DOMAINE TECHNIQUE AUQUEL SE RAPPORTE L'INVENTION
[0001] La présente invention concerne un procédé d'usinage d'une lentille ophtalmique en
vue de son montage dans une monture de lunettes, selon un contour prédéterminé.
[0002] Ce procédé est particulièrement adapté au détourage de lentilles ophtalmiques dont
le contour présente une forme complexe, notamment des zones de courbures négatives.
ARRIÈRE-PLAN TECHNOLOGIQUE
[0003] Les contours de certaines lentilles ophtalmiques, notamment les lentilles ophtalmiques
destinées à être montées dans une monture de type sans entourage (à fixation sur verres
percés), présentent des formes complexes comportant par exemple des zones incurvées
vers le centre de la lentille, appelées zones de courbure négative.
[0004] Ces zones de courbure négative correspondent généralement à des détails décoratifs
du contour de la lentille et nécessitent d'être usinées par un outil de diamètre inférieur
au diamètre de la meule couramment utilisé pour détourer la lentille.
[0005] Il existe pour cela des machines dédiées du type fraiseuse à trois axes dans lesquelles
un foret de fraisage peut être déplacé librement dans un plan perpendiculaire à son
axe de fraisage. Cette solution est cependant couteuse puisqu'elle nécessite l'achat
d'un outil spécifique pour le détourage de ce type de lentilles. En outre, un tel
outil dédié est difficile à mettre en oeuvre et son utilisation nécessite un temps
d'adaptation pour l'opérateur.
[0006] Une autre solution proposée dans le document
US7338350 pour détourer de telles lentilles consiste à utiliser une fraise de petit diamètre
(typiquement l'outil de perçage). Un tel outil équipe certains dispositifs de détourage,
en plus de la meule de grand diamètre utilisée de manière courante pour détourer les
lentilles, pour percer les trous de fixation des lentilles pour monture de type sans
entourage. On usine alors intégralement le contour de la lentille avec la fraise de
perçage. La fraise présentant un très petit diamètre, elle permet d'atteindre toutes
les zones de courbures négatives, même celles présentant un très petit rayon de courbure.
[0007] Cependant, l'état de surface de la tranche de la lentille ainsi détourée est peu
satisfaisant d'un point de vue esthétique. En outre, l'opération d'usinage par la
fraise est très longue et provoque une usure prématurée de cet outil.
OBJET DE L'INVENTION
[0008] Un but de la présente invention est de remédier aux inconvénients de l'état de la
technique précités, en fournissant une nouvelle méthode de détourage d'une lentille
ophtalmique qui permette d'usiner facilement et rapidement les lentilles dont le contour
présente des zones de courbure négative
[0009] A cet effet, on propose selon l'invention un procédé d'usinage d'une lentille ophtalmique
en vue de son montage dans une monture de lunettes, selon un contour prédéterminé,
au moyen d'au moins deux outils distincts, dont un premier outil rotatif autour d'un
premier axe, ayant une première enveloppe de coupe, de révolution autour de cet axe,
présentant un premier diamètre, et au moins un autre outil rotatif autour d'un axe,
ayant une autre enveloppe de coupe de révolution autour de cet axe présentant un autre
diamètre inférieur audit premier diamètre, ledit procédé comportant les étapes suivantes
:
- analyser au moins une partie dudit contour, pour déterminer, en fonction dudit premier
diamètre, une première région de ce contour adaptée à être usinée, sans rognage dudit
contour prédéterminé, avec ledit premier outil, ,
- usiner au moins une partie de ladite première région de ce contour prédéterminé avec
ledit premier outil,
- usiner au moins une partie du reste du contour avec ledit autre outil.
[0010] La lentille peut ainsi être usinée selon un contour présentant des zones de courbure
négative avec les outils d'un dispositif de détourage/fraisage. L'utilisation de ces
outils est facile et rapide. Selon un premier mode de réalisation, on peut en particulier
usiner la totalité de la première région avec le premier outil et la totalité du reste
du contour avec l'autre outil.
[0011] Ce procédé peut être mis en oeuvre selon différents modes de réalisation avantageux
et non limitatifs pouvant être combinés entre eux.
[0012] Selon une première caractéristique avantageuse de l'invention, ledit au moins un
autre outil comporte un deuxième outil rotatif autour d'un deuxième axe, ayant une
deuxième enveloppe de coupe, de révolution autour de ce deuxième axe, présentant un
deuxième diamètre inférieur audit premier diamètre, le procédé comportant les étapes
suivantes :
- analyser au moins une partie dudit contour pour déterminer, en fonction dudit deuxième
diamètre, une deuxième région de ce contour, hors de la première région, adaptée à
être usinée avec ledit deuxième outil, sans rognage dudit contour,
- usiner au moins une partie de la deuxième région avec ledit deuxième outil,
- le reste du contour formant une troisième région usinée avec un troisième outil rotatif
autour d'un troisième axe, ayant une troisième enveloppe de coupe de révolution autour
de ce troisième axe, présentant un troisième diamètre inférieur audit deuxième diamètre.
[0013] Selon une autre caractéristique avantageuse, ledit au moins un autre outil comportant
un deuxième outil rotatif autour d'un deuxième axe, ayant une deuxième enveloppe de
coupe, de révolution autour de ce deuxième axe, présentant un deuxième diamètre inférieur
audit premier diamètre, et un troisième outil rotatif autour d'un troisième axe, ayant
une troisième enveloppe de coupe, de révolution autour de ce troisième axe, présentant
un troisième diamètre inférieur audit deuxième diamètre, le procédé comporte en outre
les étapes suivantes :
- déterminer, en fonction dudit deuxième diamètre, une deuxième région de ce contour,
hors de la première région, adaptée à être usinée avec ledit deuxième outil sans rognage
dudit contour,,
- déterminer, en fonction dudit troisième diamètre, une troisième région de ce contour
hors de la première et de la deuxième région, adaptée à être usinée avec ledit troisième
outil sans rognage dudit contour,
chacune des deuxième et troisième régions étant formées d'un ensemble de sous-régions
séparées les unes des autres par une sous-région ou une région de l'une des première,
deuxième et troisième régions,
- déterminer les sous-régions de ladite deuxième région encadrant une sous-région de
la troisième région,
- usiner la deuxième région, à l'exclusion desdites sous-régions de ladite deuxième
région encadrant une sous-région de la troisième région, avec ledit deuxième outil,
- usiner ladite troisième région et lesdites sous-régions de ladite deuxième région
encadrant une sous-région de la troisième région, avec ledit troisième outil.
[0014] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, chacune
des première et deuxième régions étant formée d'un ensemble de sous-régions séparées
les unes des autres par une sous-région ou une région de l'une des première, deuxième
et troisième régions,
- on détermine la longueur de chaque sous-région de la première région séparant deux
sous-régions de la deuxième région et la comparer à une première valeur de longueur
seuil,
- on usine chaque sous-région de la première région dont la longueur est inférieure
à ladite première valeur de longueur seuil avec ledit deuxième outil.
[0015] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, chacune
des première et troisième régions étant formée d'un ensemble de sous-régions séparées
les unes des autres par une sous-région de l'une des première, deuxième et troisième
régions :
- on détermine la longueur de chaque sous-région de la première région séparant deux
sous-régions de la troisième région et on la compare à une deuxième valeur de longueur
seuil,
- on usine chaque sous-région de la première région dont la longueur est inférieure
à ladite deuxième valeur de longueur seuil avec ledit troisième outil.
[0016] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, chaque
deuxième et troisième région étant formée d'un ensemble de sous-régions séparées les
unes des autres par une sous-région de l'une des première, deuxième et troisième régions,
- on détermine la longueur de chaque sous-région de la deuxième région séparant deux
sous-régions de la troisième région et on la compare à une troisième valeur de longueur
seuil,
- on usine chaque sous-région de la deuxième région dont la longueur est inférieure
à ladite troisième valeur de longueur seuil avec ledit troisième outil.
[0017] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, celui-ci
comporte en outre les étapes suivantes :
- déterminer la quantité de matière à usiner de la lentille pour chaque partie du contour
à usiner avec ledit deuxième outil et la comparer à une valeur seuil de quantité de
matière,
- pour chacune de ces parties du contour à usiner avec ledit deuxième outil, si la quantité
de matière déterminée est supérieure à ladite valeur seuil de quantité de matière,
on usine cette partie du contour selon un contour légèrement plus grand que le contour
prédéterminé avec ledit troisième outil puis on usine cette partie du contour selon
le contour prédéterminé avec ledit deuxième outil,
- pour chaque partie du contour à usiner avec ledit deuxième outil pour laquelle la
quantité de matière à usiner est inférieure à la valeur seuil de quantité de matière,
on usine ladite partie selon le contour prédéterminé avec ledit deuxième outil.
[0018] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, celui-ci
comporte en outre les étapes suivantes :
- on détermine la fraction de la longueur du contour prédéterminé à usiner avec ledit
deuxième outil,
- si cette fraction est supérieure à une première fraction seuil, on usine la totalité
du contour prédéterminé avec ledit deuxième outil.
[0019] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, celui-ci
comporte en outre les étapes suivantes :
- on détermine la fraction de la longueur du contour prédéterminé à usiner avec ledit
troisième outil,
- si cette fraction est supérieure à une deuxième fraction seuil, on usine la totalité
du contour prédéterminé avec ledit troisième outil.
[0020] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, celui-ci
comporte en outre les étapes suivantes :
- on détermine l'épaisseur de la lentille ophtalmique le long de chaque partie du contour
prédéterminé à usiner avec ledit deuxième outil,
- si cette épaisseur est supérieure à une épaisseur seuil, on usine la partie correspondante
du contour prédéterminé avec le troisième outil.
[0021] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, celui-ci
comporte en outre les étapes suivantes :
- on usine d'abord les parties du contour prédéterminé à usiner avec le premier outil,
- on usine ensuite les autres parties du contour prédéterminé.
[0022] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, celui-ci
comporte en outre les étapes suivantes :
- on usine tour à tour chaque partie du contour prédéterminé à usiner avec le deuxième
outil selon le contour prédéterminé pour cette partie avant d'usiner une autre partie
du contour prédéterminé à usiner avec le deuxième outil.
[0023] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, celui-ci
comporte en outre les étapes suivantes, pour usiner chaque partie du contour prédéterminé
à usiner avec le troisième outil,
- on positionne initialement le troisième outil un peu en retrait d'une première extrémité
de cette partie, à une cote légèrement plus grande que celle du contour prédéterminé,
de manière à rejoindre le contour prédéterminé à ladite première extrémité de cette
partie, puis
- on usine ladite partie selon le contour prédéterminé,
- enfin, on amène le troisième outil jusqu'à une position au delà de la deuxième extrémité
de cette partie, à une cote légèrement plus grande que celle du contour prédéterminé.
[0024] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, celui-ci
comporte en outre les étapes suivantes, pour déterminer ladite première région de
ce contour,
- on détermine, pour chaque point du contour, une position de ladite première enveloppe
de coupe, lorsque ledit premier outil est tangent à au moins une partie du contour
prédéterminé en ce point, et on détermine les points du contour, appelés points additionnels
rognés, qui se trouvent à l'intérieur de ladite première enveloppe de coupe dudit
premier outil,
- on détermine une première grandeur représentative de l'importance du rognage, par
exemple fonction du nombre des points additionnels rognés ou de la distance entre
chacun de ces points additionnels rognés et ladite première enveloppe de coupe,
- on compare cette première grandeur représentative à une première valeur seuil prédéterminée,
- on attribue ledit point considéré du contour à ladite première région du contour en
fonction du résultat de cette comparaison.
[0025] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, celui-ci
comporte en outre les étapes suivantes, pour déterminer ladite deuxième région de
ce contour,
- on détermine, pour chaque point du contour en dehors de la première région, une position
de ladite deuxième enveloppe de coupe lorsque ledit deuxième outil est tangent à au
moins une partie dudit contour prédéterminé en ce point, et on détermine les points
du contour, appelés points additionnels rognés, qui se trouvent à l'intérieur de ladite
deuxième enveloppe de coupe dudit deuxième outil,
- on détermine une deuxième grandeur représentative de l'importance du rognage, par
exemple fonction du nombre des points additionnels rognés ou de la distance entre
chacun de ces points additionnels rognés et ladite deuxième enveloppe de coupe,
- on compare cette deuxième grandeur représentative à une deuxième valeur seuil prédéterminée,
- on attribue ledit point considéré du contour à ladite deuxième région du contour en
fonction du résultat de cette comparaison.
