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JPH08336746A - Numerically controlled grinding machine for glass plate - Google Patents

Numerically controlled grinding machine for glass plate

Info

Publication number
JPH08336746A
JPH08336746A JP15159996A JP15159996A JPH08336746A JP H08336746 A JPH08336746 A JP H08336746A JP 15159996 A JP15159996 A JP 15159996A JP 15159996 A JP15159996 A JP 15159996A JP H08336746 A JPH08336746 A JP H08336746A
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JP
Japan
Prior art keywords
glass plate
grinding wheel
moving
grooved
grinding
Prior art date
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Application number
JP15159996A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP3236780B2 (en
Inventor
Shigeru Bando
茂 坂東
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Bando Kiko Co Ltd
Original Assignee
Bando Kiko Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Bando Kiko Co Ltd filed Critical Bando Kiko Co Ltd
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Publication of JPH08336746A publication Critical patent/JPH08336746A/en
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  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)

Abstract

PURPOSE: To provide a numerically controlled grinding machine for glass plate in which replacement of a grinding wheel is dispensed with, and a round edge and a chamfered edge can be formed in required positions of one glass plate by one execution of a grinding program. CONSTITUTION: A numerically controlled grinding machine for glass plate 60 is provided with a table 3 for supporting a glass plate 5; a motor 35 for rotating a grooved grinding wheel 38 for grinding the peripheral edge of the glass plate 5; a moving device 53 for relatively moving the grooved grinding wheel 38 in X-Y direction to the glass plate 5; a moving device 40 for relatively moving the grooved grinding wheel 38 in Z-direction to the glass plate 5; and a numerical control device for numerically controlling the moving operations in both the moving devices.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ガラス板の周辺エ
ッジを研削加工するガラス板の数値制御研削機械に関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a glass plate numerical control grinding machine for grinding a peripheral edge of a glass plate.

【0002】[0002]

【発明が解決しようとする課題】ガラス板の周辺エッジ
に面取りを施したり、ガラス板の周辺エッジを丸エッジ
にしたりする場合、従来では、面取り用の研削ホイール
を用意して面取りを実行し、また、丸エッジ用の研削ホ
イールを用意して丸エッジ研削を実行したりしている。
When chamfering the peripheral edge of a glass plate or making the peripheral edge of a glass plate a round edge, conventionally, a grinding wheel for chamfering is prepared and chamfering is performed. Moreover, a grinding wheel for a round edge is prepared to perform the round edge grinding.

【0003】ところで、自動車の窓ガラスのように一枚
のガラス板の一部の周辺エッジの領域には丸エッジ研磨
を施し、他の周辺エッジの領域には面取りを施す場合に
は、例えば、まず丸エッジ用の研削ホイールにて決めら
れた領域を研削研磨加工し、次に研削ホイールを面取り
用のものに取り替えて残る決められた領域を研削加工し
ている。しかしこの様な手段であると、研削ホイールの
取り替えのために時間を要し、また研削プログラムも二
回実行しなければならず、作業性が極めて悪い。
By the way, when round edge polishing is applied to a part of the peripheral edge area of one glass plate such as an automobile window glass and chamfering is applied to the other peripheral edge area, for example, First, the area determined by the grinding wheel for a round edge is ground and polished, and then the grinding wheel is replaced with a chamfering one, and the remaining area is ground. However, with such means, it takes time to replace the grinding wheel, and the grinding program must be executed twice, resulting in extremely poor workability.

