WO2017065129A1 - ロボット装置およびパラレルロボット - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a robot apparatus and a parallel robot. This application claims priority on October 13, 2015 based on Japanese Patent Application No. 2015-202048 for which it applied to Japan, and uses the content here.
  • the parallel robot has a base part (base member), three link mechanisms arranged at equal intervals in the circumferential direction on the lower surface side of the base part, and arranged on the base part, separately on the base end side of the three link mechanisms.
  • Three drive units (link motor device) connected to each other, and a movable unit provided on the tip side of the three link mechanisms and rotatably connected to the tip side.
  • the three link mechanisms are arranged at equal intervals in the circumferential direction, and are provided radially (triangular) as viewed from the normal direction of the base portion.
  • a hand arm is provided on the movable part side, and the workpiece is gripped and transported by the hand arm.
  • the rotation drive mechanism mainly includes a rotation motor device, a speed reduction mechanism that decelerates and outputs rotation of the rotation motor device, a rotation member that transmits rotation of the rotation motor device via the speed reduction mechanism, and rotation.
  • a rod-like linear motion member that can rotate integrally with the member, and a universal joint that connects the lower end of the linear motion member and the movable portion are provided.
  • the rotating motor device, the speed reduction mechanism, and the rotating member are arranged on the base portion for reasons of assembly, layout, and the like.
  • the rotation shaft, the speed reduction mechanism, and the rotation member of the motor device for rotation are transmitted by being engaged with each other by gears. Since the rotation shaft, the speed reduction mechanism, and the rotation member of the rotation motor device are disposed on the base portion, the relative positions of the rotation motor device, the speed reduction mechanism, and the rotation member are set in order to mesh the gears. It is necessary to shift in the axial direction. For this reason, it is necessary to raise the rotation motor device from the base portion, and there is a possibility that the dimension in the height direction (axial direction) of the parallel robot will be increased.
  • the present invention provides a robot apparatus and a parallel robot that can be set to a small size in the height direction and can be miniaturized.
  • the robot apparatus includes a base portion, a motor portion provided on the base portion, and a transmission provided on one surface side of the base portion to transmit the rotational force of the motor portion.
  • a mechanism, and a rotational drive mechanism provided on the one surface side of the base portion, to which the rotational force of the motor portion is input via the transmission mechanism, and opposite to the base portion of the rotational drive mechanism At the end, the work is rotated by the rotational drive mechanism.
  • the transmission mechanism and the rotation drive mechanism on the same surface side (one surface side) of the base portion, the parts disposed on the other surface side of the base portion can be reduced. For this reason, the protrusion height of the component to the other surface side of the base portion can be suppressed, and as a result, the dimension in the height direction of the robot apparatus can be set small. Further, by arranging the transmission mechanism and the rotation drive mechanism on the same surface side (one surface side) of the base portion, the distance from the transmission mechanism to the workpiece, that is, opposite to the base portion of the rotation drive mechanism from the transmission mechanism. The distance between the side ends can be shortened. For this reason, the length of the rotation drive mechanism can be set short.
  • the motor part is provided on the other surface side of the base part, and the motor part is provided on the base part.
  • a through hole through which the rotation shaft can be inserted is formed, and the rotation shaft and the transmission mechanism are connected via the through hole.
  • the motor unit and the transmission mechanism can be easily connected. And it is not necessary to raise a motor part from the other surface side of a base part, and the dimension of the height direction of a robot apparatus can be set small.
  • the transmission mechanism transmits the small gear provided on the rotation shaft of the motor unit and the rotation of the small gear.
  • a reduction part comprising at least one gear for reducing and outputting the rotation of the small gear, wherein the reduction part and the motor part are part of the reduction part in the thickness direction of the base part. It arrange
  • At least one end of the rotation drive mechanism includes the A free joint for connecting the rotational drive mechanism and the connected body is provided, one of the free joints is attached to the end of the rotational drive mechanism, and the other is attached to the connected body.
  • a pair of extending portions, and each of the base portions is separately attached to the rotational drive mechanism and the coupled body, and the position restricting pin is inserted into the rolling bearing;
  • a flange portion that is provided on one end side of the pin main body and abuts against an inner ring of the rolling bearing; and a fixing portion that is provided on the other end side of the pin main body, and is one of the connecting portion and the intermediate portion.
  • a fixed portion that can be locked with the fixing portion is provided.
  • the fixed part and the fixed part are screws.
  • the spacer is separate from the position regulating pin, the connecting portion, and the intermediate portion. is there.
  • a parallel robot is provided on the other surface side of the robot device according to any one of the first to sixth aspects of the present invention and the base portion.
