telescopic tube 13 is fixed and in its interior is a Shaft 16, which continues in a spindle 17.
  • a spindle nut 18 guided on the spindle 17 is secured to the inner telescoping tube 14 so that rotation of the spindle 17 with the shaft 16 results in a linear (upward) movement of the inner telescoping tube 14; a protective tube 19 closed at the top serves to keep the spindle drive 17, 18 clean.
  • the stepping motor 12 is fixed in the cross member 4 in the manner shown in FIG.
  • a coupling partner 21 of a mechanical, positive-locking plug-in coupling is attached, which has two mutually perpendicular transverse grooves 22; See also the enlarged views in Figures 4, 5, which represent the coupling in mutually rotated by 90 ° cuts.
  • the edges of the transverse grooves 22 are provided by rounding with Ein Anlagensschrägen 23. In one of the transverse grooves 22 engages - in the assembled state ( Figure 2) - a blade 24 of the other coupling partner 25, which is secured to the shaft 16 in a form-fitting manner.
  • the shaft 16 has a reverse T-shaped approach, the crossbar 26 in a corresponding C-shaped , Run perpendicular to the longitudinal extent of the blade 24 extending groove 27 of the coupling partner 25 ( Figure 4, 5) and so lateral compensating movements perpendicular to the transverse extent of the blade 24 can perform.
  • the electrical connections of the stepper motors 12 are not shown in FIG.
  • the upper portion 13a of the outer (stationary) telescopic tube 13 is screwed to the lower portion 13b and carries a seal 30 against the inner (movable) telescopic tube 14.
  • Another seal 31 between the two Teleskoproh ren 13, 14 is at the upper end of the telescopic tube section 13a provided.
  • the holder of the seal 31 is formed as a ring 32 in the telescopic tube section 13a holds a ring collar 33, which is thin-walled with spaced mounting and sealing rings 34 made of plastic.
  • the rings 34 form between them, the annular collar 33 and the telescopic pipe section 13 a from an annular space 35 which can be supplied via an access hole 36 in the telescopic pipe section 13 a with compressed air to press the ring collar against the inner telescopic tube 14 and lock in this way, when it is extended.
  • the trusses 2 form by means of parallel intermediate walls 40 and 41 air ducts 42, 43.
  • stepped holes in the outer walls of the trusses 2 and the walls 40, 41 are provided for receiving the clamping elements 3, each with O-ring Seal seals 44 against the correspondingly stepped in the outer diameter telescopic tube portion 13a of the stationary telescopic tube 13.
  • the attachment of the telescopic pipe section 13a and thus of the entire clamping element 3 is carried out by screwing an enlarged diameter portion of the telescopic pipe section 13a in the upper outer wall of the cross member 2 at 45 ( Figure 3).
  • the inlet bore 48 in the inner telescoping tube 14 passes the seal 30 and then communicates with the space between the inner telescoping tube 14 and the tube section 13a of the outer telescoping tube. tube 13 in conjunction, so that the negative pressure is applied to the suction cup 11.
  • FIG. 6 illustrates another embodiment of the clamping element 3.
  • the base part 15a contains the positioning drive in the form of a stepping motor 12a as an integral component. He is directly connected to the spindle 17, which otherwise acts in the same way as in the case of the first embodiment.
  • a coaxial pin 50 on the stepper motor 12a provides both the mechanical centering of the clamping element in a bottom plate 51 (which takes the place of the cross member 4 of the first embodiment) and at the same time the electrical connection 52 with the supply line 53 Clamping element of that of the first embodiment.

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Abstract

Bei einem Aufspanntisch (1) für Werkstücke (8) in einer Werkzeugmaschine der eine Vielzahl nebeneinander angeordneter Spannelemente (3) enthält, die jeweils eine Teleskoprohreinheit (10) mit einem oberseitigen Saugteller (11) aufweisen, wobei die konzentrischen Rohre (13, 14) der Teleskoprohreinheit (10) durch einen Positionierungsantrieb (12) koaxial zur Teleskoprohreinheit (10) angeordnet und entweder mittels einer formschlüssigen Steckkupplung (21, 25) mit dem verschiebbaren Teleskoprohr (13) lösbar gekoppelt oder mit dem verschiebbaren Teleskoprohr (13) bleibend gekoppelt sowie mittels einer lösbaren Steckverbindung (50, 52) an eine Stromversorgung (53) elektrisch angeschlossen.

