AT524367B1 - Verfahren für das Protokollieren von serienmäßigen Arbeitszyklen - Google Patents
Verfahren für das Protokollieren von serienmäßigen Arbeitszyklen Download PDFInfo
- Publication number
- AT524367B1 AT524367B1 ATA234/2020A AT2342020A AT524367B1 AT 524367 B1 AT524367 B1 AT 524367B1 AT 2342020 A AT2342020 A AT 2342020A AT 524367 B1 AT524367 B1 AT 524367B1
- Authority
- AT
- Austria
- Prior art keywords
- machine
- tool
- injection molding
- side sensor
- counting
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B19/00—Program-control systems
- G05B19/02—Program-control systems electric
- G05B19/18—Numerical 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 program data in numerical form
- G05B19/406—Numerical 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 program data in numerical form characterised by monitoring or safety
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C45/00—Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
- B29C45/17—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C45/76—Measuring, controlling or regulating
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B19/00—Program-control systems
- G05B19/02—Program-control systems electric
- G05B19/18—Numerical 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 program data in numerical form
- G05B19/406—Numerical 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 program data in numerical form characterised by monitoring or safety
- G05B19/4065—Monitoring tool breakage, life or condition
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B19/00—Program-control systems
- G05B19/02—Program-control systems electric
- G05B19/418—Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM]
- G05B19/4183—Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM] characterised by data acquisition, e.g. workpiece identification
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C45/00—Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
- B29C45/17—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C2045/1784—Component parts, details or accessories not otherwise provided for; Auxiliary operations not otherwise provided for
- B29C2045/1796—Moulds carrying mould related information or codes, e.g. bar codes, counters
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C2945/00—Indexing scheme relating to injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould
- B29C2945/76—Measuring, controlling or regulating
- B29C2945/76003—Measured parameter
- B29C2945/76163—Errors, malfunctioning
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C2945/00—Indexing scheme relating to injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould
- B29C2945/76—Measuring, controlling or regulating
- B29C2945/76177—Location of measurement
- B29C2945/76224—Closure or clamping unit
- B29C2945/76227—Closure or clamping unit mould platen
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C2945/00—Indexing scheme relating to injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould
- B29C2945/76—Measuring, controlling or regulating
- B29C2945/76929—Controlling method
- B29C2945/76939—Using stored or historical data sets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C2945/00—Indexing scheme relating to injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould
- B29C2945/76—Measuring, controlling or regulating
- B29C2945/76929—Controlling method
- B29C2945/76973—By counting
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B2219/00—Program-control systems
- G05B2219/30—Nc systems
- G05B2219/37—Measurements
- G05B2219/37587—Count number of machining cycles, frequency use of tool
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B2219/00—Program-control systems
- G05B2219/30—Nc systems
- G05B2219/45—Nc applications
- G05B2219/45244—Injection molding
-
- G—PHYSICS
- G07—CHECKING-DEVICES
- G07C—TIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- G07C3/00—Registering or indicating the condition or the working of machines or other apparatus, other than vehicles
- G07C3/08—Registering or indicating the production of the machine either with or without registering working or idle time
- G07C3/10—Registering or indicating the production of the machine either with or without registering working or idle time using counting means
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P90/00—Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
- Y02P90/02—Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
- Numerical Control (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren für das Protokollieren von serienmäßigen Arbeitszyklen einer Anlage, wobei die Anlage eine Maschine (1) und ein an der Maschine (1) befestigtes und durch die Maschine bewegtes wechselbares Serienwerkzeug (2) umfasst, indem Zählreihen gebildet werden, welche besagen, wie viele Zyklen in Zusammenwirkung von einem bestimmten Werkzeug (2) mit einer bestimmten Maschine (1) durchgeführt wurden, wobei das erforderliche Erkennen des Zusammenwirkens von jeweiligem Werkzeug (2) mit jeweiliger Maschine (1) auf Basis eines Vergleiches zwischen den zeitlichen Verläufen der Werte zweier gemessener physikalischer Größen erfolgt, wobei die eine physikalische Größe am Werkzeug (2) gemessen wird und die zweite physikalische Größe an der Maschine (1), und wobei beide physikalische Größen solche sind, deren Wert sich zyklisch mit dem Rhythmus des durch Werkzeug (2) und Maschine (1) gemeinsam abgewickelten Arbeitszyklus ändert.
Description
[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren für das Protokollieren von serienmäßigen Arbeitszyklen einer Anlage, wobei die Anlage eine Maschine und ein an der Maschine befestigtes und durch die Maschine bewegtes wechselbares Serienwerkzeug umfasst.
[0002] Anlagen in diesem Sinne können beispielsweise Spritzgussmaschinen, Druckgussmaschinen, Prägemaschinen, Gesenkschmiedepressen, Abkantmaschinen, Biegemaschinen, Stanzanlagen etc. - ergänzt um die jeweiligen Serienwerkzeuge - sein. Im Prinzip sind es alle Anlagen, welche eine Maschine und ein Serienwerkzeug umfassen und zur serienmäßigen Herstellung von Erzeugnissen aus einem Material durch urformen, umformen oder trennen durch mechanische Einwirkung dienen, wobei das Serienwerkzeug passend zur Form des zu bildenden Erzeugnisses geformt ist und die Maschine das Serienwerkzeug trägt und die notwendigen Bewegungen des Serienwerkzeuges und/oder des zu verarbeitenden Materials antreibt.
[0003] Ohne die Erfindung darauf einzuschränken wird die Erfindung nachfolgend vorwiegend am Spitzgießen als beispielhafte Anwendung näher beschrieben. Diese Anwendung betrifft einen typischen und wertvollen Einsatzfall für die Erfindung.
