DE10258579A1 - Measuring device for pointwise measurement of workpiece surface dimensions by mechanical probing, has contactless measuring device for determining spatial position of probe body - Google Patents
Measuring device for pointwise measurement of workpiece surface dimensions by mechanical probing, has contactless measuring device for determining spatial position of probe body Download PDFInfo
- Publication number
- DE10258579A1 DE10258579A1 DE2002158579 DE10258579A DE10258579A1 DE 10258579 A1 DE10258579 A1 DE 10258579A1 DE 2002158579 DE2002158579 DE 2002158579 DE 10258579 A DE10258579 A DE 10258579A DE 10258579 A1 DE10258579 A1 DE 10258579A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- measuring device
- probe
- measuring
- probe body
- point
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B11/00—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
- G01B11/002—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring two or more coordinates
- G01B11/005—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring two or more coordinates coordinate measuring machines
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B3/00—Measuring instruments characterised by the use of mechanical techniques
- G01B3/002—Details
- G01B3/008—Arrangements for controlling the measuring force
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B5/00—Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques
- G01B5/004—Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring coordinates of points
- G01B5/008—Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring coordinates of points using coordinate measuring machines
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
- A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
Abstract
Description
Die Erfindung betrifft eine Messeinrichtung, die insbesondere zur punktweisen Vermessung von Werkstückoberflächen durch mechanische Antastung geeignet ist.The invention relates to a measuring device, especially for the point-by-point measurement of workpiece surfaces mechanical probing is suitable.
Beim Vermessen von Werkstückoberflächen mittels
Tastsystemen, wird in der Regel ein Tastelement an eine Werkstückoberfläche eines
ruhend gelagerten Werkstücks
herangeführt
und mit definierter Kraft an diese angedrückt. Das Tastelement ist in
bestimmten vorgegebenen Richtungen beweglich gehalten und wird beim
Antasten der Werkstückoberfläche gegen
eine Bezugsbasis ausgelenkt. Die Auslenkung Relativ zu einem Tastkopf
kann durch entsprechende mechanische Messeinrichtungen erfasst werden.
Derartige Anordnungen sind z.B. aus der
Die
Der Tastkopf enthält einen Taststift mit einer an seinem Ende vorgesehen Tastkugel als Tastkörper. Die Auslenkung der Tastkugel gegen den Träger des Tastkopfs wird durch X-, Y- und Z-Messsysteme erfasst.The probe contains a stylus with a probe ball provided at its end as a probe body. The deflection of the probe ball against the carrier the probe is captured by X, Y and Z measuring systems.
Die Messsysteme liefern Daten, die die Auslenkung der Tastkugel gegen den Träger kennzeichnen. Um die Position der Tastkugel an dem Werkstück bestimmen zu können, ist zusätzlich die genaue Kenntnis der Position des den Messkopf führenden Trägers erforderlich. Zur Erfassung derselben sind Bezugslinien und Maßverkörperungen an jeder Achse erforderlich.The measuring systems deliver data that mark the deflection of the probe ball against the carrier. To the position the probe ball on the workpiece to be able to determine is additional precise knowledge of the position of the sensor head carrier required. Reference lines and material measures are used to record the same required on each axis.
Aus der
Die präzise Führung des Tastkopfs und dessen Positionsbestimmung stellt hohe Ansprüche an die Messmaschine und die Positionserfassung an jeder Verstellachse.The precise guidance of the probe and its Position determination places high demands on the measuring machine and the position detection on each adjustment axis.
Die Messmaschine weist eine erste Schlittenführung mit einem Schlitten auf, der in einer ersten Richtung verstellbar ist und dessen Position mit einer ersten Messeinrichtung erfasst wird. Dabei ist nicht nur eine Längenerfassung erforderlich. Um Linearitätsfehler der Führung ausgleichen zu können, ist häufig zusätzlich die Abstandsmessung zu einem parallelen Bezugslineal erforderlich.The measuring machine has a first carriage guide with a sled that is adjustable in a first direction and its position is recorded with a first measuring device becomes. It is not just a length measurement required. About linearity errors the leadership to be able to compensate is common additionally the Distance measurement to a parallel reference ruler required.
Der erste Schlitten trägt eine weitere Schlittenführung mit einem zweiten Schlitten, dessen Position gegen den ersten Schlitten zu erfassen ist. Der zweite Schlitten trägt letzendlich eine weitere Schlittenführung und ein Messsystem. Die Tastkopfposition ergibt sich dann aus den Messwerten an allen drei Schlittenführungen. Fehler können sich somit addieren. Außerdem ist der sensorische Aufwand hoch.The first sled carries one further sledge guidance with a second sled whose position is against the first sled is to be recorded. The second sled ultimately carries another Sled guide and a measuring system. The probe position then results from the measured values on all three sled guides. Mistakes can thus add up. Moreover the sensory effort is high.
Es sind darüber hinaus Messeinrichtungen bekannt, die die Position eines Tastkörpers berührungslos von einer ruhenden Basis aus erfassen.They are also measuring devices known that the position of a probe contactless from a resting Capture base from.
Z.B. offenbaren die WO 93/07443 und
die
Die Genauigkeit der Messung hängt nicht zuletzt wegen der infolge manueller Einflüsse schwankenden Messkraft von dem Geschick des Bedieners ab.The accuracy of the measurement does not depend last because of the fluctuating measuring force due to manual influences on the skill of the operator.
Die
Diese Art der Messung ist mit Messunsicherheiten behaftet .This type of measurement has measurement uncertainties afflicted.
Aus der
Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, die Messeinrichtung zu vereinfachen.Based on this, it is the task of Invention to simplify the measuring device.
Diese Aufgabe wird mit einer Messeinrichtung gelöst, die die Merkmale des Patentanspruchs 1 aufweist.This task is done with a measuring device solved, which has the features of claim 1.
