ES2206414T3 - Maquina-herramienta. - Google Patents
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Abstract
Máquina-herramienta para mecanizar una pieza de trabajo (38) mediante un movimiento relativo entre la pieza de trabajo (38) y una herramienta (48), que comprende un bastidor de máquina (10), un cojinete dispuesto en el bastidor de máquina (10) con un primer alojamiento (34) para la pieza de trabajo (38) o para la herramienta (48), un sistema de carro de movimientos perpendiculares (60) dispuesto en el bastidor de máquina, que comprende dos elementos de carro (62, 102), de los cuales uno se apoya en el bastidor de máquina (10) y el otro lleva un segundo alojamiento (40) para la herramienta (48) o para la pieza de trabajo (38), respectivamente, que puede moverse mediante el sistema de carro de movimientos perpendiculares (60) respecto al primer alojamiento (34) en dirección de dos ejes de movimiento del carro de movimientos perpendiculares (X, Z) que discurren de forma transversal entre sí, en una zona de movimiento de una superficie de movimiento del carro de movimientos perpendiculares (84)determinada por los recorridos máximos en estas direcciones de movimiento del carro de movimientos perpendiculares (X, Z), caracterizada porque los elementos del carro (62, 102) son guiados de forma móvil uno junto a otro a través de una única guía bidimensional (80, 82, 90, 92, 110, 112, 120, 122) que puede moverse en dirección de ambos ejes de movimiento del carro de movimientos perpendiculares (X, Z), que determina la precisión de la guía del segundo alojamiento (40) de forma paralela a la superficie de movimiento del carro de movimientos perpendiculares (84), y porque está previsto un dispositivo de accionamiento (150), con el cual el elemento del carro (102) que lleva el segundo alojamiento (40) puede moverse y fijarse respecto al otro elemento del carro (62) en ambas direcciones de movimiento del carro de movimientos perpendiculares (X, Z) con orientación definida de los elementos del carro (62, 102) entre sí, y porque el dispositivo de accionamiento (150) está dispuesto en un lado del elemento del carro (62) apoyado en el bastidor de la máquina (10) opuesto al segundo alojamiento (40).
Description
Máquina-herramienta
La invención se refiere a una
máquina-herramienta según el preámbulo de la
reivindicación 1, como se conoce, por ejemplo, del documento
W099/08832. Además se conoce una máquina-herramienta
para mecanizar una pieza de trabajo mediante un movimiento relativo
entre la pieza de trabajo y una herramienta, que comprende un
bastidor de máquina, un cojinete dispuesto en el bastidor de máquina
con un primer alojamiento para la pieza de trabajo o para la
herramienta, respectivamente, un sistema de carro de movimientos
perpendiculares dispuesto en el bastidor de la máquina con un
segundo alojamiento para la herramienta o para la pieza de trabajo,
respectivamente, que puede moverse mediante el sistema de carro de
movimientos perpendiculares respecto al primer alojamiento en
dirección de dos ejes de movimiento del carro de movimientos
perpendiculares que discurren de forma transversal entre sí en una
zona de movimiento de una superficie de movimiento del carro de
movimientos perpendiculares determinada mediante recorridos máximos
en estas direcciones de movimiento del carro de movimientos
perpendiculares.
Máquinas-herramienta de este tipo
se conocen del estado de la técnica. En éstas, el sistema de carro
de movimientos perpendiculares está construido de forma que presenta
un primer carro que, únicamente, puede moverse en una primera
dirección de movimiento del carro de movimientos perpendiculares y
puede accionarse mediante un accionamiento y presenta un segundo
carro, que está dispuesto sobre el primer carro y se conduce en
dirección de la dirección de movimiento de un segundo carro de
movimientos perpendiculares y puede accionarse.
En sistemas de carro de movimientos
perpendiculares de este tipo pueden moverse, por un lado, grandes
masas, de forma que o bien las velocidades que pueden alcanzarse son
pequeñas o la potencia motriz requerida tiene que ser muy elevada y,
por otro lado, se añaden imprecisiones en la guía y, eventualmente,
en el juego de guía existente, de lo cual resulta un perjuicio de la
precisión de movimiento del segundo alojamiento respecto al
primero.
La invención se basa, por tanto, en el objetivo
de mejorar una máquina-herramienta del tipo genérico
cuanto a las propiedades del sistema de carro de movimientos
perpendiculares.
Este objetivo se consigue mediante las
características de la reivindicación 1.
La ventaja de la solución según la invención debe
verse, por tanto, en que a través de la previsión de una única guía
bidimensional se reducen los problemas respecto a la precisión y
juego y, además, las masas que se mueven pueden reducirse de igual
modo, ya que desaparece la necesidad de mover, en el primer carro
movido, a la vez la guía y el accionamiento para el segundo carro
movido.
Además, con la solución según la invención puede
alcanzarse de forma sencilla una gran base suficiente de la guía del
segundo alojamiento respecto al bastidor de la máquina y, de este
modo, una gran rigidez de la guía.
Una guía bidimensional de este tipo puede
realizarse, entonces, en una forma especialmente sencilla, si un
primer elemento del carro presenta, al menos, una superficie de guía
que se extiende de forma paralela a la superficie de movimiento del
carro de movimientos perpendiculares y si un segundo elemento del
carro se apoya con, al menos, un elemento de apoyo sobre esta
superficie de guía.
Para ello, es particularmente conveniente que la
superficie de guía presente una extensión de superficie de guía en
dirección de las direcciones de movimiento del carro de movimientos
perpendiculares, que corresponda, al menos, a la extensión de
superficie de la zona de movimiento.
Mediante una superficie de guía de este tipo, que
puede conformarse, por ejemplo, como superficie plana con la mayor
precisión, puede alcanzarse de forma sencilla la precisión de la
guía bidimensional.
Para garantizar el apoyo más estable posible del
elemento del carro que lleva el segundo alojamiento, se prevé,
preferiblemente, que el primer elemento de carro presente dos
superficies de guía dispuestas a una distancia entre sí.
Respecto a la extensión de superficie de la zona
impulsada por fuerza de la superficie de guía, al guiar el elemento
del carro que lleva el segundo alojamiento, son posibles las dos
alternativas distintas. En principio sería conveniente, variar la
extensión de superficie de esta zona impulsada por fuerza, por
ejemplo, dependiendo de la posición relativa de los elementos del
carro entre sí.
Puesto que, no obstante, puede perjudicarse la
precisión de guía, es especialmente ventajoso, que la extensión de
superficie de la zona impulsada por fuerza de la superficie de guía
sea aproximadamente de igual tamaño en todas las posiciones de los
elementos del carro.
De forma especialmente sencilla puede mantenerse,
entonces, constante la extensión de superficie de la zona impulsada
por fuerza de la superficie de guía, si ésta se determina mediante
la configuración del elemento de apoyo y si la extensión de
superficie de la superficie de guía es tan grande que, en todas las
posiciones de los elementos de carro, el elemento de apoyo actúa con
la extensión de superficie determinada sobre la superficie de
guía.
En la utilización de diversos elementos de apoyo,
existe el problema de la orientación de los diversos elementos de
apoyo entre sí y respecto a la superficie de guía.
Para ello, se prevé en un ejemplo de realización
ventajoso que, al menos, uno de los elementos de apoyo pueda
ajustarse respecto al segundo elemento del carro.
Una solución constructiva preferente prevé para
ello que el elemento de apoyo esté configurado como listón de
apoyo.
