ES2920423T3 - Herramienta de simulación de canto de lente de gafas y método para definir la forma de un lente con dicha herramienta - Google Patents
Herramienta de simulación de canto de lente de gafas y método para definir la forma de un lente con dicha herramienta Download PDFInfo
- Publication number
- ES2920423T3 ES2920423T3 ES19151096T ES19151096T ES2920423T3 ES 2920423 T3 ES2920423 T3 ES 2920423T3 ES 19151096 T ES19151096 T ES 19151096T ES 19151096 T ES19151096 T ES 19151096T ES 2920423 T3 ES2920423 T3 ES 2920423T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- lens
- lens edge
- simulation tool
- frame
- frame groove
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000004088 simulation Methods 0.000 title claims abstract description 108
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims abstract description 69
- 239000000700 radioactive tracer Substances 0.000 claims description 28
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 8
- 238000003754 machining Methods 0.000 claims description 6
- FGUUSXIOTUKUDN-IBGZPJMESA-N C1(=CC=CC=C1)N1C2=C(NC([C@H](C1)NC=1OC(=NN=1)C1=CC=CC=C1)=O)C=CC=C2 Chemical compound C1(=CC=CC=C1)N1C2=C(NC([C@H](C1)NC=1OC(=NN=1)C1=CC=CC=C1)=O)C=CC=C2 FGUUSXIOTUKUDN-IBGZPJMESA-N 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 20
- 238000007688 edging Methods 0.000 description 6
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000013079 data visualisation Methods 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B5/00—Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques
- G01B5/18—Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring depth
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C1/00—Assemblies of lenses with bridges or browbars
- G02C1/10—Special mounting grooves in the rim or on the lens
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B9/00—Machines or devices designed for grinding edges or bevels on work or for removing burrs; Accessories therefor
- B24B9/02—Machines or devices designed for grinding edges or bevels on work or for removing burrs; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of materials specific to articles to be ground
- B24B9/06—Machines or devices designed for grinding edges or bevels on work or for removing burrs; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of materials specific to articles to be ground of non-metallic inorganic material, e.g. stone, ceramics, porcelain
- B24B9/08—Machines or devices designed for grinding edges or bevels on work or for removing burrs; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of materials specific to articles to be ground of non-metallic inorganic material, e.g. stone, ceramics, porcelain of glass
- B24B9/14—Machines or devices designed for grinding edges or bevels on work or for removing burrs; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of materials specific to articles to be ground of non-metallic inorganic material, e.g. stone, ceramics, porcelain of glass of optical work, e.g. lenses, prisms
- B24B9/146—Accessories, e.g. lens mounting devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B21/00—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
- G01B21/20—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring contours or curvatures, e.g. determining profile
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Eyeglasses (AREA)
- Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)
Abstract
La presente invención se relaciona con una herramienta de simulación de borde de lente (10) para medir el ajuste de un perfil de borde de lente (LEP) con respecto a un perfil de ranura de marco (FGP) de un marco del espectáculo (20), la herramienta de simulación de borde del lente (10 (10) Tener un perfil de borde definido (STP) como un perfil de borde de lente (LEP) de una lente (6) mecanizada por una máquina de borde de borde definida (4), el perfil de borde definido (STP) que comprende una porción de bisel (11) que sobresale hacia Una dirección de protuberancia (a), en la que la herramienta de simulación del borde del lente (10) comprende además una sonda (15) proporcionada en una porción de punta del extremo distal (14) de la porción de bisel (A) Entre una posición retraída en la que la sonda (15) no sobresale del perfil de borde definido (STP) y una posición de extensión en la que la sonda (15) sobresale de la porción de la punta del extremo distal (14). La presente invención se relaciona aún más con un sistema (1) y un método para definir una forma de lente para una lente mecanizada (6) adaptada para que se ajuste a una ranura del marco (21) de un marco del espectáculo (20). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Herramienta de simulación de canto de lente de gafas y método para definir la forma de un lente con dicha herramienta
La presente invención se refiere a una herramienta de simulación de canto de lente para medir el ajuste de un perfil de canto de lente con respecto a un perfil de acanaladura de armazón de un armazón de gafas, un sistema para definir una forma de lente para un lente mecanizado adaptado para encajar en una acanaladura de armazón de un armazón de gafas utilizando la herramienta de simulación de canto de lente, y un método para definir una forma de lente para un lente mecanizado adaptado para encajar en una acanaladura de armazón de un armazón de gafas utilizando una herramienta de simulación de canto de lente.
En la técnica anterior es bien conocido medir o trazar la periferia de acanaladura de armazón, también conocida como bisel que a menudo tiene forma de V en sección transversal, de un armazón de gafas (anillo) para obtener así los datos correspondientes que representan el contorno circunferencial del bisel. El paso de medir la periferia de acanaladura de armazón o incluso el perfil de acanaladura de armazón se suele hacer con un llamado trazador que tiene una sonda mecánica que se introduce en el bisel y se mueve una vez alrededor de su periferia. Los datos de periferia de acanaladura de armazón recibidos se transfieren a una máquina biseladora para mecanizar un lente de gafas, es decir, un perfil de canto de lente definido y una periferia basándose en el perfil de la acanaladura de armazón y la periferia que resulte en una forma de lente que encaje en la acanaladura de armazón del armazón de gafas medida. La transferencia de datos desde el trazador a la máquina biseladora de diferentes fabricantes suele realizarse en base al estándar DCS VCA. Sin embargo, a menudo está bajo la experiencia del óptico evaluar la necesidad de compensación de la periferia de acanaladura de armazón medida por el trazador para permitir un ajuste adecuado de un lente maquinado que tenga un canto de lente definido.
En el caso de que, en una vista transversal, la porción de bisel del canto de lente no se sitúe perfectamente en una posición que coincida con el contorno del armazón de gafas medido por el trazador, es decir, normalmente en o sobre el fondo de la acanaladura de armazón de gafas, el lente podría no encajar perfectamente en la acanaladura de armazón, sino que podría quedar demasiado suelta o encajar con demasiada fuerza en la acanaladura de armazón o podría no encajar en absoluto en la acanaladura de armazón, lo que requeriría la reelaboración del lente o incluso podría dar lugar a un producto deficiente. Esto se debe a que el trazador suele medir el fondo de la acanaladura de armazón mientras que la máquina biseladora está calibrada para ajustar la parte superior del bisel.
Incluso se conocen métodos físicos o digitales para medir el perfil de acanaladura de armazón que luego se combina con una herramienta de medición en forma de V para definir un posible posicionamiento de una zona más sobresaliente del perfil de canto de lente, mientras que un posible desplazamiento entre el fondo de la acanaladura de armazón y la profundidad de introducción de la porción en forma de V sólo podría medirse mediante una superficie de referencia correspondiente que requiere una característica adicional, así como pasos adicionales de calibración. Este método tiene la desventaja adicional de que requiere el uso de una máquina especial, mientras que no permite el uso de diferentes y probablemente comunes y ya presentes máquinas trazadoras y biseladoras. Más aún, como la forma en V no representa el perfil de canto de lente y como un posible desplazamiento requiere un paso de calibración separado para cada lente, los procedimientos conocidos de la técnica anterior son bastante complejos y requieren máquinas específicas, complejas y costosas que no son compatibles con otras máquinas y que no proporcionan resultados suficientemente satisfactorios para reducir de la mejor manera posible el número de productos deficientes.