  • Three link mechanisms, and a movable portion provided on the distal end side of the three link mechanisms and rotatably connected to the three distal end sides, and the rotational drive mechanism includes the base portion and the It is provided so as to straddle the movable part.
  • This configuration makes it possible to provide a parallel robot that can be set to a small size in the height direction and can be miniaturized.
  • the parallel robot according to the seventh aspect of the present invention is provided on the one surface side of the base portion, and is separately connected to the proximal end sides of the three link mechanisms. Three drive units were provided.
  • the transmission mechanism and the rotational drive mechanism on the same surface side (one surface side) of the base portion, it is possible to reduce the parts disposed on the other surface side of the base portion. For this reason, the protrusion height of the component to the other surface side of the base portion can be suppressed, and as a result, the dimension in the height direction of the robot apparatus can be set small. Further, by arranging the transmission mechanism and the rotation drive mechanism on the same surface side (one surface side) of the base portion, the distance from the transmission mechanism to the workpiece, that is, opposite to the base portion of the rotation drive mechanism from the transmission mechanism. The distance between the side ends can be shortened. For this reason, the length of the rotation drive mechanism can be set short.
  • FIG. 3 is an enlarged view of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a top view of the vicinity of a rotation drive motor in the embodiment of the present invention, and is a view that is transmitted through a base plate. It is a longitudinal cross-sectional view of the joint part in embodiment of this invention. It is the perspective view which looked at the joint part in embodiment of this invention from diagonally upward.
  • FIG. 1 is a perspective view of the parallel robot 1 as viewed obliquely from above
  • FIG. 2 is a perspective view of the parallel robot 1 as viewed from obliquely below.
  • the parallel robot 1 is for assembling a product by three-dimensionally transporting workpieces as product parts.
  • the parallel robot 1 is attached to each of a plurality of sliders (not shown) provided on a slide rail (not shown) so as to be slidable.
  • the slide rail is horizontally disposed along the production line (assembly line).
  • the slide movement direction (slide rail arrangement direction) of the parallel robot 1 is referred to as the X direction
  • the vertical direction is referred to as the Z direction
  • the X direction and the direction orthogonal to the Z direction are referred to as the Y direction. May be described.
  • the upper side in the vertical direction for example, the upper side in FIG. 1
  • the lower side in the vertical direction for example, the lower side in FIG. 1).
  • the parallel robot 1 includes a plate-like base plate 8 attached to a slide rail slider (not shown), a rotation driving motor 50 fixed to the upper surface 8a of the base plate 8, and a rotation driving motor 50.
  • the rotation drive mechanism 51 connected, the three motors with lower speed reducers 10 (10A to 10B) fixed to the lower surface 8b of the base plate 8 via the bracket 9, and the motors 10 with lower speed reducers are separately provided.
  • the three link mechanisms 11 connected to each other, and the movable plate 12 connected to the lower part of these three link mechanisms 11 and the lower part of the rotation drive mechanism 51 are the main components.
  • FIG. 3 is a perspective view of the base plate 8 as viewed from the upper surface 8a side.
  • the base plate 8 is formed so that the surface direction is along the XY plane.
  • the base plate 8 is formed so that the plane viewed from the upper surface 8a is substantially trifurcated.
  • the base plate 8 has three convex portions 81a, 81b, 81c projecting along three XY planes.
  • a bolt insertion hole 82 for fixing the base plate 8 to a slider (not shown) of the slide rail is formed in one of the three protrusions 81a to 81c.
  • bolt insertion holes 83 for fixing the bracket 9 are formed in the three convex portions 81a to 81c of the base plate 8, respectively. Further, a first through hole 84 is formed in the center of the base plate 8 in the radial direction, and a second through hole 85 is formed so as to be adjacent to the first through hole 84 (closer to the convex portion 81b). Yes. The first through hole 84 and the second through hole 85 are for attaching the rotation driving motor 50 to the base plate 8.
  • FIG. 4 is an enlarged view of FIG. 2, and FIG. 5 is a top view of the vicinity of the rotation drive motor 50 of the parallel robot 1, and is a view through the base plate 8.
  • FIG. 5 is a top view of the vicinity of the rotation drive motor 50 of the parallel robot 1, and is a view through the base plate 8.
  • FIG. 1 the rotation driving motor 50 is for driving a rotation driving mechanism 51.
  • the rotation drive motor 50 includes a motor unit 52 and a speed reduction unit 53 that decelerates and outputs the rotational force of the motor unit 52.
  • a rotation drive mechanism 51 is connected to the speed reduction unit 53.
  • the motor unit 52 is disposed on the upper surface 8 a of the base plate 8.
  • the rotating shaft 52 a is inserted through the second through hole 85.
  • a recess 8 c that receives the motor unit 52 is formed at a position corresponding to the second through hole 85. Further, the tip of the rotating shaft 52 a protrudes toward the lower surface 8 b of the base plate 8 through the second through hole 85.
  • a pinion gear 86 is attached to the protruding portion.
  • the reduction gear 53 is connected to the pinion gear 86.
  • the speed reducing portion 53 is engaged with a pinion gear 86 and has a spur gear 87 having a diameter larger than that of the pinion gear 86.
  • the spur gear 87 is supported by an integrated shaft 88.
  • An upper end side of the shaft 88 is rotatably supported by the bearing unit 89.
  • the bearing unit 89 is provided on the upper surface 8 a of the base plate 8 so as to close the first through hole 84.
  • the center of the first through hole 84 and the axis of the shaft 88 are arranged coaxially.
  • a spur gear 87 is inserted into the lower end side of the shaft 88.
  • Both ends of the shaft 88 protrude from the bearing unit 89 and the spur gear 87, respectively.
  • Bearing nuts 90a and 90b are screwed to the protruding ends.
  • the pinion gear 86 and the speed reduction unit 53 (shaft 88, spur gear 87) configured in this way are configured as a transmission mechanism 80 for transmitting the rotation of the motor unit 52 to the rotation drive mechanism 51.
  • the transmission mechanism 80 is covered with a cover 98 indicated by a two-dot chain line in FIG.
  • the motor portion 52 of the rotation drive motor 50 and the spur gear 87 of the speed reduction portion 53 are arranged so as to partially overlap in the thickness direction (Z direction) of the base plate 8.
  • the rotation center of the shaft 88 (rotation center of the spur gear 87) may be referred to as C1
  • the periphery of the rotation center C1 may be referred to as a circumferential direction.
  • FIG. 6 is a longitudinal cross-sectional view of the joint portion 100
  • FIG. 7 is a perspective view of the joint portion 100 as viewed from obliquely above.
  • the rotation driving mechanism 51 is connected to the lower end 88 a of the shaft 88 through the joint portion 100.
  • the joint part 100 has a pair of connecting parts 101a and 101b (a first connecting part 101a and a second connecting part 101b) formed in a substantially C shape.
  • the pair of connecting portions 101a and 101b are arranged so that the opening sides face each other.
  • the base end of the 1st connection part 101a is being fixed to the lower end 88a of the shaft 88 among a pair of connection parts 101a and 101b.
  • the base end of the second connecting portion 101 b is fixed to the upper end 51 a of the rotation drive mechanism 51.
  • each of the connecting portions 101a and 101b since the basic configuration of each of the connecting portions 101a and 101b is the same, only the first connecting portion 101a will be described with respect to the same configuration, and the second connecting portion 101b will be assigned the same reference numeral as the first connecting portion 101a. Therefore, the description is omitted. The difference in configuration between the first connecting portion 101a and the second connecting portion 101b will be described.
  • the first connecting portion 101a extends from the lower end 88a of the shaft 88 in a substantially rectangular parallelepiped base portion 102 extending in a direction orthogonal to the extending direction of the shaft 88, and extends from both ends in the longitudinal direction of the base portion 102 toward the opposite directions.
  • a pair of extending portions 103 to be taken out are integrally formed.
  • a fixing portion 121 for connecting the base portion 102 and the lower end 88 a of the shaft 88 is integrally formed with the base portion 102.
  • an insertion hole 121a through which the lower end 88a of the shaft 88 can be inserted is formed along the Z direction.
  • the fixing portion 121 is provided with a pin 123 extending along the Y direction so as to pass through the center of the insertion hole 121a.
  • a lower hole 88 a of the shaft 88 is formed with a through hole (not shown) through which the pin 123 can be inserted at a position corresponding to the pin 123.
  • slits 121b are formed in the fixed portion 121 along the X direction.
  • the slit 121b is formed between one end of the fixed portion 121 and the insertion hole 121a.
  • Two tongue pieces 122a and 122b are formed in the fixing portion 121 by the slit 121b.
  • a female screw portion (not shown) is engraved at the tip of one tongue piece 122a so as to extend along the Y direction.
  • a bolt insertion hole (not shown) along the Y direction is formed at the tip of the other tongue piece portion 122b at a position corresponding to a female screw portion (not shown).
  • the bolt 124 is inserted into the bolt insertion hole, and the bolt 124 is screwed into the female screw portion.
  • the insertion hole 121a is deformed in a reduced diameter.
  • the adhering force between the fixing portion 121 (the base portion 102 of the first connecting portion 101a) and the lower end 88a of the shaft 88 is increased.