Die erfindungsgemäße Messeinrichtung weist ein Tastelement auf, das zum Antasten einer Werkstückoberfläche eingerichtet ist. Mit dem Tastelement steht eine nicht mit dem Tastelement mitbewegbare Positions-Messeinrichtung, z.B. ein Laser-Triangulator in Beziehung. Die Positions-Messeinrichtung ist bspw. ruhend gelagert und misst, wenn das Werkstück angetastet wird, die Position des Tastelements und/oder eines Tastkopfs im Raum und ggfs. seine Lage und oder seine Verformung direkt. Eine Addition mehrerer Messwerte, die in einer Kette dann die Position des Objekts (Tastelement oder Tastkopf) ergeben und die sich daraus ergebende Fehleraddition wird vermieden. Es besteht eine unmittelbare Messverbindung zwischen dem Tastkopf oder dem Tastelement und einer werkstückbezogenen Basis.The measuring device according to the invention has Probe element that is set up to probe a workpiece surface. With the The probe element is a position measuring device that cannot be moved with the probe element, e.g. a laser triangulator in relation. The position measuring device is stored at rest, for example, and measures when the workpiece is touched is, the position of the probe and / or a probe in Space and possibly its location and or its deformation directly. A Addition of several measured values, which then form the position in a chain of the object (probe or probe) and the resulting one Error addition is avoided. There is an immediate measurement connection between the probe or probe and a workpiece-related Base.
Es wird dadurch überflüssig, zunächst die Position irgendeines Zwischenglieds einer Antriebseinrichtung zu bestimmen oder bspw. an jeder Achse einer Führungseinrichtung eine Positionsmesseinrichtung vorzusehen. Ungenauigkeiten der Führung spielen für die Messung keine Rolle.This makes the position of any one superfluous To determine intermediate link of a drive device or, for example. on each axis of a guide device to provide a position measuring device. Play inaccuracies in leadership for the Measurement doesn't matter.
Außer der Position des Tasters wird zusätzlich bestimmt, an welcher Stelle seiner Oberfläche er das Werkstück berührt. Somit werden die Koordinaten des Berührpunkts bestimmt. Dazu bestimmt eine Richtungs-Messeinrichtung die Richtung der Antastkraft. Die Richtungs-Messeinrichtung kann eine separate Messeinrichtung (z.B. in Form eines den Taststift haltenden Messkopfs) oder als Bestandteil der Positions-Messeinrichtung ausgebildet sein. Die Antastkraft folgt aus der Richtung der Auslenkung des nachgiebig gelagerten Tastkörpers. Der Tastpunkt wird somit durch zwei Messungen, nämlich durch die Messung der Position des Tastkörpers und durch die Messung der Tastrichtung bestimmt. Ist der Tastkörper eine Kugel, führt die Messung der Kugelposition auf die Bestimmung der Position des Kugelmittelpunkts. Die Messung der Tastrichtung erfolgt über die Bestimmung der Auslenkung des Taststifts mit dem Tastkörper gegen seine Führungseinrichtung. Diese kann eine maschinelle Führungseinrichtung oder eine geeignete Handhabe, beispielsweise ein Handgriff sein.Except for the position of the button will be additional determines at which point of its surface it touches the workpiece. Consequently become the coordinates of the touch point certainly. For this purpose, a direction measuring device determines the direction the probing force. The direction measuring device can be a separate one Measuring device (e.g. in the form of a measuring head holding the stylus) or be formed as part of the position measuring device. The contact force follows from the direction of the deflection of the flexible stored probe body. The tactile point is thus determined by two measurements, namely by measuring the Position of the probe and determined by the measurement of the tactile direction. Is the probe body one Ball, leads the measurement of the ball position on the determination of the position of the Sphere center. The tactile direction is measured via the Determination of the deflection of the stylus against the probe body his leadership facility. This can be a mechanical guiding device or a suitable handle, for example a handle.
Das Tastelement oder der Tastkopf kann bedarfsweise auch von Hand geführt werden. Die nicht mit bewegte Positionsmesseinrichtung findet die Bezugsbasis jeweils anhand ihres eigenen Aufstellorts. Dem Tastelement ist eine Einrichtung zur Einstellung einer relativ eng tolerierten Tastkraft zugeordnet. Diese Einrichtung kann z.B. durch ein Federelement oder einen Federmechanismus gebildet sein, der zwischen einer Handhabe und dem Tastkörper wirkt. Alternativ kann die Gewichtskraft des Tastkörpers oder von mit diesem verbundenen Teilen als Tastkraft erzeugendes Mittel und insoweit als Krafterzeugungseinrichtung dienen. Z.B. kann als Tastelement im einfachsten Falle eine Kugel dienen, die auf die Werkstückoberfläche aufgelegt wird und auf dieser entlang rollt. Die Positions-Messeinrichtung kann durch die Verfolgung ihrer Bahn eine Oberflächenlinie des Werkstücks präzise erfassen. Die Tastkraft ist dabei in allen Bahnpunkten im Wesentlichen gleich.The probe or probe can also be done by hand if necessary. That didn't move The position measuring device finds the reference base in each case on the basis of its own installation site. The touch element is a device for setting assigned a relatively narrowly tolerated tactile force. This facility can e.g. formed by a spring element or a spring mechanism be that acts between a handle and the probe. Alternatively, you can the weight of the probe or of parts connected to it as a tactile force Means and serve as a power generation device. For example, can serve as a touch element in the simplest case, a ball on placed the workpiece surface and rolls along it. The position measuring device can be tracked a surface line on their path of the workpiece precise to capture. The tactile force is essentially the same at all path points.
Es wird für manche Fälle als zweckmäßig angesehen, das Tastelement mittels einer (maschinellen) Positioniereinrichtung im Raum zu führen. Damit lassen sich Werkstückoberflächen dann automatisch vermessen.It is considered useful in some cases the probe element by means of a (mechanical) positioning device to lead in space. This enables workpiece surfaces to be machined measured automatically.