El documento EP 0092364 A1 divulga un sistema para medir la periferia de acanaladura de armazón de un armazón de gafas que comprende un transductor lineal compuesto por una base y una sonda mecánica que se introduce en dicha acanaladura y que es móvil con respecto a dicha base, estando dicho transductor adaptado para proporcionar datos de la posición de extensión de la sonda con respecto a la base.
Por lo tanto, es un objeto de la presente invención proporcionar una herramienta, un sistema y un método, que permitan una definición exacta de la forma de un lente o de su perfil de canto de lente adaptado para encajar en una acanaladura de armazón (perfil) de un armazón de gafas, permitiendo al mismo tiempo el uso de diferentes trazadores y máquinas biseladoras como mejor se requiera para el correspondiente lente a mecanizar.
Este objeto se consigue con el objeto materia de las reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones dependientes estudian más a fondo la idea central de la presente invención.
De acuerdo con un primer aspecto, la presente invención se refiere a una herramienta de simulación de canto de lente para medir el ajuste de un perfil de canto de lente con respecto a un perfil de acanaladura de armazón de un armazón de gafas (por ejemplo, con forma de V en sección transversal). La herramienta de simulación de canto de lente tiene un perfil de canto definido como el perfil de canto de lente que está siendo mecanizado por una máquina biseladora definida. El perfil de canto definido comprende una porción de bisel que sobresale hacia una dirección de proyección. La herramienta de simulación de borde de lente comprende además una sonda provista en una porción de punta de extremo distante de la porción de bisel y que se puede mover a lo largo de la dirección de proyección entre una posición retraída en la que la sonda no sobresale del perfil de canto definido y una posición de extensión en la que la sonda sobresale del perfil de canto definido o de la porción de punta de extremo distante, es decir, hacia la dirección de proyección.
La herramienta de simulación de canto de lente simula así el perfil de un canto de lente correspondiente que sería mecanizado por una máquina biseladora correspondiente. Este perfil puede tener formas diferentes pero bien conocidas que comprenden al menos la porción de bisel definida. Por lo tanto, el usuario puede utilizar una herramienta de simulación de canto de lente que, con respecto a su perfil, puede proporcionarse de manera que corresponda a la máquina biseladora que está realmente presente en el lugar de producción. Con la sonda integrada y desplazable axialmente es posible medir directamente un espacio entre la porción de punta de extremo distante de un lente correspondientemente maquinado para encajar en dicha acanaladura de armazón y el fondo de la acanaladura de armazón, es decir, un desplazamiento de un perfil de acanaladura de armazón en el que se encaja la herramienta de simulación de canto de lente y la porción de punta de extremo distante de la porción de bisel de un canto de lente correspondiente debido a la extensión de la sonda. Por lo tanto, no es necesario calibrar ninguna herramienta de medición, ya que el desplazamiento se mide directamente desde y en la acanaladura de armazón. Los datos del desplazamiento medido pueden utilizarse para compensar los datos obtenidos de la periferia de acanaladura de armazón recibidos por un trazador en un paso de seguimiento y de esta manera dar como resultado una periferia o un contorno de lente más exacto para ser biselado por una máquina biseladora correspondiente. Como la herramienta de simulación de canto de lente tiene en cuenta cualquier posible punto de contacto e interferencia de lente que se va a mecanizar, simula perfectamente el perfil de canto de lente, lo que permite una medición precisa de la separación/desplazamiento en condiciones realistas. La herramienta de simulación de canto de lente también permite una medición estática en una o en un número limitado de posiciones a lo largo de la periferia de acanaladura de gafas para obtener resultados muy precisos que permitan mecanizar un lente con unas dimensiones y una forma capaces de encajar adecuadamente en un armazón de gafas. Por lo tanto, se puede evitar una medición circunferencial que conlleva el riesgo de que la herramienta se salga de la acanaladura y que requiere costosas unidades de accionamiento.
La "periferia de acanaladura de armazón" es la línea circunferencial medida preferentemente en la parte inferior de la acanaladura de armazón. La "periferia de canto de lente" es la línea circunferencial medida en el canto lateral, preferentemente la sección más externa que sobresale del contorno de canto de lente, de un lente. El "perfil de canto de lente", el "perfil de acanaladura de armazón" y el "perfil de canto definido" son los contornos en sección transversal de las porciones respectivas (es decir, canto de lente, acanaladura de armazón, canto de herramienta de simulación de lente, respectivamente).
El perfil de canto definido puede comprender además dos porciones laterales, cada una de ellas se orienta hacia la dirección de proyección y se extiende en los lados opuestos de la porción de bisel y se aleja una de otra (preferentemente se extiende sustancialmente de forma ortogonal a la dirección de extensión). Estas porciones laterales adicionales permiten, además, que la herramienta de simulación de canto de lente, o mejor, el perfil de canto definido simule un perfil de canto de lente que está siendo mecanizado por la máquina biseladora definida, incluso para los casos en los que el lente tiene un grosor considerable siendo más grueso que la base de la porción de bisel.
La sonda puede tener las mismas dimensiones, preferentemente, la misma forma y/o tamaño, que la clavija de seguimiento de un trazador para determinar la periferia de acanaladura de armazón. En una realización preferida, la sonda es idéntica a dicha clavija de seguimiento. Por ejemplo, la sonda puede tener una forma esférica o parcialmente esférica o semiesférica o redondeada, más preferentemente con un diámetro de 0,1 a 4 mm, más preferentemente de 0,2 a 2 mm. En otras palabras, el hecho de que la sonda sea similar o incluso idéntica a una clavija de seguimiento correspondiente permite utilizar cualquier tipo de trazador, mientras que la posición de la sonda en una acanaladura de armazón de gafas a medir sería idéntica a la posición de la clavija de seguimiento correspondiente de un trazador para determinar dicha periferia de acanaladura de armazón, de modo que los datos medidos o el desplazamiento pueden utilizarse directamente para definir una compensación potencial de la periferia de acanaladura de armazón que resulte en una periferia de canto de lente.
La sonda puede estar desviada hacia la posición de extensión. Esto puede permitir que la sonda esté siempre bien ajustada en la acanaladura de armazón y, en particular, en la superficie que se va a medir, con lo que se consigue una gran precisión en la medición.
Más aún, la sonda puede estar provista de forma liberable al perfil de canto definido o a su porción de bisel. Esto permite adaptar la herramienta de simulación de canto de lente a un trazador correspondiente que se esté utilizando (por ejemplo, que tenga un diseño particular de las clavijas de seguimiento) mediante una simple sustitución. Esto aumenta además la flexibilidad de la herramienta de simulación de canto de lente para utilizarla con cualquier tipo de máquinas diferentes (por ejemplo, trazadoras y máquinas biseladoras).
La porción de bisel se reduce hacia la dirección de proyección y, por lo tanto, simula mejor una porción de bisel real del perfil de canto de lente que se va a mecanizar con una máquina biseladora definida. En una realización preferida, la porción de bisel puede tener una forma de V cónica.
De acuerdo con otro aspecto, la presente invención se refiere además a un sistema para definir una forma de lente para un lente mecanizado adaptado para encajar en una acanaladura de armazón de un armazón de gafas. El sistema comprende un soporte para sostener un armazón de gafas. Más aún, el sistema comprende además una herramienta de simulación de canto de lente de acuerdo con la presente invención. La herramienta de simulación de canto de lente está
provista de tal manera que puede introducirse con su porción de bisel y su sonda en una acanaladura de armazón de gafas sostenida por el soporte al menos en una posición a lo largo de la periferia de acanaladura de armazón, preferentemente de manera que la herramienta de simulación de canto de lente se apoye en el armazón de gafas en la dirección de proyección y la sonda se apoye en el fondo de la acanaladura de armazón (es decir, lo más cerca posible). El uso de la herramienta de simulación de canto de lente permite simplificar mucho este sistema en comparación con los sistemas conocidos que requieren dispositivos y algoritmos mucho más complejos.
El soporte puede ser un elemento separado o también puede ser proporcionado por la propia herramienta de simulación de canto de lente siempre que permita, debido a su disposición y/o orientación, sujetar/soportar un armazón de gafas para la medición (estática) requerida.
La herramienta de simulación de canto de lente puede apoyarse de manera inclinable y, preferentemente, de manera libremente inclinable. La herramienta de simulación de canto de lente puede ser inclinable al menos alrededor de un eje que se extiende ortogonalmente a la dirección de proyección en la vista lateral de la herramienta de simulación de canto de lente y preferentemente también ortogonal a la dirección de extensión de las porciones laterales. Este soporte inclinable, o incluso libremente inclinable, de la herramienta de simulación de canto de lente permite que ésta se introduzca de forma automática y perfectamente orientada con su porción de bisel en una acanaladura de armazón correspondiente para su medición. En particular, los planos de osculación de la herramienta de simulación de canto de lente, por un lado, y la acanaladura de armazón, por el otro, pueden alinearse (automáticamente) y, por lo tanto, posicionarse fácilmente para recibir los resultados de medición más precisos. Por supuesto, también es posible que un armazón sea correspondientemente inclinable (por ejemplo, mediante el soporte) para que una inclinación relativa entre el armazón y la herramienta de simulación de canto de lente permita una alineación precisa de sus orientaciones respecto a la otra. Dado que un trazador puede medir como máximo un perfil lineal en 3D, no es posible calcular la inclinación final de la acanaladura de armazón. La solución de medición del presente sistema o herramienta de simulación de canto de lente permite que el armazón y la herramienta de simulación de canto de lente asuman "naturalmente" la inclinación relativa adecuada uno respecto del otro debido al perfil de acanaladura de armazón y al perfil de forma de lente dados. Esto puede permitir un desplazamiento mínimo presente y, por tanto, un ajuste adecuado al encajar el lente así mecanizado en el armazón de gafas dado.
El sistema puede comprender además un trazador para determinar la periferia de acanaladura de armazón en el fondo de la acanaladura de armazón del armazón de gafas. El trazador puede ser un elemento integrado o separado que permite al usuario utilizar cualquier tipo de trazador aumentando así la flexibilidad del sistema. Para determinar la periferia de acanaladura de armazón, el armazón de gafas puede ser sostenido preferentemente por el soporte. La periferia de acanaladura de armazón puede determinarse, además, preferentemente, por el movimiento relativo del trazador con respecto al soporte o armazón de gafas. El trazador puede incluir una cámara. Alternativa o adicionalmente, el trazador puede comprender también una clavija de seguimiento configurada para descansar en el fondo de la acanaladura de armazón durante la determinación de la periferia de acanaladura de armazón y, preferentemente, durante el movimiento relativo. Como ya se ha mencionado anteriormente, la sonda y la clavija de seguimiento pueden tener la misma forma y/o tamaño y, preferentemente, son idénticas. Todas estas características permiten una medición suficiente y satisfactoria de la periferia de acanaladura de armazón.
El sistema puede incluir además una máquina biseladora con un perfil de biselado para mecanizar el perfil de canto de lente definido. Dicho perfil de biselado suele comprender una acanaladura (por ejemplo, una acanaladura en forma de V) que representa el trazado negativo o el contorno del perfil de canto de lente que se va a mecanizar. Por lo tanto, la máquina biseladora puede incluir una rueda de desbaste o biselado. Se puede utilizar cualquier tipo de máquina biseladora conocida, lo que aumenta la flexibilidad del sistema.
El sistema puede comprender además una unidad de control, preferentemente para controlar el soporte y/o la herramienta de simulación de canto de lente y/o el trazador y/o la máquina biseladora. La unidad de control también puede estar configurada para controlar un movimiento relativo del soporte con respecto a la herramienta de simulación de canto de lente y/o el trazador, y/o para controlar un movimiento relativo de un lente a mecanizar con respecto a la máquina biseladora. Así, el sistema y todos los dispositivos relacionados pueden utilizarse de forma automática o semiautomática.
La unidad de control puede estar configurada además para proporcionar y/o determinar datos, como un valor de compensación de la forma de lente, que representa un desplazamiento de la herramienta de simulación de canto de lente introducido en la acanaladura de armazón con respecto al fondo de la acanaladura de armazón, basándose en la posición de extensión de la sonda con respecto a la posición retraída o a la porción de punta de extremo distante y, preferentemente, basándose en los datos recibidos de la herramienta de simulación de canto de lente. La unidad de control puede estar configurada además para proporcionar y/o determinar también datos que representen la periferia de acanaladura de armazón y más preferentemente basándose en los datos recibidos del trazador. La unidad de control puede estar configurada además para proporcionar y/o determinar también datos que representen una periferia de canto de lente de un lente mecanizado, preferentemente basándose en la periferia de acanaladura de armazón junto con el valor de compensación de desplazamiento o de forma determinado. Los datos que representan la periferia de canto de lente mecanizado pueden basarse además en los datos que representan el ángulo relativo de inclinación de la herramienta de simulación de canto de lente; preferentemente con respecto a una orientación predeterminada definida. La unidad de control también puede estar configurada para proporcionar dichos datos a la máquina biseladora, en donde la máquina
biseladora es preferentemente controlada para biselar un lente basado en dichos datos. Todos los datos recogidos pueden utilizarse para definir con gran precisión la forma de lente, de forma que se adapte perfectamente a la acanaladura de armazón de un armazón de gafas.
En una realización preferida, el sistema puede comprender además un indicador para indicar o visualizar o incluso para proporcionar la cantidad o los datos que representan la cantidad de extensión de la sonda en la posición de extensión con respecto a la posición retraída o a la porción de punta de extremo distante. La visualización de datos podría utilizarse para un proceso más manual o semiautomático, mientras que el suministro de datos también podría utilizarse para un proceso más automatizado.
De acuerdo con otro aspecto, la presente invención se refiere también a un sistema para definir una forma de lente para un lente mecanizado adaptado para encajar en una acanaladura de armazón de un armazón de gafas. El método comprende los siguientes pasos:
a) Determinar una periferia de acanaladura de armazón en el fondo de una armazón de gafas,
b) Proporcionar una herramienta de simulación de canto de lente, preferentemente de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, que tiene un perfil de canto definido que comprende una porción de bisel que sobresale hacia una dirección de proyección, en donde la porción de bisel comprende una sonda en una porción de punta de extremo distante de la porción de bisel y que es movible a lo largo de la dirección de proyección entre una posición retraída en la que la sonda no sobresale del perfil de canto definido y una posición de extensión en la que la sonda sobresale de la porción de punta de extremo distante,
c) Introducir la herramienta de simulación de canto de lente con su porción de bisel y la sonda en la acanaladura de armazón al menos en una posición a lo largo de la periferia de acanaladura de armazón, de modo que la herramienta de simulación de canto de lente se apoye en el armazón de gafas en la dirección de proyección y la sonda se apoye en el fondo de la acanaladura de armazón (es decir, en la parte más cercana posible),
d) Determinar un desplazamiento de la herramienta de simulación de canto de lente así introducida con respecto a la acanaladura de armazón, basándose en la posición de extensión de la sonda con respecto a la posición retraída o a la porción de punta de extremo distante, y
e) Determinar la periferia de canto de lente para un lente mecanizado basándose en la periferia de acanaladura de armazón en conjunto con el desplazamiento determinado, preferentemente basándose en la periferia de acanaladura de armazón compensada por un valor de compensación de forma basándose en o derivado de la cantidad de desplazamiento.