[0026] Selon une autre caractéristique avantageuse du procédé selon l'invention, en variante,
pour déterminer ladite première région du contour,
- on recherche les positions de ladite première enveloppe de coupe dans lesquelles cette
première enveloppe de coupe est tangente audit contour en un couple de points et dans
lesquelles une première zone inaccessible du contour située entre les deux points
de ce couple et recouverte par ladite première enveloppe de coupe n'est pas atteinte
par cette première enveloppe de coupe,
- on définit la première région comme comportant au moins une partie du contour mais
excluant les points desdites premières zones inaccessibles.
[0027] Alors, pour déterminer ladite deuxième région du contour,
- on recherche les positions de ladite deuxième enveloppe de coupe dans lesquelles cette
deuxième enveloppe de coupe est tangente audit contour en un couple de points et dans
lesquelles une deuxième zone inaccessible du contour située entre les deux points
de ce couple et recouverte par ladite deuxième enveloppe de coupe n'est pas atteinte
par cette deuxième enveloppe de coupe,
- on définit la deuxième région comme comportant au moins une partie du contour mais
excluant ladite première région ainsi que les points desdites deuxièmes zones inaccessibles.
[0028] En variante encore, pour déterminer ladite première région du contour,
- on détermine, pour chaque point du contour, le rayon de courbure local du contour
en ce point,
- on compare ce rayon de courbure avec ledit premier diamètre de ladite première enveloppe
de coupe dudit premier outil,
- on attribue le point considéré du contour à ladite première région du contour en fonction
du résultat de cette comparaison.
[0029] Alors, pour déterminer ladite deuxième région du contour :
- on détermine, pour chaque point du contour en dehors de la première région, le rayon
de courbure local du contour en ce point,
- on compare ce rayon de courbure avec ledit deuxième diamètre dudit deuxième outil,
- on attribue le point considéré du contour à ladite deuxième région du contour en fonction
du résultat de cette comparaison.
[0030] L'invention concerne également un dispositif d'usinage d'une lentille ophtalmique
en vue de son montage dans une monture de lunettes, selon un contour prédéterminé,
comportant
- au moins deux outils distincts comprenant un premier outil rotatif autour d'un premier
axe, ayant une enveloppe de coupe de révolution autour de ce premier axe présentant
un premier diamètre et un autre outil rotatif autour d'un axe, ayant une autre enveloppe
de coupe de révolution autour de cet axe présentant un autre diamètre inférieur audit
premier diamètre,
- des moyens de traitement électroniques adaptés à analyser au moins une partie dudit
contour, pour déterminer, en fonction dudit premier diamètre, une première région
de ce contour adaptée à être usinée, sans rognage dudit contour prédéterminé, avec
ledit premier outil.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE D'UN EXEMPLE DE RÉALISATION
[0031] La description qui va suivre, en regard des dessins annexés, donnée à titre d'exemple
non limitatif, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle peut
être réalisée.
[0032] Sur les dessins annexés:
- les figures 1 à 5 sont des vues schématiques de différentes lentilles ophtalmiques
dont les différents contours sont usinés au moyen du procédé selon l'invention ;
- la figure 6 est une vue schématique en perspective d'un dispositif de détourage utilisé
pour mettre en oeuvre le procédé selon l'invention ;
- les figures 7 et 8 sont des vues schématiques du contour de la figure 2 discrétisé
par un algorithme d'analyse des contours et d'une enveloppe d'un outil d'usinage,
illustrant deux méthodes d'analyse de ce contour.
[0033] Les figures 1 à 5 montrent des lentilles 1, 2, 3, 4, 5 ophtalmiques, dont les contours
respectifs 10, 20, 30, 40, 50, ici considérés en projection dans un plan général moyen
de la lentille concernée, comportent chacun respectivement une région complexe 11,
21, 31, 41, 51, délimitée respectivement par les points C et D, E et F, G et J, O
et R, K et N.
[0034] Chaque région complexe 11, 21, 31, 41, 51 comporte une ou plusieurs zones de courbures
négatives 11, 21, 34, 43A, 43B, 53A, 53B. Ces zones de courbures négatives sont respectivement
délimitées par les points C et D, E et F, G et H, I et J, O et P, Q et R, K et L,
M et N sur les figures 1 à 5.
[0035] Pour détourer une de ces lentilles, on la place dans un dispositif d'usinage 200
connu en lui-même, tel que celui décrit dans le document
WO2008/043910.
[0036] Un tel dispositif, tel qu'illustré sur la figure 6, comporte:
- une bascule 204 qui est montée pivotante autour d'un axe de bascule A1, en pratique
un axe horizontal, sur un châssis 203, et qui comporte des moyens de support de la
lentille 1, 2, 3, 4, 5 permettant une mise en rotation motorisée de cette lentille
autour d'un axe de blocage A2 sensiblement perpendiculaire au plan moyen de la lentille
et parallèle à l'axe A1;
- un train de meules de grand diamètre, comportant notamment une grande meule 220, montées
sur le châssis 203 pour tourner, par entrainement motorisé, autour d'un axe de meule
A3 parallèle à l'axe de bascule A1 ;
- un module de finition 235 qui embarque plusieurs outils de finition, dont une meulette
231 et une fraise de perçage 230 montées rotatives autour d'axes A5, A6 parallèles
aux axes de bascule A1, de blocage A2 et de meule A3, et qui est monté à pivotement
autour de l'axe de meule A3 pour la commande de la position de ses outils de finition
par rapport à la lentille.
[0037] La meule 220 est une meule classique, qui comporte une surface coupante définissant,
dans sa rotation, autour de l'axe A3 une enveloppe de coupe de révolution autour de
cet axe A3, présentant un diamètre supérieur ou égal à 80 millimètres, par exemple
égal à 155 millimètres.
[0038] La meulette 231 est une meule de plus petit diamètre que la meule 220, qui comporte
une surface coupante définissant, dans sa rotation autour de l'axe A5, une enveloppe
de coupe de révolution autour de cet axe A5, présentant de préférence un diamètre
inférieur à 80 millimètres, par exemple égal à 11 millimètres.
[0039] La fraise 230 comporte une arête coupante définissant, dans sa rotation autour de
l'axe A6, une enveloppe de coupe de révolution autour de cet axe A6, qui présente
un diamètre inférieur à 10 millimètres et de préférence inférieur à 5 millimètres,
par exemple égal à 1,4 millimètres.
[0040] Ce dispositif de meulage 200 est piloté par un dispositif électronique et informatique
100. Le dispositif électronique et informatique 100 comprend des moyens d'acquisition
et d'affichage de données comportant typiquement un clavier 101 et un écran 102 adapté
à l'affichage d'une interface graphique, des moyens de pilotage aptes à piloter les
différents degrés de liberté du dispositif de meulage 200 et un système d'exploitation
associé à un applicatif logiciel adapté à piloter ces différents composants.
[0041] Le dispositif électronique et informatique 100 possède une mémoire dans laquelle
est insérée la forme du contour 10, 20, 30, 40, 50 souhaité pour la lentille 1,2,3,4,5.
[0042] On entend ici par « contour souhaité » ou « contour prédéterminé » une consigne de
cote de rayon de la lentille qui est prédéterminée en fonction de la monture dans
laquelle la lentille est destinée à être montée et en fonction du référentiel optique
de la lentille et de caractéristiques géométrico-morphologique du futur porteur. Comme
représenté sur la figure 1, le contour 10 est défini par une consigne de cote de rayon,
qui consiste typiquement en une fonction donnant la distance L(Alpha) de chaque point
13 de ce contour 10 par rapport à un centre 14 de ce contour 10 en fonction d'un angle
Alpha mesuré entre une direction de référence X et la droite reliant le point 13 considéré
du contour 10 et ledit centre 14.
[0043] Le contour 10, 20, 30, 40, 50 de la lentille à détourer comportant, comme représenté
sur les figures 1 à 5, des régions complexes, l'usinage de la lentille est réalisé
à l'aide d'au moins deux outils distincts, choisis ici parmi les outils dont dispose
le dispositif de meulage 200.
[0044] Avant de commencer l'usinage de ladite lentille, le dispositif électronique et informatique
100 détermine quelles régions du contour souhaité de la lentille vont être usinées
par quel outil, en fonction des caractéristiques géométriques de ce contour souhaité
et en fonction des diamètres des enveloppes de coupes des outils disponibles. On se
place en effet dans l'hypothèse où le premier diamètre du premier outil est trop grand
pour respecter la géométrie du contour souhaité dans ses zones de courbure négative
présentant une concavité trop prononcée.
[0045] Pour cela, le dispositif électronique et informatique 100 exécute un algorithme d'analyse
du contour 10, 20, 30, 40, 50 souhaité, afin de déterminer une première région 12,
22, 32, 42A, 42B, 52 du contour comprenant les points de ce contour pour lesquels
l'utilisation d'un premier outil rotatif, en l'espèce la meule 220 de grand diamètre,
pour détourer la lentille, est possible sans détériorer la forme du contour de lentille
souhaité. Plus précisément, il s'agit d'isoler les points du contour souhaité auxquels
l'usinage de la lentille avec la grande meule 220 pour atteindre la cote de rayon
de lentille souhaitée au point considéré, est réalisé sans rogner d'autres parties
de la lentille 1, 2, 3, 4, 5 situées à l'intérieur du contour 10, 20, 30, 40, 50 souhaité.
[0046] On entend ici par partie rognée du contour de la lentille une partie du contour correspondant
à un intervalle de valeurs de l'angle Alpha, pour lesquelles la consigne de la cote
de rayon ne peut pas être respectée en raison du fait que l'usinage d'un point de
ladite première région à la consigne de cote de rayon souhaité engendrerait un usinage
de la lentille, dans cet intervalle de valeurs de l'angle Alpha, à une cote de rayon
inférieure à la consigne.
[0047] Pour cela, selon un premier mode de réalisation, l'algorithme d'analyse discrétise
le contour 10, 20, 30, 40, 50 considéré en un ensemble 301 de points en projection
dans un plan moyen de ce contour, comme représenté sur la figure 7 dans le cas du
contour 20 de la figure 2. Par exemple, l'algorithme d'analyse modélise le contour
20 considéré par un ensemble 301 de points de ce contour 20 situés tous les un degré
d'angle autour d'un centre 302 de ce contour. L'ensemble 301 de points comporte alors
360 points. Le centre 302 du contour 20 est par exemple le centre d'un rectangle 300
dit « de boxing » dans lequel ledit contour 20 est inclus et dont chaque côté est
tangent audit contour 20.
[0048] Pour chaque point 303 de l'ensemble 301 de points modélisant le contour 20 de la
lentille 2, l'algorithme calcule la position de la première enveloppe de coupe 220A
de la meule 220 lorsque celle-ci est tangente à au moins une partie du contour 20
en ce point 303. Cette position de la première enveloppe de coupe 220A de la meule
220 correspond à la position de la meule 220 lorsque celle-ci est en position pour
usiner la lentille 2 selon le contour 20 souhaité en ce point 303.
[0049] Cette détermination de la position de la première enveloppe de coupe 220A de la meule
220 correspond à la détermination de la position d'au moins un arc de cercle dont
le diamètre est celui de la meule 220, correspondant à la tranche de la meule 220
lorsque celle-ci est tangente au contour 20 au point 303 considéré.
[0050] La meule 220 est alors située du côté de cet arc de cercle opposé au côté où se situe
le centre 302 du contour 20.
[0051] L'algorithme recherche ensuite les points du contour 301 qui se trouvent à l'intérieur
de cette première enveloppe de coupe 220A, c'est-à-dire situés du côté de l'arc de
cercle correspondant à la meule 220, s'il en existe. Ces points correspondent aux
points additionnels rognés par la meule 220 lorsqu'elle usine la lentille 2 au point
303 considéré du contour 20. Lesdits points additionnels rognés appartiennent à ladite
partie rognée du contour.
[0052] Pour cela, l'algorithme d'analyse calcule la distance entre chaque point du contour
se trouvant à l'intérieur de la première enveloppe de coupe et ladite première enveloppe
de coupe. Si cette distance est supérieure à un seuil de distance prédéterminé, l'algorithme
d'analyse retient le point considéré comme étant situé à l'intérieur de ladite enveloppe.
Si cette distance est inférieure audit seuil de distance prédéterminé, l'algorithme
d'analyse détermine que le point considéré n'est pas un point additionnel rogné. Ce
seuil de distance est par exemple compris entre 0 et 0,2 millimètre.
[0053] L'algorithme d'analyse détermine ensuite une première grandeur représentative de
l'importance du rognage en ce point 303, compare cette première grandeur à une première
valeur seuil prédéterminée et attribue ledit point 303 considéré à ladite première
région 12, 22, 32, 42A, 42B, 52 en fonction du résultat de cette comparaison.