Der Taster weist einen Taststift auf, der an einem Träger z.B. nachgiebig gelagert ist, um beim Heranführen des Tastkörpers an die Werkstückoberfläche eine definierte Antastkraft erzeugen zu können. Der Tastkörper bewegt sich somit gegen den Träger, wenn der Träger zu dem Werkstück bewegt wird. Es kann zwischen dem Träger und dem Tastkör per als Richtungs-Messeinrichtung eine Schalteinrichtung oder eine sonstige Sensoreinrichtung vorgesehen sein, die zur Steuerung der Bewegung des Trägers herangezogen werden kann, um bspw. beim Heranführen an das Werkstück eine gewünschte Tastkraft zu erzeugen. Ist eine gewünschte Relativauslenkung des Tastkörpers zu dem Träger erreicht, kann die Bewegung des Trägers gestoppt werden. Aus der Bestimmung der Richtung der Auslenkung wird auf die Lage des Tastpunkts auf der Tastkörperoberfläche geschlossen. Die Sensoreinrichtung kann durch lineare Wegmessgeber, Winkelgeber, elektrische oder optische Sensoren, interferenzoptische Einrichtungen o.ä. gebildet sein.The button has a stylus on that on a carrier e.g. is resiliently mounted to when approaching the probe body the workpiece surface a to be able to generate defined contact force. The probe moves thus against the wearer, if the carrier to the workpiece is moved. It can be between the carrier and the Tastkör by Direction measuring device, a switching device or another Sensor device can be provided to control the movement of the carrier can be used, for example, when approaching the workpiece desired Generate tactile force. Is a desired relative displacement of the feeler to the carrier reached, the movement of the wearer can be stopped. From the Determining the direction of the deflection is based on the location of the touch point closed on the probe surface. The sensor device can be linear, angle, electrical or optical sensors, interference optical devices or similar educated his.
Zusätzlich oder alternativ können zwischen dem Tastelement und dem Träger anstelle einer oder mehrerer Federmittel auch sonstige gesteuerte Kraftgeneratoren wie bspw. Magneteinrichtungen vorgesehen sein.Additionally or alternatively, you can choose between the sensing element and the carrier other controlled ones instead of one or more spring means Power generators such as magnetic devices can be provided.
Die Positions-Messeinrichtung kann, wie erwähnt, dazu herangezogen werden, die Position eines Messkopfs zu bestimmen, wobei die Auslenkung des Tastkörpers dann von dem Messkopf bestimmt wird. Die Position des Tastpunkts ist aus der Position des Messkopfs und der Tastkörperauslenkung zu bestimmen. Die direkte Messung der Position des Messkopfs durch eine nicht mit bewegte Positions-Messeinrichtung gestattet die Ausschaltung von Mess- und Führungsfehlern bei der Positionierung des Messkopfs und die Verwendung, bspw. eines herkömmlichen Industrieroboters oder einer anderweitigen Positioniereinrichtung zur Führung des Messkopfs im Raum. Die den Messkopf führende Einrichtung bedarf keiner genauen Sensorik.The position measuring device can as mentioned, be used to determine the position of a measuring head, the deflection of the probe body is then determined by the measuring head. The position of the touch point is to be determined from the position of the measuring head and the probe deflection. The direct measurement of the position of the measuring head by a not with moving position measuring device allows switching off of measurement and management errors in the positioning of the measuring head and the use, for example usual Industrial robot or other positioning device for guidance of the measuring head in the room. The device guiding the measuring head does not need any exact sensors.
Der Vorteil der Kombination eines herkömmlichen Tastkopfmesssystems mit der ortsfesten Positionsmesseinrichtung besteht nicht nur in der Verwendung einfacher Positioniereinrichtungen für den Tastkopf, sondern darüber hinaus ggfs. in einer Reduktion der Freiheitsgrade des Tastelements und somit in einer Vereinfachung der Positionsmesseinrichtung. Diese muss dann lediglich für die Bewegungsfreiheitsgrade des Tastelements ausgelegt sein. Wenn die Führung des Tastelements einzelne Bewegungsfreiheitsgrade, wie z.B. Schwenkbewegungen, nicht zulässt, können in den zugeordneten Raum- oder Schwenkrichtungen auch keine Bewegungen stattfinden, so dass sich die Positionsmesseinrichtung auf die übrigen Freiheitsgrade beschränken kann.The advantage of combining a conventional probe measuring system with the fixed position measuring device is not only the use of simple positioning devices for the probe, but also a reduction in the degree of freedom of the probe element and thus a simplification of the position measuring device. This then only needs for the degrees of freedom of movement of the key elements. If the guidance of the probe element does not permit individual degrees of freedom of movement, such as, for example, pivoting movements, no movements can take place in the assigned spatial or pivoting directions, so that the position measuring device can be limited to the other degrees of freedom.
