JP2019152463A - Inspection apparatus - Google Patents

Inspection apparatus Download PDF

Info

Publication number
JP2019152463A
JP2019152463A JP2018035993A JP2018035993A JP2019152463A JP 2019152463 A JP2019152463 A JP 2019152463A JP 2018035993 A JP2018035993 A JP 2018035993A JP 2018035993 A JP2018035993 A JP 2018035993A JP 2019152463 A JP2019152463 A JP 2019152463A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
oil
workpiece
cylinder
inspection
inspection apparatus
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2018035993A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6997012B2 (en
Inventor
良徳 北中
Yoshitoku Kitanaka
良徳 北中
慎太郎 田原
Shintaro Tahara
慎太郎 田原
近藤 豊
Yutaka Kondo
豊 近藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daihatsu Motor Co Ltd
Original Assignee
Daihatsu Motor Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Daihatsu Motor Co Ltd filed Critical Daihatsu Motor Co Ltd
Priority to JP2018035993A priority Critical patent/JP6997012B2/en
Publication of JP2019152463A publication Critical patent/JP2019152463A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6997012B2 publication Critical patent/JP6997012B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

To provide an inspection apparatus capable of suppressing the difference between a state mounted on a vehicle and an inspection state and improving the inspection accuracy of a workpiece.SOLUTION: An inspection device 10 of the present invention is for inspecting a workpiece W which is an inspection object, and has an oil tank 20 in which oil is stored, and by displacing the oil tank 20 in a first direction X with respect to the workpiece W so as to relatively move in the upward direction, the workpiece can be inspected in a state in which at least a part of the workpiece W arranged at a predetermined position is submerged.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、自動変速機の油圧制御を行うバルブボデー等のワークを検査するための検査装置に関する。   The present invention relates to an inspection device for inspecting a workpiece such as a valve body that performs hydraulic control of an automatic transmission.

従来、自動変速機の油圧制御を行うバルブボデーの検査を行う検査装置が提供されている。例えば、下記特許文献1には、バルブボデーの作動で係合操作される摩擦係合装置の係合するタイミングを直接検査することができる検査装置が開示されている。   Conventionally, an inspection device for inspecting a valve body that performs hydraulic control of an automatic transmission has been provided. For example, Patent Document 1 below discloses an inspection device that can directly inspect the engagement timing of a friction engagement device that is engaged by an operation of a valve body.

特開平10−339688号公報JP 10-339688 A

ここで、特許文献1の検査装置では、オイルに油没させない状態(ドライ状態)でコントロールバルブの検査が行われるのに対し、実際に車両に搭載された状態のバルブボデーは、少なくとも一部がオイルパンに油没した状態(油没状態)で作動する。   Here, in the inspection apparatus of Patent Document 1, the control valve is inspected in a state where the oil is not immersed in oil (dry state), whereas at least a part of the valve body actually mounted on the vehicle is inspected. Operates in an oil pan (oil immersed state).

そのため、バルブボデーなどの少なくとも一部が油没状態で作動するワークをドライ状態で検査が行われる場合には、車両に搭載された状態に対してオイルの温度や外部へのドレン量、あるいは作動特性等に差異が生じることが想定される。このような油没状態で作動するワークの検査について、実際に車両に搭載された状態と検査状態との差異を抑制して、検査精度を向上させることが求められていた。   For this reason, when inspection is performed in a dry state on a workpiece that operates with at least a part of the valve body immersed in oil, the oil temperature, the amount of drain to the outside, or the operation It is assumed that there will be differences in characteristics. For inspection of a workpiece that operates in such an oil submerged state, it has been required to improve the inspection accuracy by suppressing the difference between the state actually mounted on the vehicle and the inspection state.

そこで本発明は、車両に搭載された状態と検査状態との差異を抑制し、ワークの検査精度を向上させることができる検査装置の提供を目的とした。   In view of the above, an object of the present invention is to provide an inspection apparatus capable of suppressing the difference between the state mounted on the vehicle and the inspection state and improving the inspection accuracy of the workpiece.

上述の課題に対応するため提供される本発明の検査装置は、検査対象とされたワークの検査を行う検査装置であって、オイルが収容されるオイル槽を有し、前記オイル槽を前記ワークに対して第一の方向に上昇する方向に相対移動するように変位させることにより、所定の位置に配置された前記ワークの少なくとも一部を油没させた状態で前記ワークを検査可能であることを特徴とするものである。   An inspection apparatus of the present invention provided to cope with the above-described problem is an inspection apparatus that inspects a workpiece that is an inspection object, and has an oil tank in which oil is accommodated, and the oil tank is the workpiece. The workpiece can be inspected in a state where at least a part of the workpiece arranged at a predetermined position is submerged by displacing the workpiece so as to move relative to the first direction. It is characterized by.

本発明の検査装置によれば、検査対象とされたワークの少なくとも一部を油没させた状態(油没状態)として、車両に搭載された状態を模擬してワークの検査を行うことができる。これにより本発明の検査装置は、車両に搭載された状態と検査状態との差異を抑制し、ワークの検査精度を向上させることができる。   According to the inspection apparatus of the present invention, it is possible to inspect a workpiece while simulating a state mounted on a vehicle as a state in which at least a part of the workpiece to be inspected is immersed in oil (an oil immersed state). . Thereby, the inspection apparatus of this invention can suppress the difference between the state mounted in the vehicle, and the inspection state, and can improve the inspection accuracy of a workpiece | work.

ここで、ワークの検査を行うに際し、検査が行われる位置に都度ワークを配置させることとすると、検査作業の効率が低下するおそれがある。特に、ワークの全数検査を要する場合など、多大な数量のワークを都度配置させる作業を要し、効率低下の課題が顕著となる。その一方で、検査装置に搬送機構を設けてワークを搬送しつつ検査を行い得るものとする場合に、ワークを搬送しつつ所定の位置でワークをオイル槽に向けて移動させるような構造を採用すると仮定すると、搬送機構の構造が複雑になりかねない。特に、一般的な搬送機構では、一方向(例えば水平方向)に搬送経路を形成することは比較的容易ではあるものの、一方向に搬送経路を形成しつつ、搬送経路から他の方向にワークを出し入れする機構を設けるとすると、ワークを搬送する構造が複雑になりかねない。   Here, when the work is inspected, if the work is arranged at the position where the inspection is performed, the efficiency of the inspection work may be reduced. In particular, when a total inspection of workpieces is required, an operation of arranging a large number of workpieces every time is required, and the problem of efficiency reduction becomes remarkable. On the other hand, a structure that moves the workpiece toward the oil tank at a predetermined position while conveying the workpiece is adopted when the inspection device is equipped with a conveyance mechanism so that inspection can be performed while conveying the workpiece. Assuming this, the structure of the transport mechanism can be complicated. In particular, in a general transport mechanism, although it is relatively easy to form a transport path in one direction (for example, horizontal direction), a work path is formed in one direction while a workpiece is moved from the transport path to the other direction. If a mechanism for taking in and out is provided, the structure for conveying the workpiece may be complicated.

かかる課題について本発明の発明者らが鋭意検討した結果、オイル槽を所定の方向に昇降させつつ、オイル槽の昇降方向と交差する方向にワークを搬送すれば、オイル槽に対してワークを出し入れする機構を複雑なものとならずにワークを搬送させつつ油没させることができるとの知見に至った。   As a result of intensive studies by the inventors of the present invention on such a problem, if the work is transported in a direction crossing the ascending / descending direction of the oil tank while raising / lowering the oil tank in a predetermined direction, the work is taken in / out of the oil tank It has been found that the mechanism can be immersed in oil while transporting the workpiece without complicating the mechanism.

上述の知見に基づき提供される本発明の検査装置は、前記ワークを搬送する搬送機構を備え、前記搬送機構が、前記第一の方向と交差する第二の方向に沿って前記ワークの搬送経路を形成するものであることを特徴とするものである。   The inspection apparatus of the present invention provided on the basis of the above knowledge includes a transport mechanism that transports the workpiece, and the transport mechanism transports the workpiece along a second direction that intersects the first direction. It is characterized by forming.

上述の構成によれば、ワークを第二の方向に搬送して、オイル槽の近傍まで搬送されたワークに向けてオイル槽を変位させることができる。その結果、本発明の検査装置は、搬送機構及びオイル槽の昇降について複雑な構造や制御となることを抑制しつつ、車両に搭載された状態と検査状態との差異を抑制し、ワークの検査精度を向上させることができる。   According to the above-described configuration, the work can be transported in the second direction, and the oil tank can be displaced toward the work transported to the vicinity of the oil tank. As a result, the inspection apparatus of the present invention suppresses the difference between the state mounted on the vehicle and the inspection state while suppressing the complicated structure and control of the transport mechanism and the raising / lowering of the oil tank, and the inspection of the workpiece Accuracy can be improved.

また、本発明の検査装置は、前記オイル槽が、前記搬送経路を外れた位置から前記搬送経路の上方の位置に至る変位領域において上昇して変位可能であり、前記変位領域において、前記ワークの少なくとも一部を油没可能であることが望ましい。   In the inspection apparatus of the present invention, the oil tank can be moved up and displaced in a displacement area from a position off the conveyance path to a position above the conveyance path. It is desirable that at least a part of the oil can be submerged.

上述の構成によれば、ワークを搬送する際にはオイル槽を下降させた状態としてワークを第二の方向に搬送しつつ、ワークの検査を行う際にはオイル槽を変位させてワークを油没させることができる。その結果、本発明の検査装置は、搬送機構及びオイル槽の昇降について複雑な構造や制御となることを抑制しつつ、車両に搭載された状態と検査状態との差異を抑制し、ワークの検査精度を向上させることができる。   According to the above-described configuration, when the work is transported, the oil tank is lowered and the work is transported in the second direction, and when the work is inspected, the oil tank is displaced to remove the oil from the work. Can be sunk. As a result, the inspection apparatus of the present invention suppresses the difference between the state mounted on the vehicle and the inspection state while suppressing the complicated structure and control of the transport mechanism and the raising / lowering of the oil tank, and the inspection of the workpiece Accuracy can be improved.

ここで、検査装置に搬送機構を設ける場合には、搬送機構を駆動するためにモーター等の駆動源が必要となる。搬送機構の一般的な装置として、搬送対象物を積載させて搬送するローラーコンベア、ベルトコンベア等の運搬装置が挙げられる。本発明の検査装置について、このような運搬装置のみにより搬送機構を構成すると仮定すると、運搬装置とオイル槽とが干渉するため、極めて困難である。また、運搬装置全体をオイル槽内に設けると仮定すると、モーター等の駆動源が油没させることとなりかねない。   Here, when a transport mechanism is provided in the inspection apparatus, a driving source such as a motor is required to drive the transport mechanism. As a general apparatus of a conveyance mechanism, conveyance apparatuses, such as a roller conveyor and a belt conveyor which stack and convey a conveyance target object, are mentioned. Assuming that the conveyance mechanism is configured only by such a conveyance device, the inspection device of the present invention is extremely difficult because the conveyance device and the oil tank interfere with each other. Further, assuming that the entire transport device is provided in the oil tank, a drive source such as a motor may be submerged.