Description

Aufspanntisch für Werkstücke in einer Werkzeugmaschine
Die Erfindung betrifft einen Aufspanntisch für Werkstücke in einer Werkzeugmaschine, mit einer Vielzahl nebeneinander angeordneter Spannelemente, die jeweils eine Teleskoprohreinheit mit einem oberseitigen Saugteller aufweisen, wobei die konzentrischen Rohre der Teleskoprohreinheit durch einen Positionierungsantrieb relativ zueinander verschiebbar sind.
Aus dem DE-GM 201 07 746 ist ein derartiger sogenannter Matrixtisch bekannt, der insbesondere der Formatierung von Platten aus Holzwerkstoffen dient. Häufig ist ein solcher Aufspanntisch Teil eines Bearbeitungszentrums und wird von einem in Längsrichtung (x-Richtung) des Tisches verfahrbaren Ausleger überspannt, an dem ein quer (y- Richtung) und senkrecht (z-Richtung) zum Tisch verfahrbarer Werkzeugkopf angeordnet ist und eine Antriebsspindel trägt, mit der ver- schiedene Bearbeitungsaggregate wie namentlich Fräser und Bohrer, aber auch kleine Kreissägeblätter koppelbar sind.
Bei dem aus dem DE-GM 201 07 746 bekannten Spannelement ist als Positionierungsantrieb ein Schrittmotor am oberen Ende des stationären Teleskoprohres und damit konzentrisch zu diesem sowie dem verschiebbaren Teleskoprohr mit einem daran zentrisch befestigten, den Schrittmotor durchsetzenden Spindeltrieb angeordnet. Die elektrischen Zuleitungen zum Schrittmotor laufen durch das stationäre Teleskoprohr parallel zum Spindeltrieb, während das verschiebbare Teleskoprohr das stationäre außenseitig übergreift. Weil mit dieser Bauweise nur ein relativ großer Durchmesser der Spannelemente verwirklicht werden kann, ergibt sich eine entsprechend grobstufige Einteilung der Tischmatrix. Auch sind Wartungs- und Reparaturarbeiten behindert.
Diesen Nachteilen des Standes der Technik begegnet die Erfindung nach einem ersten Aspekt dadurch, dass der Positionierungsantrieb koaxial zur Teleskoprohreinheit angeordnet und mittels einer formschlüssigen Steckkupplung mit dem verschiebbaren Teleskoprohr lösbar gekoppelt ist. Auf diese Weise ist eine schlankere Ausbildung des Spannelements möglich, wobei es vorteilhaft ist, das verschiebbare Teleskoprohr im Innern des stationären äußeren Teleskoprohres zu führen. Zugleich kann das gesamte Spannelement - ohne den fest installierten und elektrisch oder anderweit angeschlossenen Antrieb - problemlos ausgewechselt werden, falls Probleme der mechanischen Führung oder Undichtigkeiten hinsichtlich der Saugluft auftreten sollten.
Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung ist der Positionierungsantrieb ebenfalls koaxial an der Teleskoprohreinheit angeordnet, aber mit dem verschiebbaren Teleskoprohr bleibend gekoppelt sowie mittels einer lösbaren Steckverbindung an eine Stromversorgung elektrisch angeschlossen. In diesem Fall ist also der Positionierungsantrieb Teil des im Tisch lösbar gehaltenen Spannelements, so dass es zwar keiner me- chanischen Kupplung zwischen dem Antrieb und dem verschiebbaren Teleskoprohr bedarf, wohl aber einer elektrischen Steckverbindung zwischen dem Tisch und jedem Spannelement. Diese Steckverbindung kann zugleich eine mechanische Zentrierung bilden.