[0054] Par exemple, cette première grandeur représentative de l'importance du rognage est
fonction du nombre de points additionnels rognés au point considéré. Elle est par
exemple égale au nombre de points additionnels rognés.
[0055] Si ce nombre de points additionnels rognés est inférieur à un premier nombre seuil
prédéterminé, le point 303 considéré du contour 20 est attribuée à la première région
22 de ce contour adaptée à être usinée, sans rognage dudit contour 20 prédéterminé,
avec la meule 220. Ledit premier nombre seuil est par exemple compris entre 1 et 10.
Ce premier nombre seuil est déterminé en fonction du nombre total de points de l'ensemble
301 de points ou en fonction de l'intervalle entre chaque point successif de cet ensemble
301.
[0056] C'est le cas par exemple du point additionnel 303 représenté sur la figure 7, pour
lequel il n'y a aucun point additionnel rogné par la meule 220, et des points du sous-ensemble
de points 304 correspondant à la partie 22 du contour 20.
[0057] Alternativement, cette première grandeur représentative de l'importance du rognage
est fonction de la distance entre chacun de ces points additionnels rognés et ladite
première enveloppe de coupe 220A, appelée la largeur rognée de la lentille. L'algorithme
d'analyse détermine alors la largeur rognée de la lentille 2 en ces points additionnels
rognés.
[0058] Si cette largeur rognée est inférieure pour tous les points additionnels rognés à
une première largeur seuil prédéterminée, le point 303 considéré du contour 20 est
attribuée à ladite première région. Cette première largeur seuil est par exemple comprise
entre 0,5 et 2 millimètres.
[0059] Dans le cas des lentilles 1, 2, 3, 5 représentées sur les figures 1 à 3 et 5, cette
première région correspond aux parties 12, 22, 32, 52 du contour 10, 20, 30, 50 qui
se trouve en dehors de la région complexe 11, 21, 31, 51. Dans le cas de la lentille
4 représentée sur la figure 4, cette première région correspond à la partie 42A du
contour 40 qui se trouve en dehors de la région complexe 41 et à la partie 42B du
contour 40 située au milieu de la région complexe 41.
[0060] Selon le procédé conforme à l'invention, le dispositif électronique et informatique
100 du dispositif de meulage 200 commande alors l'usinage d'au moins une partie de
ladite première région 12, 22, 32, 42A, 42B, 52 du contour 10, 20, 30, 40, 50 avec
ladite meule 220 et l'usinage d'au moins une partie du reste du contour avec un autre
outil rotatif autour d'un axe, ayant une autre enveloppe de coupe de révolution autour
de cet axe présentant un autre diamètre inférieur au diamètre de ladite meule. Cet
autre outil rotatif est ici la meulette 231 ou la fraise 230.
[0061] Par exemple, selon un premier mode de réalisation de l'invention, le dispositif électronique
et informatique 100 du dispositif de meulage 200 commande l'usinage de la totalité
de la première région 12 du contour 10 de la lentille 1 avec la grande meule 220 et
l'usinage du reste du contour 11 avec la meulette 231. De la même façon, le dispositif
électronique et informatique 100 du dispositif de meulage 200 commande l'usinage de
la totalité de la première région 22 du contour 20 de la lentille 2 avec la grande
meule 220 et l'usinage du reste du contour 21 avec la fraise 230.
[0062] Selon un deuxième mode de réalisation, l'algorithme d'analyse détermine une deuxième
région de ce contour 10, 20, 30, 40, 50, hors de la première région, adaptée à être
usinée avec un deuxième outil rotatif autour d'un deuxième axe, ayant une deuxième
enveloppe de coupe de révolution autour de ce deuxième axe présentant un deuxième
diamètre autour de cet axe inférieur audit premier diamètre. Ce deuxième outil peut
être dans l'exemple détaillé ici la meulette 231 ou la fraise 230.
[0063] Pour cela, dans le cas par exemple du contour de la figure 2, pour chaque point de
l'ensemble de points 301 n'appartenant pas à la première région, l'algorithme d'analyse
exécute les mêmes étapes que celles exposées précédemment : l'algorithme calcule la
position de la deuxième enveloppe de coupe du deuxième outil (ici la meulette 231
ou la fraise 230) lorsque celui-ci est tangent à au moins une partie du contour au
point considéré, ce qui correspond à la position du deuxième outil pour usiner la
lentille 2 selon le contour 20 souhaité en ce point. Pour cela, il détermine la position,
dans le plan moyen du contour, d'au moins un arc de cercle dont le diamètre est celui
dudit deuxième outil, lorsque celui-ci est tangent au contour 20 au point considéré.
[0064] L'algorithme recherche ensuite les points du contour qui se trouve à l'intérieur
de ladite deuxième enveloppe de coupe, c'est-à-dire situé du côté de l'arc de cercle
correspondant au deuxième outil, s'il en existe. Ces points correspondent aux points
additionnels rognés par le deuxième outil lorsque celui-ci usine la lentille 2 au
point considéré du contour 20.
[0065] Comme précédemment, l'algorithme d'analyse détermine ensuite une deuxième grandeur
représentative de l'importance du rognage en ce point, compare cette deuxième grandeur
à une deuxième valeur seuil prédéterminée et attribue ledit point considéré à ladite
deuxième région en fonction du résultat de cette comparaison.
[0066] Par exemple, cette deuxième grandeur représentative de l'importance du rognage est
fonction du nombre de points additionnels rognés au point considéré. Elle est par
exemple égale au nombre ces points additionnels rognés.
[0067] Si le nombre de points additionnels rognés est inférieur à un deuxième nombre seuil
prédéterminé le point considéré du contour 20 est attribué à la deuxième région de
ce contour 20 adaptée à être usinée, sans rognage dudit contour 20 prédéterminé, avec
le deuxième outil. Typiquement, le deuxième nombre seuil est compris entre 1,5 pourcent
et 3 pourcent du nombre total de points de l'ensemble de points modélisant le contour
de la lentille.
[0068] Alternativement, cette deuxième grandeur représentative de l'importance du rognage
est fonction de la distance entre chacun de ces points additionnels rognés et ladite
deuxième enveloppe de coupe, appelée la largeur rognée de la lentille. L'algorithme
d'analyse détermine alors la largeur rognée de la lentille 2 en ces points additionnels
rognés.
[0069] Si cette largeur rognée est inférieure pour tous les points additionnels rognés à
une deuxième largeur seuil prédéterminée, le point considéré du contour 20 est attribué
à la deuxième région.
[0070] On considère dans la suite de la description que le deuxième outil est la meulette
231.
[0071] Alors l'algorithme d'analyse détermine que la deuxième région du contour 10 représenté
sur la figure 1 est la région complexe 11, que la deuxième région du contour 20 représenté
sur la figure 2 est vide, que la deuxième région du contour 30 représenté sur la figure
3 comporte les parties 33A, 33B de la région complexe 31, que la deuxième région du
contour 40 représenté sur la figure 4 comporte les parties 43A, 43B de la région complexe
41, et que la deuxième région du contour 50 représenté sur la figure 5 comporte la
partie 54 de la région complexe 51.
[0072] Le dispositif électronique et informatique 100 commande alors l'usinage d'au moins
une partie de la deuxième région 11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54 du contour 10, 30, 40,
50 avec la meulette 231.
[0073] Le reste du contour 20, 30, 40, 50 forme une troisième région 21, 34, adaptée à être
usinée avec un troisième outil rotatif autour d'un troisième axe, ayant une troisième
enveloppe de coupe de révolution autour de ce troisième axe présentant un troisième
diamètre inférieur audit deuxième diamètre. Ce troisième outil est ici la fraise 230.
[0074] Alternativement, le deuxième outil peut être une première fraise et le troisième
outil est alors par exemple une deuxième fraise de plus petit diamètre que la première.
[0075] Le diamètre de ce troisième outil 230 est choisi assez petit pour pouvoir usiner
les plus petits détails du contour 10, 20, 30, 40, 50.
[0076] En variante, l'algorithme d'analyse peut déterminer ladite troisième région du contour
10, 20, 30, 40, 50 en appliquant les même étapes que celles décrites précédemment
dans le cas du premier et du deuxième outil, en utilisant la troisième enveloppe de
coupe de ce troisième outil.
[0077] L'algorithme d'analyse peut également mettre en oeuvre d'autres méthodes de détermination
des première et deuxième régions, en variante des deux modes de réalisation qui viennent
d'être décrits.
[0078] Par exemple, l'algorithme d'analyse recherche les positions de ladite première enveloppe
de coupe dans lesquelles cette première enveloppe de coupe est tangente audit contour
en un couple de points et dans lesquelles une première zone inaccessible du contour
située entre les deux points de ce couple et recouverte par ladite première enveloppe
de coupe n'est pas atteinte par cette première enveloppe de coupe.
[0079] Cette variante est illustrée par la figure 8. Sur cette figure, on a représenté le
contour 20 de la lentille 2 de la figure 2, modélisé par l'ensemble 301 de points.
[0080] Alternativement, l'algorithme d'analyse peut également utiliser le contour non discrétisé
de la lentille.
[0081] Dans cet exemple, l'algorithme d'analyse trouve une position de la première enveloppe
de coupe 220A dans laquelle celle-ci est tangente à un couple de deux points 306,
307 de l'ensemble de points 301.
[0082] La zone du contour 20 comportant les points 305 compris entre les deux points 306,
307, qui correspond à la région complexe 21 du contour 20, est recouverte par la première
enveloppe 220A de la meule 220 et n'est pas atteinte par cette première enveloppe
220A: la zone des points 305 est inaccessible à cette meule 220 et la consigne de
rayon du contour en ces points 305 ne peut être atteinte à l'aide de la meule 220.
[0083] L'algorithme d'analyse définit alors la première région 12, 22, 32, 42A, 42B, 52
comme comportant au moins une partie du contour mais excluant les points desdites
premières zones inaccessibles.
[0084] Ici, la première région 22 est définie comme comportant l'ensemble du contour 20,
à l'exclusion de la zone inaccessible des points 305, qui correspond à la région complexe
21.
[0085] Alors, de la même façon, pour déterminer ladite deuxième région 11, 33A, 33B, 43A,
43B, 54 du contour, l'algorithme d'analyse recherche les positions de ladite deuxième
enveloppe de coupe dans lesquelles cette deuxième enveloppe de coupe est tangente
audit contour en un couple de points et dans lesquelles une deuxième zone inaccessible
du contour située entre les deux points de ce couple et recouverte par ladite deuxième
enveloppe de coupe n'est pas atteinte par cette deuxième enveloppe de coupe.
[0086] L'algorithme d'analyse définit la deuxième région 11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54 comme
comportant au moins une partie du contour 10, 20, 30, 40, 50 mais excluant ladite
première région 12, 22, 32, 42A, 42B, 52 ainsi que les points desdites deuxièmes zones
inaccessibles.
[0087] L'algorithme d'analyse peut alors soit attribuer les points du contour n'appartenant
ni à la première région 12, 22, 32, 42A, 42B, 52, ni à la deuxième région 11, 33A,
33B, 43A, 43B, 54 à la troisième région, soit déterminer la troisième région en réalisation
les mêmes étapes que celles décrites précédemment, pour la troisième enveloppe du
troisième outil, ici la fraise.
[0088] Selon une autre méthode, pour déterminer ladite première région 12, 22, 32, 42A,
42B, 52 du contour,
- l'algorithme d'analyse détermine, pour chaque point du contour, le rayon de courbure
local du contour en ce point,
- il compare ce rayon de courbure avec ledit premier diamètre de ladite première enveloppe
de coupe dudit premier outil,
- il attribue le point considéré du contour à ladite première région 12, 22, 32, 42A,
42B, 52 du contour en fonction du résultat de cette comparaison.
[0089] L'algorithme d'analyse compare par exemple, pour chaque point du contour 10, 20,
30, 40, 50, le rayon de courbure du contour en ce point avec le produit du premier
diamètre de ladite première enveloppe de coupe 220A dudit premier outil, ici la meule
220, par un premier facteur compris de préférence entre 0,5 et 1,5, par exemple égal
à 1.
[0090] Le premier diamètre du premier outil étant égal au double du rayon de courbure de
cet outil, cela revient à comparer le rayon de courbure du contour en ce point et
le rayon de courbure du premier outil multiplié par un facteur compris entre 1 et
3, par exemple égal à 2.
[0091] Si le rayon de courbure du contour au point considéré est supérieur au premier diamètre
multiplié par ledit premier facteur, le point considéré est attribué par l'algorithme
d'analyse à ladite première région 12, 22, 32, 42A, 42B, 52.