Con dicho método es posible definir con precisión un desplazamiento correspondiente para así definir con mayor precisión la periferia de canto de lente resultante para un lente a mecanizar. Debido al uso de una herramienta de simulación de canto de lente correspondiente, todo el método puede ser mucho más simplificado en comparación con los métodos conocidos que requieren algoritmos y dispositivos complejos. Asimismo, el presente método permite un proceso más confiable debido a que su diseño comparativamente simple es mucho menos propenso a fallar. El método es fácil y confiable para medir una compensación de forma o la periferia de canto de lente, listo para ser usado en presencia de diferentes máquinas biseladoras y trazadoras; y todo esto sin el uso de un complejo dispositivo trazador programado con un adecuado y complejo cálculo computarizado. La determinación de la periferia de canto de lente basándose en la periferia de acanaladura de armazón trazada por un trazador en conjunción con el desplazamiento determinado medido por la herramienta de simulación de canto de lente permite crear un lente con un tamaño adecuado teniendo en cuenta todos los aspectos para encajar en el armazón de gafas en el primer intento (esto también se llama “primer ajuste” en el lenguaje de los laboratorios o tiendas ópticas).
La herramienta de simulación de canto de lente y la acanaladura de armazón (es decir, el armazón de gafas) podrían, al menos en el paso c), estar relativamente inclinadas entre sí, preferentemente de forma relativa y libre entre sí, para alinearlas y preferentemente sus planos de osculación; esto es aún más preferido en una posición de inclinación en la que el desplazamiento determinado es mínimo y/o en la que las porciones laterales restringen el ángulo de inclinación con respecto al armazón de gafas debido al contacto (físico) entre ellas y preferentemente al contacto (físico) sustancialmente simétrico entre ellas en la vista lateral de la herramienta de simulación de canto de lente. Esta disposición o soporte relativamente inclinable de la herramienta de simulación de canto de lente con respecto a la acanaladura de armazón permite una medición exacta de la periferia de canto de lente bajo consideración de secciones incluso inclinadas o arqueadas del armazón de gafas (acanaladura) como, por ejemplo, para armazones de gafas y lentes curvos. El proceso de la herramienta de simulación de canto de armazón y/o lente que se inclina libremente para seguir la inclinación natural de la acanaladura del armazón (es decir, el bisel) permite una medición confiable incluso en el caso de armazones deportivos envueltos.
El método de acuerdo con la presente invención puede comprender además el siguiente paso:
f) Mecanizar el lente con una máquina biseladora basándose en la periferia de canto de lente determinada, de modo que el lente mecanizado encaje en la acanaladura de armazón del armazón de gafas.
En otras palabras, los datos y, en particular, los datos que representan la periferia de canto de lente determinada pueden utilizarse fácilmente para que una máquina biseladora correspondiente mecanice un lente correspondiente que tenga una forma de lente más precisa con respecto a la acanaladura de armazón de un armazón de gafas para que encaje
perfectamente en él. Los datos de la periferia del lente pueden ser proporcionados a la máquina biseladora a través de la unidad de control (por ejemplo, automáticamente) o también pueden ser proporcionados manualmente a la máquina biseladora.
Los pasos b) a e) (o al menos uno o algunos de ellos) y preferentemente también el paso a) pueden realizarse en un ordenador, en el que el ordenador proporciona los datos determinados, en particular la periferia de canto de lente, preferentemente a la máquina biseladora para realizar el paso f). Así, el presente método puede ser una operación total o parcialmente digital. Por ejemplo, puede crear un modelo 3D del armazón de gafas y la herramienta de simulación de canto de lente y el ordenador ejecuta la simulación como se ha descrito anteriormente para recibir los datos de la periferia de canto de lente. Alternativamente, todos los pasos o al menos parte de los pasos se realizan en un sistema de acuerdo con la presente invención.
A continuación se describirán otras ventajas y características específicas con respecto a los dibujos de las Figuras acompañadas, de acuerdo con los cuales:
La figura 1 es una vista lateral esquemática de una herramienta de simulación de canto de lente de acuerdo con la presente invención y una acanaladura de armazón de un armazón de gafas antes de ser introducida.
La figura 2 muestra las características de la figura 1 en una posición
de medición de la herramienta de simulación de canto de lente que se inserta en el perfil de la acanaladura de armazón del armazón de gafas.
La figura 3 es una vista lateral esquemática de una herramienta de simulación de canto de lente de acuerdo con la presente invención y una acanaladura de armazón de otro armazón de gafas antes de ser introducida.
La figura 4 muestra las características de la figura 3 en una posición
de medición de la herramienta de simulación de canto de lente que se inserta en el perfil de la acanaladura de armazón del armazón de gafas.
La figura 5 muestra una vista lateral esquemática parcialmente cortada de un sistema de acuerdo con la presente invención que tiene una herramienta de simulación de canto de lente de acuerdo con la figura 1.
Las figuras muestran una herramienta de simulación de canto de lente 10 para medir el ajuste de un perfil de canto de lente con respecto a un perfil de acanaladura de montura FGP de un armazón de gafas 20. Como puede verse mejor en las figuras 1 y 2, la herramienta de simulación de canto de lente 10 tiene un perfil de canto definido STP como un perfil de canto de lente LEP de un lente 6 que está siendo mecanizado por una máquina biseladora definida 4. Por lo tanto, la máquina biseladora 4 suele tener un perfil de biselado definido o una acanaladura 40 que corresponde al perfil de canto de lente LEP que debe obtenerse para el encaje de la misma en una acanaladura de armazón 21 del armazón de gafas 20.
El perfil de canto definido STP comprende una porción de bisel 11 que sobresale hacia una dirección de proyección A. Como puede verse mejor en las figuras 1 a 4, la porción de bisel 11 se reduce preferentemente hacia la dirección de proyección A; aquí en forma de V. Más aún, el perfil de canto definido STP puede comprender además dos porciones laterales 12, 13, cada una de ellas se orienta hacia la dirección de proyección A y se extiende en los lados opuestos de la porción de bisel 11 y se aleja una de la otra. En una realización preferida, las porciones laterales 12, 13 se extienden sustancialmente ortogonales con respecto a la dirección de proyección A. Tal perfil de canto definido STP representa así todo el perfil de canto de lente LEP incluso de un lente grueso L a mecanizar de la que la porción de bisel resultante 61 sobresale en una región entre un lado superior e inferior o interior y exterior I, O de la lente 6 con respecto a su espesor. Esta disposición permite una representación más precisa del perfil de canto de lente LEP y, por tanto, una medición más precisa mediante el uso de la herramienta de simulación de canto de lente 10 de acuerdo con la presente invención.
La herramienta de simulación de canto de lente 10 comprende además una sonda 15 provista en una porción de punta de extremo distante 14 de la porción de bisel 11 y que es movible M a lo largo de la dirección de proyección A entre una posición retraída (véanse las líneas de puntos en las figuras 1 y 2) en la que la sonda 15 no sobresale del perfil de canto definido STP y una posición de extensión (véanse, por ejemplo, las posiciones en las figuras 1 y 2) en la que la sonda 15 sobresale de la porción de punta de extremo distante 14.
La sonda 15 puede tener las mismas dimensiones que la clavija de seguimiento 30 de un trazador 3 para determinar la periferia de acanaladura de armazón 22 del armazón de gafas 20. En particular, la sonda 15 puede tener preferentemente la misma forma y/o tamaño que dicha clavija de seguimiento 30. En una realización más preferida, la sonda 15 puede incluso ser idéntica a dicha clavija de seguimiento 30.
Como puede verse mejor en las figuras 1 a 4, la sonda 15 puede tener una forma esférica. La sonda 15 también puede tener una forma parcialmente esférica o semiesférica o incluso simplemente redondeada. Preferentemente, la sonda 15 puede tener un diámetro D de aproximadamente 0,1 a 4 mm y más preferentemente de aproximadamente 0,2 a 2 mm o cualquier otra dimensión.
La sonda 15 está preferentemente desviada hacia la posición de extensión o dirección de proyección, de modo que siempre tiende a moverse hacia la posición de extensión y, por tanto, siempre yace en el empalme cuando se utiliza para medir el ajuste de un perfil de canto de lente LEP con respecto a un perfil de acanaladura de armazón FGP de un armazón de gafas 20.
La sonda 15 también podría estar provista de forma segura al perfil de canto definido STP o a su porción de bisel 11, lo que permite adaptar la herramienta de simulación de canto de lente 10 a cualquier disposición posible del trazador 3 o de la clavija de seguimiento 30 para obtener mediciones muy precisas, por ejemplo, mediante la simple sustitución de la sonda 15.
La figura 5 muestra un sistema 1 de acuerdo con la presente invención para definir una forma de lente para un lente mecanizado 6 adaptado para encajar en una acanaladura de armazón definida 21 de un armazón de gafas 20. El sistema 1 comprende un soporte 2 para sostener el armazón de gafas 20. El soporte 2 puede ser un medio de sujeción independiente, mientras que también puede ser proporcionado por la propia herramienta de simulación de canto de lente 10, siendo esta última también parte del sistema 1. Como se muestra, la herramienta de simulación de canto de lente 10 como el soporte 2 está dispuesta aquí en una orientación horizontal para recibir así el armazón de gafas desde un lado superior y apoyar así el armazón de gafas 20. Para un ajuste seguro, el soporte 2 puede comprender además una porción de sujeción superior (no mostrada) para hacer que el armazón de gafas 20 esté en contacto seguro con la herramienta de simulación de canto de lente 10. La herramienta de simulación de canto de lente 10 está provista de tal manera que puede introducirse con su porción de bisel 11 en la acanaladura de armazón 21 del armazón de gafas 20 sostenido por el soporte (aquí soportado por la herramienta de simulación de canto de lente 10 como el soporte 2) al menos en una posición, concretamente, preferentemente de manera estática, a lo largo de la periferia de acanaladura de armazón 22, de manera que la herramienta de simulación de canto de lente 10 se apoya en el armazón de gafas 20 en la dirección de proyección A y la sonda 15 se apoya en el fondo 23 de la acanaladura de armazón 21.
Como también se indica en la figura 5 y se muestra claramente en las figuras 3 y 4, la herramienta de simulación de canto de lente 10 puede ser soportada de manera inclinable y más preferentemente de manera libremente inclinable. De manera aún más preferida, la herramienta de simulación de canto de lente 10 es (libremente) inclinable al menos alrededor de un eje que se extiende ortogonalmente a través de la dirección de proyección A en la vista interior de la herramienta de simulación de canto de lente 10 y preferentemente también ortogonal a la dirección de extensión de las porciones laterales 12,13 como se representa en las figuras 3 y 4. Dicho soporte inclinable se representa ejemplarmente en las figuras 3 a 5 mediante la correspondiente flecha circular.
Volviendo a la figura 5, el sistema 1 puede comprender además un trazador 3 para determinar la periferia de acanaladura de armazón 22 en un fondo 23 de la acanaladura de armazón 21 del armazón de gafas 20. Por lo tanto, se puede utilizar un trazador 3 separado, como se muestra en la figura 5, que podría requerir un soporte separado para sostener el armazón de gafas 20 durante la medición del trazador. Sin embargo, también es posible que el trazador 3 pueda utilizar el soporte 2 del sistema 1 para su medición; en este caso, sería preferible que el soporte 2 no esté (sólo) representado por la herramienta de simulación de canto de lente 10, sino preferentemente como un elemento separado. Para la medición, el trazador 3 está provisto de tal manera que puede determinar la periferia de acanaladura de armazón 22 por el movimiento relativo del trazador 3 con respecto al soporte 2 (o un soporte separado) o el armazón de gafas 20. En la figura 5 se muestra un ejemplo de grados de libertad potenciales mediante las flechas correspondientes, aunque la aplicación no se limita a ello. En una realización preferida, el trazador 3 puede comprender una clavija de seguimiento 30 configurada para descansar en el fondo 23 de la acanaladura de armazón 21 durante la determinación de la periferia de acanaladura de armazón 22 y más preferentemente durante el movimiento relativo. La sonda 15 y la clavija de seguimiento 30 tienen preferentemente la misma forma y/o tamaño y, más preferentemente, son idénticas, de modo que la clavija de seguimiento 30 puede tener también las dimensiones ya mencionadas anteriormente para la sonda 15. Esto permite obtener un resultado de medición exacto y muy preciso, que además es fácilmente comparable. Alternativa o adicionalmente también puede ser posible que el trazador 3 comprenda una cámara para determinar visualmente la periferia de acanaladura de armazón 22 o el perfil de acanaladura de armazón FGP (del que puede derivarse la periferia de acanaladura de armazón 22).
El sistema 1 puede comprender además una máquina biseladora 4 que tiene un perfil de biselado 40 para mecanizar el perfil de canto de lente definido LEP. De este modo, el perfil de biselado 40 tiene preferentemente un contorno que se corresponde con el contorno de la herramienta de simulación de canto de lente 10, es decir, su perfil de canto definido STP.
El sistema 1 puede comprender además una unidad de control 5, preferentemente para controlar el soporte 2 o incluso el soporte del trazador 3, la herramienta de simulación de canto de lente 10, el trazador 3, y/o la máquina biseladora 4. En una realización preferida, la unidad de control 5 está configurada para controlar un movimiento relativo del soporte 2 con respecto a la herramienta de simulación de canto de lente 10 y/o el trazador 3. Más aún, la unidad de control 5 también puede estar configurada para controlar un movimiento relativo de un lente a mecanizar con respecto a la máquina biseladora 4.
Más aún, la unidad de control 5 puede estar configurada para proporcionar y/o determinar datos, como un valor de
compensación de la forma del lente, que representa un desplazamiento Z de la herramienta de simulación de canto de lente 10 introducido en la acanaladura de armazón 21 con respecto al fondo 23 de la acanaladura de armazón 21 basándose en la posición de extensión de la sonda 15 con respecto a la posición retraída o a la porción de punta de extremo distante 14 (véanse las figuras 2 y 4). Estos datos se basan preferentemente en los datos recibidos de la herramienta de simulación de canto de lente 10.