【0004】本発明は前記諸点に鑑みて成されたもので
あり、その目的とするところは、研削ホイールの取り替
えを必要としなく、一度の研削プログラムの実行で一枚
のガラス板の所要部位に丸エッジと面取りエッジとを形
成し得るガラス板の数値制御研削機械を提供することに
ある。
The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to replace a grinding wheel without needing to replace a grinding wheel so that a desired portion of one glass plate can be formed by executing a grinding program once. It is an object of the present invention to provide a numerically controlled grinding machine for glass plates, which is capable of forming round edges and chamfered edges.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】本発明によれば前記目的
は、ガラス板を支持するテーブルと、このテーブルに支
持されたガラス板の周辺エッジを回転により研削する溝
付き研削ホイールを回転させるべく、溝付き研削ホイー
ルに連結される回転駆動装置と、ガラス板に対して、ガ
ラス板の面に沿う第一の方向及びガラス板の面に沿うと
共に第一の方向に直交する第二の方向に溝付き研削ホイ
ールを相対的に移動させる第一の移動装置と、ガラス板
に対して、ガラス板の面に直交する第三の方向に溝付き
研削ホイールを相対的に移動させる第二の移動装置と、
第一及び第二の移動装置における移動動作を数値制御す
べく、第一及び第二の移動装置に連結された数値制御装
置とを具備するガラス板の数値制御研削機械によって達
成される。
According to the invention, said object is to rotate a table for supporting a glass plate and a grooved grinding wheel for grinding the peripheral edge of the glass plate supported by this table by rotation. , A rotation driving device connected to the grooved grinding wheel, with respect to the glass plate, in a first direction along the surface of the glass plate and in a second direction along the surface of the glass plate and orthogonal to the first direction. A first moving device that relatively moves the grooved grinding wheel, and a second moving device that relatively moves the grooved grinding wheel in a third direction orthogonal to the surface of the glass plate with respect to the glass plate. When,
A numerically controlled grinding machine for glass sheets, which comprises a numerical control device connected to the first and second moving devices for numerically controlling the movement movements in the first and second moving devices.

【0006】また、本発明によれば前記目的は、ガラス
板の面内で溝付き研削ホイールを旋回させるべく、溝付
き研削ホイールに連結された旋回装置を具備しており、
数値制御装置が、この旋回装置における旋回動作をも数
値制御すべく、旋回装置に連結されている前記のガラス
板の数値制御研削機械によっても達成し得る。
According to the invention, said object also comprises a turning device connected to the grooved grinding wheel for turning the grooved grinding wheel in the plane of the glass sheet,
The numerical control device can also be achieved by the above-mentioned numerically controlled grinding machine for glass sheets, which is connected to the swivel device in order to numerically control the swiveling motion in this swivel device.

【0007】本発明のガラス板の数値制御研削機械によ
れば、第一の移動装置に加えて、ガラス板に対して、ガ
ラス板の面に直交する第三の方向に溝付き研削ホイール
を相対的に移動させる第二の移動装置が設けられてお
り、この第二の移動装置が、第一の移動装置と共に数値
制御装置に連結されて数値制御される故に、ガラス板の
周辺エッジの加工において、第二の移動装置によりガラ
ス板に対して溝付き研削ホイールを相対的に第三の方向
に移動させて溝付き研削ホイールの溝とガラス板の周辺
エッジとを均等に接触させるようにすると、ガラス板の
周辺エッジに丸エッジを施し得る一方、第二の移動装置
によりガラス板に対して溝付き研削ホイールを相対的に
第三の方向に移動させて溝付き研削ホイールの溝とガラ
ス板の周辺エッジとを偏って接触させるようにすると、
ガラス板の周辺エッジに面取りエッジを施し得、従っ
て、溝付き研削ホイールを交換することなしに、一つの
プログラムの実行でガラス板の周辺エッジの所定領域に
丸エッジと面取りエッジとを形成しえ、作業時間の大幅
な短縮を計り得ると共に、研削作業を極めて単純化し得
る。
According to the numerically controlled grinding machine for a glass plate of the present invention, in addition to the first moving device, the grooved grinding wheel is relatively opposed to the glass plate in the third direction orthogonal to the surface of the glass plate. A second moving device for moving the glass plate is provided, and the second moving device is numerically controlled by being connected to the numerical controller together with the first moving device. , If the second moving device relatively moves the grooved grinding wheel with respect to the glass plate in the third direction so that the groove of the grooved grinding wheel and the peripheral edge of the glass plate are evenly contacted, While the peripheral edge of the glass plate can be rounded, the second moving device moves the grooved grinding wheel relative to the glass plate in the third direction to move the groove of the grooved grinding wheel and the glass plate. With peripheral edges If so contacted biased,
The peripheral edge of the glass sheet can be chamfered, so that one program run can form a rounded edge and a chamfered edge in predetermined areas of the peripheral edge of the glass sheet without replacing the grooved grinding wheel. The working time can be greatly shortened and the grinding work can be extremely simplified.