本発明の発明者らが鋭意検討した結果、オイル槽が上昇してワークを油没させることができる変位領域に対してワークを送り込み、及び払い出しする機構を設け、かつ、当該機構の駆動源を変位領域外に配置すれば、上記の課題を解決することができるとの知見に至った。   As a result of intensive studies by the inventors of the present invention, a mechanism is provided for feeding and discharging the workpiece to and from a displacement region where the oil tank is raised and the workpiece can be immersed in oil, and a drive source for the mechanism is provided. It came to the knowledge that said problem can be solved if it arrange | positions outside a displacement area | region.

上述の知見に基づき提供される本発明の検査装置は、前記搬送機構が、前記ワークを積載する搬送体と、前記搬送体を前記第二の方向に沿って移動させる可動部と、前記可動部を移動させる動力源である駆動部と、前記駆動部の動力を前記可動部に伝達する伝動装置とを備え、前記駆動部が、前記変位領域を外れた位置に配置されていることを特徴とするものである。   The inspection apparatus of the present invention provided on the basis of the above-described knowledge includes a transport body on which the transport mechanism loads the workpiece, a movable section that moves the transport body along the second direction, and the movable section. A drive unit that is a power source for moving the drive unit, and a transmission device that transmits the power of the drive unit to the movable unit, wherein the drive unit is disposed at a position outside the displacement region. To do.

上述の構成によれば、変位領域に対してワークを送り込み、及び変位領域からのワークの払い出しを行い、変位領域を経由するようにワークを搬送しつつ、モーターなどの電気系部品の油没を回避することができる。   According to the configuration described above, the work is fed into the displacement area, the work is discharged from the displacement area, and the work is transported through the displacement area, while the oil and other electrical parts such as the motor are submerged. It can be avoided.

また、本発明の検査装置は、前記オイル槽の上方に配置される天板部を備え、前記搬送機構が、前記天板部よりも下方に前記搬送経路を形成することができる。   Moreover, the inspection apparatus of this invention is provided with the top-plate part arrange | positioned above the said oil tank, and the said conveyance mechanism can form the said conveyance path below the said top-plate part.

上述の構成によれば、天板部がオイル槽を覆った状態でワークの検査を行うことができる。   According to the above-described configuration, the workpiece can be inspected with the top plate portion covering the oil tank.

ここで、オイル槽を上昇させた際に、オイル槽が天板部などにより覆われるものである場合には、センサー等の検知装置により、直接ワークの位置を検出することが困難である。その一方で、本発明の検査装置では、ワークが変位領域など所定の位置に到達したことに基づいて、オイル槽の上昇動作などが制御されることが望ましい。   Here, when the oil tank is covered with a top plate or the like when the oil tank is raised, it is difficult to directly detect the position of the workpiece by a detection device such as a sensor. On the other hand, in the inspection apparatus of the present invention, it is desirable that the raising operation of the oil tank is controlled based on the fact that the workpiece has reached a predetermined position such as a displacement region.

ここで、本発明の検査装置は、前記オイル槽の上方に配置される天板部と、被検知部材を検知する検知装置とを備え、前記搬送機構が、前記天板部よりも下方に前記搬送経路を形成し、検知装置により検知される検知情報に基づいて、前記オイル槽の上昇動作が制御されるものであり、前記検知装置が、前記変位領域を外れた位置に配置されているものとすることができる。   Here, the inspection apparatus of the present invention includes a top plate portion disposed above the oil tank, and a detection device that detects the detected member, and the transport mechanism is located below the top plate portion. Based on detection information detected by a detection device that forms a transport path, the raising operation of the oil tank is controlled, and the detection device is arranged at a position outside the displacement region It can be.

上述の構成によれば、オイル槽を覆う天板部を設けつつ、ワークが変位領域など所定の位置に到達したことに基づいてオイル槽の上昇動作を制御することができる。   According to the above-described configuration, the ascending operation of the oil tank can be controlled based on the fact that the workpiece has reached a predetermined position such as a displacement region while providing the top plate portion that covers the oil tank.

本発明の検査装置は、前記ワークを前記天板プレートに向けて押圧可能とされた押圧装置を備え、前記オイル槽が、前記搬送経路を外れた位置から前記搬送経路の上方の位置に至る変位領域において上昇して変位可能であり、前記変位領域において、前記ワークの少なくとも一部を油没可能とされ、前記押圧装置が、前記ワークを前記変位領域において押圧して保持するものとしてもよい。   The inspection apparatus of the present invention includes a pressing device capable of pressing the workpiece toward the top plate, and the oil tank is displaced from a position off the transport path to a position above the transport path. It is possible to move up and displace in the region, and in the displacement region, at least a part of the workpiece can be immersed in oil, and the pressing device presses and holds the workpiece in the displacement region.

上述の構成によれば、天板部と押圧装置との間にワークを保持して、ワークを油没させつつ検査を行うことができる。言い換えれば、上述の構成によれば、ワークを下方から上方に向けた一方向に押圧することにより、ワークをオイル内で保持することができる。そのため、本発明の検査装置は、オイル内でワークを保持するための機構とオイル槽の上昇機構とを一体的に構成することができる。その結果、本発明の検査装置は、オイル槽を上昇させるための構成の増加を抑制しつつ、ワークを油没させて検査を行うことができる。   According to the above-described configuration, the work can be held between the top plate portion and the pressing device, and the inspection can be performed while the work is immersed in oil. In other words, according to the above-described configuration, the work can be held in the oil by pressing the work in one direction from below to above. Therefore, the inspection apparatus of the present invention can integrally configure a mechanism for holding the workpiece in the oil and an oil tank raising mechanism. As a result, the inspection apparatus of the present invention can perform inspection by submerging the workpiece while suppressing an increase in the configuration for raising the oil tank.

本発明の検査装置によれば、車両に搭載された状態と検査状態との差異を抑制し、ワークの検査精度を向上させることができる検査装置を提供することができる。   According to the inspection apparatus of the present invention, it is possible to provide an inspection apparatus capable of suppressing the difference between the state mounted on the vehicle and the inspection state and improving the inspection accuracy of the workpiece.

本発明の実施形態に係る検査装置を示す斜視図である。It is a perspective view showing the inspection device concerning the embodiment of the present invention. 図1の検査装置の正面図である。It is a front view of the inspection apparatus of FIG. 図1の検査装置の平面図である。It is a top view of the inspection apparatus of FIG. 図3のA−A’線断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line A-A ′ of FIG. 3. 図1の検査装置の本体部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the main-body part of the inspection apparatus of FIG. 図1の検査装置のオイル槽の下降状態及び上昇状態を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the fall state and raise state of the oil tank of the inspection apparatus of FIG. 図1の検査装置のパレット及び検査対象とされたワークを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the workpiece | work made into the pallet and inspection object of the inspection apparatus of FIG. 図1の検査装置の移動装置を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the moving apparatus of the inspection apparatus of FIG. 図1の検査装置のスライド部を示す正面図である。It is a front view which shows the slide part of the inspection apparatus of FIG. 図9のスライド部の動きを示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the motion of the slide part of FIG. 図1の検査装置におけるワークの搬送動作を示す図である。It is a figure which shows the conveyance operation | movement of the workpiece | work in the inspection apparatus of FIG. 図1の検査装置におけるワークの搬送動作を示す図である。It is a figure which shows the conveyance operation | movement of the workpiece | work in the inspection apparatus of FIG. 図1の検査装置の押圧装置及び油圧回路示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the press apparatus and hydraulic circuit of the inspection apparatus of FIG. 図13の押圧装置のメインシリンダを上昇させる場合を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the case where the main cylinder of the press apparatus of FIG. 13 is raised. 図13の押圧装置のサブシリンダがワークと接触した状態を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the state which the sub cylinder of the press apparatus of FIG. 13 contacted with the workpiece | work. 図13の押圧装置のサブシリンダがワークから離間した状態と示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the state which the sub cylinder of the press apparatus of FIG. 13 spaced apart from the workpiece | work. 押圧装置の変形例を示している。The modification of a pressing device is shown.

以下、本発明の実施形態に係る検査装置10について、図面を参照しつつ説明する。   Hereinafter, an inspection apparatus 10 according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明の実施形態に係る検査装置10の外観を示す斜視図である。検査装置10は、バルブボデー1を検査対象のワークWとして、ワークWの油圧やオイル流量などの検査を行うものである。   FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of an inspection apparatus 10 according to an embodiment of the present invention. The inspection device 10 is for inspecting the hydraulic pressure, the oil flow rate, and the like of the workpiece W using the valve body 1 as the workpiece W to be inspected.

ここで、検査装置10の説明に先立って、検査装置10の検査対象とされたバルブボデー1について簡単に説明する。検査装置10の検査対象とされたバルブボデー1は、CVT(無断変速機)のトランスミッション(図示を省略)に設けられるものである。バルブボデー1は、トランスミッションのオイルパンに配置されている。また、オイルパンには、所定量のオイルが貯留されている。バルブボデー1は、オイルパンの油面よりも下方に配置されている。   Here, prior to the description of the inspection apparatus 10, the valve body 1 that is an inspection object of the inspection apparatus 10 will be briefly described. The valve body 1 to be inspected by the inspection device 10 is provided in a transmission (not shown) of a CVT (unauthorized transmission). The valve body 1 is disposed in an oil pan of the transmission. A predetermined amount of oil is stored in the oil pan. The valve body 1 is disposed below the oil surface of the oil pan.

バルブボデー1は、オイル制御によりギアの切り替えを可能とされている。バルブボデー1の内部には、図示を省略した複数の油路が形成されている。バルブボデー1に形成された複数の油路は、シフトレバーのシフト位置にそれぞれ対応している。バルブボデー1は、油路の切り替えにより、トランスミッションのギア切り替えなどのためのオイル制御を行う。   The valve body 1 can change gears by oil control. A plurality of oil passages (not shown) are formed inside the valve body 1. The plurality of oil passages formed in the valve body 1 respectively correspond to the shift positions of the shift lever. The valve body 1 performs oil control for changing gears of the transmission by switching the oil passage.

バルブボデー1は、車両に搭載された状態では、少なくとも一部がオイルパンのオイルに油没した状態で作動する。検査装置10は、バルブボデー1を検査対象のワークWとして、ワークWの少なくとも一部を油没させた状態(油没状態)で検査を行うことにより、車両に搭載された状態を模擬してバルブボデー1の検査を行うことができる。なお、本発明の検査装置は、CVTのバルブボデーを検査対象のワークとして検査を行うもののほか、多段変速機のトランスミッションに設けられるバルブボデー等、車両において油没状態で作動する装置を検査対象のワークとすることができる。   When mounted on the vehicle, the valve body 1 operates in a state where at least part of the valve body 1 is immersed in the oil of the oil pan. The inspection device 10 uses the valve body 1 as a work W to be inspected, and performs an inspection in a state where at least a part of the work W is submerged (oil submerged state), thereby simulating the state mounted on the vehicle. Inspection of the valve body 1 can be performed. The inspection device of the present invention is not only for inspecting the CVT valve body as a workpiece to be inspected, but also for a device that operates in an oil immersed state in a vehicle such as a valve body provided in a transmission of a multi-stage transmission. It can be a workpiece.

図1に示すとおり、検査装置10は、本体部12、搬送機構60、検知装置90、及び制御部(図示を省略)を有する。検査装置10は、搬送機構60によりワークWを搬送しつつ、本体部12においてワークWの油圧やオイル流量等の検査を行うことができる。   As illustrated in FIG. 1, the inspection apparatus 10 includes a main body unit 12, a transport mechanism 60, a detection device 90, and a control unit (not illustrated). The inspection apparatus 10 can inspect the oil pressure, the oil flow rate, and the like of the workpiece W in the main body unit 12 while conveying the workpiece W by the conveyance mechanism 60.

搬送機構60は、後述するオイル槽20の昇降方向である上下方向Xと交差する第二方向Y(第二の方向)に沿って、ワークWの搬送経路Cを形成する。より具体的には、図3に示すとおり、搬送機構60は、ワークWが積載されたパレット62を第二方向Yのうち搬送方向y1(図3では左から右に向かう方向)に搬送することにより、第二方向に沿うようにワークWの搬送経路Cを形成する。以下、検査装置10の各構成について説明する。   The conveyance mechanism 60 forms a conveyance path C for the workpiece W along a second direction Y (second direction) that intersects with an up-down direction X that is an up-and-down direction of the oil tank 20 described later. More specifically, as shown in FIG. 3, the transport mechanism 60 transports the pallet 62 loaded with the workpieces W in the transport direction y <b> 1 (the direction from left to right in FIG. 3) in the second direction Y. Thus, the conveyance path C of the workpiece W is formed along the second direction. Hereinafter, each configuration of the inspection apparatus 10 will be described.

本体部12は、ワークWの検査を行うための各種の構成を備えている。図4に示すとおり、本体部12は、オイル槽20、天板プレート30(天板部)、及び押圧装置40を有する。また、本体部12は、計測装置14(図1参照)を備えている。   The main body 12 has various configurations for inspecting the workpiece W. As shown in FIG. 4, the main body 12 includes an oil tank 20, a top plate 30 (top plate), and a pressing device 40. Moreover, the main-body part 12 is provided with the measuring device 14 (refer FIG. 1).

図4及び図5に示すとおり、本体部12は、オイル槽20の上方に天板プレート30(天板部)が配置された構成とされている。また、オイル槽20の下方には、後述するメインシリンダ42が配置されている。   As shown in FIGS. 4 and 5, the main body portion 12 is configured such that a top plate 30 (top plate portion) is disposed above the oil tank 20. Further, a main cylinder 42 described later is disposed below the oil tank 20.

オイル槽20は、オイルを貯留する容器としての機能を備え、ワークWを油没させた状態を再現するために設けられている。オイル槽20には、ワークWを油没させるオイルが収容される。図5に示すとおり、オイル槽20は、上部に開口22を有する。また、オイル槽20には、オイル量調整部24が設けられている。   The oil tank 20 has a function as a container for storing oil, and is provided to reproduce a state in which the workpiece W is immersed in oil. The oil tank 20 stores oil that immerses the workpiece W in oil. As shown in FIG. 5, the oil tank 20 has an opening 22 at the top. The oil tank 20 is provided with an oil amount adjusting unit 24.

オイル量調整部24は、オイル槽20に収容されるオイルの量を調整しつつ、オイルを循環させるために設けられている。図5に示すとおり、オイル量調整部24は、オイル流入部26とオイル流出部28とを備える。オイル量調整部24は、図示を省略したオイル供給源よりオイル流入部26を介してオイル槽20にオイルを供給し、オイル槽20内で所定量を超えたオイルをオイル流出部28から流出させる。図5に示すとおり、オイル流出部28の流出口28aが設けられた位置を超えてオイル槽20内にオイルが流入すると、流出口28aからオイルが流出する(オーバーフロー)。言い換えれば、オイル槽20に貯留されたオイルの油面Foは、流出口28aの位置よりも上方にならないように維持される。これにより、検査装置10は、オイル槽20のオイルを所定量以上にならないように維持しつつ循環させることができる。   The oil amount adjusting unit 24 is provided to circulate the oil while adjusting the amount of oil stored in the oil tank 20. As shown in FIG. 5, the oil amount adjusting unit 24 includes an oil inflow portion 26 and an oil outflow portion 28. The oil amount adjusting unit 24 supplies oil to the oil tank 20 from an oil supply source (not shown) via the oil inflow part 26, and causes oil exceeding a predetermined amount to flow out from the oil outflow part 28 in the oil tank 20. . As shown in FIG. 5, when oil flows into the oil tank 20 beyond the position where the outlet 28a of the oil outlet 28 is provided, the oil flows out from the outlet 28a (overflow). In other words, the oil level Fo of the oil stored in the oil tank 20 is maintained so as not to be higher than the position of the outflow port 28a. Thereby, the inspection apparatus 10 can circulate, maintaining the oil of the oil tank 20 so that it may not become more than predetermined amount.

図5に示すとおり、天板プレート30(蓋部)は、オイル槽20の上方に配置されている。天板プレート30は、オイル槽20が上昇した際に、下方側の底面30aがオイル槽20の開口22の縁部22aと略密着してオイル槽20を上方から覆う蓋として機能する。また、天板プレート30の上方面30bには、後述する計測装置14が配置される。さらに、天板プレート30には、後述する移動装置70(図8参照)が取り付けられている。   As shown in FIG. 5, the top plate 30 (lid portion) is disposed above the oil tank 20. The top plate 30 functions as a lid that covers the oil tank 20 from above when the bottom face 30a on the lower side is in close contact with the edge 22a of the opening 22 of the oil tank 20 when the oil tank 20 is raised. A measuring device 14 described later is disposed on the upper surface 30 b of the top plate 30. Further, a moving device 70 (see FIG. 8) described later is attached to the top plate 30.

天板プレート30には、上方面30bから底面30aに貫通する貫通孔として、複数の第一油路接続部32が形成されている。第一油路接続部32は、後述するシールプレート34の第二油路接続部36を介して、ワークWの内部に形成された油路に連通される。   A plurality of first oil passage connecting portions 32 are formed in the top plate 30 as through holes penetrating from the upper surface 30b to the bottom surface 30a. The first oil passage connection portion 32 communicates with an oil passage formed inside the workpiece W via a second oil passage connection portion 36 of a seal plate 34 described later.

また、天板プレート30には、ワークW(バルブボデー1)の油路を切り替えるための切替スイッチ(図示を省略)が設けられている。言い換えれば、切替スイッチは、車両のシフトレバーの操作に応じてバルブボデー1に伝達される入力を再現する。これにより、検査装置10は、車両の各シフト操作に対応する動作を再現して、各シフト操作におけるバルブボデー1の作動について検査を行うことができる。   The top plate 30 is provided with a changeover switch (not shown) for switching the oil passage of the workpiece W (valve body 1). In other words, the changeover switch reproduces the input transmitted to the valve body 1 in accordance with the operation of the shift lever of the vehicle. Thereby, the inspection device 10 can reproduce the operation corresponding to each shift operation of the vehicle and inspect the operation of the valve body 1 in each shift operation.

図5に示すとおり、天板プレート30の底面30aには、シールプレート34が取り付けられている。シールプレート34は、ワークWの上方側に配置される面と略密着して、ワークWの位置合わせを行うものである。シールプレート34には、ワークWの油路と天板プレート30の第一油路接続部32とを連通させる貫通孔として、第二油路接続部36が形成されている。   As shown in FIG. 5, a seal plate 34 is attached to the bottom surface 30 a of the top plate 30. The seal plate 34 is in close contact with a surface disposed on the upper side of the workpiece W to align the workpiece W. A second oil passage connecting portion 36 is formed in the seal plate 34 as a through hole that allows the oil passage of the workpiece W and the first oil passage connecting portion 32 of the top plate 30 to communicate with each other.

計測装置14は、ワークWの油路から吐出されるオイルの温度や流量、あるいは油圧を計測するために設けられている。計測装置14は、天板プレート30の第一油路接続部32に対して接続され、ワークWから吐出されるオイルの流量等を計測可能としている。   The measuring device 14 is provided to measure the temperature, flow rate, or oil pressure of oil discharged from the oil passage of the workpiece W. The measuring device 14 is connected to the first oil passage connection portion 32 of the top plate 30 and can measure the flow rate of oil discharged from the workpiece W.

押圧装置40は、オイル槽20を下方から押圧して、オイル槽20を上昇させて変位させる変位装置としての機能を有する。また、押圧装置40は、ワークWを天板プレート30に向けて押圧可能とされている。押圧装置40は、ワークWをシールプレート34と略密着するように押圧して、ワークWを後述する変位領域Rdにおいて保持する保持装置としての機能を有する。   The pressing device 40 has a function as a displacement device that presses the oil tank 20 from below to raise and displace the oil tank 20. The pressing device 40 can press the workpiece W toward the top plate 30. The pressing device 40 has a function as a holding device that presses the workpiece W so as to be in close contact with the seal plate 34 and holds the workpiece W in a displacement region Rd described later.

図4及び図5に示すとおり、押圧装置40は、メインシリンダ42、複数のサブシリンダ44(本実施形態では14個)、基台部46を有する。本実施形態では、メインシリンダ42及びサブシリンダ44は、油圧シリンダが用いられている。また、図13に示すとおり、押圧装置40は、オイル供給部48、オイル流路50、バッファシリンダ52、チェックバルブ54、切替装置56、及びポンプ58を備える。   As shown in FIGS. 4 and 5, the pressing device 40 includes a main cylinder 42, a plurality of sub cylinders 44 (14 in this embodiment), and a base portion 46. In the present embodiment, the main cylinder 42 and the sub cylinder 44 are hydraulic cylinders. As shown in FIG. 13, the pressing device 40 includes an oil supply unit 48, an oil flow path 50, a buffer cylinder 52, a check valve 54, a switching device 56, and a pump 58.

基台部46は、複数のサブシリンダ44を配置させる台座として機能する。また、基台部46は、オイル槽20の下方側の面と接続されている。図5に示すとおり、基台部46は、複数のサブシリンダ44を略鉛直の姿勢となるよう支持する支持部46aを備える。支持部46aには、サブシリンダ44のストローク部44aを貫通させる貫通孔が形成されている。また、基台部46には、複数のサブシリンダ44にオイルを供給しつつ、複数のサブシリンダ44間のオイルを連通させる連通路47が設けられている。   The base portion 46 functions as a pedestal on which the plurality of sub cylinders 44 are arranged. The base portion 46 is connected to the lower surface of the oil tank 20. As shown in FIG. 5, the base portion 46 includes a support portion 46 a that supports the plurality of sub cylinders 44 in a substantially vertical posture. A through hole that allows the stroke portion 44a of the sub cylinder 44 to pass through is formed in the support portion 46a. In addition, the base portion 46 is provided with a communication passage 47 that supplies oil to the plurality of sub cylinders 44 and allows the oil between the plurality of sub cylinders 44 to communicate with each other.

メインシリンダ42は、基台部46及びオイル槽20を下方から上方に向けて押圧可能とされている。検査装置10は、メインシリンダ42のロッド部42aを上方にストロークさせることにより、オイル槽20及び基台部46を上昇させることができる(図6(b)参照)。   The main cylinder 42 can press the base portion 46 and the oil tank 20 from below to above. The inspection apparatus 10 can raise the oil tank 20 and the base part 46 by stroking the rod part 42a of the main cylinder 42 upward (see FIG. 6B).

サブシリンダ44は、ワークWをシールプレート34に均等な推力で押し付けるために設けられている。図5に示すとおり、サブシリンダ44は、ストローク可能とされたストローク部44aを有している。複数のサブシリンダ44は、長手方向が相互に平行するように基台部46に配置されている。また、複数のサブシリンダ44のオイル流路は、基台部46に設けられた連通路47に対して接続され、相互に連通している。   The sub-cylinder 44 is provided to press the workpiece W against the seal plate 34 with a uniform thrust. As shown in FIG. 5, the sub-cylinder 44 has a stroke portion 44 a that can be stroked. The plurality of sub-cylinders 44 are disposed on the base portion 46 so that the longitudinal directions thereof are parallel to each other. Further, the oil flow paths of the plurality of sub cylinders 44 are connected to and communicate with a communication path 47 provided in the base portion 46.

<オイル槽の上昇動作及びワークの押圧動作について>
続いて、図6を参照しつつ、オイル槽20の上昇動作、及びワークWをシールプレート34に対して押し付けて保持する動作について説明する。
<Regarding the lifting operation of the oil tank and the pressing operation of the workpiece>
Subsequently, the operation of raising the oil tank 20 and the operation of pressing and holding the workpiece W against the seal plate 34 will be described with reference to FIG.

オイル槽20は、押圧装置40により押圧されて上下方向X(第一の方向)に変位可能とされている。より具体的には、図6(a)に示すとおり、オイル槽20は、下降した状態では開口22の縁部22aが後述する搬送経路Cより下方に外れた位置(下降位置Pd)に配置される。また、図6(b)に示すとおり、オイル槽20は、開口22の縁部22aが搬送経路Cより上方の位置であって、天板プレート30の底面30aと隣接する位置(上昇位置Pu)まで上昇可能とされている。   The oil tank 20 is pressed by the pressing device 40 and can be displaced in the vertical direction X (first direction). More specifically, as shown in FIG. 6 (a), the oil tank 20 is disposed at a position where the edge portion 22a of the opening 22 deviates downward from a conveyance path C (described later) (lowering position Pd) in the lowered state. The Further, as shown in FIG. 6B, the oil tank 20 is located at a position where the edge 22a of the opening 22 is above the transport path C and adjacent to the bottom surface 30a of the top plate 30 (upward position Pu). It is possible to rise.

図6(b)に示すとおり、オイル槽20が上昇位置Puまで変位すると、オイル槽20に収容されたオイルの油面Foは、天板プレート30に近接する位置まで上昇して、搬送経路C上に配置されたワークWを油没させることができる。   As shown in FIG. 6B, when the oil tank 20 is displaced to the raised position Pu, the oil level Fo of the oil stored in the oil tank 20 rises to a position close to the top plate 30, and the conveyance path C The work W arranged on the top can be immersed in oil.

このように、オイル槽20は、下降位置Pdから上昇位置Puに至る領域(変位領域Rd)において上昇及び下降して変位可能とされている。また、検査装置10は、変位領域Rdを経由するように後述する搬送経路Cが形成される。検査装置10は、オイル槽20を上昇させて変位させることにより、変位領域Rdに配置されたワークWの少なくとも一部を油没させることができる。   As described above, the oil tank 20 can be displaced by being raised and lowered in the region (displacement region Rd) from the lowered position Pd to the raised position Pu. Further, in the inspection apparatus 10, a conveyance path C described later is formed so as to pass through the displacement region Rd. The inspection apparatus 10 can immerse at least a part of the workpiece W disposed in the displacement region Rd by raising and displacing the oil tank 20.

上述のとおり、メインシリンダ42のロッド部42aを上方にストロークさせると、オイル槽20が上昇するとともに、基台部46が上方に押し上げられる。図6(b)に示すとおり、オイル槽20が下降位置Pdから上昇位置Puまで上昇すると、基台部46に取り付けられたサブシリンダ44は、やがてワークWと接触してワークWをシールプレート34及び天板プレート30側に押圧する。   As described above, when the rod portion 42a of the main cylinder 42 is stroked upward, the oil tank 20 rises and the base portion 46 is pushed upward. As shown in FIG. 6B, when the oil tank 20 rises from the lowered position Pd to the raised position Pu, the sub-cylinder 44 attached to the base portion 46 eventually comes into contact with the workpiece W to place the workpiece W on the seal plate 34. And it presses to the top plate 30 side.

図6(b)に示すとおり、ワークWが天板プレート30に取り付けられたシールプレート34と略密着するように押し付けられると、ワークWと第二油路接続部36とが隣接して接続された状態となる。検査装置10は、ワークWをシールプレート34と略密着する位置に保持して、ワークWの油路から吐出されるオイルを第二油路接続部36及び第一油路接続部32を経由させて計測装置14に送り込むことができる。このように、検査装置10は、ワークWがシールプレート34と略密着する位置を検査位置として、ワークの油圧や流量を計測して検査を行うことができる。   As shown in FIG. 6B, when the work W is pressed so as to be in close contact with the seal plate 34 attached to the top plate 30, the work W and the second oil passage connection portion 36 are adjacently connected. It becomes a state. The inspection apparatus 10 holds the workpiece W at a position where it is in close contact with the seal plate 34, and causes the oil discharged from the oil passage of the workpiece W to pass through the second oil passage connecting portion 36 and the first oil passage connecting portion 32. Can be sent to the measuring device 14. As described above, the inspection apparatus 10 can perform inspection by measuring the hydraulic pressure and flow rate of the workpiece with the position where the workpiece W is substantially in close contact with the seal plate 34 as an inspection position.

図6(b)に示すとおり、サブシリンダ44のストローク部44aがワークWの下方側の面に押し付けられると、ストローク部44aはワークWの下方側の面の起伏に合致するようにストローク量を変化させる。さらに、上述のとおり、複数のサブシリンダ44のオイル流路は、相互に連通するように形成されている。そのため、各サブシリンダ44は、ワークWの表面形状の起伏に沿って、同等の推力でワークWを押圧する。これにより、検査装置10は、ワークWの下方側の面に起伏がある場合など、ワークWとサブシリンダ44との片当たりを抑制して、ワークWをシールプレート34に対して略均一に押圧することができる。   As shown in FIG. 6B, when the stroke portion 44a of the sub-cylinder 44 is pressed against the lower surface of the workpiece W, the stroke portion 44a reduces the stroke amount so as to match the undulation of the lower surface of the workpiece W. Change. Furthermore, as described above, the oil flow paths of the plurality of sub cylinders 44 are formed so as to communicate with each other. Therefore, each sub-cylinder 44 presses the workpiece W with an equivalent thrust along the undulation of the surface shape of the workpiece W. As a result, the inspection apparatus 10 suppresses the contact between the workpiece W and the sub-cylinder 44 when the lower surface of the workpiece W is uneven, and presses the workpiece W against the seal plate 34 substantially uniformly. can do.

このように、検査装置10は、オイル槽20を上昇させてワークWを油没させつつ、オイル中のワークWをサブシリンダ44により精度良く保持することができる。   Thus, the inspection apparatus 10 can hold the workpiece W in the oil with high accuracy by the sub-cylinder 44 while raising the oil tank 20 to submerge the workpiece W in oil.

続いて、搬送機構60について説明する。搬送機構60は、ワークWを搬送するために設けられている。図3に示すとおり、搬送機構60は、パレット62(搬送体)、運搬装置64、移動装置70、及び検知装置90を備えている。   Next, the transport mechanism 60 will be described. The transport mechanism 60 is provided to transport the workpiece W. As shown in FIG. 3, the transport mechanism 60 includes a pallet 62 (transport body), a transport device 64, a moving device 70, and a detection device 90.

搬送機構60は、上下方向Xと交差する第二方向Y(第二の方向)に沿って、ワークWの搬送経路Cを形成する。より具体的には、図3に示すとおり、搬送機構60は、ワークWをパレット62に積載させて、パレット62を第二方向Yに沿って搬送することにより、第二方向に沿うようにワークWの搬送経路Cを形成する。また、搬送機構60は、天板プレート30が配置された位置よりも下方であって、変位領域Rdを経由するように搬送経路Cを形成する。以下、搬送機構60の各構成について説明する。   The conveyance mechanism 60 forms a conveyance path C for the workpiece W along a second direction Y (second direction) intersecting with the vertical direction X. More specifically, as shown in FIG. 3, the transport mechanism 60 loads the work W on the pallet 62 and transports the pallet 62 along the second direction Y, thereby moving the work along the second direction. A conveyance path C of W is formed. The transport mechanism 60 forms a transport path C that is below the position where the top plate 30 is disposed and passes through the displacement region Rd. Hereinafter, each configuration of the transport mechanism 60 will be described.

パレット62(搬送体)は、ワークWを積載して搬送するためのものである。図7に示すとおり、パレット62は、略矩形の形状を有するプレート状の部材とされている。   The pallet 62 (conveyance body) is for loading and conveying the workpiece W. As shown in FIG. 7, the pallet 62 is a plate-like member having a substantially rectangular shape.

図7に示すとおり、パレット62には、略矩形の開口とされた開口領域62aが形成されている。また、パレット62には、開口領域62aに向けて突出するように複数(本実施形態では5つ)の位置決め部材62bが設けられている。ワークWをパレット62に積置させると、ワークWは、位置決め部材62bにより周部を位置決めされつつ下方から支持される。これにより、ワークWは、パレット62の開口領域62aに配置され、所定の位置及び姿勢でパレット62に積載される。   As shown in FIG. 7, the pallet 62 is formed with an opening region 62 a having a substantially rectangular opening. The pallet 62 is provided with a plurality of (five in this embodiment) positioning members 62b so as to protrude toward the opening region 62a. When the workpiece W is placed on the pallet 62, the workpiece W is supported from below while its peripheral portion is positioned by the positioning member 62b. As a result, the workpiece W is disposed in the opening area 62a of the pallet 62 and is loaded on the pallet 62 at a predetermined position and posture.

なお、本実施形態では、上述のとおりパレット62(搬送体)をプレート状の部材とした例を示したが、本発明の検査装置において、搬送体はいかなる形状のものであってもよい。例えば、本発明の検査装置において用いられる搬送体は、トレー状のものであってもよいし、あるいは枠状の部材であってもよい。   In the present embodiment, as described above, an example in which the pallet 62 (conveyance body) is a plate-like member has been described. However, in the inspection apparatus of the present invention, the conveyance body may have any shape. For example, the carrier used in the inspection apparatus of the present invention may be a tray-like member or a frame-like member.

運搬装置64は、パレット62に積置させた状態のワークWを運搬するために設けられている。図3に示すとおり、運搬装置64は、本体部12を第二方向Yの両側から挟むように配置される第一コンベア66及び第二コンベア68を備えている。第一コンベア66及び第二コンベア68は、パレット62等の積載物を、第一コンベア66から第二コンベア68に向かう搬送方向y1に沿って搬送可能とされている。本実施形態の運搬装置64は、ローラーコンベアが採用されている。なお、本発明の運搬装置は、ローラーコンベアのほか、ベルトコンベア等、種々の搬送装置を採用することができる。   The transport device 64 is provided for transporting the workpiece W in a state of being stacked on the pallet 62. As shown in FIG. 3, the transport device 64 includes a first conveyor 66 and a second conveyor 68 that are arranged so as to sandwich the main body 12 from both sides in the second direction Y. The first conveyor 66 and the second conveyor 68 are capable of transporting a load such as a pallet 62 along the transport direction y1 from the first conveyor 66 toward the second conveyor 68. A roller conveyor is employed for the transport device 64 of the present embodiment. In addition, the conveying apparatus of this invention can employ | adopt various conveying apparatuses, such as a belt conveyor other than a roller conveyor.

移動装置70は、変位領域Rdに対してパレット62を送り出しするため、及び変位領域Rdからパレット62を払い出しするために設けられている。より具体的には、移動装置70は、第一コンベア66上に配置されたパレット62を変位領域Rdへと移動させるため、あるいは変位領域Rdに配置されたパレット62を変位領域Rdから第二コンベア68へと移動させるために設けられている。   The moving device 70 is provided for feeding the pallet 62 to the displacement area Rd and for delivering the pallet 62 from the displacement area Rd. More specifically, the moving device 70 moves the pallet 62 arranged on the first conveyor 66 to the displacement area Rd, or moves the pallet 62 arranged in the displacement area Rd from the displacement area Rd to the second conveyor. 68 for moving to 68.

なお、以下の説明において、変位領域Rdに対するパレット62の送り出し、及び変位領域Rdからのパレット62の払い出しを、単に「変位領域Rdへの搬出入」と記載する場合がある。   In the following description, the delivery of the pallet 62 to the displacement area Rd and the delivery of the pallet 62 from the displacement area Rd may be simply referred to as “carrying in / out to the displacement area Rd”.

図8に示すとおり、移動装置70は、モーター72、伝動装置74、ガイド部76、被検知部材78、及びスライド部80(可動部)を備える。モーター72、伝動装置74、ガイド部76は、天板プレート30に取り付けられている。   As shown in FIG. 8, the moving device 70 includes a motor 72, a transmission device 74, a guide portion 76, a detected member 78, and a slide portion 80 (movable portion). The motor 72, the transmission device 74, and the guide portion 76 are attached to the top plate 30.

モーター72(駆動部)は、スライド部80を移動させる動力源として設けられている。図8に示すとおり、モーター72は、天板プレート30に取り付けられ、変位領域Rdを外れた位置に配置されている。   The motor 72 (drive unit) is provided as a power source for moving the slide unit 80. As shown in FIG. 8, the motor 72 is attached to the top plate 30 and is disposed at a position outside the displacement region Rd.

伝動装置74は、モーター72の動力をスライド部80に伝達して、スライド部80を移動させるための動力伝達機構として設けられている。図8及び図10に示すとおり、伝動装置74は、駆動プーリ74a、従動プーリ74b、及びワイヤー74cを備えている。駆動プーリ74aはモーター72から回転トルクが伝達されて回転する。伝動装置74は、駆動プーリ74aと従動プーリ74bとを第二方向Yに離間するよう配置させ、駆動プーリ74aと従動プーリ74bとをワイヤー74cにより連結した構成とされている。   The transmission device 74 is provided as a power transmission mechanism for transmitting the power of the motor 72 to the slide unit 80 and moving the slide unit 80. As shown in FIGS. 8 and 10, the transmission device 74 includes a drive pulley 74a, a driven pulley 74b, and a wire 74c. The driving pulley 74a is rotated by the rotational torque transmitted from the motor 72. The transmission device 74 is configured such that the driving pulley 74a and the driven pulley 74b are arranged so as to be separated from each other in the second direction Y, and the driving pulley 74a and the driven pulley 74b are connected by a wire 74c.

ガイド部76は、スライド部80の移動をガイドするために設けられている。ガイド部76は、スライド部80に取り付けられたガイドローラー86をガイドするレール部材として設けられている。ガイド部76は、第一レール76a、及び第二レール76bを備える。第一レール76aは、本体部12に配置されている。また、第二レール76bは、本体部12の外側であって第一コンベア66の上方に配置されている。   The guide part 76 is provided to guide the movement of the slide part 80. The guide portion 76 is provided as a rail member that guides the guide roller 86 attached to the slide portion 80. The guide portion 76 includes a first rail 76a and a second rail 76b. The first rail 76 a is disposed on the main body portion 12. The second rail 76 b is disposed outside the main body 12 and above the first conveyor 66.

被検知部材78は、ワイヤー74cに取り付けられている。図8及び図10に示すとおり、被検知部材78は、ワイヤー74cに牽引されて、駆動プーリ74aと従動プーリ74bとの間において移動する。言い換えれば、被検知部材78は、スライド部80の移動と同期して、第二方向Yに移動する。   The detected member 78 is attached to the wire 74c. As shown in FIGS. 8 and 10, the detected member 78 is pulled by the wire 74c and moves between the drive pulley 74a and the driven pulley 74b. In other words, the detected member 78 moves in the second direction Y in synchronization with the movement of the slide portion 80.

スライド部80(可動部)は、パレット62を第二方向Yに沿って移動させるための部材である。図9に示すとおり、スライド部80は、連結部82、一対の揺動爪84,85、及び6個のガイドローラー86を備える。   The slide part 80 (movable part) is a member for moving the pallet 62 along the second direction Y. As shown in FIG. 9, the slide portion 80 includes a connecting portion 82, a pair of swinging claws 84 and 85, and six guide rollers 86.

図9に示すとおり、スライド部80は、連結部82を介してワイヤー72cに取り付けられている。そのため、スライド部80は、モーター72から伝動装置74に動力が伝達され、ワイヤー74cが第二方向Yに牽引されると、ワイヤー74cの変位に沿って移動する。また、スライド部80には、複数(本実施形態では6個)のガイドローラー86が取り付けられている。ガイドローラー86は、ガイド部76を上下方向から挟みつつ回転する。これにより、スライド部80は、ガイド部76により第二方向Yにガイドされつつワイヤー74cに牽引され、往来可能とされている。   As shown in FIG. 9, the slide part 80 is attached to the wire 72 c via the connecting part 82. Therefore, when power is transmitted from the motor 72 to the transmission device 74 and the wire 74c is pulled in the second direction Y, the slide portion 80 moves along the displacement of the wire 74c. A plurality (six in this embodiment) of guide rollers 86 are attached to the slide portion 80. The guide roller 86 rotates while sandwiching the guide portion 76 from above and below. Thereby, the slide part 80 is pulled by the wire 74c while being guided in the second direction Y by the guide part 76, and can be moved back and forth.

揺動爪84,85は、スライド部80の長手方向両端に取り付けられている。より具体的には、揺動爪84はスライド部80において搬送方向y1の進行方向側に設けられている。また、揺動爪85はスライド部80において搬送方向y1の後退方向側に設けられている。揺動爪84,85は、揺動軸84a,85aを支点として、所定の範囲内で揺動可能とされている。図9に示すとおり、揺動爪84,85は、先端部84b,85bが下方に向く姿勢でスライド部80に取り付けられている。揺動爪84,85は、先端部84b,85bが搬送方向y1に向く方向に揺動可能とされている。また、揺動爪84,85は、先端部84b,85bが搬送方向y1とは逆に向く方向への揺動が規制されている。   The swing claws 84 and 85 are attached to both ends of the slide portion 80 in the longitudinal direction. More specifically, the swinging claw 84 is provided on the slide unit 80 on the traveling direction side in the transport direction y1. Further, the swinging claw 85 is provided on the slide portion 80 on the backward direction side in the transport direction y1. The swinging claws 84 and 85 can swing within a predetermined range with the swinging shafts 84a and 85a as fulcrums. As shown in FIG. 9, the swinging claws 84 and 85 are attached to the slide portion 80 so that the distal end portions 84 b and 85 b face downward. The swinging claws 84 and 85 can swing in the direction in which the end portions 84b and 85b face the transport direction y1. Further, the swinging claws 84 and 85 are restricted from swinging in the direction in which the end portions 84b and 85b face in the direction opposite to the transport direction y1.

検知装置90は、被検知部材78を検知するためのセンサーとして設けられている。さらに詳細に説明すると、検知装置90は、被検知部材78を検知することにより、被検知部材78と同期して移動するパレット62及びワークWが、所定の位置に到達したことを間接的に検知するために設けられている。   The detection device 90 is provided as a sensor for detecting the detected member 78. More specifically, the detection device 90 indirectly detects that the pallet 62 and the workpiece W moving in synchronization with the detected member 78 have reached a predetermined position by detecting the detected member 78. Is provided to do.

図8に示すとおり、本実施形態の検知装置90は、4つのセンサー94a,94b,94c,94dを有する。図8に示すとおり、センサー94a,94b,94c,94dは、変位領域Rdを外れた位置である天板プレート30の上方面30bに第二方向Yに沿って直線的に配置されている。   As shown in FIG. 8, the detection device 90 of the present embodiment includes four sensors 94a, 94b, 94c, and 94d. As shown in FIG. 8, the sensors 94a, 94b, 94c, and 94d are linearly arranged along the second direction Y on the upper surface 30b of the top plate 30 that is at a position outside the displacement region Rd.

図10に示すとおり、移動装置70は、スライド部80を第二方向Yに沿って所定の範囲内で往来させることができる。具体的には、移動装置70は、変位領域Rdから退避した位置(退避位置P1)から変位領域Rdに進入した位置(進入位置P2)に至る範囲内で、スライド部80を往来させることができる。なお、スライド部80が退避位置P1に配置された状態では、揺動爪84,85の双方が変位領域Rdの外側であって、第一コンベア66側に位置する。また、スライド部80が進入位置P2に配置された状態では、揺動爪85が変位領域Rd内に位置し、揺動爪84が変位領域Rdの外側であって第二コンベア68側に位置する。   As shown in FIG. 10, the moving device 70 can move the slide portion 80 back and forth within a predetermined range along the second direction Y. Specifically, the moving device 70 can move the slide unit 80 within the range from the position retracted from the displacement area Rd (retraction position P1) to the position (entry position P2) that entered the displacement area Rd. . In the state where the slide part 80 is disposed at the retracted position P1, both the swinging claws 84 and 85 are located outside the displacement region Rd and on the first conveyor 66 side. Further, in a state where the slide portion 80 is disposed at the entry position P2, the swinging claw 85 is positioned in the displacement area Rd, and the swinging claw 84 is positioned outside the displacement area Rd and on the second conveyor 68 side. .

また、搬送機構60は、上述のとおりスライド部80の移動に同期して変位する被検知部材78を検知装置90により検知することで、スライド部80の位置を間接的に検知することができる。例えば、図10(a)に示すとおり、スライド部80が退避位置P1に到達した場合には、搬送機構60は、駆動プーリ74aの近傍に配置されたセンサー94aにより被検知部材78を検知して、スライド部80が退避位置P1に到達したことを検知する。また、図10(b)に示すとおり、スライド部80が進入位置P2に到達した場合には、搬送機構60は、従動プーリ74b側に配置されたセンサー94dにより被検知部材78を検知して、スライド部80が進入位置P2に到達したことを検知する。   Moreover, the conveyance mechanism 60 can detect the position of the slide part 80 indirectly by detecting the to-be-detected member 78 displaced in synchronization with the movement of the slide part 80 as described above. For example, as shown in FIG. 10A, when the slide portion 80 reaches the retracted position P1, the transport mechanism 60 detects the detected member 78 by the sensor 94a disposed in the vicinity of the drive pulley 74a. Then, it is detected that the slide unit 80 has reached the retracted position P1. Also, as shown in FIG. 10B, when the slide portion 80 reaches the entry position P2, the transport mechanism 60 detects the detected member 78 by the sensor 94d disposed on the driven pulley 74b side, It is detected that the slide part 80 has reached the entry position P2.

制御部(図示を省略)は、検知装置90による検知に基づいて、オイル槽20の変位動作や、搬送機構60の搬送動作を制御する。制御部は、センサー94dが被検知部材78を検知することに基づいて、ワークWが変位領域Rdに到達したと判断して、オイル槽20を上昇させる制御を行う。また、制御部は、センサー94b,94cが被検知部材78を検知すると、スライド部80の移動速度を変化させる制御等を行う。   The control unit (not shown) controls the displacement operation of the oil tank 20 and the transport operation of the transport mechanism 60 based on detection by the detection device 90. The control unit determines that the workpiece W has reached the displacement region Rd based on the detection of the detected member 78 by the sensor 94d, and performs control to raise the oil tank 20. In addition, when the sensors 94b and 94c detect the detected member 78, the control unit performs control to change the moving speed of the slide unit 80, and the like.

<ワークの搬送動作について>
続いて、図11及び図12を参照しつつ、ワークWの搬送動作について説明する。以下の説明では、変位領域Rdにパレット62を配置させ、第一コンベア66にパレット62’を配置させた状態から、二つのパレット62,62’を搬送方向y1に向けて搬送する一連の動作について説明する。
<Work transfer operation>
Next, the transfer operation of the workpiece W will be described with reference to FIGS. 11 and 12. In the following description, a series of operations for conveying the two pallets 62 and 62 ′ in the conveying direction y1 from the state where the pallet 62 is arranged in the displacement region Rd and the pallet 62 ′ is arranged on the first conveyor 66 will be described. explain.

図11(a−1)及び図11(a−2)に示す状態では、パレット62は変位領域Rdに配置され、パレット62’は第一コンベア66に配置されている。この状態において、スライド部80は退避位置P1に配置されている。また、パレット62’は揺動爪84と揺動爪85との間に配置される。さらに、被検知部材78は、センサー94aと隣接して配置される。   In the state shown in FIG. 11A-1 and FIG. 11A-2, the pallet 62 is disposed in the displacement region Rd, and the pallet 62 'is disposed on the first conveyor 66. In this state, the slide part 80 is disposed at the retracted position P1. The pallet 62 ′ is disposed between the swinging claw 84 and the swinging claw 85. Furthermore, the detected member 78 is disposed adjacent to the sensor 94a.

図11(b)に示すとおり、スライド部80が搬送方向y1に牽引されると、揺動爪84がパレット62と接触し、揺動爪85がパレット62’と接触する。パレット62,62’は、揺動爪84,85に押されながら搬送方向y1に移動する。   As shown in FIG. 11B, when the slide portion 80 is pulled in the transport direction y1, the swinging claw 84 comes into contact with the pallet 62, and the swinging claw 85 comes into contact with the pallet 62 '. The pallets 62 and 62 'move in the transport direction y1 while being pushed by the swinging claws 84 and 85.

図12(a)に示すとおり、スライド部80が進入位置P2に到達すると、第一コンベア66に配置されていたパレット62’は、揺動爪85に押されながらスライド部80の移動に伴って移動し、やがて変位領域Rd内に到達する。また、パレット62は、変位領域Rd内から変位領域Rdの外側へと払い出され、第二コンベア68に到達する。さらに、スライド部80が進入位置P2に到達すると、被検知部材78はセンサー94dと隣接して配置される。   As shown in FIG. 12A, when the slide part 80 reaches the entry position P <b> 2, the pallet 62 ′ arranged on the first conveyor 66 is moved by the slide part 80 while being pushed by the swinging claw 85. It moves and eventually reaches the displacement region Rd. Further, the pallet 62 is paid out from the inside of the displacement area Rd to the outside of the displacement area Rd and reaches the second conveyor 68. Further, when the slide part 80 reaches the entry position P2, the detected member 78 is disposed adjacent to the sensor 94d.

図12(b)に示すとおり、パレット62’が変位領域Rdに到達すると、スライド部80は移動方向を搬送方向y1から逆向きの後退方向y2へと変化させ、変位領域Rdから退避するように移動する。スライド部80が変位領域Rdから退避する際に、揺動爪84がパレット62’の前方端(図12において右側の端部)と接触する。揺動爪84は、パレット62’の前方端に押されて揺動し、姿勢を変化させる。これにより、スライド部80は、後退方向y2に移動する際(変位領域Rdから退避する際)にはパレット62の位置を維持しつつ変位領域Rdから退避する。また、揺動爪85についても、第一コンベア66に配置されたパレット62’’の前方端に押されて姿勢を変化させる(図12(b)の拡大図参照)。   As shown in FIG. 12B, when the pallet 62 ′ reaches the displacement region Rd, the slide unit 80 changes the moving direction from the transport direction y1 to the reverse retracting direction y2, and retreats from the displacement region Rd. Moving. When the slide portion 80 is retracted from the displacement region Rd, the swinging claw 84 comes into contact with the front end (the right end portion in FIG. 12) of the pallet 62 '. The swinging claw 84 is pushed by the front end of the pallet 62 'and swings to change its posture. Thereby, the slide part 80 retracts from the displacement region Rd while maintaining the position of the pallet 62 when moving in the backward direction y2 (when retracting from the displacement region Rd). Further, the swinging claw 85 is also pushed by the front end of the pallet 62 ″ disposed on the first conveyor 66 to change the posture (see the enlarged view of FIG. 12B).

なお、第二コンベア68に到達したパレット62は、第二コンベア68により搬送方向y1に向けて順次搬送される。このように、搬送機構60は、パレット62にワークWを積載させ、ワークWを搬送方向y1に順送りする搬送経路Cを形成する。   The pallets 62 that have reached the second conveyor 68 are sequentially transported by the second conveyor 68 in the transport direction y1. In this way, the transport mechanism 60 forms the transport path C in which the work W is loaded on the pallet 62 and the work W is sequentially fed in the transport direction y1.

図12(c)に示すとおり、スライド部80が変位領域Rdから退避して退避位置P1に到達すると、被検知部材78は再びセンサー94aと隣接して配置される。センサー94aにより被検知部材78が検知されると、制御部によりメインシリンダ42のロッド部42aを上方にストロークさせて、オイル槽20を上昇させる制御が行われる。   As shown in FIG. 12C, when the slide portion 80 is retracted from the displacement region Rd and reaches the retracted position P1, the detected member 78 is again disposed adjacent to the sensor 94a. When the detected member 78 is detected by the sensor 94a, the control unit controls the stroke of the rod portion 42a of the main cylinder 42 to raise the oil tank 20.

このように、検査装置10は、ワークWを積載させたパレット62を第二方向Yに沿って搬送させる搬送経路Cを形成する。また、検査装置10は、変位領域Rdに搬送されたワークWをオイル槽20の上昇により油没させ、オイル量や油圧等の検査を行うことができる。その結果、検査装置10は、搬送機構60及びオイル槽20の昇降について複雑な構造や制御となることを抑制しつつ、ワークWが車両に搭載された状態を模擬した検査により検査精度を向上させることができる。   As described above, the inspection apparatus 10 forms the conveyance path C in which the pallet 62 loaded with the workpieces W is conveyed along the second direction Y. Further, the inspection apparatus 10 can inspect the oil amount, the hydraulic pressure, and the like by immersing the work W conveyed to the displacement region Rd by raising the oil tank 20. As a result, the inspection apparatus 10 improves the inspection accuracy by performing an inspection simulating the state in which the workpiece W is mounted on the vehicle while suppressing the complicated structure and control of the lifting and lowering of the transport mechanism 60 and the oil tank 20. be able to.

また、上述のように、移動装置70の駆動源であるモーター72や、センサー94a等の検知装置90は、変位領域Rdから外れた位置に設けられている。そのため、検査装置10は、電気系部品を油没させずにパレット62を搬送することができる。   In addition, as described above, the motor 72 that is the drive source of the moving device 70 and the detection device 90 such as the sensor 94a are provided at positions outside the displacement region Rd. Therefore, the inspection apparatus 10 can convey the pallet 62 without immersing the electric system parts in oil.

<押圧装置によるワーク保持、及びオイル回路について>
続いて、押圧装置40の動作及び油圧回路について、さらに詳細に説明する。図13は、押圧装置40及び押圧装置40の油圧回路OCの模式図である。
<Work holding by pressing device and oil circuit>
Next, the operation of the pressing device 40 and the hydraulic circuit will be described in more detail. FIG. 13 is a schematic diagram of the pressing device 40 and the hydraulic circuit OC of the pressing device 40.

上述のとおり、押圧装置40は、メインシリンダ42、複数のサブシリンダ44、及び基台部46を備えている。また、図13に示すとおり、押圧装置40は、上述の構成に加え、オイル供給部48、オイル流路50、バッファシリンダ52、チェックバルブ54、切替装置56、及びポンプ58を有する。押圧装置40は、これらの構成により油圧回路OCを構成している。   As described above, the pressing device 40 includes the main cylinder 42, the plurality of sub cylinders 44, and the base portion 46. As shown in FIG. 13, the pressing device 40 includes an oil supply unit 48, an oil flow path 50, a buffer cylinder 52, a check valve 54, a switching device 56, and a pump 58 in addition to the above-described configuration. The pressing device 40 forms a hydraulic circuit OC with these configurations.

図13に示すとおり、オイル供給部48は、メインシリンダ42及びサブシリンダ44の双方にオイルを供給する。言い換えれば、本実施形態の押圧装置40は、メインシリンダ42及びサブシリンダ44に対して単一のオイル供給源によりオイルを供給する1系統の油圧回路OCを有する。   As shown in FIG. 13, the oil supply unit 48 supplies oil to both the main cylinder 42 and the sub cylinder 44. In other words, the pressing device 40 of the present embodiment includes a single hydraulic circuit OC that supplies oil to the main cylinder 42 and the sub cylinder 44 from a single oil supply source.

オイル流路50は、オイル供給部48から供給されるオイルの流路を形成する。オイル流路50は、メインシリンダ42側のオイル流路を形成する第一流路50aと、サブシリンダ44側のオイル流路を形成する第二流路50bとを備える。また、オイル流路50は、オイル供給部48から、第一流路50a及び第二流路50bの分岐部分までの主流路50cを備える。   The oil channel 50 forms a channel for oil supplied from the oil supply unit 48. The oil flow path 50 includes a first flow path 50a that forms an oil flow path on the main cylinder 42 side, and a second flow path 50b that forms an oil flow path on the sub cylinder 44 side. The oil flow path 50 includes a main flow path 50c from the oil supply unit 48 to a branch portion of the first flow path 50a and the second flow path 50b.

ポンプ58は、主流路50cに配置されている。ポンプ58は、所定の圧力、例えばメインシリンダ42内の油圧が[n1]となるようにオイルを搬送する。   The pump 58 is disposed in the main flow path 50c. The pump 58 conveys oil so that a predetermined pressure, for example, the hydraulic pressure in the main cylinder 42 becomes [n1].

切替装置56は、メインシリンダ42へのオイル供給を切り替えるために設けられている。なお、本実施形態の切替装置56は、ソレノイドバルブが採用されている。切替装置56は、第一流路50aに配置され、メインシリンダ42内にオイルを供給する状態やオイルを排出する状態等の切り替えを行う。   The switching device 56 is provided for switching the oil supply to the main cylinder 42. The switching device 56 of this embodiment employs a solenoid valve. The switching device 56 is disposed in the first flow path 50a and performs switching between a state in which oil is supplied into the main cylinder 42 and a state in which oil is discharged.

バッファシリンダ52(蓄圧装置)は、サブシリンダ44内のオイルを流入させつつ、サブシリンダ44へオイルを供給可能とされている。バッファシリンダ52は、所定量のオイルが収容され、複数のサブシリンダ44のストローク量を許容するオイル受入可能領域が設けられている。バッファシリンダ52は、複数のサブシリンダ44が連通される連通路47と接続されている。バッファシリンダ52は、サブシリンダ44のストローク部44aが後退するようにストロークする際には、サブシリンダ44のオイルを一時的に流入させる。また、バッファシリンダ52は、サブシリンダ44のストローク部44aが突出するようにストロークする際には、サブシリンダ44へオイルを供給する。これにより、バッファシリンダ52は、ストローク部44aのストロークを許容しつつサブシリンダ44内のオイルを所定量に維持する。   The buffer cylinder 52 (pressure accumulator) can supply oil to the sub cylinder 44 while allowing oil in the sub cylinder 44 to flow in. The buffer cylinder 52 contains a predetermined amount of oil, and is provided with an oil receivable region that allows the stroke amounts of the plurality of sub cylinders 44. The buffer cylinder 52 is connected to a communication path 47 through which the plurality of sub cylinders 44 communicate. When the buffer cylinder 52 strokes so that the stroke portion 44a of the sub cylinder 44 moves backward, the oil of the sub cylinder 44 is temporarily introduced. Further, the buffer cylinder 52 supplies oil to the sub cylinder 44 when the stroke occurs so that the stroke portion 44 a of the sub cylinder 44 protrudes. Thus, the buffer cylinder 52 maintains the oil in the sub cylinder 44 at a predetermined amount while allowing the stroke of the stroke portion 44a.

また、バッファシリンダ52は、ポンプ58を介してオイル供給部48と接続されている。そのため、バッファシリンダ52には、オイル供給部48から常時オイルが供給され、収容されるオイルが所定量に維持される。サブシリンダ44からオイルが漏れてサブシリンダ44内のオイル量が低下した場合、バッファシリンダ52は低下した分のオイル量をサブシリンダ44に流入させることができる。そのため、バッファシリンダ52は、サブシリンダ44がストロークする度にサブシリンダ44へと適切な量のオイルを供給して、サブシリンダ44のオイル量が低下することを抑制することができる。   The buffer cylinder 52 is connected to the oil supply unit 48 via a pump 58. Therefore, oil is always supplied from the oil supply unit 48 to the buffer cylinder 52, and the stored oil is maintained at a predetermined amount. When oil leaks from the sub-cylinder 44 and the oil amount in the sub-cylinder 44 decreases, the buffer cylinder 52 can cause the reduced oil amount to flow into the sub-cylinder 44. Therefore, the buffer cylinder 52 can supply an appropriate amount of oil to the sub cylinder 44 each time the sub cylinder 44 makes a stroke, and can suppress a decrease in the oil amount of the sub cylinder 44.

チェックバルブ54は、オイル供給部48からサブシリンダ44に向けたオイルの搬送方向を形成するために設けられている。図13に示すとおり、チェックバルブ54は、オイル供給部48からサブシリンダ44へオイルが供給される方向へのオイルの搬送を許容して、サブシリンダ44からオイル供給部48に向けたオイルの流れを規制する。そのため、ポンプ58により搬送されたオイルをサブシリンダ44に供給しつつ、サブシリンダ44のストローク部44aが後退する方向にストロークする場合に、サブシリンダ44からオイル供給部48へとオイルが逆流することを抑制している。   The check valve 54 is provided to form an oil conveyance direction from the oil supply unit 48 toward the sub cylinder 44. As shown in FIG. 13, the check valve 54 allows oil to flow in the direction in which oil is supplied from the oil supply unit 48 to the sub cylinder 44, and the oil flows from the sub cylinder 44 toward the oil supply unit 48. To regulate. Therefore, when the oil conveyed by the pump 58 is supplied to the sub cylinder 44 and the stroke portion 44a of the sub cylinder 44 is moved backward, the oil flows back from the sub cylinder 44 to the oil supply portion 48. Is suppressed.

続いて、押圧装置40によりワークWを押し付ける動作、及びオイルの流れについて説明する。   Next, the operation of pressing the workpiece W by the pressing device 40 and the oil flow will be described.

図13に示すとおり、メインシリンダ42を上昇させる前では、サブシリンダ44はストローク部44aが突出した状態で準備される。   As shown in FIG. 13, before the main cylinder 42 is raised, the sub cylinder 44 is prepared with the stroke portion 44a protruding.

図14に示すとおり、切替装置56をメインシリンダ42へオイルを供給する開状態となるように切り替えされると、メインシリンダ42のロッド部42aが突出する方向にストロークする。また、基台部46及びサブシリンダ44は、ロッド部42aのストロークに伴って、ワークWに近接する方向に変位する。   As shown in FIG. 14, when the switching device 56 is switched to an open state in which oil is supplied to the main cylinder 42, the stroke of the rod portion 42 a of the main cylinder 42 projects. Moreover, the base part 46 and the sub cylinder 44 are displaced in the direction approaching the workpiece | work W with the stroke of the rod part 42a.

図15に示すとおり、基台部46及びサブシリンダ44が上方に変位すると、サブシリンダ44がワークWと接触し、ワークWをシールプレート34と接触する位置まで変位させる。   As shown in FIG. 15, when the base 46 and the sub cylinder 44 are displaced upward, the sub cylinder 44 comes into contact with the workpiece W, and the workpiece W is displaced to a position where it comes into contact with the seal plate 34.

図15に示すとおり、メインシリンダ42の上昇に伴って、サブシリンダ44がワークWをシールプレート34に向けて押圧する。さらにメインシリンダ42が上昇すると、サブシリンダ44のストローク部44aは、ワークWに押し戻されるように後退する。なお、メインシリンダ42のシリンダ径の面積Saは、サブシリンダ44のシリンダ径の面積Sbよりも大きい(Sa>Bb)。そのため、サブシリンダ44内の油圧[n2]は、メインシリンダ42内の油圧[n1]よりも大きい(n1>n2)。そのため、ストローク部44aは、ワークWに接触したまま後退する。   As shown in FIG. 15, as the main cylinder 42 rises, the sub cylinder 44 presses the workpiece W toward the seal plate 34. When the main cylinder 42 further rises, the stroke portion 44a of the sub cylinder 44 moves backward so as to be pushed back by the workpiece W. The cylinder diameter area Sa of the main cylinder 42 is larger than the cylinder diameter area Sb of the sub cylinder 44 (Sa> Bb). Therefore, the hydraulic pressure [n2] in the sub cylinder 44 is larger than the hydraulic pressure [n1] in the main cylinder 42 (n1> n2). Therefore, the stroke portion 44a moves backward while being in contact with the workpiece W.

また、上述のとおり、複数のサブシリンダ44は、連通路47においてオイル流路が連通する。そのため、サブシリンダ44は、ストローク部44aのストローク量に差異が生じた場合であっても、均等な推力でワークWをシールプレート34に対して押し付けることができる。   Further, as described above, the oil passages of the plurality of sub cylinders 44 communicate with each other in the communication passage 47. Therefore, the sub-cylinder 44 can press the workpiece W against the seal plate 34 with a uniform thrust even when there is a difference in the stroke amount of the stroke portion 44a.

ストローク部44aが後退してサブシリンダ44から押し出されたオイルは、チェックバルブ54によりオイル供給部48への流入が規制されるため、バッファシリンダ52に流入する。   The oil pushed out from the sub-cylinder 44 after the stroke part 44a is retracted flows into the buffer cylinder 52 because the check valve 54 restricts the oil from flowing into the oil supply part 48.

図16に示すとおり、メインシリンダ42のロッド部42aを後退させて基台部46及びサブシリンダ44をワークWから離間させると、サブシリンダ44のストローク部44aは、バッファシリンダ52からオイルが供給されて突出するようストロークする。また、サブシリンダ44のストローク部44aが元の位置までストロークする際に、オイル供給部48からチェックバルブ54を経由してサブシリンダ44にオイルが供給される。さらに、バッファシリンダ52からサブシリンダ44にオイルが供給されるとともに、オイル供給部48からバッファシリンダ52へとオイルが供給される。   As shown in FIG. 16, when the rod portion 42 a of the main cylinder 42 is moved backward to separate the base portion 46 and the sub cylinder 44 from the work W, the stroke portion 44 a of the sub cylinder 44 is supplied with oil from the buffer cylinder 52. Stroke to protrude. Further, when the stroke portion 44 a of the sub cylinder 44 is stroked to the original position, oil is supplied from the oil supply portion 48 to the sub cylinder 44 via the check valve 54. Further, oil is supplied from the buffer cylinder 52 to the sub cylinder 44, and oil is supplied from the oil supply unit 48 to the buffer cylinder 52.

このように、サブシリンダ44のストローク部44aが後退するようにストロークし、再び突出するようにストロークする一連の動作ごとに、サブシリンダ44及びバッファシリンダ52へとオイルが供給される。そのため、検査装置10は、バッファシリンダ52のオイルを所定量に維持しつつ、バッファシリンダ52からサブシリンダ44へと適切な量のオイルを充填することができる。その結果、検査装置10は、サブシリンダ44のオイル量管理に要する作業負担をさらに低減しつつ、サブシリンダ44内のオイル量が低下することに起因してサブシリンダ44のストローク部44aが作動しなくなるなどの不具合を低減することができる。   In this manner, oil is supplied to the sub cylinder 44 and the buffer cylinder 52 for each series of operations in which the stroke portion 44a of the sub cylinder 44 moves backward so as to project again. Therefore, the inspection apparatus 10 can fill an appropriate amount of oil from the buffer cylinder 52 to the sub cylinder 44 while maintaining the oil in the buffer cylinder 52 at a predetermined amount. As a result, the inspection device 10 operates the stroke portion 44a of the sub cylinder 44 due to a decrease in the oil amount in the sub cylinder 44 while further reducing the work burden required for the oil amount management of the sub cylinder 44. Problems such as disappearance can be reduced.

このように、検査装置10は、複数のサブシリンダ44のストローク部44aがワークWの表面形状に接触してストロークすることにより、ワークWを均一に押圧することができる。そのため、検査装置10によれば、ワークWの被押圧面に起伏がある場合や、シールプレート34とワークWとの間に隙間がある場合などでも、ワークWの片当たりを抑制してワークWを精度良く検査位置(シールプレート34と略密着する位置)に保持することができる。   Thus, the inspection apparatus 10 can press the workpiece W uniformly by the stroke portions 44a of the plurality of sub cylinders 44 coming into contact with the surface shape of the workpiece W and making a stroke. Therefore, according to the inspection apparatus 10, even when the pressed surface of the workpiece W has undulations or when there is a gap between the seal plate 34 and the workpiece W, the workpiece W can be prevented from being touched on one side. Can be accurately held at the inspection position (position where the seal plate 34 is in close contact).

<保持装置の変形例>
上述の実施形態では、サブシリンダ44を基台部46に配置させた例を示したが、本発明の検査装置は上記の実施形態に限定されない。例えば、図17に示すとおり、本発明の検査装置は、サブシリンダ144をパレット162に設けたものとしてもよい。
<Modification of holding device>
In the above-described embodiment, the example in which the sub cylinder 44 is arranged on the base portion 46 has been described. However, the inspection apparatus of the present invention is not limited to the above-described embodiment. For example, as shown in FIG. 17, the inspection apparatus of the present invention may have the sub-cylinder 144 provided on the pallet 162.

本発明は、自動変速機の油圧制御を行うバルブボデー等のワークを検査するための検査装置に好適に採用することができる。   The present invention can be suitably employed in an inspection device for inspecting a workpiece such as a valve body that performs hydraulic control of an automatic transmission.

10 検査装置
20 オイル槽
40 押圧装置
42 メインシリンダ
44 サブシリンダ
48 オイル供給部
50 オイル流路
52 バッファシリンダ(蓄圧装置)
60 搬送機構
C 搬送経路
X 上下方向(第一の方向)
Y 第二方向(第二の方向)
W ワーク
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Inspection apparatus 20 Oil tank 40 Press apparatus 42 Main cylinder 44 Sub cylinder 48 Oil supply part 50 Oil flow path 52 Buffer cylinder (pressure accumulation apparatus)
60 Transport mechanism C Transport path X Vertical direction (first direction)
Y Second direction (second direction)
W Work

Claims (2)

検査対象とされたワークの検査を行う検査装置であって、
オイルが収容されるオイル槽を有し、
前記オイル槽を前記ワークに対して第一の方向に上昇する方向に相対移動するように変位させることにより、所定の位置に配置された前記ワークの少なくとも一部を油没させた状態で前記ワークを検査可能であることを特徴とする検査装置。
An inspection apparatus for inspecting a workpiece that is an inspection object,
An oil tank in which oil is stored;
By displacing the oil tank so as to move relative to the workpiece in a direction rising in the first direction, the workpiece is placed in a state where at least a part of the workpiece arranged at a predetermined position is immersed in oil. An inspection apparatus characterized by being capable of inspecting.
前記ワークを搬送する搬送機構を備え、
前記搬送機構が、前記第一の方向と交差する第二の方向に沿って前記ワークの搬送経路を形成するものであることを特徴とする請求項1に記載の検査装置。
A transport mechanism for transporting the workpiece;
The inspection apparatus according to claim 1, wherein the conveyance mechanism forms a conveyance path of the workpiece along a second direction intersecting with the first direction.
JP2018035993A 2018-02-28 2018-02-28 Inspection equipment Active JP6997012B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018035993A JP6997012B2 (en) 2018-02-28 2018-02-28 Inspection equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018035993A JP6997012B2 (en) 2018-02-28 2018-02-28 Inspection equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019152463A true JP2019152463A (en) 2019-09-12
JP6997012B2 JP6997012B2 (en) 2022-01-17

Family

ID=67948792

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018035993A Active JP6997012B2 (en) 2018-02-28 2018-02-28 Inspection equipment

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6997012B2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20210107384A (en) * 2020-02-24 2021-09-01 주식회사 엔티엠 Engine parts inspection apparatus and engine parts inspection system
CN117969076A (en) * 2024-04-01 2024-05-03 山西瑞阳智能供热技术研究中心有限公司 Valve water pressure resistance performance detection device

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10197387A (en) * 1997-01-13 1998-07-31 Oobarumetsuku:Kk Test equipment for pallet mounting work and pallet used therewith
JPH10338180A (en) * 1997-06-06 1998-12-22 Aisin Aw Co Ltd Valve body oil drawing-out device
JP2008069946A (en) * 2006-09-15 2008-03-27 Toyota Motor Corp Adjusting method of vehicular automatic transmission

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10197387A (en) * 1997-01-13 1998-07-31 Oobarumetsuku:Kk Test equipment for pallet mounting work and pallet used therewith
JPH10338180A (en) * 1997-06-06 1998-12-22 Aisin Aw Co Ltd Valve body oil drawing-out device
JP2008069946A (en) * 2006-09-15 2008-03-27 Toyota Motor Corp Adjusting method of vehicular automatic transmission

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20210107384A (en) * 2020-02-24 2021-09-01 주식회사 엔티엠 Engine parts inspection apparatus and engine parts inspection system
KR102299901B1 (en) * 2020-02-24 2021-09-09 주식회사 엔티엠 Engine parts inspection apparatus and engine parts inspection system
CN117969076A (en) * 2024-04-01 2024-05-03 山西瑞阳智能供热技术研究中心有限公司 Valve water pressure resistance performance detection device
CN117969076B (en) * 2024-04-01 2024-06-11 山西瑞阳智能供热技术研究中心有限公司 Valve water pressure resistance performance detection device

Also Published As

Publication number Publication date
JP6997012B2 (en) 2022-01-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104619614B (en) Shifting apparatus
CN1873423B (en) Electronic element automatic moving loader
CN107472895A (en) A kind of flow channel type is layered upper trigger
KR101437642B1 (en) Tray feeder
KR20140033496A (en) Transport system
KR101321365B1 (en) Ring-seal automatic construction apparatus of cover assy-rear for automatic transmission and the construction method thereof
US20170144314A1 (en) Stack gripper
CN208103227U (en) A kind of bracket tray positioning apparatus
US8245554B2 (en) Arrangement for processing sheet metal
JP2019152463A (en) Inspection apparatus
CN106531673B (en) Automatic lead frame feeding machine
CN108974825B (en) Automatic feeding and discharging system suitable for function testing equipment
CN108557439A (en) Planar object screens blanking device
JP2016050112A (en) Article conveyance equipment
KR20100127621A (en) A movement direction automatic shift system
CN103420066B (en) Basket-type trolley shifting apparatus
CN215205664U (en) Conveying device for vertically stacking boxes and boxing system
JP7061482B2 (en) Inspection equipment
CN203529465U (en) Side-type lifting shifting fork type stacking and separating device
KR20130061585A (en) Appartus for containing anchovy
KR100681500B1 (en) Apparatus for unloading substrate automatically
CN114824691B (en) Liquid equipment is annotated to soft packet of battery
CN110949990A (en) Double-layer conveying device
CN207508554U (en) A kind of vehicle beam automation cycle positioning device
CN103787050A (en) Feed box convey device, plasma device and feed box convey controlling method

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20201106

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210714

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210727

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210921

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20211130

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20211216

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6997012

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150