Im einen wie im anderen Fall ist der Positionierungsantrieb vorzugsweise - wie an sich bekannt - ein Schrittmotor und wirkt mit einem zentrischen Spindeltrieb in der Teleskoprohreinheit zusammen. Dadurch lassen sich verschiedene Ausfahrhöhen des verschiebbaren Teleskoprohres (und damit des Saugtellers) sehr feinstufig bewirken und auf diese Weise mehrere unterschiedliche Höhenlagen des aufgespannten Werkstücks reproduzierbar und hinsichtlich der beteiligten Spannelemente einheitlich erzielen.
Besonders vorteilhaft ist es, die Teleskopeinheiten und die Positionierungsantriebe in tischüberspannenden Traversen anzuordnen, wobei mit dem befestigenden Einstecken der Spannelemente in die zugehörigen Traversen zugleich die mechanische bzw. elektrische Ankopplung an den motorischen Antrieb bzw. dessen Stromversorgung hergestellt ist. Auch der Anschluss an die Luftführung lässt sich auf diese Weise einfach und elegant verwirklichen.
Insoweit sieht eine Weiterbildung des Spannelementes vor, dass ein Saugluftpfad von einer Zugangsbohrung im äußeren Teleskoprohr durch den Ringraum zwischen den Rohren zu einer Einlassbohrung im inneren Teleskoprohr geführt ist, dessen Innenraum mit dem Saugteller in Verbindung steht, wobei mit axialem Versatz zur Kupplung hin in der Innenwandung des äußeren Teleskoprohres eine Dichtung gegenüber dem inneren Teleskoprohr angeordnet ist, die nur im vollständig eingefahrenen Zustand des inneren Teleskoprohres und einem anschließenden kurzen Ausfahrbereich sich zwischen der Einlassbohrung und der Zulassbohrung befindet. Mit solchen Spannelementen lässt sich der erfindungsgemäße Aufspanntisch derart betreiben, dass das aufzu- spannende Werkstück unter Seitenausrichtung auf ortsfeste Stützen gelegt wird, welche eine Werkstück-Zuführebene definieren und die vollständig eingefahrenen Spannelemente überragen, hierauf die programmiert ausgewählten Spannelemente gegen das Werkstück ausgefahren werden und dieses bis über den kurzen Ausfahrbereich hinaus anheben, so dass durch den Saugluftpfad Unterdruck an die die unterbrochene Werkstück-Auflagefläche bildenden Saugteller gelangt und das Werkstück festgespannt wird, und dass schließlich diese aktivierten Spannelemente weiter in eine Arbeitsstellung - von mehreren möglichen Arbeitsstellungen - ausgefahren werden.
Eine andere Weiterbildung des Spannelements, die nicht notwendigerweise auf dessen vorstehend beschriebene Ausbildung beschränkt ist, sieht vor, dass im stationären (äußeren) Teleskoprohr der Teleskoprohreinheit nahe ihrem kupplungsfernen Ende eine Ringmanschette befestigt ist, wobei der Raum zwischen dieser und der Innenwandung des stationären Teleskoprohres mit Druckluft beaufschlagbar ist, um durch Anpressen der Manschette an das bewegliche (innere) Teleskoprohr dieses klemmend zu arretieren. Insbesondere besteht die dünnwandige Manschette einstückig mit beabstandeten Befestigungs- und Dichtungsringen aus Kunststoff. Auf diese Weise können die beweglichen Teleskoprohre der beteiligten Spannelemente, wenn sie eine ausgefahrene Arbeitsstellung erreicht haben, in dieser Stellung versteift werden, so dass bei der anschließenden Bearbeitung des aufgespannten Werkstücks die Spannelemente von den dabei auftretenden Kräften nicht in Schwingungen versetzt werden, was die Genauigkeit der Bearbeitung beeinträchtigen würde.