Das unmittelbare Zusammenwirken der Positionsmesseinrichtung mit dem Tastelement oder dem Tastkopf gestattet demgegenüber eine unmittelbare Bestimmung der Koordinaten der angetasteten Messpunkte. Es können sich jedoch bei direkter Führung des Tastelements von Hand und direkter Messung der Tastkörperposition Mehrdeutigkeiten ergeben, wenn die Tastrichtung nicht bekannt ist. wird als Tastkörper bspw. eine Kugel verwendet, ist bei Handführung nicht ohne Weiteres bekannt, an welchem Punkt ihrer Oberfläche sie das Werkstück berührt. Mit Sicherheit bestimmbar ist jedoch in diesem Fall der Mittelpunkt des kugelförmigen Tastkörpers. (Ist der Tastkörper eine Tastspitze, ist die Messung ohne Weiteres eindeutig.) Es sind mehrere Möglichkeiten vorhanden, die Tastrichtung und somit den Tastpunkt zu bestimmen: Bei einer ersten Ausführungsform wird die Tastrichtung, wie oben beschrieben, durch eine Auslenkung des Tastkörpers gegen seine Handhabe bestimmt. Dies ist mit einer Kombination zwischen Messkopf und Positionsmesseinrichtung erreichbar. Es lässt sich die Tastrichtung, d.h. die Lage des Antastpunkts auf dem kugelförmigen Tastkörper sowohl bei der Ausführungsform mit direkter Positionsbestimmung des Tastelements, als auch bei der Ausführungsform mit direkter Positionsbestimmung des Messkopfs aus den vom Messkopf gelieferten Signalen bestimmen. Damit ist die Messung eindeutig.The direct interaction of the Position measuring device with the probe element or the probe head allowed In contrast, an immediate determination of the coordinates of the probed measuring points. It can but with direct leadership the probe element by hand and direct measurement of the probe body position Ambiguities arise if the direction of the key is not known. is used as a probe using a ball is not readily known in manual control, at what point of their surface the workpiece touched. In this case, however, the center can certainly be determined of the spherical Feeler. (Is the probe one probe tip, the measurement is immediately clear.) There are several possibilities available to determine the direction of touch and thus the touch point: In a first embodiment the scanning direction, as described above, by a deflection of the probe body determined against his hand. This is with a combination between Measuring head and position measuring device accessible. It can be the tactile direction, i.e. the location of the probing point on the spherical probe body both in the embodiment with direct position determination of the probe element, as well as at the embodiment with direct position determination of the measuring head from that of the measuring head determine delivered signals. This makes the measurement clear.
Bei einer anderen Ausführungsform werden z.B. mittels eines starren Tastelements mehrere Tastpunkte angetastet und die Tastkugelmittelpunkte gespeichert. Die tatsächlichen Tastpunktkoordinaten ergeben sich dann auf einer Fläche, die im Abstand des Radius der Tastkugel parallel zu der von den Tastkugelmittelpunkten festgelegten gedachten Fläche zu finden ist.In another embodiment e.g. by means of a rigid probe element several probe points probed and the probe center points saved. The actual Touch point coordinates then result on a surface that at a distance from the radius of the probe ball parallel to that defined by the probe ball centers imaginary area can be found.
Bei der Kombination von einem Messkopf als Richtungs-Messeinrichtung mit einer Positions-Messeinrichtung lässt sich die Tastrichtung, d.h. die Lage des Antastpunkts auf dem kugelförmigen Tastkörper sowohl bei der Ausführungsform mit direkter Positionsbestimmung des Tastkörpers, als auch bei der Ausführungsform mit direkter Positionsbestimmung des Messkopfs aus den vom Messkopf gelieferten Signalen bestimmen. Damit ist die Messung eindeutig.When combining one measuring head as a direction measuring device With a position measuring device, the scanning direction, i.e. the location of the probing point on the spherical probe body at both the embodiment with direct determination of the position of the probe body, as well as in the embodiment with direct determination of the position of the measuring head from that of the measuring head determine delivered signals. This makes the measurement clear.
Als Richtungs-Messeinrichtung kann an Stelle des Messkopfs auch eine berührungslose Messeinrichtung verwendet werden, die beispielsweise Teil der Positions-Messeinrichtung ist. Dazu wird der Tastkörper (Tastkugel) z.B. selbst als Messkörper in eine Triangulationsmessung einbezogen. Alternativ können ein oder mehrere mit dem Tastkörper starr verbundene Messkörper vorgesehen werden, deren Position stellvertretend für die Position des Tastkörpers im Rahmen einer Triangulationsmessung bestimmt wird. An der Führungseinrichtung, die beispielsweise eine maschinelle mechanische Führungseinrichtung oder auch eine Handführungseinrichtung, z.B. eine geeignete Handhabe (Griff) sein kann, ist der Tastkörper nachgiebig gelagert. Ein zweiter Messkörper oder eine Gruppe solcher Messkörper sind an der Führungseinrichtung starr gelagert. Beim Antasten eines Messpunkts wird der Tastkörper gegen seine Führungseinrichtung (Handhabe) ausgelenkt. Die Triangulationsmessung der mit der Handhabe oder sonstigen Führungseinrichtung verbundenen Messkörper und die Triangulationsmessung der mit dem Tastkörper verbundenen Messkörper oder des Tastkörpers selbst, ergibt als Differenz den Abstand bzw. die Abstandsveränderung zwischen den Führungsmesskörpern und Tastkörpermesskörpern. Daraus lässt sich die Auslenkung und die Auslenkungsrichtung des Tastkörpers und somit die Tastrichtung bestimmen. Mit einer starren Tastkörper-Messkörper-Einheit lassen sich ebenfalls Messpunkte nacheinander aufnehmen, wenn, wie beschrieben, zunächst die Tastkugelmittelpunkte und aus diesen dann die um den Kugelradius parallel versetzten Werkstückoberflächenpunkte bestimmt werden.Can be used as a direction measuring device instead of the measuring head also a non-contact measuring device are used, for example, part of the position measuring device is. For this, the probe body (probe ball) e.g. even as a measuring body included in a triangulation measurement. Alternatively, a or more rigid with the probe body connected measuring body be provided, the position of which is representative of the position of the probe body is determined in the context of a triangulation measurement. At the management facility, which, for example, is a mechanical mechanical guide device or also a manual guidance device, e.g. a suitable handle (handle), the probe body is flexible stored. A second measuring body or a group of such measuring bodies are at the management facility rigidly stored. When probing a measuring point, the probe body is turned against his leadership facility (Handle) deflected. The triangulation measurement with the handle or other management facility connected measuring body and the triangulation measurement of the measuring bodies connected to the probe body or of the probe body itself, gives the difference or the change in distance as a difference between the guide gauges and Tastkörpermesskörpern. from that let yourself the deflection and the direction of deflection of the probe body and thus determine the tactile direction. With a rigid probe-measuring unit measurement points can also be recorded one after the other if, how described, first the probe center points and from these then around the sphere radius workpiece surface points offset in parallel be determined.