【0008】また、ガラス板の面内で溝付き研削ホイー
ルを旋回させる旋回装置を具備している本発明のガラス
板の数値制御研削機械によれば、研削点を旋回中心線上
に配置し得ると共に、プログラムを簡単化しえ、加えて
円形ガラス板、楕円形ガラス板等の曲線を多く含んだガ
ラス板の周辺エッジの研削を精度よく行うことができ
る。
Further, according to the numerically controlled grinding machine for a glass plate of the present invention equipped with the turning device for turning the grooved grinding wheel in the plane of the glass plate, the grinding point can be arranged on the turning center line. In addition, the program can be simplified, and in addition, the peripheral edge of a glass plate including many curves such as a circular glass plate and an elliptical glass plate can be accurately ground.

【0009】[0009]

【発明の実施の形態】次に本発明及び本発明の実施の形
態を、図に示す好ましい実施例に基づいて更に詳細に説
明する。なお、本発明はこれら実施例に何等限定されな
いのである。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Next, the present invention and the embodiments of the present invention will be described in more detail based on the preferred embodiments shown in the drawings. The present invention is not limited to these examples.

【0010】[0010]

【実施例】第1図から第4図において、基台1には、平
行な一対のレール2が取り付けられており、レール2に
は、テーブル3に固着されたスライダ4がガラス板の5
の面に沿う第一の方向であるX方向に滑動自在に嵌合さ
れており、テーブル3には、ガラス板5を真空吸引して
ガラス板5を固定する吸引装置6が設けられている。テ
ーブル3の下面には、ナット7が取り付けられており、
ナット7には、ねじ棒8が螺合している。ねじ棒8は、
両端で軸受9及び10により回転自在に支持されてお
り、ねじ棒8の一端は基台1に固定されたサーボモータ
11の回転出力軸に連結されている。モータ11の回転
出力軸の回転でねじ棒8が回転されると、ねじ棒8に螺
合されたナット7がX方向に移動される結果、テーブル
3、ひいてはガラス板5もX方向に移動される。
1 to 4, a pair of parallel rails 2 is attached to a base 1, and a slider 4 fixed to a table 3 is a glass plate 5 mounted on the rail 2.
Is slidably fitted in the X direction which is the first direction along the surface of the table 3, and the table 3 is provided with a suction device 6 that vacuum-sucks the glass plate 5 and fixes the glass plate 5. A nut 7 is attached to the lower surface of the table 3,
A screw rod 8 is screwed onto the nut 7. The screw rod 8 is
Both ends are rotatably supported by bearings 9 and 10, and one end of the screw rod 8 is connected to a rotation output shaft of a servomotor 11 fixed to the base 1. When the screw rod 8 is rotated by the rotation of the rotation output shaft of the motor 11, the nut 7 screwed onto the screw rod 8 is moved in the X direction, and as a result, the table 3 and thus the glass plate 5 are also moved in the X direction. It

【0011】基台1に取り付けられた一対の支持枠12
には、横支持枠13が架橋されており、横支持枠13の
側面には、平行な一対のレール14が取り付けられてい
る。レール14には、移動台15に固着されたスライダ
16がガラス板5の面に沿うと共にX方向に直交する第
二の方向であるY方向に滑動自在に嵌合されており、移
動台15には、ナット17が取り付けられており、ナッ
ト17には、ねじ棒18が螺合している。
A pair of support frames 12 attached to the base 1.
The horizontal support frame 13 is bridged to the side, and a pair of parallel rails 14 are attached to the side surfaces of the horizontal support frame 13. A slider 16 fixed to a moving base 15 is slidably fitted to the rail 14 along the surface of the glass plate 5 and in a Y direction which is a second direction orthogonal to the X direction. A nut 17 is attached to the nut 17, and a screw rod 18 is screwed into the nut 17.