[0092] Alors, pour déterminer ladite deuxième région 11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54 du contour
:
- l'algorithme d'analyse détermine, pour chaque point du contour en dehors de la première
région 12, 22, 32, 42A, 42B, 52, le rayon de courbure local du contour en ce point,
- il compare ce rayon de courbure avec ledit deuxième diamètre dudit deuxième outil,
- il attribue le point considéré du contour à ladite deuxième région 11, 33A, 33B, 43A,
43B, 54 du contour en fonction du résultat de cette comparaison.
[0093] Par exemple, si le point considéré précédemment n'est pas attribué à ladite première
région 12, 22, 32, 42A, 42B, 52, l'algorithme d'analyse compare le rayon de courbure
du contour en ce point au deuxième diamètre de la deuxième enveloppe du deuxième outil,
ici la meulette 231, pour déterminer si ce point appartient à ladite deuxième région
11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54.
[0094] Pour cela, l'algorithme d'analyse compare par exemple, pour chaque point du contour
10, 20, 30, 40, 50 n'appartenant pas à la première région 12, 22, 32, 42A, 42B, 52,
le rayon de courbure du contour en ce point avec le produit du deuxième diamètre de
ladite deuxième enveloppe de coupe dudit deuxième outil par un deuxième facteur compris
de préférence entre 0,5 et 1,5, par exemple égal à1.
[0095] Le deuxième diamètre de l'outil étant égal au double du rayon de courbure du deuxième
outil, cela revient comme précédemment à comparer le rayon de courbure du contour
en ce point et le rayon de courbure du deuxième outil multiplié par un facteur compris
entre 1 et 3, par exemple égal à 2.
[0096] Si le rayon de courbure du contour au point considéré est supérieur au deuxième diamètre
multiplié par ledit deuxième facteur, le point considéré est attribué par l'algorithme
d'analyse à ladite deuxième région 11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54.
[0097] Comme précédemment, l'algorithme d'analyse peut alors soit attribuer les points du
contour n'appartenant ni à la première région 12, 22, 32, 42A, 42B, 52, ni à la deuxième
région 11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54 à la troisième région, soit déterminer la troisième
région en réalisation les mêmes étapes que celles décrites précédemment, pour la troisième
enveloppe du troisième outil, ici la fraise 230. L'algorithme d'analyse compare alors
le rayon de courbure du contour au point considéré avec le diamètre de la troisième
enveloppe de coupe du troisième outil multiplié par un troisième facteur compris de
préférence entre 0,5 et 1,5, par exemple égal à 1.
[0098] Chaque première 12, 22, 32, 42A, 42B, 52, deuxième 11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54 et
troisième 21, 34, 53A, 53B région est continue ou formée d'un ensemble de sous-régions
séparées les unes des autres par une sous-région ou une région des deux autres régions.
[0099] Ainsi, dans le cas le plus général, par exemple dans le cas des contours 30, 50 représentés
sur les figures 3 et 5, le contour 30, 50 souhaité est divisé, à l'issue de ces étapes
de l'algorithme, en une pluralité de sous-régions destinées à être usinées chacune
par l'outil correspondant.
[0100] Selon un troisième mode de réalisation de l'invention, le dispositif électronique
et informatique 100 commande l'usinage de chaque sous-région ou région des première,
deuxième et troisième régions avec respectivement le premier, deuxième et troisième
outil, correspondant ici à la meule 220, la meulette 231 et la fraise 230.
[0101] Selon un quatrième mode de réalisation, l'algorithme d'analyse détermine les sous-régions
de la deuxième région encadrant une sous-région de la troisième région.
[0102] Le dispositif électronique et informatique 100 commande alors l'usinage de la deuxième
région, à l'exclusion desdites sous-régions de ladite deuxième région encadrant une
sous-région de la troisième région, avec ladite meulette 231, et l'usinage de ladite
troisième région et desdites sous-régions de ladite deuxième région encadrant une
sous-région de la troisième région, avec la fraise 230.
[0103] Dans le cas du contour 30 représenté sur la figure 3, les sous-régions 33A, 33B de
la deuxième région encadrent la troisième région 34.
[0104] Le dispositif électronique et informatique 100 commande alors l'usinage de la première
région 32 par la meule 220 et l'usinage de l'ensemble des deux sous-régions 33A, 33B
de la deuxième région et de la troisième région 34 par la fraise 230. De cette manière,
on évite deux changements d'outils au cours de l'usinage de la région complexe 31
du contour 30. L'usinage de l'ensemble du contour 30 de lentille 3 est ainsi plus
rapide.
[0105] Selon un cinquième mode de réalisation, l'algorithme d'analyse détermine la longueur
de chaque sous-région de la première région séparant deux sous-régions de la deuxième
région et la compare à une première valeur de longueur seuil.
[0106] Le dispositif électronique et informatique 100 du dispositif de meulage 200 commande
alors l'usinage de chaque sous-région de la première région dont la longueur est inférieure
à ladite première valeur de longueur seuil avec la meulette 231. Cette première valeur
de longueur seuil est par exemple comprise entre 2 et 10 millimètres, égale par exemple
à 5 millimètres.
[0107] Dans le cas du contour 40 représenté sur la figure 4, la première région comporte
deux sous-régions 42A, 42B, dont l'une 42B est encadrée par deux sous-régions de la
deuxième région. La sous-région 42B présente ici une longueur de quelques millimètres
inférieure à la première valeur de longueur seuil de 5 millimètres.
[0108] Le dispositif électronique et informatique 100 du dispositif de meulage 200 commande
donc l'usinage de l'ensemble de la région complexe 11 comprenant les deux sous-régions
43A et 43B de la deuxième région et la sous-région 42B de la première région par la
meulette. Seule la partie 42A de la première région est usinée par la meule 220.
[0109] De même, selon un sixième mode de réalisation, l'algorithme d'analyse détermine la
longueur de chaque sous-région de la première région séparant deux sous-régions de
la troisième région et la compare à une deuxième valeur de longueur seuil.
[0110] Le dispositif électronique et informatique 100 du dispositif de meulage 200 commande
alors l'usinage de chaque sous-région de la première région dont la longueur est inférieure
à ladite deuxième valeur de longueur seuil avec la fraise 230. Cette deuxième valeur
de longueur seuil est par exemple comprise entre 2 et 10 millimètres, égale par exemple
à 5 millimètres.
[0111] Selon un septième mode de réalisation, l'algorithme d'analyse détermine la longueur
de chaque sous-région de la deuxième région séparant deux sous-régions de la troisième
région et la compare à une troisième valeur de longueur seuil.
[0112] Le dispositif électronique et informatique 100 du dispositif de meulage 200 commande
alors l'usinage de chaque sous-région de la deuxième région dont la longueur est inférieure
à ladite troisième valeur seuil de longueur avec la fraise 230.
[0113] Cette troisième valeur de longueur seuil est par exemple comprise entre 2 et 10 millimètres,
égale par exemple à 5 millimètres.
[0114] Dans le cas du contour 50 représenté sur la figure 5, la troisième région comporte
deux sous-régions 53A, 53B, qui encadrent la deuxième région 54. La deuxième région
54 présente ici une longueur de quelques millimètres inférieure à la troisième valeur
de longueur seuil de 5 millimètres.
[0115] Le dispositif électronique et informatique 100 du dispositif de meulage 200 commande
donc l'usinage de la première région 52 par la meule 220 et l'usinage de l'ensemble
de la région complexe 51 comprenant les deux sous-régions 53A et 53B de la troisième
région et la deuxième région 54 par la fraise 230.
[0116] Selon un huitième mode de réalisation de l'invention, l'algorithme d'analyse détermine
la quantité de matière à usiner de la lentille 1, 2, 3, 4, 5 pour chaque partie du
contour 10, 20, 30, 40, 50 à usiner avec la meulette 231 et la compare à une valeur
seuil de quantité de matière.
[0117] La quantité de matière à usiner correspond à la surface comprise entre le bord brut
de la lentille 1, 2, 3, 4, 5 avant usinage et le contour 10, 20, 30, 40, 50 souhaitée
pour la lentille détourée, multipliée par l'épaisseur moyenne de la lentille 1,2,3,4,5.
[0118] Pour chacune de ces parties du contour 10, 20, 30, 40, 50 à usiner avec ladite meulette,
si la quantité de matière déterminée est supérieure à ladite valeur seuil de quantité
de matière, le dispositif électronique et informatique 100 commande l'usinage de cette
partie du contour 10, 20, 30, 40, 50 avec la fraise 230.
[0119] La meulette 231 est peu adaptée au retrait d'une grande quantité de matière, et son
utilisation à cette fin est longue et fastidieuse. L'utilisation de la fraise 230
permet d'accélérer le détourage du contour 10, 20, 30, 40, 50.
[0120] En variante, pour chacune de ces parties du contour 10, 20, 30, 40, 50 à usiner avec
la meulette 231, si la quantité de matière déterminée est supérieure à ladite valeur
seuil de quantité de matière, le dispositif électronique et informatique 100 commande
l'usinage de cette partie du contour 10, 20, 30, 40, 50 selon un tracé légèrement
plus grand que ce contour 10, 20, 30, 40, 50 prédéterminé avec la fraise 230 puis
l'usinage de cette partie du contour selon le contour 10, 20, 30, 40, 50 prédéterminé
avec la meulette 231.
[0121] Ainsi, la quantité de matière à usiner avec la meulette est réduite puisqu'une partie
de cette quantité de matière à été retiré au préalable par le découpage effectué avec
la fraise. En outre, l'état de surface de la tranche de la lentille 1, 2, 3, 4, 5
ainsi obtenue est amélioré.
[0122] Chaque partie du contour 10, 20, 30, 40, 50 à usiner avec la meulette 231 pour laquelle
la quantité de matière à usiner est inférieure à la valeur seuil de quantité de matière
est usinée selon le contour 10, 20, 30, 40, 50 prédéterminé avec la meulette 231.
[0123] Selon un neuvième mode de réalisation de l'invention, l'algorithme d'analyse détermine
la fraction de la longueur du contour 10, 20, 30, 40, 50 prédéterminé à usiner avec
la meulette, et si cette fraction est supérieure à une première fraction seuil, on
usine la totalité du contour 10, 20, 30, 40, 50 prédéterminé avec la meulette 231.
[0124] Cette première fraction seuil est comprise entre 75 pourcent et 100 pourcent, par
exemple égale à 80 pourcent.
[0125] Ainsi les changements d'outils au cours de l'usinage sont limités et celui-ci est
plus rapide.
[0126] Selon un dixième mode de réalisation de l'invention, l'algorithme d'analyse détermine
la fraction de la longueur du contour 10, 20, 30, 40, 50 prédéterminé à usiner avec
la fraise 230, et si cette fraction est supérieure à une deuxième fraction seuil,
on usine la totalité du contour 10, 20, 30, 40, 50 prédéterminé avec cette fraise.
[0127] Cette troisième fraction seuil est comprise entre 75 pourcent et 100 pourcent, par
exemple égale à 80 pourcent.
[0128] Ainsi les changements d'outils au cours de l'usinage sont limités et celui-ci est
plus rapide.
[0129] Selon un onzième mode de réalisation de l'invention, l'algorithme d'analyse détermine
l'épaisseur de la lentille 1, 2, 3, 4, 5 ophtalmique le long de chaque partie du contour
10, 20, 30, 40, 50 prédéterminé à usiner avec la meulette 231.
[0130] Cette détermination est réalisée en fonction du contour 10, 20, 30, 40, 50 et des
caractéristiques géométriques et optiques de la lentille 1, 2, 3, 4, 5.
[0131] Si l'épaisseur déterminée est supérieure à une épaisseur seuil, on usine la partie
correspondante du contour 10, 20, 30, 40, 50 prédéterminé avec la fraise 230.
[0132] Quel que soit le mode de réalisation de l'invention, en pratique, le dispositif électronique
et informatique 100 commande de préférence d'abord l'usinage des parties du contour
10, 20, 30, 40, 50 à usiner avec la meule 220, puis l'usinage des autres parties du
contour.
[0133] En outre, le dispositif électronique et informatique 100 commande de préférence,
tour à tour, l'usinage complet de chaque partie du contour 10, 30, 40, 50 à usiner
avec la meulette 231 selon ledit contour avant de commander l'usinage d'une autre
partie du contour 10, 30, 40, 50 prédéterminé à usiner avec la meulette 231.
[0134] En effet, l'usinage de chaque partie du contour 10, 30, 40, 50 à usiner avec la meulette
231 se fait de préférence en plusieurs passes successives le long de ladite partie,
en usinant uniquement ladite partie, par un mouvement de va-et-vient de la meulette
231. Les passes sont calculées en fonction de l'épaisseur maximale de la lentille
1, 2, 3, 4, 5 au niveau de cette partie du contour. Plus la lentille 1, 2, 3, 4, 5
est épaisse, et plus les passes sont petites, de manière à ce que chaque passe enlève
un volume équivalent de matière.
