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	<title>Werkzeugmessung &#8211; Two </title>
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		<title>Laser Werkzeuglängenvermessung</title>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 19:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Measuring & Indicators]]></category>
		<category><![CDATA[Balluff]]></category>
		<category><![CDATA[Länge]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
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					<description><![CDATA[Nachdem die Balluff Laserlichtschranke schon eine ganze Weile im Schrank lag, bewegt sich beim Thema Werkzeuglängenmessung endlich etwas. Hier der erste Artikel: Konzept Aktuell haben wir noch keine Spindel mit automatischem Werkzeugwechsel, d.h. wir müssen auch beim Werkzeugwechsel innerhalb des selben Programms jedes Mal manuell am Werkstück anreißen um die Höhe des Fräswerkzeugs zu setzen. Das ist auch Dauer mehr als nervig. Wieso Lichtschranke Bei den meisten Maschinen in Hobby/Semi-professionellen Segment kommen mechanische Werkzeuglängensensoren zum Einsatz. Auf gut Deutsch wird das Werkzeug (also der Fräser) langsam gegen einen mechanischen Taster verfahren. Löst der Taster aus, stoppt die Maschine und die ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Balluff Laserlichtschranke schon eine ganze Weile im Schrank lag, bewegt sich beim Thema Werkzeuglängenmessung endlich etwas. <a href="http://cnc.a-ueberbach.de/allgemein/laser-werkzeuglaengenvermessung/">Hier</a> der erste Artikel:</p>
<h2>Konzept</h2>
<p>Aktuell haben wir noch keine Spindel mit automatischem Werkzeugwechsel, d.h. wir müssen auch beim Werkzeugwechsel innerhalb des selben Programms jedes Mal manuell am Werkstück anreißen um die Höhe des Fräswerkzeugs zu setzen. Das ist auch Dauer mehr als nervig.</p>
<h3>Wieso Lichtschranke</h3>
<p>Bei den meisten Maschinen in Hobby/Semi-professionellen Segment kommen mechanische Werkzeuglängensensoren zum Einsatz. Auf gut Deutsch wird das Werkzeug (also der Fräser) langsam gegen einen mechanischen Taster verfahren. Löst der Taster aus, stoppt die Maschine und die Länge des Werkzeugs wird in der <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-8">CNC</span> Steuerung gespeichert.</p>
<p>Gerade kleiner Fräser können dadurch beschädigt werden, wenn der benötigte Druck zum Auslösen des Tasters zu hoch ist. Außerdem kann bei mechanischen Systemen je nach Aufbau die Wiederholgenauigkeit, d.h. Reproduzierbarkeit des Messergebnisses, schwanken. Ebenfalls muss zur mechanischen Messung die Spindel gestoppt werden, was die Bearbeitungszeit verlängert.</p>
<p>Mit einer Laserlichtschranke kann bei voller Spindeldrehzahl (Man spricht hier auch von Arbeitsdrehzahl) und z.B. auch  in radialer Richtung auch der Durchmesser (z.B. Verschleißkontrolle) gemessen werden. Möglich ist auch das <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-8">CNC</span> Programm um eine Kontrolle auf Werkzeugbruch zu erweitern&#8230; Die Möglichkeiten sind vielfältig.</p>
<p>Professionelle Systeme, etwa von Renishaw, setzen deshalb meistens auf eine Laserlichtschranke.</p>
<h3>Wieso Laser</h3>
<p>Im Vergleich zu <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-1">IR</span> Lichtschranken ist der Strahl bei einer Laserlichtschranke extrem stark gebündelt, was du einer höheren Genauigkeit führt. Außerdem ist der Laser besser gegen optische Störeinflüsse geschützt, da die erkannte Wellenlänge nur vom Laser selbst imitiert wird.</p>
<p>Professionelle Systeme setzen auf einen fokussiertem Laserstrahl. Damit lassen sich Messergebnisse im Bereich von ±0,1 μm (0,0001mm) und besser erreichen. Leider kosten so etwas ab 5.000 Euro aufwärts (z.B. Renishaw NC4) und ist für uns einfach nicht wirtschaftlich sinnvoll. Also muss ein Selbstbau her.</p>
<h3>BGL000A</h3>
<p>Wir verwenden eine gebrauchte BGL000A Laserlichtschranke vom Deutschen Hersteller Balluff. Der Neupreis liegt mit fast 280 Euro etwa 3x über dem Gebrauchtwert.</p>
[table “” not found /]<br />

<p>&nbsp;</p>
<h2>Einbindung</h2>
<p>Die Lichtschranke lässt sich einfach in PNP Schaltung, ähnlich wie bei einem induktiven Näherungsschalter, an die Steuerung einbinden. Exotischere Modelle besitzen eventuell noch einen weiteren Schaltausgang um den Betriebszustand zu überwachen.</p>
<h2>Zyklus</h2>
<p>Folgend der schematische Programmablauf zur Vermessung des Werkzeugs. Dieser wird über ein Macro in Mach3 realisiert.</p>
<ul>
<li>Z auf sichere Höhe fahren</li>
<li>X/Y auf Koordinaten der Lichtschranke fahren (<span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-22">G00</span>)</li>
<li>Z auf 100mm über den Maschinentisch verfahren (<span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-22">G00</span>)</li>
<li>Z langsam auf 20mm über Maschinentisch verfahren (<span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-20">F100</span> <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-21">G01</span>)</li>