Weitere Ausbildungen und Einzelheiten des erfindungsgemäßen Aufspanntisches bzw. seiner Spannelemente sind Gegenstände weiterer Unteransprüche; das gilt auch für ein Verfahren zur Eichung der von den Saugtellern der Spannelemente definierten Ebene. Näheres veranschaulichen die zeichnerischen Darstellungen von Ausführungsbeispielen und deren nachfolgende Beschreibung. In den Zeichnungen zeigt:
Figur 1 eine Draufsicht auf den erfindungsgemäßen Aufspanntisch;
Figur 2 einen Vertikaltisch durch zwei in x-Richtung benachbarte, zum gleichen Traversensatz gehörende Spannelemente in ihrer Ruhestellung;
Figur 3 den Kreisausschnitt III in Figur 2 in vergrößertem Maßstab;
Figur 4 den Kreisausschnitt IV in Figur 2 in vergrößertem Maßstab;
Figur 5 den Kreisausschnitt V in Figur 2 in vergrößertem Maßstab;
Figur 6 einen der Figur 2 ähnlichen Vertikalschnitt durch zwei in Querrichtung (y-Richtung) des Aufspanntisches benachbarte Spannelement einer anderen Ausführungsform;
Figur 7 einen schematischen Längsschnitt durch den Aufspanntisch in Figur 7 mit der Darstellung eines zugehörigen, den Bearbeitungskopf nebst Bearbeitungsaggregat tragenden Auslegers in zwei verschiedenen Bearbeitungssituationen und verschiedenen Arbeitsstellungen ausgewählter Spannelemente;
Figur 8 den Kreisausschnitt VIII in Figur 7 in vergrößertem Maßstab;
Figur 9 den Kreisausschnitt IX in Figur 7 in vergrößertem Maßstab;
Figur 10 in perspektivischer Darstellung einen Schrittmotor nebst Kupplungspartner für ein Spannelement gemäß Figur 2; Figur 11 eine Seitenansicht des Schrittmotors nebst Kupplungspartner in Figur 10 in vergrößertem Maßstab; und
Figur 12 eine Draufsicht auf den Schrittmotor nebst Kupplungspartner in den Figuren 10 und 11.
Der in seiner wesentlichen Gesamtheit den Figuren 1 und 7 entnehmbare Aufspanntisch 1 besteht aus einer Mehrzahl von querverlaufenden (y- Richtung) Traversen 2, deren jede eine Vielzahl von Paaren nebeneinander hin durch gesteckter Spannelemente 3 hält (Figuren 2 und 7). An ihrem unteren Ende sind die Spannelemente 3 an weiteren Traversen 4 gelagert, die parallel zu den Traversen 2 verlaufen, und an denen die Spannelemente 3 in einer Weise gehalten sind, auf die noch einzugehen sein wird (dies ist in der schematischen Darstellung der Figur 7 weggelassen worden). Die Traversen 2, 4 sind an einem - in den Zeichnungen nicht dargestellten - Bett oder Rahmen befestigt.
Jeweils zwischen vier im Quadrat benachbarten Spannelementen 3 sind Stützen 5 vorgesehen (Figuren 1 und 7), die jeweils oberseitig eine allseits drehbare Auflagerkugel 6 tragen. Auf die Kugeln 6 wird in der Ruhe- oder Ausgangsstellung der Spannelemente 3 ein zu bearbeitendes Werkstück gelegt und in der Oberflächenebene des Aufspanntisches 1 verschoben, ehe der Aufspannvorgang beginnt (Figur 8). Anschläge 7 dienen der (rechtwinkligen) Ausrichtung eines plattenförmigen Werkstücks 8 auf dem Aufspanntisch 1 (Figur 7, 8).
Jedes Spannelement 3 des in den Figuren 2 bis 5 dargestellten Ausführungsbeispiels besteht im Wesentlichen aus einer Teleskoprohreinheit 10, einem Saugteller 11 und einem Positionierungsantrieb 12 in Form eines Schrittmotors (Figur 2). Jede Teleskoprohreinheit 10 besteht aus einem äußeren, stationären Teleskoprohr 13 und einem inneren, vertikal beweglichen Teleskoprohr 14. Am Basisteil 15 des Spannelements 3 ist das äußere Teleskoprohr 13 befestigt und in seinem Inneren ist eine Welle 16 gelagert, die sich in einer Spindel 17 fortsetzt. Eine auf der Spindel 17 geführte Spindelmutter 18 ist am inneren Teleskoprohr 14 befestigt, so dass eine Drehung der Spindel 17 mit der Welle 16 zu einer linearen (Aufwärts-)Bewegung des inneren Teleskoprohres 14 führt; ein oben geschlossenes Schutzrohr 19 dient der Sauberhaltung des Spindeltriebs 17, 18.