[0004] Beim Spritzgießen im Sinne dieses Dokuments wird eine fließfähige Masse durch starken Druck in einen Formhohlraum einer teilbaren Spritzgussform - des weiteren als "Spritzgusswerkzeug" bezeichnet - eingespritzt, dort durch Temperaturänderung erstarren gelassen und dann als fester Spritzgussteil entformt. Für das Schließen und Öffnen des Spritzgusswerkzeuges sind voneinander lösbare Teile des Spritzgusswerkzeuges an unterschiedlichen, relativ zueinander angetrieben bewegbaren Teilen einer Spritzgussmaschine befestigt und werden durch diese im Takt des Gießzyklus aufeinander zu bzw. voneinander weg, also zwischen geschlossenem und geöffnetem Zustand bewegt, wobei sie bei geschlossenem Zustand durch hohe Druckkraft aneinander gepresst sind.
[0005] Die Gießzyklen bedeuten hohe Beanspruchungen vor allem für das Spritzgusswerkzeug, aber auch für die Spritzgussmaschine, was zu Wartungserfordernis führt. Um Kontrollen und Wartungen gut bedarfsgerecht einleiten zu können, wird die Arbeit von Spritzgusswerkzeugen und maschinen in mehrerlei Hinsicht durch Sensoren überwacht und zumindest soweit mitprotokolliert, dass einfach erkennbar ist, wie viele Gießzyklen seit der letzten Wartung durchgeführt wurden.
[0006] Die DE 102020204008 A1 beschreibt ein Spritzgieß-System, welches die verschiedenen erforderlichen materiellen Komponenten beim Spritzgießen, wie z.B. Maschinenrahmen, Schnecke, Werkzeug, Polymer etc. umfasst, wobei die einzelnen Komponenten mit einem Identifizierungscode versehen sind. Mit Hilfe des Code-Lesegerätes werden die Identifizierungscodes der einzelnen Komponenten des Systems gelesen und an die Verwaltungseinheit übermittelt, welche diese Komponenten als zusammenwirkend registriert und z.B. überprüft ob dies mit anderweitig erhaltenen Vorgaben übereinstimmt, sodass damit beispielsweise sichergestellt ist, dass das richtige Polymer verwendet wird. Es findet sich kein Hinweis darauf, dass an Maschine oder Werkzeug Sensoren angebracht sind, welche physikalische Größen messen und diesbezügliche Ergebnisse einschließlich einer Identifizierungsinformation eigenständig senden.
[0007] Beispielsweise die Schriften WO 9901806 A1, DE 102006009947 A1, EP 1486312 B1 und die EP 1762360 B1 befassen sich mit der Anbringung von Zählwerken und zugehörigen Sensoren an Spritzgusswerkzeugen, um Spritzgießvorgänge oder Offnungs- und Schließvorgänge des jeweiligen Spritzgusswerkzeuges detektieren und mitzählen zu können. Es findet sich kein Hinweis darauf, wie das Zusammenwirken mehrerer Komponenten einer Anlage wie z.B. Spritzgussmaschine und Spritzgusswerkzeug automatisch erkannt werden könnte.
[0008] Gemäß der CN 110901000 A werden die Arbeitszyklen einer Spritzgießmaschine automatisch gezählt, indem eine physikalische Größe, die sich mit den Arbeitszyklen zyklisch wiederholt, sensorisch überwacht wird, und dabei mitgezählt wird, wie oft ein bestimmter Wert eintritt. Beispielsweise kann die physikalische Größe der Schwenkwinkel des Rotors eines Servomotors
sein. Es findet sich kein Hinweis, dass damit auch die Arbeitszyklen eines individuellen Spritzgusswerkzeuges mit erfasst werden.
[0009] In der EP 2 576179 B1 wird vorgeschlagen, an einem Spritzgusswerkzeug und eventuell auch an der Materialzuführungsvorrichtung einer Spritzgussmaschine einen Sensor anzubringen, welcher fortlaufend mechanische Schwingungen am Anbringungsort misst, und diese Messergebnisse hinsichtlich Frequenzspektrum und zeitlichem Verlauf zu untersuchen und einer darauf aufbauenden Mustererkennung zu unterziehen, um anhand von erkannten Mustern auf Zustände von Anlagenteilen oder zu vergießendem Material schließen zu können.
[0010] Die EP 2008413 B1 befasst sich mit dem Aufbau eines drahtlosen Zusammenschlusses zwischen einer Vorrichtung und einem Gerät zwecks Durchführung einer Operation in Abhängigkeit von der Distanz zwischen Vorrichtung und Gerät. Gemäß einer Variante wird dann, wenn Vorrichtung und Gerät ausreichend nah aneinander sind, die Distanz zwischen beiden gemessen, daraus ein Beschleunigungsverlauf errechnet und angezeigt und es wird überprüft, ob die Anzeige einer vorgegebenen Regel entspricht. Im positiven Fall wird der drahtlose Zusammenschluss gebildet, worunter wohl zu verstehen ist, dass beispielsweise eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.
[0011] Die TW 201826183 A und die US 8907768 B2 beschreiben eine Methode für den Aufbau eines drahtlosen Kommunikationskanals zwischen zwei mobilen Geräten wie typischerweise Smartphones unter Zwischenschaltung eines Servers zwecks Durchführung von Transaktionen wie typischerweise einer Zahlung auf digitalem Weg. Wenn ein mobiles Gerät geschüttelt wird, teilt es seine geographische Position und seine Bereitschaft zur Verbindung mit einem weiteren mobilen Gerät an den Server mit. Nur wenn Gleiches gleichzeitig von einem zweiten mobilen Gerät in einem vorgegebenen Nahbereich zum ersten mobilen Gerät geschieht und auch Kennwerte des Schüttelns übereinstimmen, werden seitens des Servers weitere Schritte für den Aufbau des für die beabsichtigte Transaktion benötigten Kommunikationskanals zwischen den beiden Geräten durchgeführt.