Auf diese Weise kann ein Koordinatenmessgerät geschaffen werden, bei dem der Tastkörper maschinell oder von Hand geführt wird und einzelne Messpunkte des zu messenden Gegenstands angetastet werden. Die Absolutlage des Tastpunkts wird berührungslos durch Triangulation bestimmt, indem zunächst die Position des Tastkörpers und dann dessen Tastrichtung aus der Verformung des Tasters bestimmt werden. Das Grundprinzip besteht darin, dass zwischen der Führung (Handgriff) und dem Tastkörper ein Federelement angeordnet ist und dass sowohl die Führung als auch der Tastkörper ein oder mehrere Reflektionskörper aufweist, deren Absolut- und Relativposition durch Lasertriangulationsmessung bestimmt wird.In this way, a coordinate measuring machine can be created where the probe body mechanically or manually is touched and individual measuring points of the object to be measured become. The absolute position of the touch point is made contactless by triangulation determined by first the position of the probe and then determines the direction of the key from the deformation of the key become. The basic principle is that between the guide (handle) and the probe body a spring element is arranged and that both the guide as also the probe one or more reflecting bodies has whose absolute and relative position by laser triangulation measurement is determined.
Mit der Erfindung ist zugleich ein Verfahren zur Maßverkörperung in Maschinen mit beliebigen Maschinenkoordinaten und einem Bezugskoordinatensystem geschaffen. Mit dem Verfahren können alle Raumpunkte in einem Mess-, Bewegungs- oder Arbeitsvolumen messtechnisch erfasst werden.With the invention is at the same time Measuring process in machines with any machine coordinates and a reference coordinate system created. With the procedure you can all spatial points in a measurement, movement or work volume be recorded.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren und entsprechend der erfindungsgemäßen Messeinrichtung wird die räumliche Lage eines Körpers, bspw. eines Taststifts oder Tastkörpers bezogen auf ein Basiskoordinatensystem durch sechs Parameter beschrieben. Diese Parameter können Kombinationen aus Längen und Winkeln sein.In the method according to the invention and according to the measuring device according to the invention spatial Position of a body, For example, a stylus or stylus based on a base coordinate system described by six parameters. These parameters can be combinations from lengths and angles.
Ein Grundprinzip der Erfindung ist die Trennung der Messeinrichtung in eine Antriebseinrichtung zur Bewegung eines Tastkörpers und eine Messeinrichtung. Die Trennung ist konsequent vollzogen. Die Messung erfolgt als Positionsmessung unabhängig von der Antriebseinrichtung, so dass deren Präzision keine Rolle spielt.A basic principle of the invention is the separation of the measuring device into a drive device for moving a probe body and a measuring device. The separation has been carried out consistently. The measurement is carried out as a position measurement independent of the drive device, so that its precision is irrelevant.
Die Antriebsmaschine kann aus beliebig vielen Achsen bestehen. Die Art des Koordinatensystems spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Die Führungsgenauigkeit der Antriebseinrichtung darf in weiten Bereichen von der Geraden abweichen. 90°-Winkel von Antriebsachsen zueinander brauchen nicht eingehalten zu werden.The prime mover can be made from any many axes exist. The type of coordinate system plays a role here a subordinate role. The leadership accuracy the drive device may be in wide areas from the straight line differ. 90 ° angle drive axes need not be kept to each other.
Bei der Messeinrichtung wird erfindungsgemäß vollständig auf ein Bezugliniensystem verzichtet, wie es ansonsten in Form von Maßverkörperungen durch abgetastete Bezugslineale oder Maßstäbe vorhanden ist. Bei dem erfindungsgemäßen System genügen sechs Messsysteme zur eindeutigen Bestimmung der Lage des Tastkörpers im Raum. Damit lassen sich alle sechs Freiheitsgrade des Tastkörpers bestimmen.According to the invention, the measuring device is completely open a reference line system is dispensed with, as is otherwise the case in the form of material measures by means of scanned reference rulers or scales. In the system according to the invention suffice six measuring systems for clearly determining the position of the probe in the Room. All six degrees of freedom of the probe body can thus be determined.
Bei dem erfindungsgemäßen Messsystem werden alle Zwischenbewegungen einzelner Achsen der Positioniereinrichtung komplett durch maximal sechs Messsysteme erfasst. Es entfallen dadurch alle Unsicherheiten, die durch gestapelte Systeme (mit in einer Kette hintereinander geschalteten Messsystemen) unvermeidbar sind.In the measuring system according to the invention are all intermediate movements of individual axes of the positioning device completely recorded by a maximum of six measuring systems. This eliminates it all uncertainties caused by stacked systems (with in one Chain measuring systems connected in series) are unavoidable.
Die Messeinrichtung besteht aus zwei Teilen. Ein Teil ist der Messkörper oder Sender (Positionsindikator). Ein zweiter Teil, der Sensor, befindet sich auf der Messbasis. Von diesem Sensor wird die Raumlage des Messkörpers (Sender) gemessen. An dem gleichen Teil, an dem der Messkörper angebracht ist, befindet sich das Tastsystem. Damit ist der Messkreis über Taster, Werkstück und Basis geschlossen.The measuring device consists of two Divide. One part is the measuring body or transmitter (position indicator). A second part, the sensor, is on the measurement base. The spatial position of the measuring body (Transmitter) measured. On the same part where the measuring body is attached is the touch probe. The measuring circuit is now workpiece and base closed.
Bei dem erfindungsgemäßen System wird das Bezugskoordinatensystem durch sechs Punkte gebildet. Entsprechend gering ist die Anzahl der erforderlichen Sensoren. Es werden alle Freiheitsgrade durch Längenmessung bestimmt. Es sind weder Bezugslinien oder -Lineale noch hintereinander angeordnete (gestapelte) Sensoren erforderlich.In the system according to the invention the reference coordinate system is formed by six points. Corresponding the number of sensors required is small. Everyone will Degrees of freedom through length measurement certainly. They are neither reference lines or lines, nor in a row Arranged (stacked) sensors required.