【0012】移動台15に取り付けられたサーボモータ
19の回転出力軸は、軸受20を介してプーリ21に連
結されており、プーリ21に掛けられたベルト22は、
プーリ23にも掛けられており、プーリ23の回転軸2
4は、移動台15に取り付けられた軸受25及び26に
より回転自在に支持されている。回転軸24には歯車2
7が取り付けられており、歯車27は、歯車28と歯合
しており、歯車28の回転軸29は、移動台15に取り
付けられた軸受30により回転自在に支持されている。
The rotation output shaft of the servo motor 19 attached to the moving table 15 is connected to the pulley 21 via the bearing 20, and the belt 22 hung on the pulley 21 is
The rotary shaft 2 of the pulley 23 is also hung on the pulley 23.
The bearing 4 is rotatably supported by bearings 25 and 26 attached to the moving base 15. The gear 2 is attached to the rotary shaft 24.
7, the gear 27 meshes with the gear 28, and the rotation shaft 29 of the gear 28 is rotatably supported by the bearing 30 attached to the moving table 15.

【0013】研削ヘッド31の支持体32の上端には掴
み体33が設けられており、掴み体33は回転軸29の
下端を掴んで研削ヘッド31を軸29に懸吊連結してい
る。支持体32にはスライダ34がガラス板5の面に直
交する第三の方向であるZ方向に滑動自在に取り付けら
れており、スライダ34にモータ35が取り付けられて
おり、スピンドル兼用のモータ35の回転出力軸36に
は凹溝37を有した溝付き研削ホイール38が取り付け
られている。回転駆動装置としてのモータ35の回転出
力軸36の回転で研削ホイール38は、中心線67を中
心として回転し、これにより研削ホイール38は、ガラ
ス板5の周辺エッジを研削する。また、モータ19の回
転出力軸の回転で、プーリ21、ベルト22、プーリ2
3、回転軸24、歯車27及び28を介して回転軸29
が、回転軸29の中心線65を中心として回転され、そ
の結果支持体32、ひいてはモータ35並びに研削ホイ
ール38が中心線65を中心として旋回される。従っ
て、モータ19、歯車27、28、掴み体33及び支持
体32は、ガラス板5の面内で研削ホイール38を旋回
させる旋回装置を形成している。
A grip body 33 is provided on an upper end of a support body 32 of the grinding head 31, and the grip body 33 grips a lower end of a rotary shaft 29 to suspend and connect the grinding head 31 to the shaft 29. A slider 34 is slidably attached to the support 32 in the Z direction, which is a third direction orthogonal to the surface of the glass plate 5, and a motor 35 is attached to the slider 34. A grooved grinding wheel 38 having a groove 37 is attached to the rotary output shaft 36. The rotation of the rotation output shaft 36 of the motor 35 as a rotary drive causes the grinding wheel 38 to rotate about the center line 67, whereby the grinding wheel 38 grinds the peripheral edge of the glass plate 5. The rotation of the rotation output shaft of the motor 19 causes the pulley 21, the belt 22, and the pulley 2 to rotate.
3, the rotary shaft 24, the rotary shaft 29 through the gears 27 and 28
Is rotated about the center line 65 of the rotary shaft 29, so that the support 32, and thus the motor 35 and the grinding wheel 38 are swiveled about the center line 65. Therefore, the motor 19, the gears 27 and 28, the grip body 33 and the support body 32 form a turning device for turning the grinding wheel 38 in the plane of the glass plate 5.