[0012] Die US 10034124 B2 und die WO 2010078094 A beschreiben den Aufbau eines drahtlosen Zusammenschlusses wie beispielsweise einer Bluetooth-Verbindung zwischen zwei mobilen Geräten wie typischerweise einem Smartphone und einem mobilen Lautsprecher, indem mit beiden Geräten gleichzeitig eine gleiche messbare Aktivität, wie beispielsweise gemeinsames Schütteln, welches durch Beschleunigungssensoren gemessen wird, durchgeführt wird.
[0013] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabenstellung besteht darin, das automatische Protokollieren von Arbeitszyklen einer aus Maschine und Serienwerkzeug bestehenden Anlage dahingehend zu verbessern, dass auf einfache Weise eine bessere Aussagekraft jener Zählreihen erreichbar ist, welche die Anzahl der Arbeitszyklen, die das Serienwerkzeug durchgeführt hat, betreffen. Beispielsweise und typischerweise kann die Maschine eine Spritzgussmaschine sein und das Serienwerkzeug ein Spritzgusswerkzeug.
[0014] Am Beispiel Spritzgießen wird die Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass Zählreihen gebildet werden, welche besagen, wie viele Zyklen im Zusammenwirken von einem bestimmten Spritzgusswerkzeug mit einer bestimmten Spritzgussmaschine durchgeführt wurden, und dass das dazu erforderliche Erkennen des Zusammenwirkens von jeweiligem Spritzgusswerkzeug mit jeweiliger Spritzgussmaschine auf Basis eines Vergleiches zwischen den zeitlichen Verläufen der Werte zweier gemessener physikalischer Größen erfolgt, wobei die eine physikalische Größe an dem Spritzgusswerkzeug gemessen wird und die zweite physikalische Größe an der Spritzgussmaschine und wobei beide physikalische Größen solche sind, deren Werte sich zyklisch mit dem Rhythmus des durch Werkzeug und Maschine gemeinsam abgewickelten Spritzgusszyklus ändern.
[0015] Indem die gebildeten Zählreihen jeweils eine Paarung von Spritzgusswerkzeug und Spritzgussmaschine betreffen, ist durch deren Speicherung und Kombination und durch die Zusammenführung mit Aufzeichnungen bezüglich Wartung nicht nur erkennbar, wie viele Zyklen jeweils ein Spritzgusswerkzeug und eine Spritzgussmaschine unabhängig voneinander durchge-
führt haben, sondern beispielsweise auch, ob ein Spritzgusswerkzeug bei Verwendung an einer bestimmten Spritzgussmaschine früher oder später Wartungsbedarf bekommt, bzw. umgekehrt, ob Spritzgussmaschinen bei Verwendung eines bestimmten Spritzgusswerkzeuges früher oder später Wartungsbedarf bekommen.
[0016] Durch die besagte Methode des Erkennens des Zusammenwirkens von jeweiligem Spritzgusswerkzeug mit jeweiliger Spritzgussmaschine kann das Starten und Enden der Zählreihen bezüglich Paarungen von Spritzgusswerkzeugen und Spritzgussmaschinen sehr einfach so hoch automatisiert werden, dass es für die in der Produktion arbeitenden Menschen so gut wie keine Zusatzbelastung bedeutet.
[0017] Die Erfindung wird an Hand einer Zeichnung veranschaulicht.
[0018] Fig. 1: zeigt in einer Art Blockschaltbild die wesentlichen erfindungsgemäßen Komponenten in einer beispielhaften erfindungsgemäßen Architektur. In strichpunktierten Linien sind Datenübertragungswege, beispielsweise Funkstrecken, dargestellt.
[0019] Gemäß Fig. 1 ist auf eine Spritzgussmaschine 1 ein zweiteiliges Spritzgusswerkzeug 2 aufgespannt. An der Spritzgussmaschine 1 ist ein maschinenseitiger Sensor 3 angebracht und auf dem Spritzgusswerkzeug 2 ist ein werkzeugseitiger Sensor 4 angebracht. An elektronischen Baugruppen gibt es zusätzlich zu den Sensoren 3, 4 noch eine Verkoppelungseinheit 5 und eine Zähleinheit 6.
[0020] Die Inbetriebnahme und Arbeitsweise der Anordnung gemäß Fig. 1 kann beispielsweise in die folgenden aufeinanderfolgenden Schritte unterteilt werden.
- Das Spritzgusswerkzeug 2, auf welcher der werkzeugseitige Sensor 4 angebracht ist, wird so wie ansonsten ein herkömmliches Spritzgusswerkzeug an die Spritzgussmaschine 1, an welcher der maschinenseitige Sensor 3 angebracht ist, montiert.
- Wie bei der herkömmlichen Arbeitsweise für das Spritzgießen auch wird die Spritzgussmaschine mit zu vergießendem Material (Kunststoffgranulat oder Werkzeugmasse) versorgt.
- Die Sensoren 3, 4, die Verkoppelungseinheit 5 und die Zähleinheit 6 werden eingeschaltet (falls sie nicht ohnedies dauerhaft in eingeschaltetem Zustand sind).
- Spritzgusszyklen werden durchgeführt, d.h. zumindest nach einer Anlaufphase wird regelmäBig durch die Spritzgussmaschine 1 das Spritzgusswerkzeug 2 geschlossen, zu vergießende Maße in die Kavität des Spritzgusswerkzeuges 2 eingedrückt und durch erkalten (oder erhitzen im Fall von Duroplasten) erstarren gelassen und dann entformt, indem die Werkzeughälften des Spritzgusswerkzeuges 2 auseinander bewegt werden und der gegossene Teil ausgeworfen wird.