La guía del segundo elemento del carro en el
primer elemento de carro que presenta la superficie de guía puede
tener lugar, para ello, de la forma más diversa. Por ejemplo, sería
conveniente, proveer el segundo elemento de carro con una superficie
de guía y, apoyados sobre ésta, cuerpos de laminado como elemento de
apoyo, de forma que entre ambas superficies de guía actúen los
cuerpos de laminado, con los cuales las superficies de guía se
apoyan una a otra, en que los cuerpos de laminado pueden rodar sobre
las superficies de guía en ambas direcciones de movimiento del carro
de movimientos perpendiculares.
Debido a su sencillez constructiva, es, sin
embargo, una solución especialmente ventajosa, aquella en la que, al
menos, una superficie de guía, que se extiende paralelamente a la
superficie de movimiento del carro de movimientos perpendiculares
está configurada, al menos, como una superficie de deslizamiento, y
el segundo elemento del carro mediante, al menos, una superficie de
apoyo de deslizamiento del elemento de apoyo, que se apoya sobre, al
menos, una superficie de deslizamiento, es guiado de forma fija
frente a basculado respecto a la superficie de movimiento del carro
de movimientos perpendiculares, pero, puede moverse en ésta de forma
bidimensional.
La ventaja de esta solución debe verse en que la
necesidad de prever cuerpos de laminado desaparece y, de forma
sencilla también, pueden cargarse grandes fuerzas que actúan sobre
la superficie de guía. Además, la guía de deslizamiento tiene la
ventaja de una gran amortiguación.
Especialmente para poder mantener de igual tamaño
la zona impulsada por fuerza de la superficie de deslizamiento, en
caso de una superficie de deslizamiento, como superficie de guía y
una superficie de apoyo que actúa sobre esta superficie de
deslizamiento, se prevé, preferentemente, que la superficie de apoyo
de deslizamiento presente una extensión de superficie menor que la
superficie de deslizamiento, y que la superficie de apoyo de
deslizamiento se apoye en cada posición de los elementos del carro
en toda su superficie sobre la superficie de deslizamiento.
Esto puede realizarse de forma especialmente
favorable, haciendo que la superficie de apoyo se sostenga en un
elemento de apoyo regulable, de forma que con este elemento de apoyo
regulable, especialmente al prever diversas superficies de apoyo, es
posible un ajuste preciso de la guía a la superficie de
deslizamiento.
Una solución especialmente favorable del apoyo
del segundo alojamiento prevé que el elemento de apoyo esté
dispuesto en el elemento del carro que lleva el segundo alojamiento.
Esta solución tiene la ventaja de que el elemento de apoyo en todas
las posiciones del elemento del carro que lleva el segundo
alojamiento, está dispuesto permanentemente a una distancia
constante respecto al segundo alojamiento y, de este modo,
independientemente, de las posiciones de los elementos del carro
entre sí, tiene lugar el apoyo del elemento del carro, que lleva el
segundo alojamiento, en el elemento del carro apoyado en el bastidor
de la máquina permanentemente sobre los elementos de apoyo y, de
este modo, permanentemente en la misma relación geométrica respecto
al segundo alojamiento, mientras que, por ejemplo, en un sistema de
carro de movimientos perpendiculares, formado por dos guías
lineales, el apoyo del alojamiento llevado por el sistema de carro
de movimientos perpendiculares varía relativamente respecto a las
guías lineales apoyadas en el bastidor de la máquina, de forma que
el segundo alojamiento puede colocarse en distintas posiciones a lo
largo del otro transversalmente a la guía que discurre para
ello.
Esta ventaja de la solución según la invención
conduce a un incremento de la precisión de la conformación de la
máquina-herramienta, puesto que las deformaciones
posibles de la posición de los elementos de carro son independientes
entre sí mediante la disposición geométrica del segundo alojamiento
respecto a los elementos de apoyo.
En el contexto de la explicación de la solución
según la invención realizada hasta el momento no se ha entrado en
detalle en cómo la superficie de movimiento del carro de movimientos
perpendiculares debe orientarse respecto a los ejes necesarios para
la conformación de la máquina-herramienta.
Teóricamente, sería posible disponer la
superficie de movimiento del carro de movimientos perpendiculares de
forma paralela al eje X e Y de la
máquina-herramienta.
No obstante, una solución especialmente favorable
prevé que la superficie de movimiento del carro de movimientos
perpendiculares discurra de forma paralela a un plano fijado a
través del eje X y del eje Z de la
máquina-herramienta.
La solución tiene la ventaja de que inexactitudes
de la guía de los elementos del carro pueden actuar entre sí en la
superficie de movimiento del carro de movimientos perpendiculares de
forma insignificante sobre la precisión del mecanizado, puesto que
sólo causan un movimiento del elemento del carro que lleva el
segundo alojamiento de forma transversal al plano de movimiento y,
de este modo, no tienen influencia directa en la posición en el
plano de movimiento, de forma que el posicionamiento se define en
el plano de movimiento, exclusivamente, a través del dispositivo de
accionamiento y, de este modo, el control.
De este modo, la precisión de la
máquina-herramienta puede determinarse en los
dispositivos controlados por el control de la máquina, básicamente,
a través de las posiciones determinadas por el control y no se ve
influida en valor nominal de forma negativa mediante inexactitudes
de la guía.
Otra solución ventajosa prevé que superficies de
guía del elemento del carro apoyado en el bastidor de la máquina se
encuentren a ambos lados de una abertura, la cual atraviesa un
cuerpo de base de un elemento de carro que lleva el segundo
alojamiento. Para ello, es posible una construcción especialmente
sencilla, con la cual de modo fácil puede realizarse un acceso al
segundo alojamiento desde un lado alejado de éste del elemento del
carro que lleva el segundo alojamiento.
Una solución particularmente favorable prevé, por
ejemplo, que un accionamiento para el segundo alojamiento se
encuentre en un lado opuesto, al segundo alojamiento, del cuerpo de
base que atraviesa la abertura del elemento de carro que lleva el
segundo alojamiento.
Un accionamiento de este tipo puede servir
entonces, por ejemplo, si el segundo alojamiento está configurado
como revólver de herramienta, en la realización de movimientos de
conexión.
Pero también es concebible que un accionamiento
para un segundo alojamiento sirva para accionar por sí mismo
herramientas dispuestas en un segundo alojamiento.
Respecto a la configuración de la
máquina-herramienta se ha determinado hasta ahora,
simplemente, que en uno de los alojamientos puede disponerse una
pieza de trabajo y, en el otro alojamiento, una herramienta.
Por ejemplo, sería factible, a este respecto, que
una pieza de trabajo sujeta en uno de los alojamientos
estacionariamente pudiera conformarse mediante una herramienta
rotativa sujeta en el otro alojamiento.
En este caso, el alojamiento es sencillamente una
llamada sujeción para la pieza de trabajo respecto a la cual la
herramienta rotativa se mueve.
Una solución particularmente favorable prevé, sin
embargo, que un alojamiento esté configurado como husillo
porta-pieza y el otro como cojinete de herramienta.
En este caso, existe la posibilidad de llevar a cabo las clásicas
conformaciones de giro, en las cuales la pieza de trabajo se
desplaza en rotación mediante el husillo
porta-pieza.
Las herramientas pueden ser, a este respecto, o
bien herramientas de giro estacionarias clásicas o, también
herramientas accionadas por rotación.
Así mismo, existe también la posibilidad de
llevar a cabo conformaciones de la pieza de trabajo con un husillo
porta-pieza de este tipo a través de giro de la
misma, mediante un movimiento de eje C controlado por un control de
la máquina.
En caso de un alojamiento configurado como
husillo porta-pieza es especialmente ventajoso, si
la superficie de movimiento del carro de movimientos perpendiculares
discurre de forma paralela a un eje de husillo del alojamiento
configurado como husillo porta-pieza, y de forma
paralela a una dirección transversal al eje del husillo.