【0014】支持体32には軸受39及びサーボモータ
40が取り付けられており、軸受39は、スライダ34
に螺合するねじ部41を有する回転軸42を回転自在に
支持しており、回転軸42の一端には、ベルト43が掛
けられたプーリ44が固着されている。ベルト43は、
モータ40の回転出力軸45に取り付けられたプーリ4
6にも掛けられている。モータ40の回転軸45の回転
で、プーリ46、ベルト43及びプーリ44を介して回
転軸42が回転される結果、ねじ部41に螺合したスラ
イダ34、ひいてはモータ35並びに研削ホイール38
がZ方向に移動される。従って、モータ40、プーリ4
4、46、ベルト43、回転軸42及びスライダ34
は、ガラス板5に対して、ガラス板5の面に直交する第
三の方向に研削ホイール38を相対的に移動させる移動
装置を形成している。
A bearing 39 and a servomotor 40 are attached to the support 32, and the bearing 39 is a slider 34.
A rotary shaft 42 having a screw portion 41 that is screwed into is rotatably supported, and a pulley 44 around which a belt 43 is hung is fixed to one end of the rotary shaft 42. The belt 43 is
The pulley 4 attached to the rotation output shaft 45 of the motor 40
It is also hung on 6. The rotation of the rotation shaft 45 of the motor 40 causes the rotation shaft 42 to rotate via the pulley 46, the belt 43, and the pulley 44. As a result, the slider 34 screwed into the screw portion 41, and thus the motor 35 and the grinding wheel 38.
Are moved in the Z direction. Therefore, the motor 40 and the pulley 4
4, 46, belt 43, rotary shaft 42 and slider 34
Forms a moving device that moves the grinding wheel 38 relative to the glass plate 5 in a third direction orthogonal to the surface of the glass plate 5.

【0015】尚、支持体32には、モータ35をX方向
及びY方向に微小移動させる微調整機構47及び48が
取り付けられている。
The support 32 is provided with fine adjustment mechanisms 47 and 48 for finely moving the motor 35 in the X and Y directions.

【0016】ねじ棒18は、両端で軸受49及び50に
より回転自在に支持されており、ねじ棒18の一端には
プーリ51が取り付けられており、プーリ51に掛けら
れたベルト52は、サーボモータ53の回転出力軸に取
りつけられたプーリ54にも掛けられている。モータ5
3の回転出力軸の回転で、プーリ54、ベルト52及び
プーリ51を介してねじ棒18が回転される結果、ねじ
棒18に螺合されたナット17がY方向に移動され、そ
れにより移動台15、ひいてはモータ35並びに研削ホ
イール38がY方向に移動される。
The threaded rod 18 is rotatably supported by bearings 49 and 50 at both ends, a pulley 51 is attached to one end of the threaded rod 18, and a belt 52 hung on the pulley 51 is a servomotor. It is also hung on a pulley 54 attached to the rotation output shaft of 53. Motor 5
As a result of the rotation of the rotation output shaft of 3, the screw rod 18 is rotated via the pulley 54, the belt 52, and the pulley 51, as a result, the nut 17 screwed onto the screw rod 18 is moved in the Y direction, and thereby the moving base. 15, by extension the motor 35 and the grinding wheel 38 are moved in the Y direction.

【0017】従って、モータ11、ねじ棒8、ナット7
及びテーブル3からなるX方向の移動装置並びにモータ
53、ねじ棒18、ナット17及び移動台15からなる
Y方向の移動装置により、ガラス板5に対してガラス板
5の面に沿う第一の方向及びガラス板5の面に沿うと共
に第一の方向に直交する第二の方向に研削ホイール38
を相対的に移動させる移動装置を形成している。
Therefore, the motor 11, the screw rod 8, the nut 7
A first direction along the surface of the glass plate 5 with respect to the glass plate 5 by the X-direction moving device including the table 3 and the motor 53, the screw rod 18, the nut 17, and the moving table 15 in the Y direction And the grinding wheel 38 in the second direction along the surface of the glass plate 5 and orthogonal to the first direction.
Forming a moving device for relatively moving.