Der Schrittmotor 12 ist in der Traverse 4 in der der Figur 2 entnehmbaren Weise befestigt. Auf der Abtriebswelle 20 des Schrittmotors 12 ist ein Kupplungspartner 21 einer mechanischen, formschlüssigen Steckkupplung befestigt, der zwei senkrecht zueinander verlaufende Quernuten 22 aufweist; siehe auch die vergrößerten Darstellungen in den Figuren 4, 5, welche die Kupplung in zueinander um 90° verdrehten Schnitten darstellen. Die Ränder der Quernuten 22 sind durch Abrundung mit Einweisungsschrägen 23 versehen. In eine der Quernuten 22 greift - im zusammengebauten Zustand (Figur 2) - eine Klinge 24 des anderen Kupplungspartners 25 ein, welcher an der Welle 16 formschlüssig befestigt ist. Um Zwängungen aufgrund einer Exzentrizität zwischen der Abtriebswelle 20 des Schrittmotors 12 (und damit dem Kupplungspartner 21 ) gegenüber der Welle 16 des Spindeltriebs 17, 18 auszuschalten, hat die Welle 16 einen umgekehrt T-förmigen Ansatz, dessen Quersteg 26 in eine entsprechend C-förmigen, senkrecht zur Längserstreckung der Klinge 24 verlaufenden Nut 27 des Kupplungspartners 25 geführt ist (Figur 4, 5) und so seitliche Ausgleichsbewegungen senkrecht zur Quererstreckung der Klinge 24 ausführen kann. Die elektrischen Anschlüsse der Schrittmotoren 12 sind in Figur 2 nicht dargestellt.
Der obere Abschnitt 13a des äußeren (stationären) Teleskoprohres 13 ist mit dem unteren Abschnitt 13b verschraubt und trägt eine Dichtung 30 gegenüber dem inneren (beweglichen) Teleskoprohr 14. Eine weitere Dichtung 31 zwischen den beiden Teleskoproh ren 13, 14 ist am oberen Ende des Teleskoprohrabschnittes 13a vorgesehen. Die Halterung der Dichtung 31 ist als Ring 32 ausgebildet, der im Teleskoprohrabschnitt 13a eine Ringmanschette 33 hält, welche dünnwandig mit beabstande- ten Befestigungs- und Dichtungsringen 34 aus Kunststoff besteht. Die Ringe 34 bilden zwischen sich, der Ringmanschette 33 und dem Teleskoprohrabschnitt 13a einen Ringraum 35 aus, welcher über eine Zugangsbohrung 36 im Teleskoprohrabschnitt 13a mit Druckluft versorgt werden kann, um die Ringmanschette gegen das innere Teleskoprohr 14 zu pressen und auf diese Weise zu arretieren, wenn es ausgefahren ist.
Die Traversen 2 bilden mit Hilfe paralleler Zwischenwandungen 40 und 41 Luftführungskanäle 42, 43. Zu diesem Zweck sind für die Aufnahme der Spannelemente 3 im Durchmesser gestufte Bohrungen in den Außenwänden der Traversen 2 und den Wandungen 40, 41 vorgesehen, die jeweils mit O-Ring-Dichtungen 44 gegen den im Außendurchmesser entsprechend gestuften Teleskoprohrabschnitt 13a des stationären Teleskoprohres 13 abdichten. Die Befestigung des Teleskoprohrabschnitts 13a und damit des gesamten Spannelements 3 erfolgt durch Einschrauben eines im Durchmesser vergrößerten Abschnitts des Teleskoprohrabschnitts 13a in die obere Außenwandung der Traverse 2 bei 45 (Figur 3). Durch den Luftführungskanal 42 wird Druckluft über die Zugangsbohrung 36 in den Ringraum 35 geleitet, wenn nach dem Ausfahren des inneren Teleskoprohres 14 dieser gegenüber dem äußeren Teleskoprohr 13 arretiert werden soll. An den Luftführungskanal 43 wird Unterdruck gelegt, der durch die Einlassbohrung 48 am Zwischenraum zwischen dem inneren Teleskoprohr 14 und dem äußeren Teleskoprohrabschnitt liegt. Solange sich das innere Teleskoprohr 14 in seiner in Figur 2 dargestellten Ruhestellung befindet, kann der - ständig anliegende - Unterdruck nicht in den Innenraum des inneren Teleskoprohres 14 gelangen und im Saugteller 11 durch die zentrische Bohrung 47 wirksam werden. Wird das innere Teleskoprohr 14 jedoch (nach oben) ausgefahren, gelangt die Einlassbohrung 48 im inneren Teleskoprohr 14 an der Dichtung 30 vorbei und steht dann mit dem Raum zwischen dem inneren Teleskoprohr 14 und dem Rohrabschnitt 13a des äußeren Teleskop- rohres 13 in Verbindung, so dass der Unterdruck am Saugteller 11 anliegt.