[0135] En outre, afin d'améliorer l'aspect des points de jonction entre les parties du contour
20, 30, 40, 50 à usiner avec la fraise et les autres parties, le dispositif électronique
et informatique 100 commande de préférence le positionnement initial de la fraise
un peu en retrait d'une première extrémité de la partie du contour à usiner avec la
fraise, à une cote légèrement plus grande que celle du contour prédéterminé, de manière
à rejoindre le contour 20, 30, 40, 50 à la première extrémité de cette partie.
[0136] Le dispositif électronique et informatique 100 commande ensuite l'usinage de cette
partie selon le contour 20, 30, 40, 50.
[0137] A la deuxième extrémité de cette partie du contour, le dispositif électronique et
informatique 100 commande le mouvement de la fraise 230 jusqu'à une position située
au delà cette deuxième extrémité, à une cote légèrement plus grande que celle du contour
20, 30, 40, 50.
[0138] Ainsi, le raccord entre les parties du contour de la lentille 2, 3, 4, 5 usinées
par la fraise 230 et les autres parties est plus discret.
[0139] Selon encore un autre aspect avantageux, afin de limiter l'utilisation des outils
autres que la meule 220, l'algorithme d'analyse peut modifier légèrement le contour
10, 20, 30, 40, 50 prédéterminé de manière à optimiser la longueur de la première
région. Pour cela, l'algorithme d'analyse détermine les points du contour 10, 20,
30, 40, 50 situés à chaque extrémité des sous-régions de la première région 12, 22,
32; 42A, 42B, 52 et détermine la position de la meule 220 lorsqu'elle usine chacun
de ces points d'extrémité.
[0140] L'algorithme d'analyse remplace alors un troisième nombre prédéterminé de points
de la deuxième région situés à proximité de chaque point d'extrémité de la première
région par des points de l'arc de cercle délimitant la tranche de ladite meule 220
lorsqu'elle usine le point d'extrémité correspondant. Les points de l'arc de cercle
qui remplacent les points du contour 10, 20, 30, 40, 50 sont en nombre égal audit
troisième nombre de points remplacés et sont espacés d'un intervalle régulier.
[0141] La présente invention n'est nullement limitée aux modes de réalisation décrits et
représentés mais l'homme du métier saura y apporter toute variante conforme à son
esprit.
[0142] En particulier, les différents modes de réalisation décrits peuvent être combinés
entre eux.
[0143] Le premier outil rotatif considéré peut également être un autre outil rotatif, par
exemple la meulette ou la fraise.
[0144] Les deuxième et troisième outils rotatifs sont alors par exemple des fraises de diamètres
appropriés.
[0145] En outre, on peut envisager que seule une partie du contour de la lentille soit susceptible
de comporter des zones de courbure négative. Par exemple, les zones de courbure négatives
peuvent être localisées sur la partie supérieure ou la partie inférieure du contour,
par rapport à une ligne reliant l'emplacement du pontet nasal de la monture sur laquelle
la lentille est destinée à être montée à l'emplacement de la branche de cette monture.
[0146] En variante, les zones de courbure négatives peuvent être localisées sur la partie
gauche ou la partie droite du contour, par rapport à une médiatrice du segment reliant
l'emplacement du pontet nasal de la monture à l'emplacement de la branche de cette
monture.
[0147] On peut envisager alors que seule la partie correspondante du contour de la lentille
soit analysée avant l'usinage de la lentille.
1. Procédé d'usinage d'une lentille (1, 2, 3, 4, 5) ophtalmique en vue de son montage
dans une monture de lunettes, selon un contour (10, 20, 30, 40, 50) prédéterminé,
au moyen d'au moins deux outils distincts, dont un premier outil (220) rotatif autour
d'un premier axe (A3), ayant une première enveloppe de coupe, de révolution autour
de cet axe (A3), présentant un premier diamètre, et au moins un autre outil (230;
231) rotatif autour d'un axe (A5 ; A6), ayant une autre enveloppe de coupe, de révolution
autour de cet axe (A5 ; A6), présentant un autre diamètre inférieur audit premier
diamètre, ledit procédé comportant les étapes suivantes :
- analyser au moins une partie dudit contour (10, 20, 30, 40, 50), pour déterminer,
en fonction dudit premier diamètre, une première région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52)
de ce contour (10, 20, 30, 40, 50) adaptée à être usinée, sans rognage dudit contour
(10, 20, 30, 40, 50) prédéterminé, avec ledit premier outil (220),
- usiner au moins une partie de ladite première région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52)
de ce contour (10, 20, 30, 40, 50) prédéterminé avec ledit premier outil (220),
- usiner au moins une partie du reste du contour (10, 20, 30, 40, 50) avec ledit autre
outil (230; 231).
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel ledit au moins un autre outil comporte
un deuxième outil (231) rotatif autour d'un deuxième axe (A5), ayant une deuxième
enveloppe de coupe, de révolution autour de ce deuxième axe (A5), présentant un deuxième
diamètre inférieur audit premier diamètre, le procédé comportant en outre les étapes
suivantes :
- analyser au moins une partie dudit contour (10, 20, 30, 40, 50), pour déterminer,
en fonction dudit deuxième diamètre, une deuxième région (11, 33A, 33B, 43A, 43B,
54) de ce contour (10, 20, 30, 40, 50), hors de la première région (12, 22, 32, 42A,
42B, 52), adaptée à être usinée avec ledit deuxième outil (231) sans rognage dudit
contour,
- usiner au moins une partie de la deuxième région (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) avec
ledit deuxième outil,
- le reste du contour (10, 20 30, 40, 50) formant une troisième région (21, 34, 53A,
53B) usinée avec un troisième outil (230) rotatif autour d'un troisième axe (A6),
ayant une troisième enveloppe de coupe, de révolution autour de ce troisième axe,
présentant un troisième diamètre inférieur audit deuxième diamètre.
3. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel ledit au moins un autre
outil comportant un deuxième outil (231) rotatif autour d'un deuxième axe, (A5) ayant
une deuxième enveloppe de coupe, de révolution autour de ce deuxième axe (A5), présentant
un deuxième diamètre autour de cet axe inférieur audit premier diamètre et un troisième
outil (230) rotatif autour d'un troisième axe (A6), ayant une troisième enveloppe
de coupe, de révolution autour de ce troisième axe (A6), présentant un troisième diamètre
inférieur audit deuxième diamètre, le procédé comporte en outre les étapes suivantes
:
- déterminer, en fonction dudit deuxième diamètre, une deuxième région (11, 33A, 33B,
43A, 43B, 54) de ce contour (10, 20, 30, 40, 50), hors de la première région (12,
22, 32, 42A, 42B, 52), adaptée à être usinée avec ledit deuxième outil (231) sans
rognage dudit contour,
- déterminer, en fonction dudit troisième diamètre, une troisième région (21, 34,
53A, 53B) de ce contour (10, 20, 30, 40, 50) hors de la première et de la deuxième
région (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54), adaptée à être usinée avec ledit troisième outil
(230) sans rognage dudit contour,
chacune des deuxième (33A, 33B, 43A, 43B, 54) et troisième régions (34, 53A, 53B)
étant formée d'un ensemble de sous-régions séparées les unes des autres par une sous-région
ou une région de l'une des première (32, 42A, 42B, 52), deuxième (33A, 33B, 43A, 43B,
54) et troisième régions (34, 53A, 53B),
- déterminer les sous-régions de ladite deuxième région (33A, 33B, 43A, 43B, 54) encadrant
une sous-région de la troisième région (34, 53A, 53B),
- usiner la deuxième région (33A, 33B, 43A, 43B, 54), à l'exclusion desdites sous-régions
de ladite deuxième région (33A, 33B, 43A, 43B, 54) encadrant une sous-région de la
troisième région (34, 53A, 53B), avec ledit deuxième outil,
- usiner ladite troisième région (34, 53A, 53B) et lesdites sous-régions de ladite
deuxième région (33A, 33B, 43A, 43B, 54) encadrant une sous-région de la troisième
région (34, 53A, 53B), avec ledit troisième outil (230).
4. Procédé selon l'une des revendications 2 et 3, selon lequel, chacune des première
région (42A, 42B) et deuxième région (43A, 43B) étant formée d'un ensemble de sous-régions
séparées les unes des autres par une sous-région ou une région de l'une des première
(42A, 42B), deuxième (43A, 43B) et troisième régions,
- on détermine la longueur de chaque sous-région de la première région (42A, 42B)
séparant deux sous-régions de la deuxième région (43A, 43B) et la comparer à une première
valeur de longueur seuil,
- on usine chaque sous-région de la première région (42A, 42B) dont la longueur est
inférieure à ladite première valeur de longueur seuil avec ledit deuxième outil.
5. Procédé selon l'une des revendications 2 à 4, selon lequel, chacune des première région
(22, 32, 52) et troisième région (21, 34, 53A, 53B) étant formée d'un ensemble de
sous-régions séparées les unes des autres par une sous-région de l'une des première
(22, 32, 52), deuxième (33A, 33B, 43A, 43B, 54) et troisième régions (21, 34, 53A,
53B):
- on détermine la longueur de chaque sous-région de la première région (22, 32, 52)
séparant deux sous-régions de la troisième région (21, 34, 53A, 53B) et on la compare
à une deuxième valeur de longueur seuil,
- on usine chaque sous-région de la première région (32, 52) dont la longueur est
inférieure à ladite deuxième valeur de longueur seuil avec ledit troisième outil (230).
6. Procédé selon l'une des revendications 2 à 5, selon lequel, chaque deuxième (54) et
troisième région (53A, 53B) étant formée d'un ensemble de sous-régions séparées les
unes des autres par une sous-région de l'une des première (52), deuxième (54) et troisième
régions (53A, 53B),
- on détermine la longueur de chaque sous-région de la deuxième région (54) séparant
deux sous-régions de la troisième région (53A, 53B) et on la compare à une troisième
valeur de longueur seuil,
- on usine chaque sous-région de la deuxième région (54) dont la longueur est inférieure
à ladite troisième valeur de longueur seuil avec ledit troisième outil (230).
7. Procédé selon l'une des revendications 2 à 6, comportant en outre les étapes suivantes
:
- déterminer la quantité de matière à usiner de la lentille (1, 3, 4, 5) pour chaque
partie du contour (10, 30, 40, 50) à usiner avec ledit deuxième outil (231) et la
comparer à une valeur seuil de quantité de matière,
- pour chacune de ces parties du contour (10, 30, 40, 50) à usiner avec ledit deuxième
outil, si la quantité de matière déterminée est supérieure à ladite valeur seuil de
quantité de matière, on usine cette partie du contour (10, 30, 40, 50) selon un contour
(10, 30, 40, 50) légèrement plus grand que le contour (10, 30, 40, 50) prédéterminé
avec ledit troisième outil (230) puis on usine cette partie du contour (10, 30, 40,
50) selon le contour (10, 30, 40, 50) prédéterminé avec ledit deuxième outil (231),
- pour chaque partie du contour (10, 30, 40, 50) à usiner avec ledit deuxième outil
pour laquelle la quantité de matière à usiner est inférieure à la valeur seuil de
quantité de matière, on usine ladite partie selon le contour (10, 30, 40, 50) prédéterminé
avec ledit deuxième outil (231).
8. Procédé selon l'une des revendications 2 à 7, selon lequel :
- on détermine la fraction de la longueur du contour (10, 30, 40, 50) prédéterminé
à usiner avec ledit deuxième outil (231),
- si cette fraction est supérieure à une première fraction seuil, on usine la totalité
du contour (10, 30, 40, 50) prédéterminé avec ledit deuxième outil.
9. Procédé selon l'une des revendications 2 à 8, selon lequel :
- on détermine la fraction de la longueur du contour (20, 30, 40, 50) prédéterminé
à usiner avec ledit troisième outil (230),
- si cette fraction est supérieure à une deuxième fraction seuil, on usine la totalité
du contour (20, 30, 40, 50) prédéterminé avec ledit troisième outil.
10. Procédé selon l'une des revendications 2 à 9, selon lequel :
- on détermine l'épaisseur de la lentille (1, 3, 4, 5) ophtalmique le long de chaque
partie du contour (10, 30, 40, 50) prédéterminé à usiner avec ledit deuxième outil
(231),
- si cette épaisseur est supérieure à une épaisseur seuil, on usine la partie correspondante
du contour (10, 30, 40, 50) prédéterminé avec le troisième outil (230).