【0018】モータ11、19、35、40及び53
は、数値制御装置(図示せず)に連結されており、この
数値制御装置により制御されてその回転出力軸の回転が
制御される。
Motors 11, 19, 35, 40 and 53
Is connected to a numerical controller (not shown), and is controlled by the numerical controller to control the rotation of its rotation output shaft.

【0019】このように構成されたガラス板の数値制御
研削機械60の動作を、第5図に示す自動車の窓のガラ
ス板5において、周辺領域61には、第6図に示すよう
に面取りエッジ(テーパエッジ)62を、周辺領域63
には、第7図に示すように丸エッジ64を形成する場合
について説明する。
The operation of the glass plate numerically controlled grinding machine 60 constructed as described above is performed in the glass plate 5 of the automobile window shown in FIG. 5 in the peripheral area 61 as shown in FIG. (Tapered edge) 62 to the peripheral region 63
A case of forming the round edge 64 as shown in FIG. 7 will be described.

【0020】まず、数値制御プログラムは、中心線65
の延長線上に研削すべきガラス板5の周辺エッジが配置
されるように作成される。そして、吸引装置6により切
削加工されるべきガラス板5がテーブル3上に固定され
る。ここで、研削ホイール38とガラス板5とが接触す
る点、すなわち研削点(作業点)66が研削すべきガラ
ス板5の周辺エッジ、換言すれば中心線65の延長線上
に配置されるように、微調整機構47及び48を操作す
る。その後数値制御装置を作動させることにより、数値
制御されたモータ11及び53の回転出力軸の回転で、
ねじ棒8及び18が回転される結果、テーブル3は、X
方向に関して、移動台15は、Y方向に関して移動さ
れ、これにより中心線65、即ち研削点66が順次研削
すべきガラス板5の周辺エッジに沿って移動されると共
に、研削ホイール38が回転される結果、ガラス板5の
周辺エッジに切削加工が施される。また、研削中、モー
タ19を数値制御装置により数値制御する結果、数値制
御されたモータ19の回転出力軸の回転で、ベルト2
2、回転軸24、歯車27及び28を介して回転軸29
が回転され、従って支持体32が回転軸29の中心線6
5を中心として旋回されて研削ホイール38の中心線6
7と旋回中心65とを結ぶ直線68が、ガラス板5の周
辺エッジの研削点66における法線となるようにされ
る。
First, the numerical control program uses the center line 65.
It is created so that the peripheral edge of the glass plate 5 to be ground is arranged on the extension line of. Then, the glass plate 5 to be cut by the suction device 6 is fixed on the table 3. Here, the point where the grinding wheel 38 and the glass plate 5 contact each other, that is, the grinding point (working point) 66 is arranged on the peripheral edge of the glass plate 5 to be ground, in other words, on the extension of the center line 65. , The fine adjustment mechanisms 47 and 48 are operated. After that, by operating the numerical controller, the rotation of the rotation output shafts of the motors 11 and 53 numerically controlled,
As a result of the rotation of the threaded rods 8 and 18, the table 3 is
In terms of direction, the carriage 15 is moved with respect to the Y direction, so that the center line 65, ie the grinding point 66, is successively moved along the peripheral edge of the glass sheet 5 to be ground and the grinding wheel 38 is rotated. As a result, the peripheral edge of the glass plate 5 is cut. In addition, as a result of numerically controlling the motor 19 by the numerical control device during grinding, as a result of the numerically controlled rotation of the rotation output shaft of the motor 19, the belt 2 is rotated.
2, the rotating shaft 24, the rotating shaft 29 through the gears 27 and 28
Is rotated, so that the support 32 moves the center line 6 of the rotary shaft 29.
5 around the center line 6 of the grinding wheel 38
A straight line 68 connecting 7 and the turning center 65 is made to be a normal line at the grinding point 66 of the peripheral edge of the glass plate 5.

【0021】そして、周辺領域61の研削に際しては、
研削ホイール38をテーブル3側に変位させるように、
数値制御装置によりモータ40を数値制御する。数値制
御によりモータ40の回転出力軸45が回転されると、
プーリ46、ベルト43、プーリ44を介して回転軸4
2が回転され、スライダ34がZ方向に関して移動され
る結果、モータ35及び研削ホイール38が同じくZ方
向に移動される。研削ホイール38がZ方向の一方の方
向であるテーブル3側に移動されると、ガラス板5の周
辺エッジは、研削ホイール38の凹溝37の一方の軽斜
面に強く押圧されて研削される結果、第6図に示すよう
な面取りエッジ62をガラス板5の周辺エッジに形成し
得る。一方、周辺領域61に続く周辺領域63の研削に
際しては、ガラス板5の周辺エッジが偏位することなし
に凹溝37に位置するように、モータ40を数値制御装
置により制御する。その結果、第7図に示すような丸エ
ッジ64を周辺領域63において有したガラス板5を得
ることができる。
When grinding the peripheral region 61,
To displace the grinding wheel 38 to the table 3 side,
The motor 40 is numerically controlled by the numerical controller. When the rotation output shaft 45 of the motor 40 is rotated by numerical control,
Rotating shaft 4 via pulley 46, belt 43, and pulley 44
2 is rotated and the slider 34 is moved in the Z direction, so that the motor 35 and the grinding wheel 38 are also moved in the Z direction. When the grinding wheel 38 is moved to the side of the table 3 which is one of the Z directions, the peripheral edge of the glass plate 5 is strongly pressed against one of the light slopes of the groove 37 of the grinding wheel 38 to be ground. A chamfered edge 62 as shown in FIG. 6 may be formed on the peripheral edge of the glass plate 5. On the other hand, when grinding the peripheral region 63 subsequent to the peripheral region 61, the motor 40 is controlled by the numerical controller so that the peripheral edge of the glass plate 5 is located in the concave groove 37 without being displaced. As a result, the glass plate 5 having the round edge 64 in the peripheral region 63 as shown in FIG. 7 can be obtained.

【0022】尚、前記実施例では、研削点66へのX方
向の位置決めをテーブル3を移動させて行わせたが、こ
れに代えて、テーブル3を固定として支持枠13をX方
向に動かすようにしてもよく、また一方、テーブル3自
体をX方向及びY方向に動かすようにしてもよい。
In the above embodiment, the positioning of the grinding point 66 in the X direction was performed by moving the table 3, but instead of this, the table 3 is fixed and the support frame 13 is moved in the X direction. Alternatively, the table 3 itself may be moved in the X and Y directions.

【0023】加えて、前記実施例では、研削点66への
Z方向の位置決めをスライダ34を移動させて行わせた
が、これに代えて、テーブル3等ガラス板5側をZ方向
に移動させて行わせてもよい。
In addition, in the above-described embodiment, the slider 34 is moved to position the grinding point 66 in the Z direction, but instead of this, the glass plate 5 side such as the table 3 is moved in the Z direction. You may let me do it.

【0024】また、モータ35の回転出力軸36の回転
制御は、数値制御装置により行わせてもよいが、本発明
はこれに限定されず、常に一定の回転速度で回転させる
ようにしてもよい。
Further, the rotation control of the rotation output shaft 36 of the motor 35 may be performed by a numerical controller, but the present invention is not limited to this, and may be rotated at a constant rotation speed. .

【0025】[0025]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、溝付き研
削ホイールを交換することなしに複数の種類の形状の周
辺エッジ加工を行うことができ、一度の研削プログラム
の実行で一枚のガラス板の周辺エッジの所要部位に複数
の異なる形状の加工を施し得る。
As described above, according to the present invention, it is possible to perform peripheral edge machining of a plurality of types of shapes without exchanging a grooved grinding wheel, and a single grinding program can be executed by executing one grinding program. A plurality of different shapes of processing can be applied to a required portion of the peripheral edge of the glass plate.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の好ましい一実施例の正面図である。FIG. 1 is a front view of a preferred embodiment of the present invention.