[0021] Erfindungsgemäß arbeiten die Sensoren 3, 4, die Verkoppelungseinheit 5 und die Zähleinheit 6 auf folgende Weise:
a Der werkzeugseitige Sensor 4 misst ständig wiederholend den Wert eines physikalischen Zustandes an dem Spritzgusswerkzeug 2, typischerweise eine Beschleunigung (dazu gehören auch Vibrationen), und sendet diese Information laufend aktualisierend gemäß einem festgelegten Funkprotokoll einschließlich einer ihn selbst betreffenden Identifizierungsinformation in die nähere Umgebung.
b Der maschinenseitige Sensor 3 misst ständig wiederholend den Wert eines physikalischen Zustandes an der Spritzgussmaschine 1, beispielsweise eine Beschleunigung (Vibrationen), eine Temperatur, einen betriebsbedingten elektrischen Strom, eine betriebsbedingte elektrische Steuerspannung etc., und sendet diese Information laufend aktualisierend gemäß einem festgelegten Protokoll einschließlich einer ihn selbst betreffenden Identifizierungsinformation in die nähere Umgebung.
c Die Verkoppelungseinheit 5 empfängt laufend die Signale von den Sensoren 3, 4 (und möglicherweise auch von weiteren Sensoren an anderen Spritzgusswerkzeugen und Spritzgussmaschinen) und kann diese einzelnen Signale auf Grund des festgelegten Protokolls jeweils
den einzelnen Sensoren 3, 4 richtig zuordnen, sodass jedem der Sensoren 3, 4 eine mit der Zeit länger werdende Wertefolge zugeordnet wird, aus welcher der zeitliche Verlauf der jeweiligen gemessenen physikalischen Größe erkennbar ist.
d Die Verkopplungseinheit 5 prüft durch automatische Mustererkennung zu Zweiergruppen von Wertefolgen gemäß vorigem Punkt, von denen jeweils eine von einem maschinenseitigen Sensor 3 stammt und eine von einem werkzeugseitigen Sensor 4, ob diese beiden Wertefolgen wiederholend zeitlich zueinander synchron verlaufende Merkmale haben. Wenn ja, wird das als Hinweis darauf verwendet, dass auf der zu dem maschinenseitigen Sensor 3 gehörende Spritzgussmaschine 1 das zum werkzeugseitigen Sensor 4 gehörende Spritzgusswerkzeug 2 montiert ist.
Die zeitlich synchron verlaufenden Merkmale können beispielsweise gleichzeitige Erschütterungsspitzen bedeuten, die durch Beschleunigungsmessung festgestellt werden und welche beim Aufspannen eines Spritzgusswerkzeuges an einer Spritzgussmaschine oder beim (erstmaligen probeweisen) Schließen eines (frisch montierten) Spritzgusswerkzeuges an einer Spritzgussmaschine auftreten. Wiederholend zeitlich zueinander synchron verlaufende Merkmale liegen beispielsweise auch dann vor, wenn sich der zeitliche Verlauf der an der Spritzgussmaschine gemessenen physikalischen Größe periodisch wiederholt und Gleiches auch auf den zeitlichen Verlauf der am Spritzgusswerkzeug gemessenen physikalischen Größe zutrifft, wenn zudem die Periodendauer bei beiden gemessenen physikalischen Größen gleich ist, die beiden also die gleiche Zykluszeit bzw. Wiederholfrequenz aufweisen.
e Zu jeder gemäß Punkt d erkannten Paarung aus einer Spritzgussmaschine und einem Spritzgusswerkzeug wird durch fortwährende Analyse des zeitlichen Verlaufes von zumindest einer der gemessenen physikalischen Größen fortwährend versucht einen Wiederholungszyklus für den zeitlichen Verlauf dieser physikalischen Größe zu erkennen. Im Positiven Fall wird dieser Zyklus als gemeinsamer Arbeitszyklus aus Spritzgussmaschine und Spritzgusswerkzeug klassifiziert.
f Für jeden durch die Verkopplungseinheit 5 klassifizierten Spritzgusszyklus eines erkannten Paares aus einer Spritzgussmaschine 1 und einem Spritzgusswerkzeug 2 wird ein Zählimpuls an die Zähleinheit 6 gesandt, welcher die (digitale) Information beinhaltet, dass das aus der jeweiligen Spritzgussmaschine 1 und dem jeweiligen Spritzgusswerkzeug 2 gebildete Paar einen weiteren Spritzgusszyklus durchgeführt hat.
g Die Zähleinheit 6 legt für jede mitgeteilte Paarung aus jeweils einer Spritzgussmaschine 1 und einem Spritzgusswerkzeug 2 eine eigene Zählreihe an und stellt mit jedem zu der Paarung passenden, von der Verkopplungseinheit 5 kommenden, Zählimpuls den Zählstand um Eins höher.
[0022] Für die Aufgaben gemäß den Punkten d und e gibt es im Stand der Technik schon eine Vielzahl von möglichen mathematischen Verfahren. Gemäß einem beispielhaften Verfahren wird für jede der den einzelnen Sensoren 3, 4 zugeordneten Wertefolgen eine Fast- Fourier-Transformation ("FFT") durchgeführt und somit die Frequenzkomponenten der Wertefolge festgestellt. Wenn dabei zwei Wertefolgen die gleiche Grundfrequenz haben, ist das ein starker Hinweis darauf, dass sie zu einem Paar aus einer Spritzgussmaschine 1 und einem genau auf dieser montierten Spritzgusswerkzeug 2 gehören.
[0023] Ein gut überprüfbarer, sehr starker Hinweis auf besagte Zusammengehörigkeit liegt beispielsweise auch dann vor, wenn wiederholt kurzzeitige Vibrationen mit vergleichsweise hohen, zumindest teilweise genau gleichen Frequenzen festgestellt werden.
[0024] In die Auswahl der auf Synchronizität zu prüfenden Zweierkombinationen von Wertefolgen gemäß Punkt d können einschränkende Randbedingungen einfließen. Beispielsweise kann ein Spritzgusswerkzeug 2, das aktuell eindeutig als an einer ersten Spritzgussmaschine 1 montiert erkannt wurde, nicht gleichzeitig an einer weiteren Spritzgussmaschine montiert sein, weswegen die Paarung mit der weiteren Spritzgussmaschine zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht extra durch die datentechnisch relativ aufwendige Mustererkennung geprüft werden muss.