Des weiteren erfolgt eine optimale messtechnische Trennung von Positioniereinrichtung und Messeinrichtung.Furthermore, there is an optimal one metrological separation of positioning device and measuring device.
Im Gegensatz zu gestapelten Systemen wird bei dem erfindungsgemäßen System das Bezugssystem keiner Beschleunigung ausgesetzt. Damit ist die Erfassung der Raumlage mit hoher Frequenz möglich.In contrast to stacked systems is in the system according to the invention the reference system is not subjected to any acceleration. So that's it Detection of the location with high frequency possible.
Zu der Positions-Messeinrichtung gehören ein oder mehrere Abstandsmesseinrichtungen, die die Entfernung zwischen der Positions-Messeinrichtung und entsprechenden, mit dem Tastelement oder dem Messkopf verbundenen Elementen messen. Als Abstandsmesseinrichtung können Lasermesseinrichtungen, Mikrowellenmesseinrichtungen, Ultraschallmesseinrichtungen und ähnliches dienen. Zur Bestimmung der Position eines solchen Elements genügen bspw. drei Abstandsmessungen zu drei unterschiedlichen Referenzpunkten der Positions-Messeinrichtung. Aus den drei Abstandsmessungen lassen sich die Raumkoordinaten des betreffenden Elements bestimmen. Ist der Taster oder Träger mit drei solchen Elementen verbunden, lässt sich die Lage des Tastkörpers im Raum vollständig bestimmen, d.h. alle sechs Bewegungsfreiheitsgrade (X, Y, Z sowie Drehung um X-, Y- und Z-Achse) bestimmen. Sind weniger Freiheitsgrade vorhanden, genügen weniger Elemente.To the position measuring device belong one or more distance measuring devices that measure the distance between the position measuring device and corresponding, with the probe element or measure elements connected to the measuring head. As a distance measuring device can Laser measuring devices, microwave measuring devices, ultrasonic measuring devices and similar serve. To determine the position of such an element, for example, three distance measurements to three different reference points of the Location measuring equipment. Leave out of the three distance measurements determine the spatial coordinates of the element in question. is the button or carrier connected with three such elements, the position of the probe body in the Space completely determine, i.e. all six degrees of freedom (X, Y, Z and Rotation around X, Y and Z-axis). If there are fewer degrees of freedom, fewer elements are sufficient.
Die Elemente zeigen die Positionen des Tastkörpers an und können deshalb als Positionsindikatoren angesehen werden. Die Positionsindikatoren können sowohl aktiv als auch passiv sein, d.h. als Sender oder Empfänger (aktiv) ausgebildet oder lediglich als Reflektoren (passiv) ausgebildet sein und empfangene Strahlung wieder aussenden. Letzteres vereinfacht die Anordnung erheblich. Die Positions-Messeinrichtung ist dann so ausgebildet, dass sie gleichzeitig oder zeitlich versetzt mehrere Strahlen zu den Positions indikatoren der Messeinrichtung schickt und die reflektierten Strahlen auswertet.The elements show the positions of the probe body on and can are therefore regarded as position indicators. The position indicators can be both active and passive, i.e. as sender or receiver (active) trained or only designed as reflectors (passive) be and emit received radiation again. The latter simplified the arrangement significantly. The position measuring device is then trained so that they have several or at the same time Sends rays to the position indicators of the measuring device and evaluates the reflected rays.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform gehören zu der Positions-Messeinrichtung mehrere Sender und Empfänger, die aus unterschiedlichen Raumrichtungen gleichzeitig oder zeitlich versetzt Strahlung zu den Positionsindikatoren schicken, so dass eine Abschattung einzelner Positionsindikatoren durch das Werkstück oder eine Führungseinrichtung bzw. einen Messkopf unmöglich oder unwahrscheinlich wird.In an advantageous embodiment belong to the position measuring device several transmitters and receivers from different spatial directions simultaneously or temporally staggered send radiation to the position indicators so that shading of individual position indicators by the workpiece or a management facility or a measuring head impossible or becomes unlikely.
Weitere Einzelheiten vorteilhafter Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Zeichnung, der Beschreibung und/oder von Unteransprüchen.More details more advantageous embodiments The invention is the subject of the drawing, the description and / or of subclaims.
In der Zeichnung sind ein Ausführungsbeispiele der Erfindung veranschaulicht. Es zeigen:In the drawing are an exemplary embodiment of the invention. Show it:
In
Der Taststift
Der Messkopf
Zu dem Triangulations-Messgerät
Das Triangulations-Messgerät
Dazu wird auf
Sind die Koordinaten aller drei Sender
S1, S2, S3 (Kugeln
Zur Bestimmung der Koordinaten des
Tastpunkts T ist zusätzlich
noch die Kenntnis erforderlich, mit welcher Stelle ihre Oberfläche die
Tastkugel das Werkstück
Die insoweit beschriebene Messeinrichtung
Zur Vermessung des Werkstücks
For measuring the workpiece
Aus den an dem Messkopf
Die Messung erfolgt unter Umgehung
der Positioniereinrichtung
Die Auswerteeinheit
Eine abgewandelte Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Messeinrichtung
In
Bei allen vorstehend beschriebenen
Ausführungsformen
kann der Träger
In
In Betrieb erfasst das Triangulations-Messgerät
Diese Ausführungsform der Erfindung ist
insbesondere für
handgeführte
Taster
Abweichend von der in
Bei der Ausführungsform nach
Bei der Ausführungsform nach
In
Bei einem Messsystem ist eine Positions-Messeinrichtung zur Positionserfassung eines Messkopfs oder Taststifts vorgesehen, die eine ruhende Messbasis aufweist. Dies ergibt eine vollständige Entkopplung zwischen einer Vorrichtung zum Bewegen des Messkopfs und der Positionserfassung.With a measuring system there is a position measuring device intended for position detection of a measuring head or stylus, which has a stationary measurement base. This results in a complete decoupling between a device for moving the measuring head and the position detection.