11. Procédé selon l'une des revendications 2 à 10, selon lequel, pour usiner chaque partie
du contour (20 30, 40, 50) prédéterminé à usiner avec le troisième outil (230),
- on positionne initialement le troisième outil un peu en retrait d'une première extrémité
de cette partie, à une cote légèrement plus grande que celle du contour (20, 30, 40,
50) prédéterminé, de manière à rejoindre le contour (20, 30, 40, 50) prédéterminé
à ladite première extrémité de cette partie, puis
- on usine ladite partie selon le contour (20, 30, 40, 50) prédéterminé, puis
- on amène le troisième outil (230) jusqu'à une position au delà de la deuxième extrémité
de cette partie, à une cote légèrement plus grande que celle du contour (20, 30, 40,
50) prédéterminé.
12. Procédé selon l'une des revendications 1 à 11, selon lequel, pour déterminer ladite
première région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) de ce contour (10, 20, 30, 40, 50),
- on détermine, pour chaque point du contour (10, 20, 30, 40, 50), une position de
ladite première enveloppe de coupe (220A) lorsque le premier outil (220) est tangent
à au moins une partie du contour (10, 20, 30, 40, 50) prédéterminé en ce point, et
on détermine les points du contour (10, 20, 30, 40, 50), appelés points additionnels
rognés, qui se trouvent à l'intérieur de ladite première enveloppe de coupe (220A)
dudit premier outil (220),
- on détermine une première grandeur représentative de l'importance du rognage,
- on compare cette première grandeur représentative à une première valeur seuil prédéterminée,
- on attribue ledit point considéré du contour (10, 20, 30, 40, 50) à ladite première
région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) du contour (10, 20, 30, 40, 50) en fonction du résultat
de cette comparaison.
13. Procédé selon l'une des revendications 1 à 11, selon lequel, pour déterminer ladite
première région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) du contour (10, 20, 30, 40, 50),
- on recherche les positions de ladite première enveloppe de coupe dans lesquelles
cette première enveloppe de coupe est tangente audit contour (10, 20, 30, 40, 50)
en un couple de points et dans lesquelles une première zone inaccessible du contour
située entre les deux points de ce couple et recouverte par ladite première enveloppe
de coupe n'est pas atteinte par cette première enveloppe de coupe,
- on définit la première région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) comme comportant au moins
une partie du contour (10, 20, 30, 40, 50) mais excluant les points desdites premières
zones inaccessibles.
14. Procédé selon l'une des revendications 1 à 11, selon lequel, pour déterminer ladite
première région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) du contour (10, 20, 30, 40, 50),
- on détermine, pour chaque point du contour (10, 20, 30, 40, 50), le rayon de courbure
local du contour (10, 20, 30, 40, 50) en ce point,
- on compare ce rayon de courbure avec ledit premier diamètre de ladite première enveloppe
de coupe dudit premier outil,
- on attribue le point considéré du contour (10, 20, 30, 40, 50) à ladite première
région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) du contour (10, 20, 30, 40, 50) en fonction du résultat
de cette comparaison.
15. Procédé selon l'une des revendications 2 à 14, selon lequel, pour déterminer ladite
deuxième région (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) de ce contour (10, 20, 30, 40, 50),
- on détermine, pour chaque point du contour (10, 20, 30, 40, 50) en dehors de la
première région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52), une position de ladite deuxième enveloppe
de coupe lorsque le deuxième outil (231) est tangent à au moins une partie dudit contour
(10, 20, 30, 40, 50) prédéterminé en ce point, et on détermine les points du contour
(10, 20, 30, 40, 50), appelés points additionnels rognés, qui se trouvent à l'intérieur
de ladite deuxième enveloppe de coupe dudit deuxième outil,
- on détermine une deuxième grandeur représentative de l'importance du rognage,
- on compare cette deuxième grandeur représentative à une deuxième valeur seuil prédéterminée,
- on attribue ledit point considéré du contour (10, 20, 30, 40, 50) à ladite deuxième
région (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) du contour (10, 20, 30, 40, 50) en fonction du
résultat de cette comparaison.
16. Procédé selon l'une des revendications 2 à 14, selon lequel, pour déterminer ladite
deuxième région (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) du contour (10, 20, 30, 40, 50),
- on recherche les positions de ladite deuxième enveloppe de coupe dans lesquelles
cette deuxième enveloppe de coupe est tangente audit contour (10, 20, 30, 40, 50)
en un couple de points et dans lesquelles une deuxième zone inaccessible du contour
située entre les deux points de ce couple et recouverte par ladite deuxième enveloppe
de coupe n'est pas atteinte par cette deuxième enveloppe de coupe,
- on définit la deuxième région (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) comme comportant au moins
une partie du contour (10, 20, 30, 40, 50) mais excluant ladite première région ainsi
que les points desdites deuxièmes zones inaccessibles.
17. Procédé selon l'une des revendications 2 à 14, selon lequel, pour déterminer ladite
deuxième région (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) du contour (10, 20, 30, 40, 50),
- on détermine, pour chaque point du contour (10, 20, 30, 40, 50) en dehors de la
première région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52), le rayon de courbure local du contour
(10, 20, 30, 40, 50) en ce point,
- on compare ce rayon de courbure avec ledit deuxième diamètre dudit deuxième outil
(231),
- on attribue le point considéré du contour (10, 20, 30, 40, 50) à ladite deuxième
région (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) du contour (10, 20, 30, 40, 50) en fonction du
résultat de cette comparaison.
18. Procédé selon l'une des revendications 1 à 17, selon lequel :
- on usine d'abord les parties du contour (10, 20, 30, 40, 50) prédéterminé à usiner
avec le premier outil (220),
- on usine ensuite les autres parties du contour (10, 20, 30, 40, 50) prédéterminé.
19. Dispositif d'usinage d'une lentille (1, 2, 3, 4, 5) ophtalmique en vue de son montage
dans une monture de lunettes, selon un contour (10, 20, 30, 40, 50) prédéterminé,
comportant
- au moins deux outils distincts comprenant un premier outil (220) rotatif autour
d'un premier axe (A3), ayant une enveloppe de coupe de révolution autour de ce premier
axe (A3) présentant un premier diamètre et un autre outil (230; 231) rotatif autour
d'un axe (A5 ; A6), présentant un autre diamètre autour de cet axe (A5 ; A6) inférieur
audit premier diamètre,
caractérisé en ce qu'il comporte en outre:
- des moyens de traitement électroniques adaptés à analyser au moins une partie dudit
contour, pour déterminer une première région (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) de ce contour
(10, 20, 30, 40, 50) adaptée à être usinée, sans rognage dudit contour (10, 20, 30,
40, 50) prédéterminé, avec ledit premier outil (220), en fonction dudit premier diamètre.
1. A method of machining an ophthalmic lens (1, 2, 3, 4, 5) to have a predetermined outline
(10, 20, 30, 40, 50) for mounting the lens in an eyeglass frame, the machining being
performed by at least two distinct tools, including a first tool (220) that is mounted
to rotate about a first axis (A3) and that has a first axisymmetric cutting envelope
presenting a first diameter about that axis (A3), and at least one other tool (230;
231) that is mounted to rotate about an axis (A5; A6), and that has another axisymmetric
cutting envelope presenting another diameter about that axis (A5; A6), said other
diameter being less than said first diameter, said method comprising the following
steps:
• analyzing at least a portion of said outline (10, 20, 30, 40, 50) in order to determine,
as a function of said first diameter, a first region (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) of
the outline (10, 20, 30, 40, 50) that is suitable for being machined with said first
tool (220) without paring away said predetermined outline (10, 20, 30, 40, 50);
• using said first tool (220) to machine at least a portion of said first region (12,
22, 32, 42A, 42B, 52) of the predetermined outline (10, 20, 30, 40, 50); and
• using said other tool (230; 231) to machine at least a portion of the remainder
of the outline (10, 20, 30, 40, 50).
2. A method according to claim 1, wherein said at least one other tool comprises a second
tool (231) that is mounted to rotate about a second axis (A5) and that has a second
axisymmetric cutting envelope presenting a second diameter about that second axis
(A5), said second diameter being less than said first diameter, the method further
comprising the following steps:
• analyzing at least a portion of said outline (10, 20, 30, 40, 50) in order to determine,
as a function of said second diameter, a second region (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54)
of the outline (10, 20, 30, 40, 50), outside the first region (12, 22, 32, 42A, 42B,
52) that is suitable for being machined with said second tool (231) without paring
away said outline;
• using said second tool to machine at least a portion of the second region (11, 33A,
33B, 43A, 43B, 54); and
• using a third tool (230) to machine the remainder of the outline (10, 20, 30, 40,
50) forming a third region (21, 34, 53A, 53B) said third tool (230) being mounted
to rotate about a third axis (A6), and having a third axisymmetric cutting envelope
presenting a third diameter about that third axis, said third diameter being less
than said second diameter.
3. A method according to claim 1 or claim 2, wherein said at least one other tool comprising
a second tool (231) that is mounted to rotate about a second axis (A5) and that has
a second axisymmetric cutting envelope presenting a second diameter about that second
axis (A5), said second diameter about said axis being less than said first diameter,
and a third tool (230) that is mounted to rotate about a third axis (A6) and that
has a third axisymmetric cutting envelope presenting a third diameter about the third
axis (A6) said third diameter being less than said second diameter, the method further
comprises the following steps:
• determining, as a function of said second diameter, a second region (11, 33A, 33B,
43A, 43B, 54) of the outline (10, 20, 30, 40, 50), that is outside the first region
(12, 22, 32, 42A, 42B, 52), and that is suitable for being machined with said second
tool (231) without paring away said outline;
• determining, as a function of said third diameter, a third region (21, 34, 53A,
53B) of the outline (10, 20, 30, 40, 50), that is outside the first and second regions
(11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54), and that is suitable for being machined with said third
tool (230) without paring away said outline;
• each of the second and third regions (33A, 33B, 43A, 43B, 54 and 34, 53A, 53B) being
formed by a set of sub-regions separated from one another by a sub-region or a region
of one of the first, second, and third regions (32, 42A, 42B, 52; 33A, 33B, 43A, 43B,
54; and 34, 53A, 53B);
• determining the sub-regions of said second region (33A, 33B, 43A, 43B, 54) on either
side of a sub-region of the third region (34, 53A, 53B);
• using said second tool to machine the second region (33A, 33B, 43A, 43B, 54), with
the exception of said sub-regions of said second region (33A, 33B, 43A, 43B, 54) on
either side of a sub-region of the third region (34, 53A, 53B); and
• using said third tool (230) to machine said third region (34, 53A, 53B) and said
sub-regions of said second region (33A, 33B, 43A, 43B, 54) on either side of a sub-region
of the third region (34, 53A, 53B).
4. A method according to claim 2 or claim 3, wherein both the first region (42A, 42B)
and the second region (43A, 43B) are formed by a respective set of sub-regions separated
from one another by a sub-region or a region of one of the first, second, and third
regions (42A, 42B and 43A, 43B), the method including:
• determining the length of each sub-region of the first region (42A, 42B) separating
two sub-regions of the second region (43A, 43B) and comparing it with a first length
threshold value; and
• using said second tool to machine each sub-region of the first region (42A, 42B)
that is of a length that is less than said first length threshold value.
5. A method according to any one of claims 2 to 4, wherein both the first region (22,
32, 52) and the third region (21, 34, 53A, 53B) are formed by a respective set of
sub-regions separated from one another by a sub-region or a region of one of the first,
second, and third regions (22, 32, 52; 33A, 33B, 43A, 43B, 54; and 21, 34, 53A, 53B),
the method including:
• determining the length of each sub-region of the first region (22, 32, 52) separating
two sub-regions of the third region (21, 34, 53A, 53B) and comparing it with a second
length threshold value; and
• using said third tool (230) to machine each sub-region of the first region (32,
52) that is of a length that is less than said second length threshold value.
6. A method according to any one of claims 2 to 5, wherein both the first (54) and the
third region (53A, 53B) are formed by a respective set of sub-regions separated from
one another by a sub-region of one of the first, second, and third regions (52; 54;
and 53A, 53B);
• determining the length of each sub-region of the second region (54) separating two
sub-regions of the third region (53A, 53B) and comparing it with a third length threshold
value; and
• using said third tool (230) to machine each sub-region of the second region (54)
of length that is less than said third length threshold value.