En este caso, las inexactitudes de la guía de los
elementos del carro en la superficie de movimiento del carro de
movimientos perpendiculares actúan de forma especialmente
insignificante entre sí en la precisión de la conformación, puesto
que conducen, únicamente, a una variación insignificante de la
distancia entre la pieza de trabajo y el eje de husillo, mientras el
posicionamiento de la pieza y del cojinete de la herramienta entre
sí puede determinarse de forma exacta en el plano de movimiento, a
través del dispositivo de accionamiento.
Para garantizar que el elemento de apoyo
permanece de forma constante en contacto con la superficie de guía y
no se eleva de ésta, en una solución ventajosa de la invención se
prevé un dispositivo de sujeción, que mantiene en contacto, al
menos, un elemento de apoyo en, al menos, una superficie de
guía.
El dispositivo de sujeción puede configurarse,
para ello, de las formas más distintas. Por ejemplo, existe la
posibilidad de configurar el dispositivo de sujeción de forma que
mantenga en contacto, constantemente con una fuerza, el elemento de
apoyo con la superficie de guía.
Esta fuerza puede tener lugar, por ejemplo,
mediante una instalación que genere fuerza de presión, la cual, por
ejemplo, puede configurarse como cojinete de deslizamiento
hidrostático o como accionamiento que impulsa por fuerza el elemento
de apoyo en dirección de la superficie de guía.
Una solución que favorece de forma ventajosa las
propiedades de guía de la guía bidimensional prevé que el
dispositivo de sujeción presente, al menos, otra superficie de guía
que se extiende de forma paralela a la superficie de movimiento del
carro de movimientos perpendiculares, cuya extensión de superficie
en dirección de las direcciones de movimiento del carro de
movimientos perpendiculares corresponde, al menos, a la extensión de
superficie de la zona de movimiento y presenta un elemento de apoyo
adicional, que actúa sobre la superficie de guía.
En principio, la otra superficie de contacto y el
otro elemento de apoyo pueden disponerse de forma discrecional en
los elementos del carro. Constructivamente es especialmente
ventajoso, sin embargo, que la otra superficie de guía esté
dispuesta en el primer elemento del carro, y el otro elemento de
apoyo está dispuesto en el segundo elemento del carro.
Es especialmente adecuado a este respecto que el
primer elemento del carro esté provisto en un lado con la superficie
de guía y, en el lado opuesto, con la otra superficie de guía.
Además, una solución alternativa prevé que la
superficie de guía y la otra superficie de guía orientadas una hacia
la otra estén dispuestas en un cuerpo de base de un primer elemento
de carro.
Además, preferiblemente, en los casos de la
disposición de la superficie de guía y de la otra superficie de guía
en el primer elemento de carro, respectivamente, el elemento de
apoyo y el otro elemento de apoyo están dispuestos en el segundo
elemento del carro.
Respecto a la disposición del dispositivo de
accionamiento respecto a los elementos del carro y al segundo
alojamiento no se ha realizado hasta ahora ninguna indicación.
Así la solución según la invención prevé que el
dispositivo de accionamiento se sujete en un lado opuesto al segundo
alojamiento del elemento del carro que lleva el segundo
alojamiento.
Por consiguiente, existe la posibilidad de
disponer el dispositivo de accionamiento de forma que se encuentre
fuera de un espacio de trabajo, en el cual esté dispuesto el segundo
alojamiento para el posicionamiento de la pieza de trabajo o de la
herramienta.
Además existe, especialmente, la posibilidad, en
caso de una mecanización que arranque virutas, de prever el
dispositivo de accionamiento fuera del espacio de trabajo cargado de
suciedad.
Es, también, especialmente conveniente, que el
dispositivo de accionamiento se disponga en un lado del elemento del
carro apoyado en el bastidor de la máquina opuesto al segundo
alojamiento, de forma que el dispositivo de accionamiento se
encuentre completamente fuera del espacio de trabajo.
Otra solución ventajosa prevé que el dispositivo
de accionamiento esté dispuesto en un lado de un cuerpo de la
bancada de la máquina opuesto al segundo alojamiento, al cual se
fija el elemento del carro apoyado en el bastidor de la máquina, de
forma que forzosamente a través de todo el cuerpo de bancada de la
máquina y del elemento del carro apoyado en éste se puede disponer
de forma ventajosa todo el dispositivo de accionamiento y se evita,
especialmente, prever costosas cubiertas para proteger el
dispositivo de accionamiento y, como consecuencia, sólo deben
preverse simplemente cubiertas para proteger las superficies, con
las cuales los elementos del carro se deslizan entre sí.
Respecto al dispositivo de accionamiento para el
elemento del carro que lleva el segundo alojamiento no se han hecho
indicaciones más detalladas junto con la explicación realizada hasta
el momento de los ejemplos de realización individuales. No obstante,
es necesario, en el sentido de la solución según la invención, que
el dispositivo de accionamiento no sólo determine una posición clara
de los elementos del carro entre sí, sino también una orientación
clara de los elementos del carro entre sí.
Especialmente entonces, cuando es significativo
que el segundo alojamiento esté posicionado en una orientación de
giro adecuada respecto al primer alojamiento, resulta ventajoso que
el dispositivo de accionamiento esté configurado de forma que éste
mueva entre sí los elementos del carro constantemente en la misma
orientación, es decir, que los elementos del carro puedan moverse
entre sí de forma bidimensional, la orientación existente
inicialmente de los elementos del carro entre sí se mantiene en
todas las posiciones en el movimiento bidimensional.
Esto puede alcanzarse, básicamente, mediante un
control correspondiente del dispositivo de accionamiento al mover el
elemento del carro, si el dispositivo de accionamiento está
configurado de forma que permite todos los movimientos posibles del
elemento del carro.
Esto puede realizarse de forma especialmente
favorable, si el dispositivo de accionamiento forma una guía
paralela, al menos parcialmente, mecánica para los elementos del
carro.
En principio sería concebible configurar el
dispositivo de accionamiento como dispositivo de accionamiento
bidimensional convencional, es decir, con dos accionamientos
unidimensionales efectivos en una de las direcciones de movimiento
del carro de movimientos perpendiculares.
Una solución especialmente favorable prevé, sin
embargo, que el dispositivo de accionamiento en el elemento de carro
que lleva el segundo alojamiento ataque en, al menos, dos puntos de
ataque dispuestos a una distancia entre sí, con tres puntales de
accionamiento que pueden controlarse con un control de la máquina
que se extienden en, al menos, dos direcciones distintas, y que los
puntos de ataque puedan posicionarse respecto al primer elemento del
carro de forma definida mediante los tres puntales de
accionamiento.
Una solución de este tipo tiene la gran ventaja
de que, de este modo, pueden reducirse en gran medida las masas
desplazadas debido al dispositivo de accionamiento.
Para ello, se prevé, preferiblemente, que cada
uno de los puntales de accionamiento se apoye a su vez por su parte
de forma articulada en un cojinete oscilante respecto al otro
elemento del carro y cada uno de los puntales de accionamiento esté
asignado a un accionamiento lineal.
Además, existe la posibilidad de configurar los
puntales de accionamiento de forma invariable en su longitud, y
mover el cojinete oscilante mediante los accionamientos lineales, de
forma que el movimiento de cada cojinete oscilante se transmita a
través de los puntales de accionamiento invariables en su longitud
al punto de sujeción en el elemento del carro que lleva el segundo
alojamiento.
De forma alternativa, una solución especialmente
favorable prevé que los cojinetes oscilantes estén dispuestos de
forma estacionaria respecto al otro elemento del carro y que los
puntales de accionamiento estén configurados mediante el
accionamiento lineal asignado de forma variable en su longitud.