<li>Anhalten, sobald die Lichtschranke durchbrochen wurde</li>
<li>Setzen des Werkzeug Korrekturwerts</li>
<li>Fortfahren mit dem Programm</li>
</ul>
<h2>Montageblock</h2>
<p>Um die Lichtschrank sauber und mit Anschlagkante montieren zu können, habe ich aus einem Alublock eine Montage hergestellt. Hier noch in der Mache.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1126" src="http://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1087-1024x768.jpg" alt="IMG_1087" width="1024" height="768" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1087-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1087-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1087-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>So lässt sich die Lichtschranke auch auf dem Nutentisch &#8220;aufgleisen&#8221;. Die endgültige Position auf der Maschine muss jedoch noch gefunden werden, damit so wenig Bearbeitungsraum wie möglich in Beschlag genommen wird.</p>
<p>Irgendwo habe ich im Internet eine Lösung gefunden bei der die Lichtschranke unter der Spindel eingeschwenkt wird&#8230; auf unnötige Mechanik will ich jedoch bewusst verzichten.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1125" src="http://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1092-1024x768.jpg" alt="IMG_1092" width="1024" height="768" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1092-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1092-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1092-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<h2>Testlauf</h2>
<p>Die ersten echten Tests mit Lichtschranke und Messuhr waren erfolgreich &#8211; jetzt geht es an die Feinarbeit.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Gut:</span><br />
Auch winzige Werkzeuge, wie etwa Gravierstichel, werden zuverlässig erfasst. Laut Datenblatt geht das bis 0,15mm.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nicht so gut:<br />
</span>Taste ich das gleiche Werkzeug an der gleichen Position an (d.h. stehendes Werkzeug), habe ich durchweg Ergebnisse von max. ±1/100mm. Da wir jedoch keine indizierbare Werkzeugspannung haben, wandert dieser Punkt jedoch.<br />
Bei Werkzeugen mit Radius oder Schneiden die nicht bis ins Zentrum des Fräsers reichen, sind die Ergebnisse noch Verbesserungswürdig. Hier erreiche ich eine Wiederholgenauigkeit von ca. ±3/100mm. Flache Fräser kommen auf ±1-2/100mm.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1131" src="http://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1103-1024x768.jpg" alt="IMG_1103" width="1024" height="768" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1103-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1103-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1103-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<h3>Messaufbau</h3>
<p>Zum Überprüfen der Genauigkeit nutze ich eine normale Messuhr mit hydraulischer Klemmung. Diese ist unten an der Z Achse angebracht und misst parallel zur Spindelachse. Somit kann ich etwaige Positionierungsungenauigkeiten der Z Achse eliminieren.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1151" src="http://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1214-1024x768.jpg" alt="IMG_1214" width="1024" height="768" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1214-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1214-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_1214-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Aktuell experimentiere ich mit der benötigten Drehzahl und der stufenlosen Erkennungseinstellung an der Lichtschranke selbst. Tendenziell wurde das Ergebnis mit niedriger Empfindlichkeit der Lichtschranke und maximaler Drehzahl (24.000 <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-26">U/min</span>) besser.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Verbesserungen / Für die Zukunft</h2>
<h3>Freiblasfunktion für das Werkzeug</h3>
<p>Späne und Kühlmitteltopfen können das Messergebnis maßgeblich verfälschen und im schlimmsten Fall Werkstück und/oder das Werkzeug zerstören. Über ein kleines Ventil möchte ich den Fräser vorher mit Druckluft von sämtlichen Anhaftungen befreien</p>
<h3>Sperrluft für die Optik</h3>
<p>Damit die Optik des Lasers nicht auf Dauer durch Staub, Späne oder Kühlschmierstoff zugesetzt wird, soll der Laser ein Gehäuse mit <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-23">Sperrluft</span> über die Austrittsöffnungen bekommen. Kommerzielle Systeme nutzen hierfür eine feine Membran, welche selbst im drucklosen Zustand für fast absolute Dichtigkeit sorgt.</p>
<p>Der Einfachheit halber werde ich mich aber wohl auf eine Dauerhafte Öffnung beschränken, aus der dann permanent Druckluft austritt.</p>
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