Figur 6 veranschaulicht ein anderes Ausführungsbeispiel des Spannelements 3. Bei diesem enthält das Basisteil 15a den Positionierungstrieb in Form eines Schrittmotors 12a als integralen Bestandteil. Er ist unmittelbar mit der Spindel 17 verbunden, die im Übrigen in gleicher Weise wirkt wie im Falle des ersten Ausführungsbeispieles. Ein koaxialer Zapfen 50 am Schrittmotor 12a stellt sowohl die mechanische Zentrierung des Spannelements in einer Bodenplatte 51 (die an die Stelle der Traverse 4 des ersten Ausführungsbeispieles tritt) her und zugleich den elektrischen Anschluss 52 mit der Zuleitung 53. Im Übrigen entspricht die Ausbildung der des Spannelements derjenigen des ersten Ausführungsbeispiels.
Im Folgenden soll anhand der Figuren 7 bis 9 der Betrieb des erfindungsgemäßen Aufspanntisches erläutert werden. Wenn ein plattenför- miges Werkstück auf den Aufspanntisch aufgelegt wird, befinden sich sämtliche Spannelemente mit ihren Saugtellern 11 im vollständig eingefahrenen (abgesenkten) Zustand, wie er am besten Figur 8 zu entnehmen ist. Das Werkstück 8 liegt auf den Kugeln 11 der Stützen 5 auf und kann auf diese Weise ausgerichtet, insbesondere gegen die Anschläge 7 geschoben werden. Dann werden diejenigen Spanneinheiten 3 aktiviert, welche nicht durch ihr Ausfahren die spätere Bearbeitung des Werkstücks behindern würden. Sie werden im Allgemeinen programmgesteuert ausgewählt; dies geschieht durch Ansteuern der zugehörigen Schrittmotore 12. Die inneren Teleskoprohre 14 der betreffenden Spannelemente 3 werden dadurch mit Hilfe des Spindeltriebs 17, 18 ausgefahren und heben das Werkstück 8 gleichmäßig von den Stützen 5 ab. Sobald dabei die Einlassbohrung 48 die Dichtung 30 passiert, wird Unterdruck an die Spannteller 11 gelegt, so dass diese das Werkstück festspannen. In diesem nur zum Teil ausgefahrenen Zustand der inneren Teleskoprohre 14 kann beispielsweise das aufgespannte Werkstück 8a mit Hilfe eines ein Kreissägeblatt 60 aufweisenden Bearbeitungsaggregats zersägt (formatiert) werden, wie dies im Mittelteil der Figur 7 dargestellt ist. Das Bearbeitungsaggregat 61 ist an einem - im Beispiel 5-achsigen - Werkzeugkopf 62 gehalten, der seinerseits mit Hilfe eines Auslegers 63 in Längsrichtung (x-Richtung) des Aufspanntisches 1 verfahrbar ist; Einzelheiten hiervon sind weggelassen.
Rechts neben der soeben erläuterten Anordnung ist in Figur 7 das seitliche Bohren eines Werkstücks 8b mit Hilfe desselben Werkzeugkopfes 62, aber einem anderen Bearbeitungsaggregat 61a mit einem Bohrer 64 gezeigt. Zu diesem Zweck sind die Teleskoprohre 14 der beteiligten Spannelemente 3 vollständig ausgefahren.