[0025] Wenn nach Beendigung einer Produktionsserie das Spritzgusswerkzeug 2 wieder von der Spritzgussmaschine 1 getrennt wird, werden durch die Verkopplungseinheit 5 keine gemeinsamen Spritzgusszyklen durch das Spritzgusswerkzeug 2 und die Spritzgussmaschine 1 erkannt und damit auch keine weiteren diesbezüglichen Zählimpulse an die Zähleinheit 6 gesandt.
[0026] Je nachdem, wie viele Spritzgussmaschinen 1 und Spritzgusswerkzeuge 2 in einem gemeinsamen Zykluszählsystem gemäß der Erfindung zusammengefasst werden, kann es sinnvoller sein, Verkoppelungseinheiten 5, Zähleinheiten 6 und maschinenseitige Sensoren 3 als jeweils getrennte Baueinheiten auszuführen. Dabei kann beispielsweise eine Verkopplungseinheit 5 eine Mehrzahl von maschinenseitigen Sensoren 3 und werkzeugseitigen Sensoren 4 überwachen und eine Mehrzahl von derartigen Verkopplungseinheiten 5 kann eine gemeinsame Zähleinheit 6 mit Zählimpulsen versorgen.
[0027] In einem sehr einfachen aber wirtschaftlich durchaus sehr sinnvollen Fall können aber auch ein maschinenseitiger Sensor 3, eine Verkoppelungseinheit 5 und eine Zähleinheit 6 in einer Baugruppe zusammengefasst sein, welche auf einer Spritzgussmaschine 1 montiert ist, und mit jenen werkzeugseitigen Sensoren, welche sich im Nahbereich befinden und eingeschaltet sind, kommunizieren, wobei nur für jenen werkzeugseitigen Sensor 4, welcher an der Spritzgussmaschine 1 montierten Spritzgusswerkzeug 2 montiert ist, gemeinsame Spritzgusszyklen mit der Spritzgussmaschine 1 festgestellt werden.
[0028] Sofern die elektronischen Baugruppen Sensoren 3, 4, Verkoppelungseinheit 5 und eine Zähleinheit 6 dauerhaft in eingeschaltetem Zustand sind, brauchen die mit der Produktion an den Spritzgussmaschinen 1 und Spritzgusswerkzeugen 2 tätigen Menschen für das Erfassen der erfindungsgemäßen Zählzyklen keinerlei separate Tätigkeit durchführen. Sie können routinemäßig genau so arbeiten, wie wenn sie bei Spritzgussanlagen arbeiten würden, an denen keine Zählvorrichtungen vorhanden sind und an denen einfach nicht gezählt wird.
[0029] Bei den elektronischen Baugruppen maschinenseitiger Sensor 3, Verkoppelungseinheit 5 und Zähleinheit 6 ist es ein Leichtes, sie dauerhaft mit Energie zu versorgen und damit dauerhaft eingeschaltet lassen zu können, da diese Baugruppen ja einfach an dauerhaft örtlich unbeweglichen Anlagen- oder Gebäudeteilen befestigt werden können.
[0030] Anders ist es mit dem werkzeugseitigen Sensor 4, welcher an einem Spritzgusswerkzeug 2 montiert ist, welches nur temporär an einer von mehreren möglichen Spritzgussmaschinen 1 montiert ist und durch diese bewegt wird, und oft auch lange Zeit (Tage, Monate, wenn nicht gar Jahre) nur in einem Lagerregal liegt. Es lohnt sich daher, den werkzeugseitigen Sensor 4 mit einer Speichervorrichtung für elektrische Energie (elektrischen Akkumulator oder elektrischen Kondensator) und einer Vorrichtung zur Gewinnung von elektrischer Energie auszustatten, welche dann in Gang kommt, wenn der werkzeugseitige Sensor 4 bewegt wird, und dann einen elektrischen Energiespeicher mit elektrischer Energie auflädt. Damit kann genau dann, wenn es erforderlich ist, der werkzeugseitige Sensor 4 aus der Speichervorrichtung für elektrische Energie versorgt werden, ohne dass der werkzeugseitige Sensor 4 dazu mit irgendeinem weiteren Energieversorgungsnetz verbunden sein muss.
[0031] Die besagte Vorrichtung zur Gewinnung von elektrischer Energie ist typischerweise ein Generator, also eine Maschine, welche Energie aus mechanischer Bewegung in elektrische Energie umwandelt. Beispielsweise kann die mechanische Energie aus der Relativvewegung zweier Teile gewonnen werden, wenn die beiden Teile geführt bewegbar aneinander gehalten werden und durch Vibration bewegt werden; dabei kann entweder der piezoelektrische Effekt angewendet werden oder der elektrodynamische Effekt (zeitliche Anderung des auf eine Leitungsspule wirkenden Magnetfeldes). Vor allem dann, wenn das Werkzeug eine Gießform ist, bei der sich mit jedem Zyklus die Temperatur ändert, also beispielsweise ein Spritzgusswerkzeug 2, ist als Effekt für die Energieversorgung des werkzeugseitigen Sensors 4 auch der Peltier-Effekt nutzbar, gemäß welchem durch Temperaturdifferenzen ein elektrischer Stromfluss angetrieben werden kann.
[0032] In Fig. 1 ist angedeutet, dass der werkzeugseitige Sensor 4 mit einem relativ zum Gehäuse des werkzeugseitigen Sensors 4 bewegbaren Schieber 7 ausgestattet ist, welcher beim Schließen des Spritzgusswerkzeuges 2 an einen Anschlagteil 8 anstößt und dadurch gegenüber dem Gehäuse des werkzeugseitigen Sensors 4 bewegt wird. Der Anschlagteil 8 ist dazu an jener Hälfte des Spritzgusswerkzeuges 2 befestigt, an welchem der werkzeugseitige Sensor 4 nicht befestigt ist. Die durch die Spritzgussmaschine 1 angetriebene Relativbewegung des Schiebers 7 gegenüber dem Gehäuse des werkzeugseitigen Sensors 4 ist der mechanische Energieeintrag für einen elektrodynamischen Lineargenerator, bei dem der Schieber 7 einer der notwendigen relativ zueinander bewegbaren Teile ist und der zweite notwendige Teil starr mit dem Gehäuse des werkzeugseitigen Sensors 4 verbunden ist.