【図2】図1に示す実施例の側面図である。2 is a side view of the embodiment shown in FIG. 1. FIG.

【図3】図1に示す実施例の平面図である。FIG. 3 is a plan view of the embodiment shown in FIG.

【図4】図1に示す実施例の一部拡大図である。4 is a partially enlarged view of the embodiment shown in FIG.

【図5】切削加工されるガラス板の一例を示す平面図で
ある。
FIG. 5 is a plan view showing an example of a glass plate to be cut.

【図6】第5図に示すA−A線断面図である。6 is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG.

【図7】第5図に示すB−B線断面図である。FIG. 7 is a sectional view taken along line BB shown in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

3 テーブル 5 ガラス板 11、19、40、53 サーボモータ 15 移動台 31 研削ヘッド 35 モータ 38 溝付き研削ホイール 34 スライダ 3 table 5 glass plate 11, 19, 40, 53 servo motor 15 moving base 31 grinding head 35 motor 38 grooved grinding wheel 34 slider

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 ガラス板を支持するテーブルと、このテ
ーブルに支持されたガラス板の周辺エッジを回転により
研削する溝付き研削ホイールを回転させるべく、溝付き
研削ホイールに連結される回転駆動装置と、ガラス板に
対して、ガラス板の面に沿う第一の方向及びガラス板の
面に沿うと共に第一の方向に直交する第二の方向に溝付
き研削ホイールを相対的に移動させる第一の移動装置
と、ガラス板に対して、ガラス板の面に直交する第三の
方向に溝付き研削ホイールを相対的に移動させる第二の
移動装置と、第一及び第二の移動装置における移動動作
を数値制御すべく、第一及び第二の移動装置に連結され
た数値制御装置とを具備するガラス板の数値制御研削機
械。
1. A table for supporting a glass plate, and a rotary driving device connected to the grooved grinding wheel for rotating a grooved grinding wheel for grinding a peripheral edge of the glass plate supported by the table by rotation. , Relative to the glass plate, the grooved grinding wheel is relatively moved in a first direction along the surface of the glass plate and in a second direction orthogonal to the first direction along the surface of the glass plate. A moving device, a second moving device that relatively moves the grooved grinding wheel in a third direction orthogonal to the surface of the glass plate with respect to the glass plate, and a moving operation in the first and second moving devices A numerical control grinding machine for glass plates, which comprises a numerical control device connected to first and second moving devices for numerical control.
【請求項2】 ガラス板の面内で溝付き研削ホイールを
旋回させるべく、溝付き研削ホイールに連結された旋回
装置を具備しており、数値制御装置は、この旋回装置に
おける旋回動作をも数値制御すべく、旋回装置に連結さ
れている請求項1に記載のガラス板の数値制御研削機
械。
2. A turning device connected to the grooved grinding wheel is provided for turning the grooved grinding wheel in the plane of the glass plate, and the numerical controller also numerically performs the turning operation of the turning device. A numerically controlled grinding machine for glass sheets according to claim 1, which is connected to a swivel device for controlling.
【請求項3】 第二の移動装置は、溝付き研削ホイール
を移動させるべく、溝付き研削ホイールに連結される請
求項1又は2に記載のガラス板の数値制御研削機械。
3. The numerically controlled grinding machine for glass plates according to claim 1, wherein the second moving device is connected to the grooved grinding wheel for moving the grooved grinding wheel.
【請求項4】 第二の移動装置は、ガラス板を移動させ
るべく、テーブルに連結されている請求項1又は2に記
載のガラス板の数値制御研削機械。
4. The numerically controlled grinding machine for glass plates according to claim 1, wherein the second moving device is connected to the table for moving the glass plates.
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