Die nahezu stufenlose Ausrichtung der Saugteller 11 aller Spannelemente 3 des Aufspanntisches gegenüber der Ebene, die vom in x- und y-Richtung verfahrbaren Werkzeugkopf einer mit dem Aufspanntisch ausgerüsteten Werkzeugmaschine bestimmt wird, erlaubt eine Art „Eichung" dahingehend, dass gegenüber dem Werkzeugkopf 62 oder einem in seine Werkzeugaufnahme eingespannten Messdorn (unter 180°- Drehung des Werkzeugkopfes gegenüber seinen in Figur 7 dargestellten Stellungen) eine Nullstellung jedes Spannelements festgestellt wird, etwa dadurch, dass die dafür erforderlichen Schrittzahlen ermittelt und in die Steuerung eingespeist werden.

Claims

Patentansprüche
1. Aufspanntisch (1 ) für Werkstücke (8) in einer Werkzeugmaschine, mit einer Vielzahl nebeneinander angeordneter Spannelemente (3), die jeweils eine Teleskoprohreinheit (10) mit einem oberseitigen Saugteller (11) aufweisen, wobei die konzentrischen Rohre (13, 14) der Teleskoprohreinheit (10) durch einen Positionierungsantrieb (12) relativ zueinander verschiebbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Positionierungsantrieb (12) koaxial zur Teleskoprohreinheit (10) angeordnet und mittels einer formschlüssigen Steckkupplung (21 , 25) mit dem verschiebbaren Teleskoprohr (13) lösbar gekoppelt ist.
2. Aufspanntisch (1 ) für Werkstücke (8) in einer Werkzeugmaschine, mit einer Vielzahl nebeneinander angeordneter Spannelemente (3), die jeweils eine Teleskoprohreinheit (10) mit einem oberseitigen Saugteller (11 ) aufweisen, wobei die konzentrischen Rohre (13, 14) der Teleskoprohreinheit (10) durch einen Positionierungsantrieb (12) relativ zueinander verschiebbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Positionierungsantrieb (12) koaxial an der Teleskoprohreinheit (10) angeordnet und mit dem verschiebbaren Teleskoprohr (13) bleibend gekoppelt sowie mittels einer lösbaren Steckverbindung (50, 52) an eine Stromversorgung (53) elektrisch angeschlossen ist.
3. Aufspanntisch nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Steckverbindung (50, 52) auch eine mechanische Zentrierung bildet.
4. Aufspanntisch nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Positionierungsantrieb (12) ein Schrittmotor ist, der mit einem zentrischen Spindeltrieb (17, 18) in der Teleskopeinheit (10) zusammenwirkt.
5. Aufspanntisch nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Teleskopeinheiten (10) jeweils mit ihrem Saugteller (11 ) und ihrem Kupplungs- bzw. elektrischen Verbindungspartner (25; 50) in den tischüberspannenden Traversen (2) durch Einstecken des äußeren Teleskoprohres (13) befestigt sind und in der Befestigungsstellung die Steckkupplung (21 , 25) bzw. Verbindung (50, 52) geschlossen ist.
6. Aufspanntisch nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Positionierungsantriebe (12) jeweils nebst Kupplungspartner (25) bzw. elektrischem Verbindungspartner (50) ebenfalls in Traversen (4; 51) angeordnet sind, die parallel zu den Traversen (2) der Teleskopeinheiten (10) verlaufen.
7. Aufspanntisch nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Traversen (2) der Teleskopeinheiten (10) aus Hohlprofilen mit mehreren parallelen Wandungen (40, 41) bestehen, die Luftführungskanäle (42, 43) bilden und von Stufenbohrungen zur Aufnahme der Teleskopeinheiten (10) durchsetzt sind, wobei an diesen angeordnete Ringdichtungen (44) axial versetzte Abschnitte des äußeren Teleskoprohres (13), in denen radiale Zugangsbohrungen (36; 46) vorgesehen sind, gegen die Wandungen (40, 41 ) abdichten.
8. Spannelement für einen Aufspanntisch nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Steckkupplung (21 , 25) aus mindestens einer zentrischen Quernut (22) im einen Kupplungspartner (21 ) und einer in diese eingreifenden Klinge (24) am anderen Kupplungspartner (25) besteht, wobei die Klinge an einer Muffe sitzt, die in einem Basisteil des anderen Kupplungspartners (25) senkrecht zur Klinge ver- schieblich geführt ist.
9. Spannelement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass im einen Kupplungspartner (21 ) zwei Quernuten (22) senkrecht zueinander angeordnet sind.
10. Spannelement nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ränder der Quemut(en) (22) mit Einweisungsschrägen (23) versehen sind.
11. Spannelement für einen Aufspanntisch nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein Saugluftpfad von einer Zugangsbohrung (46) im äußeren Teleskoprohr (13) durch den Ringraum zwischen den Rohren (13, 14) zu einer Einlassbohrung (48) im inneren Teleskoprohr (14) geführt ist, dessen Innenraum mit dem Saugteller (11 ) in Verbindung steht, wobei mit axialem Versatz zur Kupplung (21 , 25) hin in der Innenwandung des äußeren Teleskoprohres (13) eine Dichtung (30) gegenüber dem inneren Teleskoprohr (14) angeordnet ist, die nur im vollständig eingefahren Zustand des inneren Teleskoprohres und einem anschließenden kurzen Ausfahrbereich sich zwischen der Zugangsbohrung (46) und der Einlassbohrung (48) befindet.
12. Aufspanntisch nach einem der Ansprüche 1 bis 7 mit Spannelementen nach Anspruch 11 , gekennzeichnet durch eine von den Oberflächen von Stützen (5) definierte Werkstück-Zuführebene, die im vollständig eingefahrenen Zustand des inneren Teleskoprohres (14) oberhalb der Saugteller- Oberseiten, aber innerhalb des kurzen Ausfahrbereichs des inneren Teleskoprohres (14) liegt.
13. Aufspanntisch nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützen-Oberflächen von allseitig drehbaren Kugeln (6) gebildet sind.
14. Spannelement für einen Aufspanntisch insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass im stationären (äußeren) Teleskoprohr (13) der Teleskoprohreinheit (10) nahe ihrem kupplungsfernen Ende eine Ringmanschette (33) befestigt ist, wobei der Raum (35) zwischen dieser und der Innenwandung des stationären Teleskoprohres (13) mit Druckluft beaufschlagbar ist, um durch Anpressen der Manschette (33) an das bewegliche (innere) Teleskoprohr (14) dieses klemmend zu arretieren.
15. Spannelement nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die dünnwandige Manschette (33) einstückig mit beabstandeten Befestigungs- und Dichtungsringen (34) aus Kunststoff besteht.
16. Verfahren zum Betreiben eines Aufspanntisches nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das aufzuspannende Werkstück (8) unter Seitenausrichtung auf die Stützen (5) gelegt wird, hierauf die programmiert ausgewählten Spannelemente (3) gegen das Werkstück (8) ausgefahren werden und dieses bis über den kurzen Ausfahrbereich hinaus anheben, so dass durch den Saugluftpfad (46, 48) Unterdruck an die die unterbrochene Werkstück-Auflagefläche bildenden Saugteller (3) gelangt und das Werkstück (8) festgespannt wird, und dass schließlich diese aktivierten Spannelemente (3) weiter in eine Arbeitsstellung ausgefahren werden.
17. Verfahren zur Eichung einer Werkzeugmaschine mit einem Aufspanntisch (1 ) nach Anspruch 1 oder 2 und einem Werkzeugkopf (62), der unter NC-Steuerung über alle Spannelemente (3) in einer definierten Ebene verfahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Spannelement (3) gegen den Werkzeugkopf (62) bzw. einen darin aufgenommenen Messdorn gefahren und jeweils die Zahl der dafür erforderlichen Schritte des Schrittmotors (12) für die Bildung einer zur definierten Ebene parallelen Werkstück-Auflageebene in die Steuerung eingespeist wird.
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