Claims (17)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE2002158579 DE10258579B4 (en) | 2002-12-16 | 2002-12-16 | measuring device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE2002158579 DE10258579B4 (en) | 2002-12-16 | 2002-12-16 | measuring device |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10258579A1 true DE10258579A1 (en) | 2004-07-08 |
DE10258579B4 DE10258579B4 (en) | 2007-12-13 |
Family
ID=32477657
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE2002158579 Expired - Fee Related DE10258579B4 (en) | 2002-12-16 | 2002-12-16 | measuring device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE10258579B4 (en) |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102004044348B3 (en) * | 2004-09-14 | 2006-04-13 | Kühne, Dieter | Installation and alignment system for mechanical probe has swivel joints in two different planes with setting screws and has shallow V-shaped groove with spring holding part of probe in place |
WO2007033811A1 (en) | 2005-09-20 | 2007-03-29 | Werth Messtechnik Gmbh | Method and device for measuring the object structures |
WO2007124717A1 (en) * | 2006-04-24 | 2007-11-08 | Rattunde & Co Gmbh | Measuring the profile of pipe ends |
DE102006036377A1 (en) * | 2006-08-02 | 2008-02-07 | E. Zoller GmbH & Co. KG Einstell- und Messgeräte | Adjusting, measuring and/or tool clamping device for testing axial run-out of tool, has contact-less measuring unit measuring tool and sensor unit that is provided for contacting tool and for measuring variables by measuring unit |
WO2010127930A1 (en) * | 2009-05-07 | 2010-11-11 | Mahr Gmbh | Method and device for measuring a surface profile |
EP2372300B1 (en) * | 2010-02-24 | 2014-04-02 | AICON 3D Systems GmbH | Scanner set for forming measuring scanners for optical 3D measurements |
EP2247916A4 (en) * | 2008-02-14 | 2017-01-11 | Hexagon Metrology AB | Measurement arrangement with a measurement head in order to carry out inspection measurement |
DE102016118620A1 (en) * | 2016-09-30 | 2018-04-05 | Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh | Measuring system and measuring method |
DE102016118616A1 (en) * | 2016-09-30 | 2018-04-05 | Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh | Measuring device for an optical measuring system |
CN107883867A (en) * | 2016-09-30 | 2018-04-06 | 卡尔蔡司工业测量技术有限公司 | Measuring system |
WO2018178383A1 (en) * | 2017-03-31 | 2018-10-04 | Koninklijke Philips N.V. | Force sensed surface scanning systems, devices, controllers and methods |
CH715610A1 (en) * | 2018-12-04 | 2020-06-15 | Watch Out S A | System and methods for measuring the profile of a part. |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
ITFI20130292A1 (en) * | 2013-11-30 | 2015-05-31 | Futura Spa | DEVICE FOR TAPE BLADE SHARPENING CONTROL. |
DE102019122651A1 (en) * | 2019-08-22 | 2021-02-25 | M & H Inprocess Messtechnik Gmbh | Measuring unit |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3629689A1 (en) * | 1985-09-05 | 1987-03-12 | Ferranti Plc | POSITION MEASURING DEVICE |
DE4107269A1 (en) * | 1991-03-07 | 1992-09-10 | Bayerische Motoren Werke Ag | Determining surface normals of complex workpieces on measurement machines - by measuring reaction forces on measurement sensor when applied to coordinate measurement |
DE19641720A1 (en) * | 1996-10-10 | 1998-04-30 | Mahr Gmbh | Touch sensor with electronic guide for measuring products e.g. workpieces |
DE19826395A1 (en) * | 1998-06-12 | 1999-12-23 | Amatec Gmbh | Method for capturing and compensating for kinematic changes in a robot |
DE10048097A1 (en) * | 2000-09-28 | 2002-04-18 | Zeiss Carl | The coordinate |
DE10118668A1 (en) * | 2001-04-14 | 2002-10-24 | Schott Glas | Three dimensional coordinate measurement of surface of a measurement piece or object using an automated measurement device in which commands for moving the feeler are input through a voice recognition system |
DE10126753A1 (en) * | 2001-06-01 | 2002-12-12 | Bundesrep Deutschland | Method for increasing the accuracy of coordinate measurement devices and machine tools by incorporation of an additional coordinate measurement system and mathematical optimization of the resultant equation systems |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2605772A1 (en) * | 1976-02-13 | 1977-08-18 | Komeg Kontroll Technik Ingenie | Workpiece measuring probe system - uses point light sources with three degrees of freedom in controlled relation to sensing points |
NO174025C (en) * | 1991-10-11 | 1994-03-02 | Metronor Sa | System for spot measurement of spatial coordinates |
DE4345091C2 (en) * | 1993-12-31 | 1995-10-05 | Perthen Feinpruef Gmbh | Probe with multi-dimensional touch probe |
-
2002
- 2002-12-16 DE DE2002158579 patent/DE10258579B4/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3629689A1 (en) * | 1985-09-05 | 1987-03-12 | Ferranti Plc | POSITION MEASURING DEVICE |
DE4107269A1 (en) * | 1991-03-07 | 1992-09-10 | Bayerische Motoren Werke Ag | Determining surface normals of complex workpieces on measurement machines - by measuring reaction forces on measurement sensor when applied to coordinate measurement |
DE19641720A1 (en) * | 1996-10-10 | 1998-04-30 | Mahr Gmbh | Touch sensor with electronic guide for measuring products e.g. workpieces |
DE19826395A1 (en) * | 1998-06-12 | 1999-12-23 | Amatec Gmbh | Method for capturing and compensating for kinematic changes in a robot |
DE10048097A1 (en) * | 2000-09-28 | 2002-04-18 | Zeiss Carl | The coordinate |
DE10118668A1 (en) * | 2001-04-14 | 2002-10-24 | Schott Glas | Three dimensional coordinate measurement of surface of a measurement piece or object using an automated measurement device in which commands for moving the feeler are input through a voice recognition system |
DE10126753A1 (en) * | 2001-06-01 | 2002-12-12 | Bundesrep Deutschland | Method for increasing the accuracy of coordinate measurement devices and machine tools by incorporation of an additional coordinate measurement system and mathematical optimization of the resultant equation systems |
Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102004044348B3 (en) * | 2004-09-14 | 2006-04-13 | Kühne, Dieter | Installation and alignment system for mechanical probe has swivel joints in two different planes with setting screws and has shallow V-shaped groove with spring holding part of probe in place |
WO2007033811A1 (en) | 2005-09-20 | 2007-03-29 | Werth Messtechnik Gmbh | Method and device for measuring the object structures |
WO2007124717A1 (en) * | 2006-04-24 | 2007-11-08 | Rattunde & Co Gmbh | Measuring the profile of pipe ends |
US7908758B2 (en) | 2006-04-24 | 2011-03-22 | Ulrich Rattunde | Profile measuring of tube/pipe ends |
DE102006036377A1 (en) * | 2006-08-02 | 2008-02-07 | E. Zoller GmbH & Co. KG Einstell- und Messgeräte | Adjusting, measuring and/or tool clamping device for testing axial run-out of tool, has contact-less measuring unit measuring tool and sensor unit that is provided for contacting tool and for measuring variables by measuring unit |
EP2247916A4 (en) * | 2008-02-14 | 2017-01-11 | Hexagon Metrology AB | Measurement arrangement with a measurement head in order to carry out inspection measurement |
WO2010127930A1 (en) * | 2009-05-07 | 2010-11-11 | Mahr Gmbh | Method and device for measuring a surface profile |
US8782915B2 (en) | 2009-05-07 | 2014-07-22 | Carl Mahr Holding Gmbh | Method and device for measuring a surface profile |
EP2372300B1 (en) * | 2010-02-24 | 2014-04-02 | AICON 3D Systems GmbH | Scanner set for forming measuring scanners for optical 3D measurements |
DE102016118616A1 (en) * | 2016-09-30 | 2018-04-05 | Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh | Measuring device for an optical measuring system |
DE102016118620A1 (en) * | 2016-09-30 | 2018-04-05 | Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh | Measuring system and measuring method |
CN107883867A (en) * | 2016-09-30 | 2018-04-06 | 卡尔蔡司工业测量技术有限公司 | Measuring system |
US10036628B2 (en) | 2016-09-30 | 2018-07-31 | Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh | Measuring device for an optical measuring system |
DE102016118616B4 (en) | 2016-09-30 | 2018-11-22 | Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh | Measuring device for an optical measuring system |
US10573010B2 (en) | 2016-09-30 | 2020-02-25 | Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh | Measuring device |
US10648792B2 (en) | 2016-09-30 | 2020-05-12 | Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh | Measuring system and measuring method |
DE102016118620B4 (en) | 2016-09-30 | 2024-10-02 | Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh | measuring system and measuring method |
WO2018178383A1 (en) * | 2017-03-31 | 2018-10-04 | Koninklijke Philips N.V. | Force sensed surface scanning systems, devices, controllers and methods |
US11564768B2 (en) | 2017-03-31 | 2023-01-31 | Koninklijke Philips N.V. | Force sensed surface scanning systems, devices, controllers and method |
US11857379B2 (en) | 2017-03-31 | 2024-01-02 | Koninklijke Philips N.V. | Force sensed surface scanning systems, devices, controllers and methods |
CH715610A1 (en) * | 2018-12-04 | 2020-06-15 | Watch Out S A | System and methods for measuring the profile of a part. |
US11854220B2 (en) | 2018-12-04 | 2023-12-26 | Watchoutcorp Sa | System and method for measuring the profile of a workpiece |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE10258579B4 (en) | 2007-12-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE102015217637B4 (en) | Operation of a confocal white light sensor on a coordinate measuring machine and arrangement | |
EP2643129B2 (en) | Method for controlling a co-ordinate measuring device | |
EP0301390B1 (en) | Feeler head for coordinate measuring machines | |
DE10258579B4 (en) | measuring device | |
EP2283311A1 (en) | Measuring method for an articulated-arm coordinate measuring machine | |
EP3049758A1 (en) | Reduction of errors of a rotating device used during the determination of co-ordinates of a workpiece or during the machining of a workpiece | |
DE102007004934B4 (en) | Test method for positioning machines | |
EP0317967A2 (en) | Rotation-deflection arrangement for the feeler heads of coordinate-measuring devices | |
DE19508861A1 (en) | Coordinate measuring device with a device for roughness measurement | |
EP1462757B1 (en) | Device for the assessment of the spacial position of a cage sliding along a coordinate axis | |
DE10211070A1 (en) | Device for measuring a measurement object | |
WO2016146379A1 (en) | Coordinates-measuring device having moving sensor carrier and position-determining device, as well as method for operating a coordinates-measuring device | |
DE4411263C2 (en) | Method for checking the guiding accuracy of a flame cutting machine and arrangement for carrying out the method | |
EP1322909A1 (en) | Co-ordinate measuring device | |
EP3739287A1 (en) | Measuring device | |
DE19617022C1 (en) | Contour measuring device for two=dimensional determination of workpiece surface contours | |
EP3435032B1 (en) | Optical roughness sensor for a coordinate measuring machine | |
DE102015205569B4 (en) | Calibration of a moving part of a coordinate measuring machine or a tactile probe attached to it | |
EP3351895B1 (en) | Measuring device and method for operating a measuring device | |
DE102015205566A1 (en) | Calibration of a tactile button attached to a moving part of a CMM | |
WO2014090318A1 (en) | Device with displaceable device part, in particular coordinate measuring device or machine tool | |
DE102016122482B4 (en) | Measuring arrangement and measuring method for determining the orientation of a measuring object | |
WO2021032382A1 (en) | Device for calibrating the speed of a movement axis of a machine | |
DE102020124704B4 (en) | Device and method for detecting a spatial position of a body | |
EP0931240A1 (en) | Instrument for measuring coordinates |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |