JP3851137B2 - 加圧シリンダの高速駆動方法及びその装置 - Google Patents

加圧シリンダの高速駆動方法及びその装置 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、スポット溶接のためのガンシリンダのように、ストロークの終端でワークを加圧するような場合に利用するのに適した加圧シリンダの高速駆動方法及びその機構に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
スポット溶接のためのガンシリンダにより駆動される可動側電極は、固定側電極上のワークに対して比較的短いワーキングストロークを介して対峙させ、溶接位置をずらせながら複数回のスポット溶接をできるだけ短時間に行うことが要求される。
このような要求を満たすために、本発明者らが先に提案した特願2001−49020号においては、ピストンの中間停止位置を設定する手段を備え、これによりピストンを中間位置で停止可能とし、該ピストンに、ワークがピストンロッドの対向位置まで移動してくる間の全復帰位置と、ワークに対してピストンロッドを比較的短いワーキングストロークを介して対峙させる作業準備位置(中間停止位置)を取らせ、複数回のスポット溶接等に際してのワーキングストロークをできるだけ短くして、作業の能率化を図るようにしている。
【0003】
しかしながら、上記中間停止位置は固定的なものであるため、ピストンロッドが後退する作業準備位置は、ワークの形状や他の諸条件に拘わらず常に一定になり、そのため、ピストンロッドの後退位置は上記作業準備位置(中間停止位置)と全復帰位置の2位置であり、例えば、ワークの凹凸等があっても、それに応じて中間停止位置を変更することができず、常に上記2位置のいずれかを選択する必要があり、結果的に、ワーク形状等に応じてストロークに無駄が生じることがあり、その場合には不必要に作業時間が長くなるという問題がある。
【0004】
また、上記既提案の技術を含む従来の加圧シリンダ駆動機構において、該シリンダを切換弁によって駆動しているものでは、シリンダの突出及び復帰ストローク開始時に、完全に大気圧まで低下している圧力室に圧縮空気を満たす必要があるため、その供給に要する時間だけ加圧シリンダに駆動遅れが生じ、これが作業能率に大きな影響を及ぼすことになる。
なお、上述したような問題は、上記スポット溶接ガンシリンダばかりでなく、各種クランプ装置の加圧ユニットなど、ピストンロッドの先端に取付けたヘッドをワークに対して繰り返し押し付ける機器などにおいても散見され、それらの場合にも同様の問題点を有している。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
本発明において解決しようとする技術的課題は、スポット溶接ガン等の加圧シリンダにおけるピストンロッドに、全復帰位置と、ワークに対してピストンロッドを比較的短いワーキングストロークを介して対峙させる作業準備位置(中間停止位置)を取らせるようにした駆動方法及び装置において、上記中間停止位置を外部からの信号により任意に設定可能とし、それによって、ワーク形状等に応じてストロークに無駄が生じるのを解消可能にすることにある。
【0006】
本発明の他の技術的課題は、従来の加圧シリンダを切換弁によって駆動する場合の上記駆動遅れを、復帰位置にあるピストンの両側の圧力室に実質的に同圧力を負荷した状態に保持することにより可及的に解消し、それによって作業能率を向上できるようにした加圧シリンダの高速駆動方法及びその装置を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するための本発明の加圧シリンダの高速駆動方法は、空気圧駆動の加圧シリンダにおけるピストンに連結したピストンロッドの突出ストロークの終端で、該ピストンロッドによりワークを加圧して必要な作業を行い、その後、次の突出ストロークのために該ピストンロッドを可変の指定位置まで復帰させるところの加圧シリンダの駆動方法であって、上記ピストンロッドの復帰ストロークにおいて、上記加圧シリンダを動作させるサーボ弁の制御装置に該加圧シリンダに付設したピストンロッド位置検出器の出力をフィードバックして、該制御装置に入力される上記指定位置との差をなくす制御装置出力により上記サーボ弁を動作させ、ピストンロッドが上記指定位置に復帰したときには、ピストンの両側の圧力室を実質的に同圧力が負荷された状態に保持し、この状態から上記加圧シリンダにおける突出ストローク時の加圧側圧力室への圧力流体の供給によりピストンロッドを突出ストロークさせ、上記加圧シリンダを、ピストンロッドの突出ストロークの終端付近における速度を該加圧シリンダの排気側圧力室への空気圧の一時的封入によって減速させるクッション機構付きとし、該排気側圧力室のピストン背圧によりピストンロッドの先端をワークにソフトタッチさせ、突出ストロークの終端でピストンロッドによりワークを加圧するに際し、クッション作用時の排気側圧力室の内圧が加圧側圧力室の内圧よりも低下したことをトリガーとして、該排気側圧力室のピストン背圧を急速に低下させる急速排気弁を動作させ、最大加圧力発生時点までの時間を短縮することを特徴とするものである。
上記加圧シリンダの高速駆動方法においては、ピストンロッドの突出ストロークにおいて、ピストンを駆動するサーボ弁に、それを切換弁として機能させるに充分な駆動電圧を加えるのが有効である。
【0009】
また、上記課題を解決するための本発明の加圧シリンダの高速駆動装置は、空気圧駆動の加圧シリンダにおけるピストンに連結したピストンロッドの突出ストロークの終端で、該ピストンロッドによりワークを加圧して必要な作業を行い、その後、次の突出ストロークのために該ピストンロッドを可変の指定位置まで復帰させるところの加圧シリンダの駆動装置であって、上記加圧シリンダにおけるピストンの両側の圧力室に、該ピストンをストロークさせるためのサーボ弁を接続すると共に、該加圧シリンダにピストンロッドの位置を検出する位置検出器を付設し、上記サーボ弁の制御装置を、上記ピストンロッドの復帰ストロークにおいて、上記位置検出器の出力がフィードバックされて、外部から入力される上記指定位置との差をなくす信号を出力し、ピストンロッドが上記指定位置に復帰したときにはピストンの両側の圧力室に実質的に同圧力を負荷した状態に保持する制御を行うものとし、上記加圧シリンダには、その突出ストロークのために上記指定位置に復帰しているピストンの加圧側圧力室へ圧力流体を供給する手段と、ピストンロッドの突出ストロークの終端付近における速度を、該加圧シリンダの排気側圧力室への空気圧の一時的封入によって減速させるクッション機構と、クッション作用時の排気側圧力室の内圧が加圧側圧力室の内圧よりも低下したことをトリガーとして動作し、該排気側圧力室の圧縮空気を急速排気させる急速排気弁とを設けたことを特徴とするものである。
上記加圧シリンダの高速駆動装置においては、上記サーボ弁の駆動系に、上記ピストンロッドの突出ストローク時には該サーボ弁を切換弁として機能させるに充分な駆動電圧を加え、該ピストンロッドの復帰ストローク時には上記制御装置に接続する切換え手段を設けるのが望ましい。
【0011】
上記構成を有する加圧シリンダの高速駆動方法及びその装置では、加圧シリンダにおけるピストンロッドを突出ストロークさせ、そのストロークの終端でワークを加圧して必要な作業を行わせるに際し、上記加圧シリンダのピストンをストロークさせるサーボ弁に、それを切換弁として機能させるに充分な駆動電圧を加えて該サーボ弁を駆動することにより、従来の切換弁を用いる場合と同様に、ピストンロッドを急速に突出ストロークさせることができる。
上記ピストンロッドの突出ストロークに際しては、上記サーボ弁の駆動系において、任意の手段、例えば、サーボ弁を最大の駆動入力を与える切換え端子側に切換え接続するとか、制御装置からの駆動制御を行う信号自体に最大の駆動入力を付加しておくとか、あるいは加圧シリンダに他の切換弁を通して突出ストロークを与える圧力流体を供給するなどの手段を用いることができる。
【0012】
この場合に、上記加圧シリンダを、排気側圧力室への空気圧の一時的封入によって減速させるクッション機構付きとすることにより、ピストンロッドの先端をワークにソフトタッチさせることができ、また、クッション作用時の排気側圧力室の内圧が加圧側圧力室の内圧よりも低下したことをトリガーとして急速排気弁を動作させることにより、上記クッション機構によりピストンロッドの速度を減速させながらも、最大加圧力発生時点までの時間を短縮することができる。
【0013】
その後、次の突出ストロークのために該ピストンロッドを可変の指定位置、即ち比較的短いワーキングストロークを介して対峙させる作業準備位置(中間停止位置)まで復帰させるに際しては、サーボ弁が制御装置に接続された状態において、制御装置に対して外部から停止目標となる指定位置が入力されると同時に、ピストンロッドの位置を検出する位置検出器の検出出力がフィードバックされ、その検出位置と上記指定位置との差がなくなるように制御装置からサーボ弁に対して駆動信号が出力され、それによってピストンロッドが上記指定位置に復帰したときには、ピストンの両側の圧力室に実質的に同圧力が負荷された状態に保持される。
【0014】
上記指定位置は、制御装置に外部から入力する信号により任意に設定できるので、予めワーク形状等に応じた中間停止位置を求めておいてそれを逐次指定位置として入力することにより、ストロークに無駄が生じるのが解消される。
また、上述したように、ピストンロッドが上記指定位置に復帰したときには、ピストンの両側の圧力室が実質的に同圧力を加えられた状態に保持されるので、次の突出ストロークの開始時に、完全に大気圧まで低下している圧力室に圧縮空気を満たす必要がなく、予め加えられている圧力流体に必要な量の圧力流体を加えるだけでよいので、従来の加圧シリンダを切換弁によって駆動する場合のような駆動遅れがなく、突出ストロークに要する時間を短縮できるので、作業能率を向上できる。
【0015】
【発明の実施の形態】
図1は、本発明の高速駆動装置で駆動する加圧シリンダの構成例を示すものである。
この加圧シリンダ1は、スポット溶接のためのガンシリンダ等として使用するのに適し、ヘッドカバー15により一端が閉塞されたシリンダチューブ10と、該シリンダチューブ10内を、二つの圧力室30,35に隔てると共にシールされた状態で摺動するピストン12と、該ピストン12に装着されたピストンロッド13と、上記シリンダチューブ10の他端に装着され、上記ピストンロッド13が貫通するロッドカバー11を備えており、上記圧力室30,35にそれぞれ連通された給排ポート31,38を通じて、圧縮空気を各圧力室30,35に対してそれぞれ給排することにより、ピストン12を摺動させると共に上記ピストンロッド13を軸線方向に駆動することで、該ピストンロッド13で図示しないワークを加圧して溶接等の必要な加工を施すものである。
【0016】
上記シリンダ1においては、ピストン12の突出ストロークの終端における速度を排気側圧力室への空気圧の一時的封入によって減速するクッション機構を備えている。
即ち、前記ピストン12におけるロッドカバー11側にクッションリング25を設け、ロッドカバー11に該クッションリング25が嵌入する凹部26を設けて、その口縁にクッションパッキン27を設けている。該クッションパッキン27は、クッションリング25が凹部26に侵入したときに、該クッションリング25の周面に接して上記凹部26とシリンダチューブ10内のロッドカバー側圧力室30との直接的な連通を遮断するものである。上記凹部26は、ピストン12の復帰のために上記圧力室30に圧縮空気を給排する上記吸排ポート31に連通されている給排口34を備えているが、上記クッションパッキン27は、該給排ポート31側からの圧縮空気は圧力室30側に通過させ、逆に圧力室30から凹部26内への圧縮空気の流れは阻止するところの、1方向シールを行うものである。
【0017】
そして、上記ロッドカバー11には、圧力室30と前記給排ポート31とを連通させる流路32が設けられており、該流路32には、ピストン12のクッションストロークにおいて、圧力室30の圧縮空気を給排ポート31に微少流量で排出するための絞り弁33が設けられている。
したがって、上記ピストンロッド13の突出ストロークの終端付近において、排気側圧力室30に一時的に空気が封入され、該圧力室30の圧力が一時的に維持又は上昇するため、ピストン12にクッション作用が働き、ピストンロッド13の突出速度が減速される。
【0018】
一方、ピストン12の復帰に際しては、上記圧力室35の圧縮空気を給排ポート38から排出すると同時に給排ポート31から圧縮空気を供給すると、それが凹部26からクッションパッキン27を押し開いて圧力室30に供給され、クッションリング25がクッションパッキン27から抜け出した後は、凹部26から直接的に圧力室30に送入され、ピストン12が復帰する。
【0019】