Una configuración variable en su longitud, de
este tipo, de un puntal de accionamiento puede realizarse de manera
especialmente sencilla si el puntal de accionamiento puede
ajustarse, mediante el accionamiento de un husillo de accionamiento,
de forma variable en su longitud.
Una solución especialmente favorable prevé que un
motor de accionamiento para el accionamiento lineal esté dispuesto
en la zona del cojinete oscilante, de forma que este motor de
accionamiento no tenga que moverse también respecto al cojinete
oscilante, sino simplemente tenga que girar alrededor del cojinete
oscilante, mediante lo cual puede alcanzarse una elevada reducción
de las fuerzas de inercia que
\hbox{aparecen.}
Una guía especialmente favorable del elemento del
carro que lleva el segundo alojamiento puede conseguirse, entonces,
si dos de los puntales de accionamiento forman una guía de
paralelogramo.
Una formación de este tipo de una guía de
paralelogramo mediante dos puntales de accionamiento o bien en
puntales de accionamiento invariables en su longitud puede
conseguirse de forma que sus cojinetes oscilantes, o bien mediante
un dispositivo de movimiento lineal o bien mediante dos dispositivos
de movimiento lineal sincronizados, se muevan de forma paralela a
una dirección.
Otra solución prevé que, en puntales variables en
su longitud, ambos puntales de accionamiento puedan ajustarse en
longitud de forma sincronizada mediante el control de la
máquina.
Por ejemplo, esto puede conseguirse mediante un
control que controle los motores de accionamiento para el ajuste de
la longitud, de forma que ambos puntales de accionamiento tengan
constantemente la misma longitud.
Otras características de la invención son objeto
de la siguiente descripción, así como de la representación mediante
dibujos de algunos ejemplos de realización. En el dibujo se
muestran:
Fig. 1 una vista lateral de un primer ejemplo de
realización de una máquina-herramienta según la
invención en dirección de la flecha A en la fig. 2;
Fig. 2 una vista del primer ejemplo de
realización en dirección de la flecha en la fig. 1;
Fig. 3 una sección a lo largo de la línea
3-3 en la fig. 2 sin representación de un
dispositivo de accionamiento;
Fig. 4 una sección a lo largo de la línea
4-4 en la fig. 3;
Fig. 5 una representación de una variante del
primer ejemplo de realización según la fig. 4;
Fig. 6 una representación similar a la fig. 3 de
un segundo ejemplo de realización de una
máquina-herramienta según la invención;
Fig. 7 una representación similar a la fig. 3 de
un tercer ejemplo de realización de una
máquina-herramienta según la invención;
Fig. 8 una representación similar a la fig. 3 de
un cuarto ejemplo de realización de una
máquina-herramienta según la invención;
Fig. 9 una representación del primer ejemplo de
realización según la fig. 3 con un dispositivo de accionamiento
según la invención;
Fig. 10 una vista en planta en dirección de la
flecha C en la fig. 9 y
Fig. 11 una sección a lo largo de la línea
11-11 en la fig. 10.
Un ejemplo de realización de una
máquina-herramienta según la invención, representada
en la fig. 1, comprende un bastidor de máquina identificado en
conjunto como 10, el cual está provisto con un marco 14 que se
asienta sobre una superficie de base 12, que presenta, por ejemplo,
cojinetes de base 16 que discurren de aproximadamente de forma
paralela a la superficie de base 12 y cojinetes 18 que se elevan por
encima de estos y discurren de forma transversal a la superficie de
base 12, los cuales sostienen cojinetes de bancada 20 que discurren
de forma oblicua a la superficie de base 12.
En los cojinetes de bancada 20 del marco 14 se
sujeta un cuerpo de bancada de la máquina identificado en conjunto
como 30, que está configurado, preferiblemente, de forma similar a
una placa.
En este cuerpo de bancada de máquina 30 se
asienta un cabezal fijo 32, en el cual, en caso de una máquina
giratoria, se aloja un husillo porta-pieza 34 que
puede girar alrededor de un eje de husillo 36.
Para mecanizar una pieza de trabajo 38 alojada en
el husillo porta-pieza 34 que representa un primer
alojamiento, se prevé un cojinete de herramienta identificado en
conjunto como 40 y que representa un segundo alojamiento, el cual
está configurado, por ejemplo, como revólver y presenta un cabezal
de revólver 44 alojado en una carcasa de revólver 42 de forma
giratoria, en el cual están montados cojinetes de herramienta 46 con
herramientas de conformación 48. Mediante el giro del cabezal de
revólver 44 alrededor de un eje de revólver 50 pueden introducirse
distintas herramientas 40 en la pieza de trabajo 38.
El cojinete de herramienta 40 conjunto se sujeta
por un sistema de carro de movimientos perpendiculares identificado
en conjunto como 60, con el cual el cojinete de herramienta 40 puede
moverse en dirección de un eje Z de forma paralela al eje del
husillo 36, y en dirección de un eje X de forma transversal al eje
del husillo 36, preferiblemente de forma perpendicular.
El sistema de carro de movimientos
perpendiculares 60 comprende, como se representa en las fig. 2 y 3,
un elemento de carro 62 en el lado de la bancada de la máquina, que
está configurado en forma de placa 64 con una abertura 66 en una
zona central de la misma y presenta superficies 68 y 70 que
discurren de forma básicamente paralela entre sí alrededor de la
abertura 66.
A este respecto, la placa 64 se fija, por
ejemplo, con su borde exterior 72 en un reborde de retención 74 del
cuerpo de bancada de la máquina 30 y, a decir verdad, de forma que
la superficie 68 discurre pospuesta respecto a una superficie 76 de
un cuerpo de bancada de la máquina 30.
El primer elemento del carro 62 forma superficies
de deslizamiento 80 y 82 que se encuentran a los lados opuestos a la
abertura 66 y que se extienden, preferiblemente, en dirección de un
eje, por ejemplo en dirección del eje Z, las cuales discurren
paralelamente a una superficie de movimiento del carro de
movimientos perpendiculares 84, que por su parte está orientada de
nuevo de forma paralela a un plano de conformación 78 fijado por el
eje X y el eje Z, el cual discurre, por ejemplo, a través del eje
del husillo 36.
Esta superficie de movimiento del carro de
movimientos perpendiculares 84 define la orientación del cojinete de
herramienta 40 en todas las posiciones del mismo en dirección del
eje X y del eje Z respecto al cojinete de bancada de la máquina
30.
En el caso más sencillo, las superficies de
deslizamiento 80 y 82 son zonas parciales de la superficie 68 de la
placa 64 conformada en conjunto como superficie plana, pero también
es conveniente, realizar las superficies de deslizamiento 80 y 82,
mediante una conformación de precisión adicional, de forma exacta
paralelamente a la superficie de movimiento del carro de movimientos
perpendiculares 84 y, por lo demás, plantear menos exigencias a la
superficie 68 de la placa 64.
Además, la placa 64 en su lado opuesto a las
superficies de deslizamiento 80 y 82 está provista con superficies
de deslizamiento 90 y 92, que se encuentran en los lados opuestos a
la abertura 66 y en el caso más sencillo, presentan la misma
extensión que las superficies de deslizamiento 80 y 82 y están
dispuestas de forma congruente respecto a las superficies de
deslizamiento 80 y 82.
Las superficies de deslizamiento 90 y 92 también
discurren de forma paralela a la superficie de movimiento del carro
de movimientos perpendiculares 84 y pueden ser, en el caso más
sencillo, zonas parciales de la superficie 70 de la placa 64, pero
es conveniente, de igual modo que en el caso de las superficies de
deslizamiento 80 y 82, configurar las superficies de deslizamiento
90 y 92 como superficies separadas orientadas, mediante conformación
de precisión, de forma paralela a la superficie de movimiento de
carro de movimientos perpendiculares 84.
El elemento del carro 62 en el lado de la bancada
de la máquina lleva ahora, por su parte, un elemento de carro en el
lado del cojinete de la herramienta identificado en conjunto como
102, el cual presenta un cuerpo de guía 104a superior que sujeta, al
menos parcialmente, las superficies de deslizamiento 80 y 82, y un
cuerpo de guía inferior 104b que solapa, al menos parcialmente, las
superficies de deslizamiento 90 y 92, así como un cuerpo de base 106
que atraviesa la abertura 66, el cual une ambos cuerpos de guía 104a
y 104b entre sí.
El cuerpo de guía 104a lleva, por su parte,
listones de apoyo 110 y 112, los cuales en todas las posiciones del
elemento de carro 102 del lado del cojinete de la herramienta, se
apoyan sobre las superficies de deslizamiento 80 y 82, para guiar el
elemento del carro 102 del lado del cojinete de la herramienta en
una orientación precisa hacia la superficie de movimiento del carro
de movimientos perpendiculares 84.
Además, el cuerpo de guía 104b está provisto con
listones de apoyo 120 y 122, los cuales en todas las posiciones del
elemento del carro 102 del lado del cojinete de herramienta se
apoyan en las superficies de deslizamiento 90 y 92 y, de este modo,
guían el elemento del carro 102 del lado del cojinete de la
herramienta en una orientación definida hacia la superficie de
movimiento del carro de movimientos perpendiculares 84.
Las superficies de deslizamiento 80 y 82
presentan, preferiblemente, como se representa en la fig. 2, una
extensión de superficie de este tipo en dirección de las direcciones
de movimiento del carro de movimientos perpendiculares X y Z, y así
paralelamente a la superficie de movimiento del carro de movimientos
perpendiculares 84, de forma que los listones de apoyo 110 y 112 en
todos las posiciones relativas del elemento del carro 102 en el lado
del cojinete de la herramienta, que se encuentran dentro de una zona
de movimiento BW determinada a través de los recorridos máximos en
dirección del eje X y eje Z, pueden estar en contacto sobre las
superficies de deslizamiento 80 y 82, apoyados completamente
respecto al elemento del carro 62 del lado de la bancada de la
máquina.
Los listones de apoyo forman, con ello, como se
representa en el ejemplo del listón de apoyo 110, una superficie de
apoyo de deslizamiento 116, que discurre sobre toda su extensión en
dirección longitudinal 114, la cual se apoya en toda su extensión en
dirección longitudinal 114 sobre la superficie de deslizamiento
correspondiente, es decir, en este caso, sobre la superficie de
deslizamiento 80.
Para poder conseguir una apoyo lo más regular
posible de la superficie de apoyo de deslizamiento 116 sobre la
superficie de deslizamiento 80, el listón de apoyo 110 se sujeta,
preferiblemente, de forma ajustable en el cuerpo de guía 104a, para
lo cual están previstas instalaciones de ajuste 118 como, por
ejemplo, tornillos excéntricos y, además, tornillos de fijación 119,
como instalaciones de fijación, de forma que tras liberarse los
tornillos de fijación 119 puede ajustarse la posición del listón de
apoyo 110 respecto a la superficie de deslizamiento 80 mediante los
tornillos excéntricos 118 y, posteriormente, tiene lugar la fijación
mediante los tornillos de fijación 119.
En una variante del primer ejemplo de
realización, representado en la fig. 5, el listón de apoyo 110 está
configurado de forma que la superficie de apoyo de deslizamiento 116
del mismo lo lleva sólo en zonas parciales 116a, por ejemplo, en
zonas parciales exteriores, mientras que en una zona 116b central,
la superficie de apoyo de deslizamiento 116 se mueve en una
distancia escasa que no lo lleva sobre la superficie de
deslizamiento 80, de forma que, básicamente, la guía del listón de
apoyo 110 a través de la superficie de deslizamiento 80 tiene lugar
por medio de las zonas parciales 116a que lo llevan de la superficie
de apoyo de deslizamiento 116.
Además, para accionar las herramientas del
cojinete de herramienta 40 que pueden accionarse y, por ejemplo,
también, para accionar el cabezal del revólver 44 respecto a la
carcasa del revólver 42 está previsto un motor de accionamiento 128
en un lado del cuerpo de base 106 opuesto a la carcasa del revólver
42 que, desde modo, esta dispuesto en el lado del cuerpo de bancada
de la máquina 30 opuesto del husillo porta-pieza 34
y al cojinete de herramienta 40.
Mediante la solución según la invención, también
es posible tender cualquier tipo de conducción, por ejemplo, para
energía, del segundo alojamiento 40 desde un lado distanciado del
espacio de trabajo.
Una configuración del listón de apoyo 110' de
este tipo permite una colocación mucho más precisa del mismo en
relación a la superficie de deslizamiento 80.
En un segundo ejemplo de realización de una
máquina-herramienta según la invención, como se
representa en la fig. 6, el elemento del carro 62' del lado de la
bancada de la máquina está configurado de forma, que presenta dos
placas 64a y 64b que discurren de forma paralela entre sí, las
cuales llevan, sobre sus superficies 68' y 70' orientadas una hacia
la otra, las superficies de deslizamiento 80 y 82 y 90 y 92,
respectivamente.
En este caso, el elemento del carro 102' del lado
del cojinete de la herramienta está provisto, sencillamente, con un
cuerpo de guía 102, el cual se extiende hacia dentro entre las
placas 64a y 64b, de forma que los listones de apoyo 110 y 112 se
conducen, respectivamente, entre las superficies de deslizamiento 80
y 90 y 82 y 92 y, de esta forma, a ambos lados de las mismas.
En un tercer ejemplo de realización, representado
en la fig. 7, del mismo modo que en el segundo ejemplo de
realización, el elemento del carro 62'' del lado de la bancada de la
máquina lleva las dos placas 64a y 64b que, sin embargo no llevan
las superficies de deslizamiento 80 y 82, así como 90 y 92, sino que
la placa 64a en los lados opuestos a la abertura 66 lleva los
listones de apoyo 110 y 112, y la placa 64b en los lados opuestos a
la abertura 66 lleva los listones de apoyo 120 y 122. Además, el
elemento del carro 102'' en el lado del cojinete de herramienta en
la zona de un cuerpo de guía 104, que se extiende entre las placas
64a y 64b, está provisto con las superficies de deslizamiento 80 y
82, las cuales están dirigidas hacia los listones de apoyo 110 y 112
y, en su lado opuesto, con las superficies de deslizamiento 90 y 92,
las cuales están dirigidas hacia los listones de apoyo 120 y 122, de
forma que el cuerpo de guía 102 es guiado con sus superficies de
deslizamiento 80 y 90 así como 82 y 92 entre los listones de apoyo
110 y 120 y 112 y 122, respectivamente.
También en el segundo y tercer ejemplo de
realización, los listones de apoyo con sus superficies de apoyo
pueden apoyar o bien completamente o sólo en zonas parciales, como
se explica en relación con el primer ejemplo de realización en
referencia a la fig. 4 y fig. 5.