La unidad de control 5 puede estar configurada además para proporcionar y/o determinar también datos que representen la periferia de acanaladura de armazón 22, preferentemente basándose en los datos recibidos del trazador 3.
Además, la unidad de control 5 puede estar configurada para proporcionar y/o determinar también datos que representen una periferia de canto de lente 60 de un lente mecanizada 6, preferentemente basándose en la periferia de acanaladura de armazón 22 en conjunción con un determinado valor de compensación de desplazamiento Z o de forma y preferentemente también basándose en datos que representen el ángulo relativo inclinable a de la herramienta de simulación de canto de lente 10; preferentemente con respecto a una orientación predeterminada definida.
La unidad de control 5 está preferentemente configurada para proporcionar dichos datos a la máquina biseladora 4 para controlar la máquina biseladora 4 para mecanizar una lente L basándose en dichos datos para así recibir el lente mecanizado 6 requerido para un ajuste preciso en el armazón de gafas 20.
Como puede verse también en la figura 5, el sistema 1 puede comprender además un indicador 7 para indicar o visualizar o proporcionar la cantidad o los datos que representan la cantidad de extensión de una sonda 15 en la posición de extensión con respecto a la posición retraída o a la porción de punta de extremo distante 14, que representa el desplazamiento Z o constituye la base para determinar un desplazamiento necesario. El indicador 7 puede ser un manómetro o instrumento indicador (véase la figura 5) o una pantalla de ordenador o cualquier otro medio de indicación o visualización.
A continuación, se describe un método para definir una forma de lente para un lente mecanizado 6 adaptado para encajar en una acanaladura de armazón 21 de un armazón de gafas 20.
En un primer paso, se determina una periferia de acanaladura de armazón 22 en un fondo 23 de una acanaladura de armazón 21 de un armazón de gafas 20. Por lo tanto, se puede utilizar cualquier trazador conocido o el trazador 3 del sistema 1.
En un segundo paso, se proporciona una herramienta de simulación de canto de lente 10, que tiene un perfil de canto definido STP que comprende una porción de bisel 11 que sobresale hacia una dirección de proyección A, en donde la herramienta de simulación de canto de lente 10 comprende una sonda 15 provista en una porción de punta de extremo distante 14 de la porción de bisel 11 y que es movible a lo largo de la dirección de proyección A entre una posición retraída en la que la sonda 15 no sobresale del perfil de canto definido STP y una posición de extensión en la que la sonda 15 sobresale del perfil de canto definido STP o de la porción de punta de extremo distante 14. La herramienta de simulación de canto de lente 10 es preferentemente una herramienta física de simulación de canto de lente 10 de acuerdo con la presente invención, pero también puede ser simulada en un ordenador en caso de una invención implementada por ordenador.
En un tercer paso, la herramienta de simulación de canto de lente 10 se introduce con su porción de bisel 11 y la sonda 15 en la acanaladura de armazón 21 al menos en una posición a lo largo de la periferia de acanaladura de armazón 22, es decir, preferentemente de forma estática, de modo que la herramienta de simulación de canto de lente 10 se apoya en el armazón de gafas 20 en la dirección de proyección A y la sonda 15 se apoya en el fondo 23 de la acanaladura de armazón 21. Aunque la sonda 15 también puede moverse a lo largo de la acanaladura de armazón 21, en general basta con que la herramienta de simulación de canto de lente 10 se sitúe de forma estática en al menos un número definido (2, 3, 4, 5, o más) posiciones estáticas a lo largo de la acanaladura de armazón 21 o de la periferia de acanaladura de armazón 22 para realizar una medición precisa.
En un cuarto paso, se determina un desplazamiento de la herramienta de simulación de canto de lente 10 así introducida con respecto a la acanaladura de armazón 21, basándose en la posición de extensión de la sonda 15 con respecto a la posición retraída o a la porción de punta de extremo distante 14.
En un quinto paso, se determina una periferia de canto de lente 60 para un lente mecanizado 6 basándose en la periferia de acanaladura de armazón 22 junto con el desplazamiento Z determinado, preferentemente basándose en la periferia de acanaladura de armazón 22 compensada por un valor de compensación de forma basado en la cantidad de desplazamiento Z o derivado de ella.
La herramienta de simulación de canto de lente 10 y la acanaladura de armazón 21 se inclinan relativamente entre sí, preferentemente de forma relativa y libre entre sí, para alinearlas, es decir preferentemente para alinear sus planos de osculación P10, P20, más preferentemente en una posición de inclinación en la que el desplazamiento Z determinado es mínimo (véase la figura 4) y/o en la que las porciones laterales 12, 13 restringen el ángulo de inclinación (preferentemente con respecto a una orientación predeterminada definida) con respecto al armazón de gafas debido al contacto (físico)
entre ellos, preferentemente un contacto (físico) sustancialmente simétrico entre ellos en la vista lateral de la herramienta de simulación de canto de lente 10.
El método puede comprender una sexta etapa de mecanizado de la lente L con una máquina biseladora 4 sobre la base de la periferia de canto de lente 60 determinada, de modo que la lente 6 mecanizado encaje en la acanaladura de armazón 21 del armazón de gafas 20.
Los pasos segundo a quinto (o sólo uno o algunos de ellos) y preferentemente también el primer paso se pueden realizar en un ordenador (por ejemplo, mediante o en la unidad de control 5), en donde el ordenador proporciona los datos determinados, en particular la periferia de canto de lente 60, preferentemente a una máquina biseladora 4 para realizar el sexto paso. También puede ser posible que todos o al menos algunos de los pasos del presente método se realicen en un sistema 1 de acuerdo con la presente invención.
La presente invención no está limitada por las realizaciones descritas en la presente, siempre que estén cubiertas por las reivindicaciones adjuntas. Todas las características descritas en la presente en las realizaciones pueden combinarse y/o sustituirse de cualquier manera.
Claims (15)
1. Herramienta de simulación de canto de lente (10) para medir el ajuste de un perfil de canto de lente (LEP) con respecto a un perfil de acanaladura de armazón (FGP) de un armazón de gafas (20), teniendo la herramienta de simulación de canto de lente (10) un perfil de canto definido (STP) como un perfil de canto de lente (LEP) de un lente (6) que está siendo mecanizado por una máquina biseladora definida (4), comprendiendo el perfil de canto definido (STP) una porción de bisel (11) que sobresale hacia una dirección de proyección (A), en donde la herramienta de simulación de canto de lente comprende además una sonda (15) provista en una porción de punta de extremo distante (14) de la porción de bisel (11) y que es movible (M) a lo largo de la dirección de proyección (A) entre una posición retraída en la que la sonda (15) no sobresale del perfil de canto definido (STP) y una posición de extensión en la que la sonda (15) sobresale de la porción de punta de extremo distante (14).
2. Herramienta de simulación de canto de lente (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el perfil de canto definido (STP) comprende además dos porciones laterales (12, 13) cada una orientada hacia la dirección de proyección (A) y que se extienden en lados opuestos de la porción de bisel (11) y alejados entre sí.
3. Herramienta de simulación de canto de lente (10) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la sonda (15) tiene las mismas dimensiones, preferentemente la misma forma y/o tamaño, como una clavija de seguimiento (30) de un trazador (3) para determinar la periferia de acanaladura de armazón (22), preferentemente son idénticas, y/o en donde la sonda (15) tiene una forma esférica o parcialmente esférica o semiesférica o redondeada, preferentemente con un diámetro D de 0,1 a 4 mm, más preferentemente de 0,2 a 2mm.