また、この加圧シリンダ1の上記ロッドカバーの下端側には、上記ピストンロッド13に付与された磁気目盛22(図2参照)を読み取ることにより、ピストンロッド13の位置、すなわちピストンロッド13の先端部の位置を検出してその検出位置信号Vpを出力する位置検出器20が設けられている。
【0020】
図2は、上記加圧シリンダ1を作動させるための、本発明に係る高速駆動装置の第1実施例を示すものである。
該高速移動装置において、上記ヘッドカバー15側の圧力室35に対して圧縮空気を給排する上記給排ポート38、並びに、クッション機構の凹部26を通してロッドカバー11側の圧力室30に対して圧縮空気を給排する上記給排ポート31は、それぞれ、空気圧源40に接続されたサーボ弁41に連結されており、上記磁気目盛22を用いた位置検出器20の検出信号が上記サーボ弁を制御する制御部4にフィードバックされるようにしている。
【0021】
上記サーボ弁40は、上記圧力室35の給排ポート38に空気圧源40を接続すると同時に上記凹部26及び圧力室30の給排ポート31を大気に解放する第1の連通状態を有すると共に、両圧力室35,30の給排ポート38,31を共に閉鎖する中立状態、及び上記給排ポート38を大気に解放すると同時に上記給排ポート31を空気圧源40に接続する第2の連通状態を有し、上記制御部4からの制御信号によるソレノイドの駆動制御により、上記三つの状態の間で任意の位置に制御できるようにしたものである。なお、制御部4からの制御信号値がゼロの場合には、バネによって上記中立状態に維持され、圧力室35,30は実質的に同圧力が負荷された状態に保持される。
【0022】
上記制御部4は、ピストンロッド13の突出ストローク時に、サーボ弁41を単に電磁切換弁として機能させて、該サーボ弁41を上記第1の連通状態へと切り換える電圧Vmaxが出力される端子5、及び、復帰ストローク時に、図示しない外部コントローラーから入力されるピストンロッド13の指定位置信号Vvと上記位置検出器20からフィードバックされる検出位置信号Vpとの差をとってPID演算し、その差に応じたサーボ弁制御用の電圧が出力される制御装置8の端子7を備えると共に、それらの端子5,7と上記サーボ弁41との接続を、図示しない上記外部コントローラーからの切換信号Crによって切り換える切換手段6が設けられている。
【0023】
すなわち、ピストンロッド13の突出ストローク時には、上記切換手段6が切換信号Crによって端子5に接続され、上記サーボ弁41は単なる切換弁として機能するため、一気に圧縮空気が圧縮空気源40から圧力室35に供給され、圧力室35の圧力が上昇すると共に、圧力室30が凹部26を通して大気圧に解放される。したがって、シリンダロッド13は一気に突出するが、突出ストロークの終端付近において、上記クッション機構により突出速度が減速されるため、シリンダロッド13の先端部がワークに対してソフトタッチできるようになっている。
【0024】
一方、ピストンロッド13の復帰ストローク時には、上記切換手段6が切換信号Crによって端子7に接続されるため、上記ピストンロッド13の位置検出器20の出力信号がフィードバックされ、外部コントローラーから入力される指定位置信号との差をなくすように、上記サーボ弁を制御して上記加圧シリンダ1のシリンダヘッド15側の圧力室35,並びに、ロッドカバー11側の圧力室30及び凹部26の圧力を制御し、ピストンロッド13が指定位置に復帰したところで停止し、その際に、上記圧力室35並びに圧力室30及び凹部26に対して、実質的に同圧力を負荷した状態、すなわち圧力室35並びに圧力室30及び凹部26の圧力が実質的にバランスした状態に保持される。
【0025】
したがって、ピストンロッド13によって連続的な作業を行わせる場合、復帰ストローク時に、ワークの起伏に応じて指示される任意の指定位置に、ピストンロッド13を位置決めすることが可能であるから、ピストンロッド13のワーキングストロークを最短に設定することで、ピストンロッド13の先端部を最短経路で次の作業位置へ移動させることができ、作業時間を短縮することができる。また、ピストンロッド13の復帰位置においては、圧力室35及び圧力室30の圧力が実質的にバランスした状態にあることから、次の突出ストロークへの切り換え時に、圧力室30の圧力を上記バランス圧力まで上昇させるための時間を短縮することができ、突出ストロークへの切換から、実際にピストンロッド13が突出動作を開始するまでのタイムラグ、すなわち起動遅れを短縮することができる。
【0026】
なお、上記実施例では、ピストンロッド13の突出ストロークに際して、切換手段6が切換信号Crによって端子5に接続され、上記サーボ弁41が単なる切換弁として機能するようにしているが、かかる手段に限ることなく、例えば、上記切換手段6を設けることなく、制御装置8が、ピストンロッド13の突出ストローク時にサーボ弁41が切換弁として機能するに充分な駆動電圧を出力するように制御するとか、あるいは加圧シリンダに他の切換弁を通して突出ストロークを与える圧力流体を供給するなどの手段を付加することができる。
【0027】
ところで、上記のようなクッション機構を備えた加圧シリンダ1を用いた場合、ピストンロッド13の先端に装着された電極チップ等の工具の摩耗及び衝突音の緩和など、従来の空気圧式スポット溶接ガン等のためのシリンダでは対応できていない要求に対して有効なものであるが、特に、スポット溶接その他の加工において、上記ピストンロッド13の突出ストロークの終端付近における速度を減速し、その後に最大の加圧力でワークを加圧する場合には、上記クッションストロークを継続して、圧力室30の内圧Pcを徐々に低下させると、最大の加圧力を得るタイミングが著しく遅れてしまう。
【0028】
そこで、本実施例においては、図2及び図3に示すような急速排気弁3を設けている。該急速排気弁3は、圧力室30への空気圧の一時的封入によるクッション作用時の該圧力室30の圧力Pcが圧力室35の圧力Phよりも低下した時点で、しかも、圧力室30から絞り弁33を介して排出される圧力空気の流路における圧力、すなわち上記凹部26の圧力Prが、圧力室35の圧力Phに対して一定の低い割合、例えば35%以下になっていることを、動作のトリガーとするものである。
【0029】
この急速排気弁3は、図3に詳細に示すように、上記圧力室30をポペットタイプの開閉弁47の入力側に接続し、この開閉弁47を駆動する弁駆動手段として、主ピストン12の両側の圧力室30,35をダイヤフラム50の両面側の室48,49に連通させ、該ダイヤフラム50の変位により上記開閉弁47を動作させるため、該ダイヤフラム50に固定したシェル51に、スプリング53により付勢されて弁座52に圧接している開閉弁47のステム54の先端を当接させている。また、開閉弁47の出力側には、上記凹部26内の圧力Prを背圧として作用させたチェック弁55を設けている。
【0030】
また、60は、上記凹部26の圧力Prと圧力室35の圧力Phとを比較して、それが一定の圧力比になったときに動作する差動駆動弁であり、弁ボディ61内に凹部26の圧力Prと圧力室35の圧力Phを両端受圧面63,64に対向状態で作用させるようにした弁体62を備え、圧力Prが圧力Phに対して一定の低い割合(任意に設定可)、例えば35%以下になったときに管路45の圧力Phをダイヤフラム50の上方の室49に導入するように、上記受圧面63,64に上記割合に対応した面積をもたせ、圧力Prが圧力Phに対して上記受圧面63,64の面積で与えられる一定の割合以上の間はダイヤフラム50の上方の室49を大気に開放しているが、圧力Prが上記割合以下になったときには、弁体62の切換えによって管路45から分岐した管路65を該室49に連通させ、圧力Phを該室49に導入するように構成している。
【0031】
図4は、上記高速駆動装置で加圧シリンダ1を駆動した際の、該加圧シリンダ1の動作状態の測定結果を示すものである。
同図の(A)はピストンロッド13の突出ストロークと復帰ストロークを切り換える切換信号Crを、同図の(B)はピストンロッド13のストロークの状態を、同図の(C)は圧力室30,35内及びクッション機構を構成する凹部26内の圧力Pc,Ph及びPrの変化をそれぞれ示している。
【0032】
時間t=t1において、切換信号Crによってピストンロッド13が復帰状態から突出ストロークに切り換えられると、スイッチ6が、サーボ弁41を切換弁として機能させる一定電圧Vmaxを出力する端子5に接続され、圧力室35の給排ポート38が圧縮空気源40と連通すると共に、凹部26に設けられた給排ポート31が大気に直接解放される。そして、t=t2においてピストンロッド13が突出動作を開始する。その時、ピストンロッド13の復帰状態ではピストン12の両側に位置する圧力室35及び圧力室30の内圧Ph及びPcが既に実質的なバランス状態にあるため、内圧Phを上記バランス圧力にまで上昇させる時間を必要としない。よって、実際にピストンロッド13が突出動作を開始するまでの起動遅れt2−t1は非常に短くなっている。
ピストンロッド13が突出動作を開始して突出ストロークの終端付近に達するクッション機構が働き、絞り部33を介して大気に開放されている圧力室30の内圧Pcが一旦上昇する一方で、直接的に大気に開放されている凹部26の内圧は下降を続ける。そして、ピストンロッド13の先端はソフトにワークに当接する。
【0033】
その後、絞り部33を介して大気に開放されている圧力室30の内圧Pcが下降に転じ、上昇し続ける圧力室35の内圧Phを下回ると、上記急速排気弁3が作動し、急速に圧力室30の内圧Pcは低下して大気圧となる。そしてその一方で、圧力室35の内圧Phは最大圧となり、ワークに当接しているピストンロッド13は速やかに最大の加圧力を得ることができ、ワークに対して溶接等の加工が施される。
【0034】
更にワークに対する加工が終了し、t=t4で、切換信号Crによって復帰ストロークに切り換えられると、ピストンロッド13の位置情報に基づいてサーボ弁を制御し、ピストンロッド13を指定位置に位置決めするフィードバック制御が実行される。そうすると、圧力室35内の圧縮空気の一部が大気に排出されると同時に、圧力室30に圧縮空気源40から圧縮空気が供給されてピストンロッド13の加圧力が解除され、t=t5において、ピストンロッド13が復帰動作を開始する。そして、上記指定位置で圧力室35,30の内圧Ph,Pcが実質的なバランス状態となるように制御され、次の工程に備える。
【0035】
図5は、スポット溶接機において、上記第1実施例に係る高速駆動装置で加圧シリンダ1を制御した場合(A)と、上記既提案の装置で加圧シリンダ1を制御した場合(B)のストローク(矢印付き直線参照)を対比して示したもので、既提案のものでは、ピストンロッド13の復帰ストロークを全復帰位置までと、所定の中間停止位置までの2通りにしか設定できないため、ワーク上の障害物イ、ロの高さに応じたピストンロッド13のワーキングストロークを設定できず、ピストンロッド13の先端部すなわち電極チップの移動経路に無駄が生じてしまうが、本発明の第1実施例に係る高速駆動装置によれば、復帰ストロークを任意に設定できるため、電極チップの移動経路が可及的に最短となるようなワーキングストロークを設定することができ、結果として加工時間を短縮することができる。なお、図中Wは溶接部を示している。
【0036】
図6は、本発明の第2の実施例を示すもので、上記第1の実施例において、高速駆動装置の急速排気弁3を省略したものである。本実施例の高速駆動装置は急速排気弁3を備えていないため、クッション機構が働いてから最大の加圧力を得るまでの時間が、上記第1の実施例よりも長くなる。ピストンロッド13に行わせる作業の種類やワークの性状などに応じて採用すればよい。更に、必要に応じて上記クッション機構を省略しても差し支えない。なお、その他の構成及び作用については、第1実施例と同じであることから、重複を避けるために主要部分に同一の符号を付してその説明は省略する。
【0037】
【発明の効果】
以上に詳述した本発明によれば、スポット溶接ガン等の加圧シリンダにおけるピストンロッドに、全復帰位置と、ワークに対してピストンロッドを比較的短いワーキングストロークを介して対峙させる作業準備位置(中間停止位置)を取らせるようにした駆動方法及び装置において、上記中間停止位置を外部からの信号により任意に設定可能としたので、ワーク形状等に応じてストロークに無駄が生じるのを可及的に解消することができる。
また、従来の加圧シリンダを切換弁によって駆動する場合の上記駆動遅れを、復帰位置にあるピストンの両側の圧力室に実質的に同圧力を負荷した状態に保持することにより可及的に解消し、それによって作業能率を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】加圧シリンダの構成例を示す要部の断面図である。
【図2】上記加圧シリンダを作動させるための、本発明に係る高速駆動装置の第1実施例を示す構成図である。
【図3】上記第1実施例の急速排気弁の構成を明確に例示した断面図である。
【図4】(A)〜(C)は、上記第1実施例の高速駆動装置で加圧シリンダを駆動した際の、加圧シリンダの動作状態を示す測定結果のグラフである。
【図5】(A)及び(B)は、上記第1実施例の高速加圧装置と既提案の装置をスポット溶接装置の加圧シリンダに適用した場合における、電極チップの移動経路の比較図である。
【図6】本発明に係る高速駆動装置の第2の実施例の構成図である。
【符号の説明】
1 加圧シリンダ
3 急速排気弁
4 制御部
5,7 端子
6 切換手段
8 制御装置
12 ピストン
13 ピストンロッド
20 位置検出器
30,35 圧力室
41 サーボ弁

Claims (4)

  1. 空気圧駆動の加圧シリンダにおけるピストンに連結したピストンロッドの突出ストロークの終端で、該ピストンロッドによりワークを加圧して必要な作業を行い、その後、次の突出ストロークのために該ピストンロッドを可変の指定位置まで復帰させるところの加圧シリンダの駆動方法であって、
    上記ピストンロッドの復帰ストロークにおいて、上記加圧シリンダを動作させるサーボ弁の制御装置に該加圧シリンダに付設したピストンロッド位置検出器の出力をフィードバックして、該制御装置に入力される上記指定位置との差をなくす制御装置出力により上記サーボ弁を動作させ、
    ピストンロッドが上記指定位置に復帰したときには、ピストンの両側の圧力室を実質的に同圧力が負荷された状態に保持し、この状態から上記加圧シリンダにおける突出ストローク時の加圧側圧力室への圧力流体の供給によりピストンロッドを突出ストロークさせ、
    上記加圧シリンダを、ピストンロッドの突出ストロークの終端付近における速度を該加圧シリンダの排気側圧力室への空気圧の一時的封入によって減速させるクッション機構付きとし、該排気側圧力室のピストン背圧によりピストンロッドの先端をワークにソフトタッチさせ、
    突出ストロークの終端でピストンロッドによりワークを加圧するに際し、
    クッション作用時の排気側圧力室の内圧が加圧側圧力室の内圧よりも低下したことをトリガーとして、該排気側圧力室のピストン背圧を急速に低下させる急速排気弁を動作させ、最大加圧力発生時点までの時間を短縮する、
    ことを特徴とする加圧シリンダの高速駆動方法。
  2. ピストンロッドの突出ストロークにおいて、ピストンを駆動するサーボ弁に、それを切換弁として機能させるに充分な駆動電圧を加える、
    ことを特徴とする請求項1に記載の加圧シリンダの高速駆動方法。
  3. 空気圧駆動の加圧シリンダにおけるピストンに連結したピストンロッドの突出ストロークの終端で、該ピストンロッドによりワークを加圧して必要な作業を行い、その後、次の突出ストロークのために該ピストンロッドを可変の指定位置まで復帰させるところの加圧シリンダの駆動装置であって、
    上記加圧シリンダにおけるピストンの両側の圧力室に、該ピストンをストロークさせるためのサーボ弁を接続すると共に、該加圧シリンダにピストンロッドの位置を検出する位置検出器を付設し、
    上記サーボ弁の制御装置を、上記ピストンロッドの復帰ストロークにおいて、上記位置検出器の出力がフィードバックされて、外部から入力される上記指定位置との差をなくす信号を出力し、ピストンロッドが上記指定位置に復帰したときにはピストンの両側の圧力室に実質的に同圧力を負荷した状態に保持する制御を行うものとし、
    上記加圧シリンダには、その突出ストロークのために上記指定位置に復帰しているピストンの加圧側圧力室へ圧力流体を供給する手段と、ピストンロッドの突出ストロークの終端付近における速度を、該加圧シリンダの排気側圧力室への空気圧の一時的封入によって減速させるクッション機構と、クッション作用時の排気側圧力室の内圧が加圧側圧力室の内圧よりも低下したことをトリガーとして動作し、該排気側圧力室の圧縮空気を急速排気させる急速排気弁とを設けた、
    ことを特徴とする加圧シリンダの高速駆動装置。
  4. 上記サーボ弁の駆動系に、上記ピストンロッドの突出ストローク時には該サーボ弁を切換弁として機能させるに充分な駆動電圧を加え、該ピストンロッドの復帰ストローク時には上記制御装置に接続する切換え手段を設けた、
    ことを特徴とする請求項に記載の加圧シリンダの高速駆動装置。
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