7. A method according to any one of claims 2 to 6, further comprising the following steps:
• determining the quantity of material that is to be machined on the lens (1, 3, 4,
5) for each portion of the outline (10, 30, 40, 50) that is to be machined with said
second tool (231) and comparing it with a quantity of material threshold value;
• for each of the outline portions (10, 30, 40, 50) that is to be machined with said
second tool, if the quantity of material determined is greater than said quantity
of material threshold value, using said third tool (230) to machine said outline portion
(10, 30, 40, 50) along an outline (10, 30, 40, 50) that is slightly outside the predetermined
outline (10, 30, 40, 50), then using said second tool (231) to machine said outline
portion (10, 30, 40, 50) along the predetermined outline (10, 30, 40, 50); and
• for each outline portion (10, 30, 40, 50) that is to be machined with said second
tool for which the quantity of material to be machined is less than the quantity of
material threshold value, using said second tool (231) to machine said portion along
the predetermined outline (10, 30, 40, 50).
8. A method according to any one of claims 2 to 7, including:
• determining the fraction of the length of the predetermined outline (10, 30, 40,
50) that is to be machined with said second tool (231); and
• if said fraction is greater than a first fraction threshold, using said second tool
to machine the totality of the predetermined outline (10, 30, 40, 50).
9. A method according to any one of claims 2 to 8, including:
• determining the fraction of the length of the predetermined outline (20, 30, 40,
50) that is to be machined with said third tool (230); and
• if said fraction is greater than a second fraction threshold, using said third tool
to machine all of the predetermined outline (20, 30, 40, 50).
10. A method according to any one of claims 2 to 9, including:
• determining the thickness of the ophthalmic lens (1, 3, 4, 5) along each predetermined
outline portion (10, 30, 40, 50) that is to be machined with said second tool (231);
and
• if said thickness is greater than a threshold thickness, using said third tool (230)
to machine the corresponding portion of the predetermined outline (10, 30, 40, 50).
11. A method according to any one of claims 2 to 10, wherein, in order to machine each
predetermined outline portion (20 30, 40, 50) that is to be machined with the third
tool (230), the method includes:
• initially positioning the third tool slightly set back from a first end of said
portion, at a position that is slightly outside the predetermined outline (20, 30,
40, 50), in such a manner as to join the predetermined outline (20, 30, 40, 50) to
said first end of said portion; then
• machining said portion along the predetermined outline (20, 30, 40, 50); and then
• bringing the third tool (230) into a position beyond the second end of said portion,
to a position that is slightly outside the predetermined outline (20, 30, 40, 50).
12. A method according to any one of claims 1 to 11, wherein, in order to determine said
first region (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) of the outline (10, 20, 30, 40, 50) the method
includes:
• determining, for each point of the outline (10, 20, 30, 40, 50), a position of said
first cutting envelope (220A) when the first tool (220) is tangential to at least
a portion of the predetermined outline (10, 20, 30, 40, 50) at this point, and determining
points of the outline (10, 20, 30, 40, 50), referred to as pared away additional points,
that are located inside said first cutting envelope (220A) of said first tool (220);
• determining a representative first magnitude that is representative of the extent
of the paring away;
• comparing said representative first magnitude to a first predetermined value threshold;
and
• allocating said point under consideration of the outline (10, 20, 30, 40, 50) to
said first region (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) of the outline (10, 20, 30, 40, 50) as
a function of the result of said comparison.
13. A method according to any one of claims 1 to 11, wherein, in order to determine said
first region (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) of the outline (10, 20, 30, 40, 50) the method
includes:
• seeking positions of said first cutting envelope in which said first cutting envelope
is tangential to said outline (10, 20, 30, 40, 50) at a pair of points and in which
a first inaccessible zone of the outline situated between the two points of said pair
and covered by said first cutting envelope is not reached by said first cutting envelope;
and
• defining the first region (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) as comprising at least a portion
of the outline (10, 20, 30, 40, 50) but excluding the points of said first inaccessible
zones.
14. A method according to any one of claims 1 to 11, wherein, in order to determine said
first region (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) of the outline (10, 20, 30, 40, 50) the method
includes:
• determining, for each point of the outline (10, 20, 30, 40, 50), the local radius
of curvature of the outline (10, 20, 30, 40, 50) at said point;
• comparing said radius of curvature with said first diameter of said first cutting
envelope of said first tool; and
• allocating said point under consideration of the outline (10, 20, 30, 40, 50) to
said first region (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) of the outline (10, 20, 30, 40, 50) as
a function of the result of said comparison.
15. A method according to any one of claims 2 to 14, wherein, in order to determine said
first region (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) of the outline (10, 20, 30, 40, 50) the
method includes:
• determining, for each point of the outline (10, 20, 30, 40, 50) outside the first
region (12, 22, 32, 42A, 42B, 52), a position of said second cutting envelope when
the second tool (231) is tangential to at least a portion of said predetermined outline
(10, 20, 30, 40, 50) at that point, and determining points of the outline (10, 20,
30, 40, 50), referred to as pared away additional points, that are located inside
said second cutting envelope of said second tool;
• determining a second representative magnitude of the extent of the paring away;
• comparing said representative second magnitude to a second predetermined value threshold;
and
• allocating said point under consideration of the outline (10, 20, 30, 40, 50) to
said second region (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) of the outline (10, 20, 30, 40, 50)
as a function of the result of said comparison.
16. A method according to any one of claims 2 to 14, wherein, in order to determine said
second region (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) of the outline (10, 20, 30, 40, 50) the
method includes:
• seeking positions of said second cutting envelope in which said second cutting envelope
is tangential to said outline (10, 20, 30, 40, 50) at a pair of points and in which
a second inaccessible zone of the outline situated between the two points of said
pair and covered by said second cutting envelope is not reached by said second cutting
envelope; and
• defining the second region (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) as comprising at least a
portion of the outline (10, 20, 30, 40, 50) but excluding said first region and also
the points of said second inaccessible zones.
17. A method according to any one of claims 2 to 14, wherein, in order to determine said
second region (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) of the outline (10, 20, 30, 40, 50) the
method includes:
• determining, for each point of the outline (10, 20, 30, 40, 50) outside the first
region (12, 22, 32, 42A, 42B, 52), the local radius of curvature of the outline (10,
20, 30, 40, 50) at said point;
• comparing said radius of curvature with said second diameter of said second tool
(231); and
• allocating the point under consideration of the outline (10, 20, 30, 40, 50) to
said second region (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) of the outline (10, 20, 30, 40, 50)
as a function of the result of said comparison.
18. A method according to any one of claims 1 to 17, including:
• firstly, using the first tool (220) to machine the predetermined outline portions
(10, 20, 30, 40, 50); and
• then, machining the other predetermined outline portions (10, 20, 30, 40, 50).
19. A device for machining an ophthalmic lens (1, 2, 3, 4, 5) to have a predetermined
outline (10, 20, 30, 40, 50) for mounting the lens in an eyeglass frame, the device
comprising:
• at least two distinct tools, including a first tool (220) that is mounted to rotate
about a first axis (A3) and that has an axisymmetric cutting envelope presenting a
first diameter about that first axis (A3), and another tool (230; 231) that is mounted
to rotate about an axis (A5; A6), and presenting another diameter that is less than
said first diameter about said axis (A5 A6);
the device being characterized in that it further comprises:
• electronic processor means that are adapted to analyze at least a portion of said
outline as a function of said first diameter in order to determine a first region
(12, 22, 32, 42A, 42B, 52) of the outline (10, 20, 30, 40, 50) that is suitable for
being machined with said first tool (220) without paring away said predetermined outline
(10, 20, 30, 40, 50).
1. Bearbeitungsverfahren für ein Brillenglas (1, 2, 3, 4, 5) in Hinblick auf dessen Montage
in eine Brillenfassung, entsprechend einer vorbestimmten Kontur (10, 20, 30, 40, 50)
mittels mindestens zwei verschiedenen Werkzeugen, darunter ein erstes sich um eine
erste Achse (A3) drehendes Werkzeug (220) mit einer ersten sich um diese Achse (A3)
drehenden Schnittwandung mit einem ersten Durchmesser, und mindestens ein weiteres,
sich um eine Achse (A5, A6) drehendes Werkzeug (230, 231) mit einer anderen, sich
um diese Achse (A5, A6) drehenden Schnittwandung mit einem anderen Durchmesser, der
kleiner ist als der erste Durchmesser, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
- mindestens einen Teil der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) analysieren, um in Abhängigkeit
des ersten Durchmessers einen ersten Bereich (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) dieser Kontur
(10, 20, 30, 40, 50) zu ermitteln, der sich ohne Randbeschneidung der vorbestimmten
Kontur (10, 20, 30, 40, 50) zur Bearbeitung mit dem ersten Werkzeug (220) eignet,
- mindestens einen Teil dieses ersten Bereichs (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) dieser vorbestimmten
Kontur (10, 20, 30, 40, 50) mit dem ersten Werkzeug (220) bearbeiten,
- mindestens einen Teil der restlichen Kontur (10, 20, 30, 40, 50) mit dem anderen
Werkzeug (230, 231) bearbeiten.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das mindestens eine andere Werkzeug ein zweites,
sich um eine zweite Achse (A5) drehendes Werkzeug (231) mit einer zweiten, sich um
diese zweite Achse (A5) drehenden Schnittwandung mit einem zweiten Durchmesser umfasst,
der kleiner ist als der erste Durchmesser, wobei das Verfahren darüber hinaus folgende
Schritte umfasst:
- mindestens einen Teil der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) analysieren, um in Abhängigkeit
des zweiten Durchmessers einen zweiten Bereich (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) dieser
Kontur (10, 20, 30, 40, 50) außerhalb des ersten Bereichs (12, 22, 32, 42A, 42B, 52)
zu ermitteln, der sich ohne Randbeschneidung der Kontur zur Bearbeitung mit dem zweiten
Werkzeug (231) eignet,
- mindestens einen Teil dieses zweiten Bereichs (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) mit dem
zweiten Werkzeug bearbeiten,
- den Rest der Kontur (10, 20, 30, 40, 50), der einen dritten Bereich (21, 34, 53A,
53B) bildet, mit einem dritten, sich um eine dritte Achse (A6) drehenden Werkzeug
(230) mit einer dritten, sich um diese dritte Achse drehenden Schnittwandung mit einem
dritten Durchmesser, der kleiner ist als der zweite Durchmesser, bearbeiten.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 2, bei dem das mindestens eine weitere Werkzeug
ein zweites, sich um eine zweite Achse (A5) drehendes Werkzeug (231) mit einer zweiten,
sich um diese zweite Achse (A5) drehenden Schnittwandung mit einem zweiten Durchmesser
um diese Achse umfasst, der kleiner ist als der erste Durchmesser, und ein drittes,
sich um eine dritte Achse (A6) drehendes Werkzeug (230) mit einer dritten, sich um
diese dritte Achse (A6) drehenden Schnittwandung mit einem dritten Durchmesser, der
kleiner ist als der zweite Durchmesser, wobei das Verfahren zudem folgende Schritte
umfasst:
- in Abhängigkeit des zweiten Durchmessers einen zweiten Bereich (11, 33A, 33B, 43A,
43B, 54) dieser Kontur (10, 20, 30, 40, 50) außerhalb des ersten Bereiches (12, 22,
32, 42A, 42B, 52) bestimmen, der ohne Randbeschneidung dieser Kontur mit dem zweiten
Werkzeug (231) bearbeitet werden kann,
- in Abhängigkeit des dritten Durchmessers einen dritten Bereich (21, 34, 53A, 53B)
dieser Kontur (10, 20, 30, 40, 50) außerhalb des ersten und zweiten Bereiches (11,
33A, 33B, 43A, 43B, 54) bestimmen, der ohne Randbeschneidung dieser Kontur mit dem
dritten Werkzeug (230) bearbeitet werden kann,
wobei die zweiten (33A, 33B, 43A, 43B, 54) und dritten Bereiche (34, 53A, 53B) jeweils
durch eine Einheit von voneinander durch einen Unterbereich oder einen Bereich der
ersten (32, 42A, 42B, 52), zweiten (33A, 33B, 43A, 43B, 54) und dritten Bereiche (34,
53A, 53B) getrennten Unterbereichen gebildet werden,
- Ermitteln der Unterbereiche des zweiten Bereichs (33A, 33B, 43A, 43B, 54), die einen
Unterbereich des dritten Bereichs (34, 53A, 53B) einrahmen,
- Bearbeiten des zweiten Bereichs (33A, 33B, 43A, 43B, 54) mit Ausnahme der Unterbereiche
des zweiten Bereichs (33A, 33B, 43A, 43B, 54), die einen Unterbereich des dritten
Bereichs (34, 53A, 53B) einrahmen, mit dem zweiten Werkzeug,
- Bearbeiten des dritten Bereichs (34, 53A, 53B) und der Unterbereiche des zweiten
Bereichs (33A, 33B, 43A, 43B, 54), die einen Unterbereich des dritten Bereichs (34,
53A, 53B) einrahmen, mit dem dritten Werkzeug (230).
