JP6672609B2 - 揺動関節装置 - Google Patents
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Description
第1の実施の形態の揺動関節装置1は、ユーザの片脚(第1の実施の形態では左脚)に取り付けられて、ユーザの歩行または走行等の動作を支援する。図1に示すように、揺動関節装置1は、符号2、3、4、5、6等にて示したユーザ装着部と、符号11、12、14、14B、15、13、19等にて示した大腿揺動部と、符号21、22、24、25等にて示した剛性調整部と、符号31、32、32P、32B、33、34、35、36、39等にて示した下腿揺動部と、にて構成されている。なお、図1は揺動関節装置1の各構成要素の形状と組み付け位置等を示す分解斜視図であり、各構成要素を組み付けた状態の揺動関節装置1を図2に示す。また図3は揺動関節装置1をユーザに装着した状態を説明しており、図4は大腿揺動アーム13及び下腿揺動アーム33の揺動の例を示している。
ベース部2は、腰装着部3に固定され、前記大腿揺動部、前記剛性調整部、前記下腿揺動部を保持するためのベース(基板)となる部材である。またベース部2には、揺動関節装置1を装着したユーザの股関節の側方に相当する位置に、Y軸にほぼ平行に延びる駆動軸部材6が取り付けられている。なお、駆動軸部材6は、後述する下腿揺動アーム33の貫通孔33Hに挿通された後、大腿揺動アーム13の貫通孔13Hに挿通される。なお駆動軸6Jは、駆動軸部材6の中心軸を示している。
大腿揺動アーム13は、円板部13Gと、円板部13Gから下方に延びるアーム部にて構成されている。そして円板部13Gの中心には貫通孔13Hが形成されており、貫通孔13Hには駆動軸部材6が挿通される。従って、大腿揺動アーム13は、駆動軸部材6回りに揺動自在に支持される。また大腿揺動アーム13の貫通孔13Hは、ユーザの股関節の側方に相当する位置に配置され、大腿揺動アーム13の下端に設けられたリンク孔13Lは、ユーザのひざ関節の側方に相当する位置に配置される。なお、大腿揺動アーム13の下方に延びる長さは調整可能に構成されており、ユーザは、自身のひざ関節の位置に応じて、リンク孔13Lの上下方向の位置を調整可能である。また大腿揺動アーム13には、大腿装着部19が取り付けられ、大腿装着部19は、ユーザの大腿部(ふとももの周囲)にあてがわれ、ユーザの大腿部へ大腿揺動アーム13を装着することを容易にする。また円板部13Gには、プーリ15が固定され、プーリ15は大腿揺動アーム13と一体となって揺動する。従って、プーリ15のプーリ軸部材15Jは、大腿揺動アーム13の揺動角度と同じ角度で、駆動軸6J回りに揺動する。そしてプーリ15と、後述するプーリ14と、の間にはベルト14Bがかけられており、電動モータ11による揺動動力が、プーリ14及びベルト14Bを介してプーリ15に伝達され、大腿揺動アーム13を揺動させる。
下腿揺動アーム33は、駆動軸部材6が挿通される貫通孔33Hが形成されている。駆動軸部材6が貫通孔33Hに挿通されると、下腿揺動アーム33は、駆動軸部材6回りに揺動自在に支持される。そして下腿揺動アーム33にはベルト32Bがかけられ、電動モータ31と、プーリ32P及びベルト32Bにて構成された動力伝達部から動力が伝達されて駆動軸部材6回りに揺動する。
ブラケット22は、ベース部2に対して、電動モータ21を固定する部材であり、電動モータ21の回転軸を挿通するための貫通孔22Hが設けられて、ベース部2に固定される。また、図1、図6に示すように、大腿揺動アーム13の円板部13Gの貫通孔13H、プーリ15のプーリ軸部材15J、変速機25のシャフト25A、ゼンマイバネ24の中心軸、は駆動軸6Jと同軸に配置されている。また、図5及び図6に示すように、変速調整ネジ21N、ブラケット22の貫通孔22H、電動モータ21の減速機21D、は変速調整ネジ21Nの軸である軸21Jと同軸に配置されている。
図8は、図3に示すユーザT(利用者)が直立状態であり、大腿揺動アーム13の揺動角度がゼロの場合の例であって、ゼンマイバネ24の付勢トルクがゼロの場合の例を示している。そして図8の例におけるゼンマイバネ24の固定端24Aの位置では、自由端24Bには、駆動軸6J回りの時計回り方向の付勢トルクも、駆動軸6J回りの『反』時計回り方向の付勢トルクも、発生していない状態の例を示している。そして図8に示す基準線J1は、大腿揺動アーム13の揺動角度がゼロ、かつゼンマイバネ24の付勢トルクがゼロの際において、駆動軸6Jとバネ自由端挿通溝25Bとを通る仮想直線であり、入出力軸25Aの基準旋回角度位置を示している。なお、図8の例では、バネ自由端挿通溝25Bの深さ方向の先に固定端24Aが存在して、基準線J1上にバネ自由端挿通溝25Bと固定端24Aとが位置している例を示しているが、固定端24Aの位置はこの位置に限定されるものではない。基準線J1は、大腿揺動アーム13の揺動角度がゼロ、かつゼンマイバネ24の付勢トルクがゼロの場合の基準位置となる線である。
次に図9を用いて、制御手段50の入出力について説明する。制御ユニット5には、制御手段50及びバッテリ60が収容されている。また制御ユニット5は、起動スイッチ54、入出力手段であるタッチパネル55、バッテリ60への充電用コネクタ61等が設けられている。また制御手段50(制御装置)は、CPU50A、モータドライバ51、52、53等を有している。なお、制御手段50の処理を実行させるためのプログラムや各種の計測結果等を記憶する記憶装置も備えているが、図示省略する。
次に図10に示すフローチャートを用いて、制御手段50の処理手順について説明する。ユーザが制御ユニットの起動ボタンを操作すると(ステップS10)、制御手段はステップS15に進む。
次に、図10に示すフローチャートのステップS30にて行う目標剛性変速比の算出手順について説明し、大腿揺動アーム13が時計回り方向に揺動角度θfで揺動した場合の例を説明する。この場合、変速機25の変速比を[n]とすると、変速機25の入出力軸25Aには時計回り方向に揺動角度nθfが入力される。また、変速機25の効率をηとし、大腿揺動アーム13の側から見たゼンマイバネ24の見かけ上のバネ定数をk1とし、バネ支持体22Jの側から見たゼンマイバネ24のバネ定数をk(ゼンマイバネ24の、本来のバネ定数)とし、大腿揺動アーム13の揺動によって発生したトルクをτとすると、以下の式(1)が成立する。
τ=k1・θf=η・k・n2・θf 式(1)
k1=η・n2・k 式(2)
n=√[k1/(η・k)] 式(3)
ω=2・π・f 式(4)
ω=√(k1/I) 式(5)
k1=I・ω2 式(6)
τ=−A・I・ω2・sinωt+A・ρ・ω・cosωt+A・k1・sinωt
=A(k1−I・ω2)・sinωt+A・ρ・ω・cosωt 式(7A)
次に、図10に示すフローチャートのステップS30にて行う目標剛性変速比の算出手順について説明し、大腿揺動アーム13が『反』時計回り方向に揺動角度θrで揺動した場合の例を説明する。この場合、変速機25の変速比を[n]とすると、変速機25の入出力軸25Aには『反』時計回り方向に揺動角度nθrが入力される。また、変速機25の効率をηとし、大腿揺動アーム13の側から見たゼンマイバネ24の見かけ上のバネ定数をk2とし、バネ支持体22Jの側から見たゼンマイバネ24のバネ定数をkとし、大腿揺動アーム13の揺動によって発生したトルクをτとすると、以下の式(8)が成立する。
τ=k2・θr=η・k・n2・θr 式(8)
k2=η・n2・k 式(9)
n=√[k2/(η・k)] 式(10)
ω=√(k2/I) 式(11)
k2=I・ω2 式(12)
τ=−A・I・ω2・sinωt+A・ρ・ω・cosωt+A・k2・sinωt
=A(k2−I・ω2)・sinωt+A・ρ・ω・cosωt 式(13A)
第2の実施の形態の揺動関節装置は、図1〜図4に示す第1の実施の形態の揺動関節装置1から電動モータ11(及び回転角度検出手段11S)、ブラケット12、プーリ14、ベルト14Bを省略し、大腿揺動アーム13の揺動角度を検出可能な回転角度検出手段を追加したものである。この第2の実施の形態では、ユーザの歩行(または走行)における大腿部の運動を電動モータで支援することはできないが、下腿部の運動を電動モータ31にて支援することができる。また、符号21、22、24、25等にて示した剛性調整部を有しているので、常に共振状態になるように変速機25の変速比nを適切な変速比とすることで、ユーザの大腿部の運動量を適切に軽減させることができる。
第3の実施の形態の揺動関節装置は、図1〜図4に示す第1の実施の形態の揺動関節装置1から、電動モータ31、ブラケット32、プーリ32P、ベルト32B、下腿揺動アーム33、下腿中継アーム34、下腿アーム35、足先保持部36、下腿装着部39を省略したものである。この第3の実施の形態では、ユーザの歩行(または走行)における大腿部の運動を電動モータ11にて支援し、下腿部の運動は支援しない。なお、符号21、22、24、25等にて示した剛性調整部を有しているので、常に共振状態になるように変速機25の変速比nを適切な変速比とすることで、電動モータ11の消費電力を、より低減することができる。