En el primer, segundo y tercer ejemplo de
realización, tiene lugar la guía definida del elemento de carro 102
del lado del cojinete de herramienta en dirección de la superficie
de movimiento del carro de movimientos perpendiculares 84 mediante
dos juegos 124 y 126 de guías de deslizamiento con superficies de
deslizamiento opuestas entre sí, en que un juego 124 de guías de
deslizamiento comprende las superficies de deslizamiento 80 y 82 con
los listones de apoyo 110 y 112 asignados ó 110' u 112', y el otro
juego 126 de guías de deslizamiento comprende las superficies de
deslizamiento 90 y 92 con los elementos de apoyo 110 y 112 ó 110' y
112' asignados. Con ello, uno, 124 ó 126, de los juegos 124 ó 126 de
guías de deslizamiento forma la guía de deslizamiento real, por
ejemplo, es este el juego 124 y el otro 126 ó 124, respectivamente,
de los juegos 126, 124, representa un dispositivo de sujeción 130,
que mantiene en contacto las superficies de deslizamiento y los
listones de apoyo de la guía de deslizamiento real.
En principio es suficiente, por tanto, una
orientación definida del elemento del carro 102 del lado del
cojinete de herramienta mediante un único juego de guías de
deslizamiento, por ejemplo, definir el juego 124 con las superficies
de deslizamiento 80 y 82, y garantizar que estas superficies de
deslizamiento 80 y 82 y los correspondientes listones de apoyo 110 y
112 se mantengan en contacto permanentemente.
Esto se representa en el cuarto ejemplo de
realización en la fig. 8.
Este cuarto ejemplo de realización según la fig.
8 representa una variación del segundo ejemplo de realización según
la fig. 6, en que el elemento del carro 62' del lado de la bancada
de la máquina presenta, sencillamente, la placa 64, que llevas las
superficies de deslizamiento 80 y 82, en las cuales se guían los
listones de apoyo 110 y 112, que se sujetan en el cuerpo de apoyo
102 del elemento del carro 102' del lado del cojinete de la
herramienta.
Las superficies de deslizamiento 90 y 92, que ya
no existen en el cuarto ejemplo de realización, se sustituyen
mediante el dispositivo de sujeción identificado en conjunto como
130, que presenta una placa de sujeción 132, que está unida de forma
fija con el cuerpo de bancada de la máquina 30, y lleva un cuerpo de
apoyo 134, que está asignado con una superficie de apoyo de
deslizamiento 136 de una superficie de deslizamiento 140 al elemento
de carro 102''' del lado del cojinete de herramienta, en que la
superficie de deslizamiento 140, por ejemplo entre los listones de
apoyo 110 y 112, está dispuesta preferiblemente de forma simétrica
entre éstos, y discurre de forma paralela a las superficies de
deslizamiento 80 y 82, no obstante, está dispuesta alejada de éstas
en el elemento del carro 102''' del lado del cojinete de
herramienta, de forma que la superficie de apoyo de deslizamiento
136 que impulsa la superficie de deslizamiento 140 actúa del tal
forma en el elemento del carro 102''' del lado del cojinete de
herramienta, que éste es guiado con los listones de apoyo 110 y 112
permanentemente en contacto con las superficies de deslizamiento 80
y 82 del elemento del carro 62''' del lado de la bancada de la
máquina que determinan la orientación del mismo.
Preferiblemente, la superficie de deslizamiento
140 forma con la superficie de apoyo de deslizamiento 136 un
cojinete de deslizamiento hidrostático, a través del cual tiene
lugar un impulso por fuerza del elemento del carro 102''' del lado
del cojinete de la herramienta, de manera que los listones de apoyo
110, 112 son impulsados y se mantienen en contacto con las
superficies de deslizamiento 80, 82.
Para ello, la superficie de deslizamiento 140
está configurada de manera que en todas las posiciones del elemento
del carro 102' del lado del cojinete de la herramienta, la
superficie de apoyo 136 se apoya en éste.
En relación con los ejemplos de realización
explicados hasta ahora se ha explicado, simplemente, el tipo de guía
del elemento del carro 102 del lado del cojinete de la herramienta
en el elemento del carro 62 del lado de la bancada de la máquina,
sin embargo, no se ha entrado en cómo debe tener lugar un
accionamiento del elemento del carro 102 del lado del cojinete de la
herramienta respecto al elemento del carro 62 del lado de la bancada
de la máquina.
Un accionamiento de este tipo se explica mediante
el primer ejemplo de realización en las fig. 9, 10, y 11.
Como se representa en las fig. 9 y 10, en el lado
del cuerpo de bancada de la máquina 30 opuesto al cojinete de la
herramienta 40 se prevé un dispositivo de accionamiento identificado
en conjunto como 150, que comprende en total tres puntales de
accionamiento 152, 154 y 156, en que cada uno de los puntales de
accionamiento 152, 154 y 156 ataca con un cabezal articulado 162,
164, 166 al elemento del carro 102 del lado del cojinete de la
herramienta y, por su parte, está apoyado con un cojinete oscilante
172, 174, 176 de forma oscilante en el cuerpo de bancada de la
máquina 30 fuera del elemento del carro 62 del lado de la bancada de
la máquina.
Cada uno de los puntales de accionamiento 152,
154, 156 comprende, como se representa en la fig. 11 en el ejemplo
de los puntales 156, un tubo exterior 180 con una rosca interior
182, al cual se rosca un husillo 184 con una rosca exterior 186.
El husillo 184 está sujeto, a este respecto, de
forma fija contra giro al cabezal articulado 166, el cual, por su
parte, únicamente ataca al elemento por el carro 102 del lado del
cojinete de la herramienta alrededor de un eje de giro 188 de forma
giratoria y, de esta forma, puede girar respecto a ésta sólo
alrededor del eje de giro 188, discurriendo el eje de giro 188 de
forma perpendicular a la superficie de movimiento del carro de
movimientos perpendiculares 84.
Además, el husillo 184 se extiende con su eje de
husillo 190 en un plano de movimiento 192, que está igualmente
dispuesto, preferiblemente, de forma paralela a la superficie de
movimiento del carro de movimientos perpendiculares 84.
El tubo roscado 180, que discurre igualmente de
forma coaxial al eje del husillo 189, se extiende así, igualmente
preferiblemente, de forma paralela al plano de movimiento 192 y, por
su parte, está apoyado con un cojinete giratorio 194 en una carcasa
oscilante 196 del cojinete oscilante 176, estando apoyada la carcasa
oscilante 196 alrededor de un eje de oscilación 198 de forma
giratoria en un cuerpo de bancada de la máquina 30.
En la carcasa oscilante 196 está sujeto, además,
un accionamiento 200, con el cual puede accionarse de forma
giratoria el tubo roscado 180 a través de un mecanismo intermedio
202, para configurar de forma ajustable en su longitud los puntales
de accionamiento 156 a través de la unidad desde el tubo roscado 180
y el husillo 184, es decir, que la distancia entre el eje de
oscilación 198, dispuesto de forma fija en el cuerpo de bancada de
la máquina 30, y el eje de giro 188 dispuesto de forma fija en el
elemento oscilante 102 del lado del cojinete de la herramienta puede
ajustarse a través del giro del tubo roscado 180 mediante el
accionamiento 200.
Los accionamientos 200 de todos los puntales de
accionamiento 152, 154, 156 pueden controlarse mediante un control
de la máquina 104, de forma que el elemento del carro 102 del lado
del cojinete de la herramienta puede colocarse en todas las
posiciones que se encuentran dentro de la zona de movimiento BW
respecto al elemento del carro del lado de la bancada de la
máquina.
Para mover el elemento del carro 102 del lado del
cojinete de la herramienta respecto al elemento del carro 62 del
lado de la bancada de la máquina están dispuestos puntales de
accionamiento 152, 154 y 156 de forma que una dirección longitudinal
212, a lo largo de la cual el puntal de accionamiento 152 puede
ajustarse en su longitud, se extiende de forma transversal a las
direcciones longitudinales 214 y 216, a lo largo de las cuales los
puntales de accionamiento 154 y 156 pueden ajustarse en su longitud
y, a decir verdad, en todas las posiciones del elemento del carro
102 del lado del cojinete de herramienta respecto al elemento del
carro 62 del lado de la bancada de la máquina.
