Print page
 

Историческое развитие компании и основные этапы разработки изделий

В 1889 году в Берлине Вильгельмом Хайденхайном было основано предприятие по травлению металла, которое выпускало шаблоны и шкалы с делениями. После разрушения предприятия в годы Второй мировой войны и переноса производства на запад, в 1948 году в городе Траунройт сыном основателя предприятия была учреждена компания DR. JOHANNES HEIDENHAIN. Первыми изделиями были снова шкалы с нанесенными на них делениями. Вскоре в производство были включены оптические позиционные измерительные датчики для станков. В начале шестидесятых годов произошел переход к фотоэлектрическим датчикам линейных и круговых перемещений. Это усовершенствование сделало возможным автоматизацию многих станков и устройств в промышленном производстве.

С середины 70-х годов компания HEIDENHAIN становится еще и одним из ведущих производителей систем числового программного управления и приводной техники для металлообрабатывающих станков.

С самого первого момента своего существования компания HEIDENHAIN имела очень серьезную техническую направленность. Поэтому в 1970 году доктор Йоханнес Хайденхайн изменил правовую форму своего предприятия и организовал фонд, который должен был обеспечивать дальнейшее развитие и, самое главное, технический прогресс предприятия. Это обстоятельство позволяет и сегодня компании HEIDENHAIN вкладывать высокие инвестиции в исследования и развитие.

Исторические даты

1889

Механик по профессии Вильгельм Хайденхайн организовывает в Берлине предприятие по травлению металла.  

1923

Доктор Йоханнес Хайденхайн начинает работать на предприятии отца.

1928

Первый большой шаг вперед: HEIDENHAIN разрабатывает метод копирования на основе сульфида свинца (METALLUR), с помощью которого впервые стало возможно изготовлять линейку со штрихами с высокой точностью. 

1948

Начало работы на новом месте, основание компании DR. JOHANNES HEIDENHAIN в городе Траунройт (Traunreut) Германия.  

1950

Передовая разработка: открытие технологии DIADUR, теперь особопрочные и высокоточные шкалы можно изготовлять посредством процесса копирования. 

1970

Образование благотворительного фонда DR. JOHANNES HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH  

1980

Смерть доктора Йоханнеса Хайденхайна 

2008

HEIDENHAIN имеет представительства в 50 странах 

История измерительных приборов: шкалы

1936

Фотомеханически копируемая стеклянная шкала (точность ± 0.015 мм) 

1943

Копируемый стеклянный диск с рисками (точность ± 3 секунды)  

1952

Шкалы для весов - главный источник дохода компании 

1967

Свободнонесущие решетки, микроструктуры 

1985

Кодируемые референтные метки для инкрементальных шкал 

1986

Шкалы с фазовой решеткой 

1995

Крестообразные решетки для двухкоординатных датчиков 

2002

Плоские фазовые решетки для интерферентных линейных датчиков 

История измерительных приборов: измерение длины

1952

Оптические датчики линейных перемещений для станков 

1961

Инкрементальный датчик линейных перемещений LID 1, период делений 8 мкм, шаг измерения 2 мкм 

1963

Абсолютный датчик линейных перемещений LIC с 18 рядами, двоичный код 

1965

Лазеный интерферометр для измерения точности станков 

1968

Закрытый инкрементальный линейный датчик LIDA 55.6 со стальной шкалой (40 мкм) 

1987

Открытый интерферентный датчик линейных перемещений LIP 101 с шагом измерения 0,02 мкм 

1987

Закрытый инкрементальный датчик линейных перемещений LS 101 с шагом измерения 0,1 мкм 

1989

Открытый интерферентный датчик линейных перемещений LIP 301 с шагом измерения 1 нм 

1994

Закрытый абсолютный датчик линейных перемещений LC 181 (7 рядов штрихов, длина измерения до 3 м, шаг измерения 0,1 мкм) 

1996

Закрытый абсолютный датчик линейных перемещений LC 481 (псевдослучайный код, длина измерения до 2 м, шаг измерения 0,1 мкм) 

1999

Закрытый абсолютный датчик линейных перемещений LC 481 (2 дорожки, псевдослучайный код) 

2005

Закрытый абсолютный датчик линейных перемещений LC 183 (псевдослучайный код, длина измерения до 4 м, шаг измерения 0,005 мкм, интерфейс тВфе 2.2). Датчик с одним полем сканирования.  

2008

Интерферентный датчик линейных перемещений LIP 200 (период сигнала 0,512 мкм, скорость перемещения до 3 м/с) 

Рубежи измерительных датчиков: датчики угловых перемещений

1952

Оптические датчики угла  

1961

Фотоэлектрические датчики угловых перемещений 

1975

Датчик угловых перемещений ROD 800, точность ± 1 секунда  

1986

Датчик угловых перемещений RON 905, точность ± 0,2 секунды  

1997

Абсолютный датчик угловых перемещений RCN 723 со встроенной муфтой статора и полым валом (23 бита - однооборотный, точность ± 2 секунды)  

2000

Интерферентный датчик угловых перемещений ERP 880 (180 000 периодов сигнала на оборот, точность ± 0,2 секунд)  

2004

Абсолютный датчик угловых перемещений RCN 727 для диаметров полых валов до 100 мм.  

Рубежи измерительных датчиков: датчики вращения

1961

Инкрементальный датчик вращения ROD 1 с 10 000 штрихами   

1964

Абсолютный датчик вращения ROC (17 бит, двоичный код) 

1981

Инкрементальный датчик вращения ROD 426, индустриальный стандарт 

1987

Абсолютный многооборотный датчик угловых перемещений ROC 221 (12 бит - однооборотный, 9 бит - многооборотный)  

1992

Инкрементальный встраиваемый датчик вращения ERN 1300 с диапазоном рабочих температур до 120 °C  

1993

Однооборотный и многооборотный абсолютные встраиваемые датчики угловых перемещений ECN 1300 и EQN 1300  

1997

Магнитный датчик вращения ERM 100 

2000

Абсолютный многооборотный датчик угловых перемещений миниатюрного исполнения EQN 1100 

2000

Абсолютный однооборотный датчик угловых перемещений ECN 100 для диаметров полых валов до 50 мм.  

2004

Миниатюрные абсолютные однооборотные и многооборотные датчики вращения ECI 1100 и EQI 1100 с индуктивным считыванием  

2007

Абсолютные датчики вращения с “Функциональной безопасностью” и интерфейсом EnDat 2.2 

История разработки ЧПУ и электроники

1968

Устройства цифровой индикации для станков без ЧПУ 

1968

Счетчик положения для одной оси VRZ 59.4  

1974

Устройства цифровой индикации HEIDENHAIN 5041  

1976

Системы позиционного числового управления для трех осей TNC 110 и TNC 120 

1981

Контурная система числового управления TNC 145

1984

Контурная система числового управления TNC 155 с графическим отображением процесса обработки детали  

1996

Контурная система числового управления TNC 426 с цифровым управлением пятью осями  

1996

HEIDENHAIN Система TNC 410 MA с преобразователями и моторами  

2004

Контурная система числового управления iTNC 530 с дополнительными возможностями smarT.NC 

2007

TNC 620 с HSCI, последовательным интерфейсом управления