第4の実施の形態の揺動関節装置は、第3の実施の形態の揺動関節装置から電動モータ11(及び回転角度検出手段11S)、ブラケット12、プーリ14、ベルト14Bを省略し、大腿揺動アーム13の揺動角度を検出可能な回転角度検出手段を追加したものである。この第4の実施の形態では、ユーザの歩行(または走行)における下腿部の運動の支援をすることはできない。またユーザの大腿部の運動を電動モータで支援することもできない。しかし、符号21、22、24、25等にて示した剛性調整部を有しているので、常に共振状態になるように変速機25の変速比nを適切な変速比とすることで、ユーザの大腿部の運動量を適切に軽減させることができる。
2 ベース部
3 腰装着部
4 肩ベルト
5 制御ユニット
6 駆動軸部材
6J 駆動軸
11 電動モータ(第1駆動手段)
11D、21D、31D 減速機
11S 回転角度検出手段(第1角度検出手段)
12 ブラケット
13 大腿揺動アーム(第1揺動アーム)
13G 円板部
14、15 プーリ
14B ベルト
15J プーリ軸部材
19 大腿装着部
21 電動モータ(変速比調整モータ)
21N 変速調整ネジ
21S 回転角度検出手段
22 ブラケット
22J バネ支持体
24 ゼンマイバネ
24A 固定端
24B 自由端
25 変速機
25A 入出力軸
25B バネ自由端挿通溝
25C 入出力軸
25F 変速コーン
25M ナット
25R 変速リング
31 電動モータ(第2駆動手段)
31S 回転角度検出手段(第2角度検出手段)
32 ブラケット
32B ベルト
32P プーリ
33 下腿揺動アーム(第2揺動アーム)
34 下腿中継アーム
35 下腿アーム
35M 平行リンク形成部
39 下腿装着部
50 制御手段
J1 基準線
θf 揺動角度(大腿揺動アームの時計回り方向の揺動角度)
θr 揺動角度(大腿揺動アームの『反』時計回り方向の揺動角度)
Claims (5)
- 駆動軸部材と、
前記駆動軸部材の軸である駆動軸回りに揺動自在に支持された第1揺動アームと、
前記第1揺動アームの揺動角度である第1揺動角度に応じた付勢トルクを発生させるゼンマイバネと、
前記第1揺動アームから見た前記ゼンマイバネの見かけ上のバネ定数を可変とする見かけ上バネ定数可変手段と、
前記第1揺動角度を検出する第1角度検出手段と、
前記第1角度検出手段にて検出した前記第1揺動角度に応じて前記見かけ上バネ定数可変手段を制御する制御手段と、を有し、
前記見かけ上バネ定数可変手段は、
変速比を調整可能な変速手段であり、
前記第1揺動アームの前記第1揺動角度を前記ゼンマイバネに伝達する揺動角度伝達経路中に配置され、
前記第1揺動アームの前記第1揺動角度を、前記制御手段から調整された変速比に応じたバネ揺動角度に変換して前記ゼンマイバネに伝達し、
前記制御手段は、
前記第1角度検出手段からの検出信号に基づいて求めた前記第1揺動アームの揺動周波数に対応する角周波数を求め、
求めた前記角周波数に応じて前記変速手段の前記変速比を調整することで、前記第1揺動アームから見た前記ゼンマイバネの見かけ上バネ定数を調整する、
揺動関節装置。 - 請求項1に記載の揺動関節装置であって、
前記ゼンマイバネに隣接する位置には、前記ゼンマイバネの固定端を支持するバネ支持体が配置されており、
前記変速手段は、2つの入出力軸を有しており、調整された変速比をnとした場合、一方の側の入出力軸を所定揺動角度で揺動させると他方の側の入出力軸を前記所定揺動角度にnを乗じた揺動角度で揺動し、前記他方の側の入出力軸を前記所定揺動角度で揺動させると前記一方の側の入出力軸を前記所定揺動角度に1/nを乗じた揺動角度で揺動し、
前記一方の側の入出力軸は、前記第1揺動アームに接続され、
前記他方の側の入出力軸は、前記ゼンマイバネの自由端に接続されている、
揺動関節装置。 - 請求項2に記載の揺動関節装置であって、
前記変速手段は、
前記制御手段からの制御信号に基づいて、前記変速比を調整する変速比調整モータと、
2つの前記入出力軸を有して前記変速比調整モータにて前記変速比が調整される変速機と、にて構成されている、
揺動関節装置。 - 請求項1〜3のいずれか一項に記載の揺動関節装置であって、
前記制御手段からの制御信号に基づいて前記第1揺動アームを前記駆動軸回りに揺動させる第1駆動手段を有している、
揺動関節装置。 - 請求項1〜4のいずれか一項に記載の揺動関節装置であって、
前記駆動軸回りに揺動自在に支持された第2揺動アームと、
前記第2揺動アームの揺動角度である第2揺動角度を検出する第2角度検出手段と、
前記制御手段からの制御信号に基づいて前記第2揺動アームを前記駆動軸回りに揺動させる第2駆動手段と、
前記第1揺動アームと前記第2揺動アームとに接続されて前記第1揺動アームの前記第1揺動角度と前記第2揺動アームの前記第2揺動角度とに基づいて動作する揺動リンク部材と、を有している、
揺動関節装置。
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