[0033] Wenn das Spritzgusswerkzeug 2 mit dem so ausgestatteten werkzeugseitigen Sensor 4 längere Zeit auf Lager liegt, wird der werkzeugseitige Sensor 4 irgendwann aufhören zu messen und zu senden, da die dazu nötige Energie fehlt. Spätestens dann, wenn das Spritzgusswerkzeug 2 an einer Spritzgussmaschine 1 montiert ist und Spritzgusszyklen durchgeführt werden, wird durch die mit den Zyklen stattfindende Bewegung des Spritzgusswerkzeugs 2 auch der werkzeugseitige Sensor 4 mit Energie versorgt, wodurch er das erfindungsgemäß erforderliche Messen und Senden genau dann aufnimmt, wenn es auch erforderlich ist.
[0034] Eine elektrische Spannung oder ein elektrischer Strom, welche(r) durch die beschriebenen Art der Energiegewinnung generiert wird, kann auch als jene physikalische Größe dienen, die durch den werkzeugseitigen Sensor (4) gemessen wird und deren Größe an die Verkoppelungseinheit (5) mitgeteilt wird und deren zeitlicher Verlauf dort für die weitere beschriebene Informationsverarbeitung dient.
[0035] Als physikalische Größen, die durch die Sensoren 3, 4 gemessen werden, können beispielsweise dienen: Beschleunigungen (dazu gehören auch Vibrationen), Winkellagen, Geschwindigkeiten, Temperaturen, elektrische Ströme oder Spannungen oder Feldstärken, räumliche Distanzen zu Referenzpunkten, elastische Verformungen, magnetische Feldgrößen, Kräfte, Dichte von Substanzanteilen in Gasen oder Flüssigkeiten, etc.
Claims (9)
1. Verfahren für das Protokollieren von serienmäßigen Arbeitszyklen einer Anlage, wobei die Anlage eine Maschine (1) und ein an der Maschine (1) befestigtes und durch die Maschine bewegtes wechselbares Serienwerkzeug (2) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass Zählreihen gebildet werden, welche besagen, wie viele Zyklen in Zusammenwirkung von einem bestimmten Serienwerkzeug (2) mit einer bestimmten Maschine (1) durchgeführt wurden, und dass das dazu erforderliche Erkennen des Zusammenwirkens von jeweiligem Serienwerkzeug (2) mit jeweiliger Maschine (1) auf Basis eines Vergleiches zwischen den zeitlichen Verläufen der Werte zweier gemessener physikalischer Größen erfolgt, wobei die eine physikalische Größe an dem Werkzeug (2) gemessen wird und die zweite physikalische Größe an der Maschine (1), und wobei beide physikalische Größen solche sind, deren Wert sich zyklisch mit dem Rhythmus des durch Werkzeug (2) und Maschine (1) gemeinsam abgewickelten Arbeitszyklus ändert.
2, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
a ein am Werkzeug (2) angebrachter werkzeugseitiger Sensor (4) ständig wiederholend den Wert eines physikalischen Zustandes an dem Werkzeug (2) misst, diese Information laufend aktualisierend einschließlich einer ihn selbst betreffenden Identifizierungsinformation an eine Verkoppelungseinheit (5) sendet,
b ein an der Maschine (1) angebrachter maschinenseitiger Sensor (3) ständig wiederholend den Wert eines physikalischen Zustandes an Maschine (1) misst, welcher mit den Arbeitszyklen zyklisch schwankt, und diese Information laufend aktualisierend einschließlich einer ihn selbst betreffenden Identifizierungsinformation an die Verkoppelungseinheit (5) überträgt,
c die Verkoppelungseinheit (5) aus den von werkzeugseitigen Sensoren (4) und maschinenseitigen Sensoren (3) empfangenen Signalen den einzelnen Sensoren (4, 3) zugeordnete Wertefolgen bildet, welche jeweils eine Information über den jeweiligen zeitlichen Verlauf der von den jeweiligen Sensoren (3, 4) gemessenen physikalischen Größen darstellt,
d die Verkopplungseinheit (5) zu Zweiergruppen von Wertefolgen, von denen jeweils eine von einem maschinenseitigen Sensor (3) stammt und eine von einem werkzeugseitigen Sensor (4) stammt, überprüft, ob diese beiden Wertefolgen wiederholend zeitlich zueinander synchron verlaufende Merkmale haben und das im positiven Fall als Hinweis darauf verwendet, dass auf der zu dem maschinenseitigen Sensor (3) gehörende Maschine (1) das zum werkzeugseitigen Sensor 4 gehörende Spritzgusswerkzeug (2) montiert ist,
e die Verkopplungseinheit (5) aus den Wertefolgen von als zusammengehörig erkannten Paaren aus einer Maschine (1) und einem Werkzeug (2) einen Kennwert für den zyklischen Ablauf der zu Grunde liegenden Arbeitszyklen extrahiert, durch welchen aufeinanderfolgende Arbeitszyklen voneinander unterscheidbar sind, und daraus die einzelnen Arbeitszyklen erkennt,
f die Verkoppelungseinheit (5) für jeden erkannten Arbeitszyklus eines erkannten Paares aus einer Maschine (1) und einem Werkzeug (2) einen Zählimpuls an eine Zähleinheit (6) überträgt, wobei der Zählimpuls die Information beinhaltet, dass das aus der jeweiligen Maschine (1) und dem jeweiligen Werkzeug (2) gebildete Paar einen weiteren Arbeitszyklus durchgeführt hat und,
g dass die Zähleinheit (6) für jede mitgeteilte Paarung aus jeweils einer Maschine (1) und einem Werkzeug (2) eine eigene Zählreihe anlegt und mit jedem zu der Paarung passenden, von der Verkopplungseinheit (5) kommenden, Zählimpuls den Zählstand um Eins höher stellt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die an Werkzeug (2) und Maschine (1) gemessene physikalische Größe jeweils eine Beschleunigung ist.