4. Herramienta de simulación de canto de lente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en donde la sonda (15) está desviada hacia la posición de extensión, y/o en donde la sonda (15) está provista de forma liberable al perfil de canto definido (STP).
5. Herramienta de simulación de canto de lente (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en donde la porción de bisel (11) se reduce hacia la dirección de proyección (A).
6. Sistema (1) para definir una forma de lente para un lente mecanizado (6) adaptado para encajar en una acanaladura de armazón (21) de un armazón de gafas (20), que comprende:
un soporte (2) para sujetar un armazón de gafas (20), una herramienta de simulación de canto de lente (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores y
provisto de manera que pueda introducirse con su porción de bisel (11) y su sonda (15) en una acanaladura de armazón (21) del armazón de gafas (20) sostenido por el soporte (2) al menos en una posición a lo largo de una periferia de acanaladura de armazón (22).
7. Sistema (1) de acuerdo con la reivindicación 6, en donde la herramienta de simulación de canto de lente (10) está soportada de manera inclinable, preferentemente de manera libremente inclinable, más preferentemente al menos alrededor de un eje que se extiende ortogonalmente a la dirección de proyección dentro de la vista de la herramienta de simulación de canto de lente (10) y preferentemente también ortogonal a la dirección de extensión de las porciones laterales (12, 13).
8. Sistema (1) de acuerdo con la reivindicación 6 o 7, que comprende además un trazador (3) para la determinación de la periferia de acanaladura de armazón (22) en un fondo (23) de la acanaladura de armazón (21) del armazón de gafas (20), preferentemente sostenido por el soporte (2), preferentemente mediante un movimiento relativo del trazador (3) con respecto al soporte (2) o al armazón de gafas (20), en donde el trazador (3) comprende preferentemente una cámara, y/o en donde el trazador (3) comprende preferentemente una clavija de seguimiento (30) configurada para descansar en el fondo (23) de la acanaladura de armazón (21) durante la determinación de la periferia de acanaladura de armazón (22), preferentemente durante el movimiento relativo, en donde la sonda (15) y la clavija de seguimiento (30) tienen preferentemente la misma forma y/o tamaño y más preferentemente son idénticas.
9. Sistema (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, que comprende además una máquina biseladora (4) que tiene un perfil de biselado (40) para mecanizar el perfil de canto de lente (LEP) definido, en donde el perfil de biselado (40) comprende preferentemente una acanaladura que representa el trazado o contorno negativo del perfil de canto de lente (LEP) que se va a mecanizar.
10. Sistema (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, que comprende además una unidad de control (5) preferentemente para controlar el soporte (2) y/o la herramienta de simulación de canto de lente (10) y/o el trazador (3) y/o la máquina biseladora (4),
preferentemente para controlar un movimiento relativo del soporte (2) con respecto a la herramienta de simulación de canto de lente (10) y/o el trazador (3), y/o para controlar un movimiento relativo de un lente (L) a mecanizar con respecto a la máquina biseladora (4).
11. Sistema (1) de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la unidad de control (5) está configurada para proporcionar
y/o determinar
• datos, como un valor de compensación de la forma de lente, que representen un desplazamiento Z de la herramienta de simulación de canto de lente (10) introducido en la acanaladura de armazón (21) con respecto a un fondo (23) de la acanaladura de armazón (21) basándose en la posición de extensión de sonda (15) con respecto a la posición retraída o a la porción de punta de extremo distante (14), preferentemente basándose en los datos recibidos de la herramienta de simulación de canto de lente (10), y
• preferentemente también datos que representen la periferia de acanaladura de armazón (22), más preferentemente a partir de los datos recibidos del trazador (3), y/o
• preferentemente también datos que representan una periferia de canto de lente (60) de un lente mecanizado (6) preferentemente basado en la periferia de acanaladura de armazón (22) en conjunción con el desplazamiento (Z) determinado o el valor de compensación de forma y preferentemente también basándose en datos que representan el ángulo relativo inclinable a de la herramienta de simulación de canto de lente (10),
en donde la unidad de control (5) está configurada más preferentemente para proporcionar dichos datos a la máquina biseladora (4) para controlar la máquina biseladora (4) para mecanizar una lente (L) basándose en dichos datos.
12. Método para definir una forma de lente para un lente mecanizado (6) adaptado para encajar en una acanaladura de armazón (21) de un armazón de gafas (20), que comprende los pasos de:
a) Determinar una periferia de acanaladura de armazón (22) en un fondo (23) de una acanaladura de armazón (21) de una montura de gafas (20),
b) Proporcionar una herramienta de simulación de canto de lente (10), preferentemente de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que tiene un perfil de canto definido (STP) que comprende una porción de bisel (11) que sobresale hacia una dirección de proyección (A), en donde la herramienta de simulación de canto de lente (10) comprende una sonda (15) provista en una porción de punta de extremo distante (14) de la porción de bisel (11) y que es movible (M) a lo largo de la dirección de proyección (A) entre una posición retraída en la que la sonda (15) no sobresale del perfil de canto definido (STP) y una posición de extensión en la que la sonda (15) sobresale de la porción de punta de extremo distante (14),
c) Introducir la herramienta de simulación de canto de lente (10) con su porción de bisel (11) y la sonda (15) en la acanaladura de armazón (21) al menos en una posición a lo largo de la periferia de acanaladura de armazón (22), de modo que la herramienta de simulación de canto de lente (10) se apoye en el armazón de gafas (20) en la dirección de proyección (A) y la sonda (15) se apoye en el fondo (23) de la acanaladura de armazón (21),
d) Determinar un desplazamiento (Z) de la herramienta de simulación de canto de lente (10) así introducida con respecto a la acanaladura de armazón (21) basándose en la posición de extensión de la sonda (15) con respecto a la posición retraída o a la porción de punta de extremo distante (14), y
e) Determinar una periferia de canto de lente (60) para un lente mecanizado (6) basándose en la periferia de acanaladura de armazón (22) junto con el desplazamiento determinado (Z), preferentemente basándose en la periferia de acanaladura de armazón (22) compensada por un valor de compensación de forma basándose en o derivado de la cantidad de desplazamiento (Z).
13. El método de acuerdo con la reivindicación 12, en donde la herramienta de simulación de canto de lente (10) y la acanaladura de armazón (21) se inclinan relativamente entre sí, preferentemente de forma relativa y libre entre sí, para alinearlas y preferentemente sus planos de osculación (P10, P20), más preferentemente en una posición de inclinación en la que el desplazamiento determinado (Z) es mínimo y/o en la que las porciones laterales (12, 13) restringen el ángulo de inclinación con respecto al armazón de gafas (20) debido al contacto entre ellas, preferentemente un contacto sustancialmente simétrico entre ellas en la vista lateral de la herramienta de simulación de canto de lente (10).
14. El método de acuerdo con la reivindicación 12 o 13, comprende además el siguiente paso:
f) Mecanizar el lente con una máquina biseladora (4) basándose en la periferia de canto de lente (60) determinada, de modo que el lente mecanizado (6) encaje en la acanaladura de armazón (21) del armazón de gafas (20).
15. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14, en donde los pasos b) a e), y preferentemente también el paso a), se realizan en un ordenador (5), en donde el ordenador (5) proporciona los datos determinados, en particular la periferia de canto de lente (60), preferentemente a una máquina biseladora (4) para realizar el paso f), o en donde todos los pasos se realizan en un sistema (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP19151096.5A EP3680602B1 (en) | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Spectacle lens edge simulation tool and method for defining a lens shape with said tool |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2920423T3 true ES2920423T3 (es) | 2022-08-03 |
Family
ID=65013543
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES19151096T Active ES2920423T3 (es) | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Herramienta de simulación de canto de lente de gafas y método para definir la forma de un lente con dicha herramienta |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US12287534B2 (es) |
| EP (1) | EP3680602B1 (es) |
| JP (1) | JP7360743B2 (es) |
| CA (1) | CA3121367A1 (es) |
| ES (1) | ES2920423T3 (es) |
| HU (1) | HUE059039T2 (es) |
| MX (1) | MX394481B (es) |
| PT (1) | PT3680602T (es) |
| WO (1) | WO2020144268A1 (es) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116829306A (zh) * | 2021-02-12 | 2023-09-29 | 依视路国际公司 | 用于对光学镜片进行抛光的方法 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5326132B2 (es) * | 1975-02-04 | 1978-07-31 | ||
| JPS5345791A (en) * | 1976-10-07 | 1978-04-24 | Koken Kk | Lens working machine provided with device for removing interference of grind stone |
| EP0092364A1 (en) * | 1982-04-14 | 1983-10-26 | The Hanwell Optical Co. Limited | A method of and apparatus for dimensioning a lens to fit a spectacle frame |
| JP3374869B2 (ja) * | 1993-12-28 | 2003-02-10 | 株式会社トプコン | フレーム形状測定装置 |
| CA2283495A1 (en) * | 1999-09-23 | 2001-03-23 | Elision Technology Inc. | Eyeglass frame and lens tracing apparatus and method |
| JP4588828B2 (ja) | 1999-12-22 | 2010-12-01 | 株式会社トプコン | 眼鏡の玉型形状測定装置 |
| US6588898B2 (en) * | 2000-02-01 | 2003-07-08 | Kabushiki Kaisha Topcon | Apparatus for displaying lens contour, apparatus for processing lens contour data, and apparatus for grinding edge of eyeglass lens with the same |
| US6315642B1 (en) * | 2000-04-13 | 2001-11-13 | Briot International | Method and apparatus for the tracing of spectacle frames, and corresponding grinding machine |
| GB2406647B (en) * | 2003-08-21 | 2006-10-25 | Pneu Logic Ltd | Tyre data management apparatus |
| KR100531110B1 (ko) * | 2003-11-14 | 2005-11-28 | 민문식 | 안경테의 프레임 림 형상 측정 및 형판 가공장치 |
| EP1967894A4 (en) * | 2005-12-26 | 2010-03-31 | Hoya Corp | SYSTEM FOR PROVIDING GLASSES OF GOGGLES, CONTROL SYSTEM AND PRODUCTION PROCESS |
| KR101169130B1 (ko) * | 2008-03-28 | 2012-07-30 | 가부시키가이샤 토프콘 | 안경용 형상 측정 장치 |
-
2019
- 2019-01-10 EP EP19151096.5A patent/EP3680602B1/en active Active
- 2019-01-10 ES ES19151096T patent/ES2920423T3/es active Active
- 2019-01-10 PT PT191510965T patent/PT3680602T/pt unknown
- 2019-01-10 HU HUE19151096A patent/HUE059039T2/hu unknown
-
2020
- 2020-01-09 MX MX2021008368A patent/MX394481B/es unknown
- 2020-01-09 US US17/420,773 patent/US12287534B2/en active Active
- 2020-01-09 CA CA3121367A patent/CA3121367A1/en active Pending
- 2020-01-09 WO PCT/EP2020/050412 patent/WO2020144268A1/en not_active Ceased
- 2020-01-09 JP JP2021537717A patent/JP7360743B2/ja active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| MX2021008368A (es) | 2022-08-04 |
| JP7360743B2 (ja) | 2023-10-13 |
| CA3121367A1 (en) | 2020-07-16 |
| HUE059039T2 (hu) | 2022-10-28 |
| PT3680602T (pt) | 2022-07-05 |
| MX394481B (es) | 2025-03-24 |
| WO2020144268A1 (en) | 2020-07-16 |
| US12287534B2 (en) | 2025-04-29 |
| EP3680602A1 (en) | 2020-07-15 |
| US20220113555A1 (en) | 2022-04-14 |
| EP3680602B1 (en) | 2022-04-27 |
| JP2022517177A (ja) | 2022-03-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2769304T3 (es) | Dispositivo para corrección de errores para máquinas CNC | |
| ES2449100T3 (es) | Un método y un dispositivo para determinar la orientación de una lente oftálmica correctora, y un método para diseñar ópticamente la lente correctora | |
| ES2573686T3 (es) | Dispositivo centrador-bloqueador de una lente oftálmica para gafas, método de detección automática y métodos de centrado manual asociados | |
| US9052253B2 (en) | Method of determining at least one refraction characteristic of an ophthalmic lens | |
| ES2805298T3 (es) | Sistema de corrección de alineación y métodos de uso del mismo | |
| BR112013004127B1 (pt) | sensor de inclinação para um aparelho e processo para determinação de uma inclinação de um aparelho | |
| JP3786941B2 (ja) | 心出し駆動ピンを自動的に位置決めする装置を備えた眼鏡レンズの特性を自動的に決定する装置 | |
| CN101650156B (zh) | 超塑性非球面自由胀形几何参数测量装置和方法 | |
| JP5122822B2 (ja) | 眼科用レンズ上のマーキングを自動的に検出するための装置 | |
| ES2307226T3 (es) | Procedimiento y aparato de medida local de las caracteristicas de refrigeracion de una lente en uno o varios puntos especificos de esta lente. | |
| ES2920423T3 (es) | Herramienta de simulación de canto de lente de gafas y método para definir la forma de un lente con dicha herramienta | |
| KR20150058051A (ko) | 안경 프레임 유리와 연관된 적어도 하나의 모티프의 기하형태적 데이터의 획득 및 측정을 위한 장치 및 방법 | |
| KR102235908B1 (ko) | 안경 프레임에 적응되는 데몬스트레이션 렌즈의 기하학적 데이터를 획득 및 측정하기 위한 방법 | |
| ES2764748T3 (es) | Dispositivo para la medición de una rosca | |
| ES2318601T3 (es) | Procedimiento para el registro tridimensional de la forma de cuerpo. | |
| ES2497503T3 (es) | Dispositivo y método para medir una característica geométrica de la curvatura de una lente oftálmica | |
| CN209085563U (zh) | 医用内窥镜的视角测量装置 | |
| CN109405768A (zh) | 医用内窥镜的视角测量装置及测量方法 | |
| US4815846A (en) | Toric soft contact lens holder | |
| CN109544637A (zh) | 双目标定验证装置 | |
| CN210664473U (zh) | 一种房间方正度测量工具 | |
| ES3060914A1 (es) | Metodo de seleccion de la lente optima para una determinada montura y/o una determinada graduacion | |
| US2077381A (en) | Calibrating and testing tool for bore hole surveying instruments | |
| US9743833B2 (en) | Method and device for acquiring and computing data from an ophthalmic object | |
| KR960013451B1 (ko) | 삼차원 공간상에서 단일단계로 각도, 위치 및 방향등을 판별하기 위한 장치 |