Además, los ejes de oscilación 198 de los
cojinetes de basculación 174 y 176 están dispuestos,
preferiblemente, a lo largo de una línea 218 y los ejes de giro 188
en el elemento del carro 102 del lado del cojinete de la herramienta
a lo largo de una línea 220, en que, preferiblemente también, los
ejes de oscilación 198 de los cojinetes de basculación 174 y 176
presentan la misma distancia entre sí que los ejes de giro 188 de
los cabezales articulados 164 y 166.
Además los accionamientos 200 de los puntales de
accionamiento 154 y 156 se controlan mediante el control de la
máquina 204, de manera que estos mantienen permanentemente de forma
sincronizada entre sí la misma distanciada entre el eje de
oscilación 198 y el eje de giro 188, y así ambos puntales de
accionamiento 154 y 156 forman una guía paralela, que se encarga de
que la línea 220 discurra constantemente de forma paralela a la
línea 218.
A este respecto, resulta especialmente ventajoso
que la línea 218 esté orientada de forma paralela al eje del husillo
36 y, de este modo, paralela al eje Z.
Una guía paralela de este tipo mediante los
puntales de accionamiento 154 y 156 consigue que el elemento del
carro 102 del lado del cojinete de la herramienta pueda moverse
constantemente a posiciones paralelas entre sí, puesto que la línea
220 discurre en todas las posiciones posibles del elemento del carro
102 del lado del cojinete de la herramienta de forma paralela a la
línea 218.
Las posiciones posibles, por ejemplo, las
posiciones del elemento del carro 102 del lado del cojinete de la
herramienta, determinadas por la dimensión de la abertura 66 y que
se encuentran dentro de la zona de movimiento BW, respecto al
elemento del carro 62 del lado de la bancada de la máquina pueden
alcanzarse ahora haciendo que las longitudes de los puntales de
accionamiento 154 y 156 del control de la máquina 204 se modifiquen
de forma sincronizada, de lo cual resulta primariamente un
movimiento en dirección X, no obstante, ningún movimiento
rectilíneo, sino un movimiento a lo largo de una línea curvada 222,
la cual corresponde a un arco circular, que describe el eje de giro
188 del cabezal articulado 162 en su movimiento alrededor del eje de
oscilación 198 del cojinete oscilante 172.
Por tanto, en caso de tener lugar un movimiento
rectilíneo en dirección X, la longitud del puntal de accionamiento
152 no puede mantenerse constante, sino que debe variarse, al mismo
tiempo, por el control de la máquina 204.
Por otro lado, una variación de la longitud del
puntal de accionamiento 152 mediante el control de la máquina 204
causa, primariamente, un movimiento en dirección Z en que, en caso
de longitud invariable de los puntales de accionamiento 154 y 156,
el movimiento tiene lugar a lo largo de una trayectoria 224, que
corresponde a un arco circular, que describe el eje de giro 188, por
ejemplo, del cabezal articulado 166 alrededor del eje de oscilación
198 del cojinete oscilante 176. Por tanto, en caso de que tenga
lugar un movimiento rectilíneo en dirección Z, debe variarse,
adicionalmente a la variación de la longitud del puntal de
accionamiento 152, también, la longitud de los puntales de
accionamiento 154 y 156 mediante el control de la máquina 204, la
cual controla de forma coordinada el accionamiento conjunto 200 de
todos los puntales de accionamiento 152, 154 y 156.
Claims (32)
1. Máquina-herramienta para
mecanizar una pieza de trabajo (38) mediante un movimiento relativo
entre la pieza de trabajo (38) y una herramienta (48), que comprende
un bastidor de máquina (10), un cojinete dispuesto en el bastidor de
máquina (10) con un primer alojamiento (34) para la pieza de trabajo
(38) o para la herramienta (48), un sistema de carro de movimientos
perpendiculares (60) dispuesto en el bastidor de máquina, que
comprende dos elementos de carro (62, 102), de los cuales uno se
apoya en el bastidor de máquina (10) y el otro lleva un segundo
alojamiento (40) para la herramienta (48) o para la pieza de trabajo
(38), respectivamente, que puede moverse mediante el sistema de
carro de movimientos perpendiculares (60) respecto al primer
alojamiento (34) en dirección de dos ejes de movimiento del carro de
movimientos perpendiculares (X,Z) que discurren de forma transversal
entre sí, en una zona de movimiento de una superficie de movimiento
del carro de movimientos perpendiculares (84) determinada por los
recorridos máximos en estas direcciones de movimiento del carro de
movimientos perpendiculares (X,Z), caracterizada porque los
elementos del carro (62, 102) son guiados de forma móvil uno junto a
otro a través de una única guía bidimensional (80, 82, 90, 92, 110,
112, 120, 122) que puede moverse en dirección de ambos ejes de
movimiento del carro de movimientos perpendiculares (X,Z), que
determina la precisión de la guía del segundo alojamiento (40) de
forma paralela a la superficie de movimiento del carro de
movimientos perpendiculares (84), y porque está previsto un
dispositivo de accionamiento (150), con el cual el elemento del
carro (102) que lleva el segundo alojamiento (40) puede moverse y
fijarse respecto al otro elemento del carro (62) en ambas
direcciones de movimiento del carro de movimientos perpendiculares
(X,Z) con orientación definida de los elementos del carro (62, 102)
entre sí, y porque el dispositivo de accionamiento (150) está
dispuesto en un lado del elemento del carro (62) apoyado en el
bastidor de la máquina (10) opuesto al segundo alojamiento (40).
2. Máquina-herramienta según la
reivindicación 1, caracterizada porque un primer elemento de
los elementos del carro (62, 62', 102'', 62''') presenta, al menos,
una superficie de guía (80, 82, 90, 92) que se extiende de forma
paralela a la superficie de movimiento del carro de movimientos
perpendiculares (84) y porque un segundo elemento de los elementos
del carro (102, 102', 62'', 102''') se apoya con, al menos, un
elemento de apoyo (110, 112, 120, 122) sobre esta superficie de guía
(80, 82, 90, 92).
3. Máquina-herramienta según la
reivindicación 2, caracterizada porque una extensión de
superficie de la superficie de guía (80, 82, 90, 92) en dirección de
las direcciones de movimiento del carro de movimientos
perpendiculares (X, Z) corresponde, al menos, a la extensión de
superficie de la zona de movimiento (BW).
4. Máquina-herramienta según la
reivindicación 2 ó 3, caracterizada porque el primer elemento
del carro (62, 62', 102'', 62''') presenta dos superficies de guía
(80, 82, 90, 92) dispuestas a una distancia entre sí.
5. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizada porque la
extensión de superficie de una zona de la superficie de guía (80,
82, 90, 92) impulsada es aproximadamente de igual tamaño en todas
las posiciones relativas entre sí de los elementos del carro (62,
102).
6. Máquina-herramienta según la
reivindicación 5, caracterizada porque la extensión de
superficie de la zona impulsada de la superficie de guía (80, 82,
90, 92) está determinada por la configuración del elemento de apoyo
(110, 112, 120, 122), y porque la extensión de superficie de la
superficie de guía (80, 82, 90, 92) está dimensionada de forma que,
en todas las posiciones relativas entre sí de los elementos del
carro (62, 102), el elemento de apoyo (110, 112, 120, 122) actúa con
la misma extensión de superficie sobre la superficie de guía (80,
82, 90, 92).
7. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones 2 a 6, caracterizada porque, al
menos, uno de los elementos de apoyo (110, 112, 120, 122) puede
ajustarse respecto al segundo elemento del carro (102, 102', 62'',
102''').
8. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque, al
menos, una superficie de guía que se extiende de forma paralela a la
superficie de movimiento del carro de movimientos perpendiculares
(84) está configurada como, al menos, una superficie de
deslizamiento (80, 82, 90, 92) y porque el segundo elemento del
carro es guiado a través de, al menos, una superficie de apoyo de
deslizamiento (116) del elemento de apoyo (110, 112, 120, 122) que
se apoya sobre la, al menos una, superficie de deslizamiento (80,
82, 90, 92) de forma fija frente basculado respecto a la superficie
de movimiento del carro de movimientos perpendiculares (84), aunque
puede desplazarse, sin embargo, de forma bidimensional en esta.
9. Máquina-herramienta según la
reivindicación 8, caracterizada porque la superficie de apoyo
de deslizamiento (116) presenta una extensión de superficie menor
que la superficie de deslizamiento (80, 82, 90, 92) y porque la
superficie de apoyo de deslizamiento (116) en cada posición relativa
entre sí de los elementos del carro (62, 102) se apoya completamente
sobre la superficie de deslizamiento (80, 82, 90, 92).
10. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones 2 a 9, caracterizada porque el
elemento de apoyo (110, 112) está dispuesto en el elemento del carro
(102) que lleva el segundo alojamiento (40).
11. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque la
superficie de movimiento del carro de movimientos perpendiculares
(84) discurre de forma paralela a un plano de movimiento (78) fijado
por un eje X y un eje Z de la
máquina-herramienta.
12. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque
superficies de guía (80, 82, 90, 92) del elemento del carro (62,
62', 62''') apoyado en el bastidor de la máquina (10) se encuentran
a ambos lados de una abertura (66), que atraviesa un cuerpo de base
(106) del elemento del carro (102) que lleva el segundo alojamiento
(40).
13. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque un
accionamiento (128) para el segundo alojamiento (40) se encuentra en
un lado opuesto al segundo alojamiento (40) del cuerpo de base (106)
que atraviesa la abertura (66) del elemento del carro (102) que
lleva el segundo alojamiento (40).
14. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque un
alojamiento está configurado como husillo
porta-pieza (34) y el otro alojamiento está
configurado como cojinete de herramienta (40).
15. Máquina-herramienta según la
reivindicación 14, caracterizada porque la superficie de
movimiento del carro de movimientos perpendiculares (84) discurre de
forma paralela a un eje del husillo (36) del alojamiento configurado
como husillo porta-pieza (34) y de forma paralela a
una dirección transversal al eje del husillo (36).
16. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque
está previsto un dispositivo de sujeción (130), que mantiene en
contacto el al menos, uno elemento de apoyo (110, 112, 120, 122) con
la al menos una superficie de guía (80, 82, 90, 92).
17. Máquina-herramienta según la
reivindicación 16, caracterizada porque el dispositivo de
sujeción (130') mantiene en contacto el elemento de apoyo (110, 112,
120, 122) con la superficie de guía (80, 82, 90, 92) mediante
impulso de fuerza.
18. Máquina-herramienta según la
reivindicación 17, caracterizada porque el dispositivo de
sujeción (130) presenta, al menos, una superficie de guía (90, 92,
140) adicional que se extiende de forma paralela a la superficie de
movimiento del carro de movimientos perpendiculares (84), cuya
extensión de superficie en dirección de las direcciones de
movimiento del carro de movimientos perpendiculares (X, Z)
corresponde, al menos, a la extensión de superficie de la zona de
movimiento (BW), y presenta un elemento de apoyo (134) adicional,
que actúa sobre la superficie de guía (140).
19. Máquina-herramienta según la
reivindicación 18, caracterizada porque la superficie de guía
(90, 92) adicional está dispuesta en el primer elemento del carro
(62, 62', 102'') y el elemento de apoyo (120, 122, 110', 112')
adicional está dispuesto en el segundo elemento del carro (102,
102', 62'').
20. Máquina-herramienta según la
reivindicación 19, caracterizada porque el primer elemento
del carro (62, 102'') está provisto, en un lado, con la superficie
de guía (80, 82) y, en el lado opuesto, con la superficie de guía
(90, 92) adicional.
21. Máquina-herramienta según la
reivindicación 19, caracterizada porque la superficie de guía
(80, 82) y la superficie de guía (90, 92) adicional están dispuestas
orientadas una hacia la otra en un cuerpo de base (64a, 64b) del
primer elemento del carro (62').
22. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el
dispositivo de accionamiento (150) ataca un lado opuesto al segundo
alojamiento (40) del elemento del carro (102) que lleva el segundo
alojamiento (40).
23. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el
dispositivo de accionamiento (150) está dispuesto en un lado de un
cuerpo de bancada de la máquina (50) opuesto al segundo alojamiento
(40), en el cual está fijado el elemento del carro (62) apoyado
sobre el bastidor de la máquina (10).
24. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el
dispositivo de accionamiento (150) está configurado de forma que
mueve los elementos del carro (62, 102) uno respecto a otro
constantemente en la misma orientación.
25. Máquina-herramienta según la
reivindicación 24, caracterizada porque el dispositivo de
accionamiento (150) forma, al menos parcialmente, una guía paralela
mecánica para los elementos del carro (62, 102).
26. Máquina-herramienta según la
reivindicación 24 ó 25, caracterizada porque el dispositivo
de accionamiento (150) ataca al elemento del carro (102) que lleva
el segundo alojamiento (40) en, al menos, dos puntos de sujeción
(188) dispuestos a una distancia entre sí con tres puntales de
accionamiento (152, 154, 156) con un cabezal articulado (162, 164,
166) que pueden controlarse mediante un control de la máquina (204)
y porque se extienden en, al menos, dos direcciones distintas y que
los puntos de ataque (188) pueden posicionarse de forma definida
mediante los tres puntales de accionamiento (152, 154, 156) respecto
al primer elemento del carro (62).
27. Máquina-herramienta según la
reivindicación 26, caracterizada porque cada uno de los
puntales de accionamiento (152, 154, 156) está alojado por su parte
también de forma articulada con un cojinete oscilante (172, 174,
176) respecto al otro elemento del carro (62) y cada uno de los
puntales de accionamiento (152, 154, 156) está asignado a un
accionamiento lineal (180, 184).
28. Máquina-herramienta según la
reivindicación 27, caracterizada porque los cojinetes
oscilantes (172, 174, 176) están dispuestos de forma estacionaria
respecto al otro elemento del carro (62) y porque los puntales de
accionamiento (152, 154, 156) están configurados con longitud
variable en su longitud mediante el accionamiento lineal asignado
(180, 184).
29. Máquina-herramienta según la
reivindicación 28, caracterizada porque los puntales de
accionamiento (152, 154, 156) pueden ajustarse con longitud variable
en su longitud mediante un accionamiento del husillo (180, 184).
30. Máquina-herramienta según la
reivindicación 28 ó 29, caracterizada porque un motor de
accionamiento (200) para el accionamiento lineal (180, 184) está
dispuesto en la zona del cojinete oscilante (172, 174, 176).
31. Máquina-herramienta según una
de las reivindicaciones 28 a 30, caracterizada porque dos de
los puntales de accionamiento (154, 156) forman una guía de
paralelogramo.
32. Máquina-herramienta según la
reivindicación 31, caracterizada porque los puntales de
accionamiento (154, 156) pueden ajustarse en su longitud de forma
sincronizada mediante el control de la máquina (204).
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