4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die an der Maschine (1) gemessene physikalische Größe eine elektrische Spannung oder ein elektrischer Strom ist, der eine Funktion der Maschine (1) auslöst.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der werkzeugseitige Sensor (4) durch Energy Harvesting mit elektrischer Energie versorgt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass aus mechanischer Energie und/oder aus Temperaturdifferenzen elektrische Energie gewonnen wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Maschine (1) eine Gussmaschine ist, und dass das Werkzeug (2) eine Gussform ist.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Gussmaschine eine Spritzgussmaschine (1) ist, und dass das Werkzeug (2) ein Spritzgusswerkzeug (2) ist.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Maschine (1) eine Biege- oder Stanz- oder Stanzbiege- oder Präge- oder Schmiedemaschine ist, und dass das Werkzeug (2) ein Biege- oder Stanz- oder Stanzbiege- oder Präge- oder Schmiedewerkzeug ist.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ATA234/2020A AT524367B1 (de) | 2020-10-15 | 2020-10-15 | Verfahren für das Protokollieren von serienmäßigen Arbeitszyklen |
| CN202180070014.9A CN116348925A (zh) | 2020-10-15 | 2021-10-14 | 用于记录批量工作循环的方法 |
| MX2023004209A MX2023004209A (es) | 2020-10-15 | 2021-10-14 | Procedimiento para registrar ciclos de trabajo de produccion en serie. |
| US18/249,281 US20230400832A1 (en) | 2020-10-15 | 2021-10-14 | Method for recording mass production work cycles |
| PCT/AT2021/000019 WO2022077038A1 (de) | 2020-10-15 | 2021-10-14 | VERFAHREN FÜR DAS PROTOKOLLIEREN VON SERIENMÄßIGEN ARBEITSZYKLEN |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ATA234/2020A AT524367B1 (de) | 2020-10-15 | 2020-10-15 | Verfahren für das Protokollieren von serienmäßigen Arbeitszyklen |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| AT524367A1 AT524367A1 (de) | 2022-05-15 |
| AT524367B1 true AT524367B1 (de) | 2023-08-15 |
Family
ID=78413552
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ATA234/2020A AT524367B1 (de) | 2020-10-15 | 2020-10-15 | Verfahren für das Protokollieren von serienmäßigen Arbeitszyklen |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20230400832A1 (de) |
| CN (1) | CN116348925A (de) |
| AT (1) | AT524367B1 (de) |
| MX (1) | MX2023004209A (de) |
| WO (1) | WO2022077038A1 (de) |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1999001806A1 (en) * | 1997-07-04 | 1999-01-14 | Shinko Sellbic Co., Ltd. | Method of managing history of equipment and history management system |
| EP1162524A2 (de) * | 2000-06-06 | 2001-12-12 | Mori Seiki Co., Ltd. | System zum Unterhalt einer Werkzeugmaschine |
| DE102006009947A1 (de) * | 2006-03-03 | 2007-09-06 | Aweba Werkzeugbau Gmbh Aue | Gussform sowie Vorrichtung und Verfahren zum Überwachen einer Gussform |
| EP3041656A1 (de) * | 2013-09-05 | 2016-07-13 | Husky Injection Molding Systems Luxembourg IP Development S.à.r.l | Verfahren und system zur erzeugung, bearbeitung und anzeige eines indikators der leistung einer spritzgiessmaschine |
| EP3168027A1 (de) * | 2015-11-11 | 2017-05-17 | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | Spritzgiessinformationsverwaltungsvorrichtung und spritzgiessmaschine |
| EP3543879A1 (de) * | 2016-12-27 | 2019-09-25 | Plastiasite, S.A. | Überwachungssystem für spritzgussformen |
| CN110901000A (zh) * | 2018-09-14 | 2020-03-24 | 株式会社名机制作所 | 注射成型机、注射成型机的状态告知系统、注射成型机的状态告知方法 |
| DE102020204008A1 (de) * | 2019-03-28 | 2020-10-01 | Fanuc Corporation | Spritzgiess-system |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE20308880U1 (de) | 2003-06-05 | 2003-08-07 | Otto Männer Heißkanalsysteme GmbH & Co. KG, 79353 Bahlingen | Spritzgießform mit einem ein Zählerwerk aufweisenden elektronischen Datenspeicher |
| DE202005014156U1 (de) | 2005-09-08 | 2005-11-17 | Otto Männer Innovation GmbH | Spritzgießform mit elektronischem Zähler |
| US8886125B2 (en) | 2006-04-14 | 2014-11-11 | Qualcomm Incorporated | Distance-based association |
| WO2010073289A1 (ja) * | 2008-12-22 | 2010-07-01 | 株式会社日立製作所 | 作業時間測定装置、作業時間測定方法、プログラムおよびコンピュータ読取可能な記憶媒体 |
| US20100167646A1 (en) | 2008-12-30 | 2010-07-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for device pairing |
| US8907768B2 (en) | 2009-11-25 | 2014-12-09 | Visa International Service Association | Access using a mobile device with an accelerometer |
| DE202010007655U1 (de) | 2010-06-07 | 2011-09-08 | Ulrich Seuthe | Vorrichtung zur Überwachung und Optimierung von Spritzgießprozessen |
| KR102246742B1 (ko) | 2015-04-17 | 2021-05-03 | 삼성전자주식회사 | 전자 장치 및 전자 장치에서 적어도 하나의 페어링 대상을 식별하는 방법 |
| DE202015102895U1 (de) * | 2015-06-03 | 2015-07-10 | Balluff Gmbh | Spritzgießmaschinensystem |
| TWI623896B (zh) | 2017-01-12 | 2018-05-11 | 華南商業銀行股份有限公司 | 電子紅包搖晃配對辨識方法 |
-
2020
- 2020-10-15 AT ATA234/2020A patent/AT524367B1/de active
-
2021
- 2021-10-14 CN CN202180070014.9A patent/CN116348925A/zh active Pending
- 2021-10-14 WO PCT/AT2021/000019 patent/WO2022077038A1/de not_active Ceased
- 2021-10-14 MX MX2023004209A patent/MX2023004209A/es unknown
- 2021-10-14 US US18/249,281 patent/US20230400832A1/en active Pending
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1999001806A1 (en) * | 1997-07-04 | 1999-01-14 | Shinko Sellbic Co., Ltd. | Method of managing history of equipment and history management system |
| EP1162524A2 (de) * | 2000-06-06 | 2001-12-12 | Mori Seiki Co., Ltd. | System zum Unterhalt einer Werkzeugmaschine |
| DE102006009947A1 (de) * | 2006-03-03 | 2007-09-06 | Aweba Werkzeugbau Gmbh Aue | Gussform sowie Vorrichtung und Verfahren zum Überwachen einer Gussform |
| EP3041656A1 (de) * | 2013-09-05 | 2016-07-13 | Husky Injection Molding Systems Luxembourg IP Development S.à.r.l | Verfahren und system zur erzeugung, bearbeitung und anzeige eines indikators der leistung einer spritzgiessmaschine |
| EP3168027A1 (de) * | 2015-11-11 | 2017-05-17 | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | Spritzgiessinformationsverwaltungsvorrichtung und spritzgiessmaschine |
| EP3543879A1 (de) * | 2016-12-27 | 2019-09-25 | Plastiasite, S.A. | Überwachungssystem für spritzgussformen |
| CN110901000A (zh) * | 2018-09-14 | 2020-03-24 | 株式会社名机制作所 | 注射成型机、注射成型机的状态告知系统、注射成型机的状态告知方法 |
| DE102020204008A1 (de) * | 2019-03-28 | 2020-10-01 | Fanuc Corporation | Spritzgiess-system |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| MX2023004209A (es) | 2023-04-20 |
| CN116348925A (zh) | 2023-06-27 |
| AT524367A1 (de) | 2022-05-15 |
| US20230400832A1 (en) | 2023-12-14 |
| WO2022077038A1 (de) | 2022-04-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1881297B1 (de) | Sensor zur Verwendung bei einer Kunststoff verarbeitenden Maschine und Verfahren zum Betrieb eines solchen Sensors | |
| EP3538963B1 (de) | Verfahren zum betrieb eines zustandsüberwachungssystems einer schwingmaschine und zustandsüberwachungssystem | |
| EP3475027B1 (de) | Anlage zur bearbeitung von rondenteilen | |
| DE102017004439A1 (de) | Fertigungszelle und Fertigungszellen-Verwaltungssystem | |
| WO2019002091A1 (de) | Werkzeugmaschine mit einer mehrzahl von sensoren | |
| EP3002650B1 (de) | Vorrichtung und verfahren zur serienmässigen bearbeitung und/oder herstellung eines werkstückes | |
| WO2015149750A1 (de) | Überwachung von produktionsmaschinen mittels einer vielzahl von internen und externen sensoren | |
| AT524367B1 (de) | Verfahren für das Protokollieren von serienmäßigen Arbeitszyklen | |
| AT14535U1 (de) | Vorrichtung zur Detektion des Aufeinandertreffens von Maschinenteilen | |
| EP3336628A1 (de) | Verfahren und mobile vorrichtung zur analyse eines produktionsablaufes einer produktionsmaschine, sowie computerprogramm, set zur analyse des produktionsablaufes der produktionsmaschine und koffer | |
| EP3566102A1 (de) | Selbstkonfigurierende überwachungseinrichtung für ein auf einem industriellen datenkommunikationsnetzwerk basierendes automatisierungssystem | |
| EP2746892B1 (de) | Automatisierte Anlage und Verfahren zur Synchronisation einer automatisierten Anlage | |
| AT525041B1 (de) | Verfahren für das automatische Erkennen und Protokollieren von serienmäßigen Arbeitszyklen | |
| DE2643759A1 (de) | Verfahren zur ueberwachung zyklisch wiederkehrender produktionsprozesse | |
| DE202015102895U1 (de) | Spritzgießmaschinensystem | |
| DE102020111942A1 (de) | Computerprogrammprodukt | |
| EP4184264A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur überwachung eines zyklischen arbeitsprozesses | |
| DE102017200394A1 (de) | VERFAHREN ZUR SIGNALVERARBEITUNG FÜR EINE SPRITZGIEßMASCHINE | |
| TR2023003475T2 (tr) | Seri̇ çalişma döngüleri̇ni̇n kaydedi̇lmesi̇ne yöneli̇k yöntem | |
| EP3804952A1 (de) | Überwachung eines spritzgiessvorgangs | |
| EP3465365B1 (de) | Produktionsanlage zum herstellen einer vielzahl von artikeln und verfahren zum steuern und/oder überwachen der produktionsanlage | |
| DE102019218994A1 (de) | Indirekte Synchronisierung von Schwingungssensoren | |
| DE102019134202A1 (de) | Erfassungseinrichtung, insbesondere zur Bauteilrückverfolgung sowie Verfahren zum Herstellen eines Bauteils | |
| DE102018119011A1 (de) | Heißkanalvorrichtung | |
| DE102018106938A1 (de) | Überwachungssystem für die Herstellung von Süßwaren mittels einer industriellen Produktionsanlage sowie bewegliche Messform |