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 und 3, bei dem man, während sowohl der erste
Bereich (42A, 42B) als auch der zweite Bereich (43A, 43B) aus einer Einheit von voneinander
durch einen Unterbereich oder einen Bereich des ersten (42A, 42B), zweiten (43A, 43B)
und dritten Bereichs getrennten Unterbereichen gebildet werden,
- die Länge jedes Unterbereichs des ersten Bereichs (42A, 42B) bestimmt, der zwei
Unterbereiche des zweiten Bereichs (43A, 43B) trennt, und sie mit einem ersten Längengrenzwert
vergleicht,
- jeden Unterbereich des ersten Bereichs (42A, 42B), dessen Länge kleiner ist als
der erste Längengrenzwert mit dem zweiten Werkzeug bearbeitet.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, bei dem man, während der erste Bereich
(22, 32, 52) und dritte Bereich (21, 34, 53A, 53B) aus einer Einheit von voneinander
durch einen Unterbereich des ersten Bereichs (22, 32, 52), zweiten Bereichs (33A,
33B, 43A, 43B, 54) und dritten Bereichs (21, 34, 53A, 53B) getrennten Unterbereichen
gebildet werden:
- die Länge jedes Unterbereichs des ersten Bereichs (22, 32, 52) bestimmt, der zwei
Unterbereiche des dritten Bereichs (21, 34, 53A, 53B) trennt, und sie mit einem zweiten
Längengrenzwert vergleicht,
- jeden Unterbereich des ersten Bereichs (32, 52), dessen Länge kleiner ist als der
zweite Längengrenzwert mit dem dritten Werkzeug (230) bearbeitet.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, bei dem man, während der zweite (54) und
dritte Bereich (53A, 53B) aus einer Einheit von voneinander durch einen Unterbereich
des ersten (52), zweiten (54) und dritten Bereichs (53A, 53B) getrennten Unterbereichen
gebildet werden:
- die Länge jedes Unterbereichs des zweiten Bereichs (54) bestimmt, der zwei Unterbereiche
des dritten Bereichs (53A, 53B) trennt, und sie mit einem dritten Längengrenzwert
vergleicht,
- jeden Unterbereich des zweiten Bereichs (54), dessen Länge kleiner ist als der dritte
Längengrenzwert mit dem dritten Werkzeug (230) bearbeitet.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, das unter anderen folgende Schritte umfasst:
- Bestimmen der zu bearbeitenden Werkstoffmenge des Brillenglases (1, 3, 4, 5) für
jeden mit dem zweiten Werkzeug (231) zu bearbeitenden Konturabschnitt (10, 30, 40,
50) und Vergleichen dieser Menge mit einem Grenzwert,
- bei all diesen mit dem zweiten Werkzeug zu bearbeitenden Konturabschnitten (10,
30, 40, 50) bearbeitet man, wenn die ermittelte Werkstoffmenge größer ist als der
Grenzwert für die Werkstoffmenge, diesen Teil der Kontur (10, 30, 40, 50) gemäß einer
geringfügig größeren Kontur (10, 30, 40, 50) als die vorbestimmte Kontur (10, 30,
40, 50) mit dem dritten Werkzeug (230), und dann bearbeitet man diesen Teil der Kontur
(10, 30, 40, 50) gemäß der vorbestimmten Kontur (10, 30, 40, 50) mit dem zweiten Werkzeug
(231),
- bei jedem mit dem zweiten Werkzeug zu bearbeitenden Konturabschnitt (10, 30, 40,
50), bei dem die zu bearbeitende Werkstoffmenge kleiner ist als der Grenzwert für
die Werkstoffmenge, bearbeitet man den Abschnitt gemäß einer vorbestimmten Kontur
(10, 30, 40, 50) mit dem zweiten Werkzeug (231).
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7, bei dem man:
- den Anteil der Länge der mit dem zweiten Werkzeug (231) zu bearbeitenden vorbestimmten
Kontur (10, 30, 40, 50) ermittelt,
- wenn dieser Anteil größer ist als ein erster Grenzwert für den Anteil, die gesamte
Länge der vorbestimmten Kontur (10, 30 ,40, 50) mit dem zweiten Werkzeug bearbeitet.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, bei dem man:
- den Anteil der Länge der mit dem dritten Werkzeug (230) zu bearbeitenden vorbestimmten
Kontur (20, 30, 40, 50) ermittelt,
- wenn dieser Anteil größer ist als ein zweiter Grenzwert für den Anteil, die gesamte
Länge der vorbestimmten Kontur (20, 30, 40, 50) mit dem dritten Werkzeug bearbeitet.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 9, bei dem man:
- entlang jedes Abschnitts der vorbestimmten, mit dem zweiten Werkzeug (231) zu bearbeitenden
Kontur (10, 30, 40, 50) die Stärke des Brillenglases (1, 3, 4, 5) ermittelt,
- wenn diese Stärke größer ist als ein Grenzwert für die Stärke, den entsprechenden
Abschnitt der vorbestimmten Kontur (10, 30 ,40, 50) mit dem dritten Werkzeug (230)
bearbeitet.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 10, bei dem man, um jeden Abschnitt der vorbestimmten,
mit dem dritten Werkzeug (230) zu bearbeitenden Kontur (20, 30, 40, 50) zu bearbeiten,
- das dritte Werkzeug ursprünglich um ein erstes Ende dieses Abschnitts ein wenig
zurückversetzt positioniert, mit einem leicht größeren Maß als das der vorbestimmten
Kontur (20, 30, 40, 50), sodass an diesem ersten Ende dieses Abschnitts die vorbestimmte
Kontur (20, 30, 40, 50) erreicht wird, und man dann,
- den Abschnitt gemäß der vorbestimmten Kontur (20, 30, 40, 50) bearbeitet, und man
dann
- das dritte Werkzeug (230) bis zu einer Position heranführt, die über das zweite
Ende dieses Abschnitts hinausgeht, mit einem leicht größeren Maß als das der vorbestimmten
Kontur (20, 30, 40, 50).
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem man, um den ersten Bereich (12,
22, 32, 42A, 42B, 52) dieser Kontur (10, 20, 30, 40, 50) zu ermitteln,
- für jeden Punkt der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) eine Position der ersten Schnittwandung
(220A) ermittelt, wenn das erste Werkzeug (220) mindestens einen Teil der vorbestimmten
Kontur (10, 20, 30, 40, 50) an diesem Punkt tangiert, und man die Punkte der Kontur
(10, 20, 30, 40, 50), die beschnittene zusätzliche Punkte genannt werden und sich
innerhalb der ersten Schnittwandung (220A) des ersten Werkzeugs befinden, ermittelt,
- eine erste, für das Ausmaß des Zuschneidens repräsentative Größe ermittelt,
- diese erste repräsentative Größe mit einem ersten vorbestimmten Grenzwert vergleicht,
- den jeweiligen Punkt der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) in Abhängigkeit des Ergebnisses
dieses Vergleichs dem ersten Bereich (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) der Kontur (10, 20,
30, 40, 50) zuordnet.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem man, um den ersten Bereich (12,
22, 32, 42A, 42B, 52) der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) zu ermitteln,
- die Positionen der ersten Schnittwandung sucht, in denen diese erste Schnittwandung
die Kontur (10, 20, 30, 40, 50) in einem Paar von Punkten tangiert und in denen ein
erster, unzugänglicher Bereich dieser Kontur zwischen den Punkten dieses Paars und
von der ersten Schnittwandung abgedeckt, von dieser ersten Schnittwandung nicht erreicht
wird,
- den ersten Bereich (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) als Bereich definiert, der mindestens
einen Teil der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) umfasst, jedoch die Punkte des ersten unzugänglichen
Bereichs ausschließt.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem man, um den ersten Bereich (12,
22, 32, 42A, 42B, 52) der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) zu ermitteln,
- für jeden Punkt der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) den örtlichen Kreisradius der Kontur
(10, 20, 30, 40, 50) an diesem Punkt ermittelt,
- diesen Kreisradius mit dem ersten Durchmesser der ersten Schnittwandung des ersten
Werkzeugs vergleicht,
- den jeweiligen Punkt der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) in Abhängigkeit des Ergebnisses
dieses Vergleichs dem ersten Bereich (12, 22, 32, 42A, 42B, 52) der Kontur (10, 20,
30, 40, 50) zuordnet.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 14, bei dem man, um den zweiten Bereich (11,
33A, 33B, 43A, 43B, 54) dieser Kontur (10, 20, 30, 40, 50) zu ermitteln,
- für jeden Punkt der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) außerhalb des ersten Bereichs (12,
22, 32, 42A, 42B, 52) eine Position der zweiten Schnittwandung ermittelt, wenn das
zweite Werkzeug (231) mindestens einen Teil dieser vorbestimmten Kontur (10, 20, 30,
40, 50) in diesem Punkt tangiert, und man die Punkte der Kontur (10, 20, 30, 40, 50),
die beschnittene zusätzliche Punkte genannt werden und sich innerhalb der zweiten
Schnittwandung des zweiten Werkzeugs befinden, ermittelt,
- eine zweite, für das Ausmaß des Zuschneidens repräsentative Größe ermittelt,
- diese zweite repräsentative Größe mit einem zweiten vorbestimmten Grenzwert vergleicht,
- den jeweiligen Punkt der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) in Abhängigkeit des Ergebnisses
dieses Vergleichs dem zweiten Bereich (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) der Kontur (10,
20, 30, 40, 50) zuordnet.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 14, bei dem man, um den zweiten Bereich (11,
33A, 33B, 43A, 43B, 54) der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) zu ermitteln,
- die Positionen der zweiten Schnittwandung sucht, in denen diese zweite Schnittwandung
die Kontur (10, 20, 30, 40, 50) in einem Paar von Punkten tangiert und in denen ein
zweiter, unzugänglicher Bereich dieser Kontur zwischen den Punkten dieses Paars und
von der zweiten Schnittwandung abgedeckt, von dieser zweiten Schnittwandung nicht
erreicht wird,
- den zweiten Bereich (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) als Bereich definiert, der mindestens
einen Teil der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) umfasst, jedoch den ersten Bereich sowie
die Punkte der zweiten unzugänglichen Bereiche ausschließt.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 14, bei dem man, um den zweiten Bereich (11,
33A, 33B, 43A, 43B, 54) der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) zu ermitteln,
- für jeden Punkt der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) außerhalb des ersten Bereichs (12,
22, 32, 42A, 42B, 52) den örtlichen Kreisradius der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) an
diesem Punkt ermittelt,
- diesen Kreisradius mit dem zweiten Durchmesser des zweiten Werkzeugs (231) vergleicht,
- den jeweiligen Punkt der Kontur (10, 20, 30, 40, 50) in Abhängigkeit des Ergebnisses
dieses Vergleichs dem zweiten Bereich (11, 33A, 33B, 43A, 43B, 54) der Kontur (10,
20, 30, 40, 50) zuordnet.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, bei dem man:
- zunächst die mit dem ersten Werkzeug (220) zu bearbeitenden Abschnitte der vorbestimmten
Kontur (10, 20, 30, 40, 50) bearbeitet,
- anschließend die anderen Abschnitte der vorbestimmten Kontur (10, 20, 30, 40, 50)
bearbeitet.
19. Bearbeitungsvorrichtung für ein Brillenglas (1, 2, 3, 4, 5) in Hinblick auf dessen
Montage in eine Brillenfassung entsprechend einer vorbestimmten Kontur (10, 20, 30,
40, 50), die umfasst:
- mindestens zwei verschiedene Werkzeuge, die ein erstes sich um eine erste Achse
(A3) drehendes Werkzeug (220) mit einer sich um diese erste Achse (A3) drehenden Schnittwandung
mit einem ersten Durchmesser, und ein weiteres, sich um eine Achse (A5, A6) drehendes
Werkzeug (230, 231), mit einem anderen Durchmesser um diese Achse (A5, A6), der kleiner
ist als der erste Durchmesser, dadurch gekennzeichnet, dass sie außerdem umfasst:
- Mittel zur elektronischen Datenverarbeitung, die sich dazu eignen, mindestens einen
Teil der Kontur zu analysieren, um einen ersten Bereich (12, 22, 32, 42A, 42B, 52)
dieser Kontur (10, 20, 30, 40, 50) zu ermitteln, der sich ohne Randbeschneidung der
vorbestimmten Kontur (10, 20, 30, 40, 50) in Abhängigkeit des ersten Durchmessers
zur Bearbeitung mit dem ersten Werkzeug (220) eignet.