  • the backlash of the 1st connection part 101a with respect to the lower end 88a of the shaft 88 can be prevented. That is, the fixing part 121 has a so-called split fastening structure for fixing the first connecting part 101a to the lower end 88a of the shaft 88.
  • the fixing portion 121 is not integrally formed with the base portion 102 of the second connecting portion 101b, and the base portion 102 is directly fixed to the upper end 51a of the rotation drive mechanism 51.
  • the base portion 102 of the second connecting portion 101 b is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape so as to extend in a direction orthogonal to the extending direction of the rotation drive mechanism 51.
  • Each extension portion 103 is provided with two rolling bearings 104 and 105 (first rolling bearing 104 and second rolling bearing 105). These two rolling bearings 104 and 105 are arranged coaxially along the thickness direction of the extending portion 103.
  • the first rolling bearing 104 is arranged on the side where the pair of extending portions 103 are opposed to each other (hereinafter sometimes referred to as the inside of the extending portion 103).
  • a second rolling bearing 105 is disposed on the outer side opposite to the inner side of the pair of extending portions 103. And one side surface of these rolling bearings 104 and 105 will be in the state exposed from the extension part 103, respectively.
  • each extending portion 103 is configured to hold the outer rings 104a and 105a of the respective rolling bearings 104 and 105 on both sides of the rolling bearings 104 and 105 and on both sides in the thickness direction of each extending portion 103, respectively.
  • a stopper bolt 106 is screwed. The heads 106 a of the stopper bolts 106 press the outer rings 104 a and 105 a of the rolling bearings 104 and 105 through the washers 107.
  • a position regulating pin 108 is inserted into each of the rolling bearings 104 and 105.
  • the position regulating pin 108 is integrated with a pin main body 108a inserted into the rolling bearings 104 and 105, a flange portion (head) 108b integrally formed on one end side of the pin main body 108a, and the other end side of the pin main body 108a.
  • a molded male screw portion 108c is formed with a reduced diameter with respect to the pin main body 108a via a step portion 108d.
  • the male threaded portion 108c of the position regulating pin 108 is directed from the second rolling bearing 105 side (outside of the extending portion 103) to the second rolling bearing 105 side.
  • Position restricting pins 108 are inserted into the respective rolling bearings 104 and 105. In a state where the position restricting pin 108 is inserted, the flange portion 108b is pressed against the inner ring 105b of the second rolling bearing 105 via the washer 109.
  • the pair of connecting portions 101a and 101b configured in this way are arranged so that the respective base portions 102 intersect and form a cross when viewed from the Z direction (axial direction).
  • An intermediate piece 110 is provided between the extended portions 103 of the pair of connecting portions 101 a and 101 b, that is, between the four extended portions 103.
  • the intermediate piece 110 is formed in a rectangular parallelepiped shape so that the four side surfaces 110a have the same shape.
  • the intermediate piece 110 is disposed such that each side surface 110 a faces the extending portion 103.
  • Each side surface 110a is engraved with a female screw portion 110b at the center. Then, the male screw portion 108c of the position regulating pin 108 is screwed into these female screw portions 110b.
  • a counterbore portion 110c is formed on each side surface 110a of the intermediate piece 110 at a position corresponding to the female screw portion 110b.
  • a stepped portion 108d of the position regulating pin 108 is inserted into and comes into contact with the counterbore portion 110c. Thereby, the protrusion amount of the position restricting pin 108 from the side surface 110a of the intermediate piece 110 is determined.
  • a spacer 111 is extrapolated between each extending portion 103 and the intermediate piece 110 in the pin main body 108 a of each position regulating pin 108.
  • the outer diameter of the spacer 111 is set to be slightly larger than the diameter of the inner rings 104b and 105b of the respective rolling bearings 104 and 105. For this reason, the end surface of the spacer 111 contacts only the inner ring 104b among the outer ring 104a and the inner ring 104b of the first rolling bearing 104 arranged inside each extending portion 103.
  • the pair of connecting portions 101 are connected to the intermediate piece 110 so as to be rotatable about the corresponding position regulating pins 108. For this reason, the relative movable range of a pair of connection part 101 is securable as much as possible.
  • the rotation drive mechanism 51 connected to the shaft 88 of the speed reduction part 53 via the joint part 100 includes a linear motion guide 56 whose upper end 56a is fixed to the base portion 102 of the second connection portion 101b, and a linear motion guide 56.
  • the linear motion guide 56 is formed in a cylindrical shape.
  • the linear motion guide 56 has a spline (not shown) formed on the inner peripheral surface thereof.
  • a rotating arm 57 is inserted into the linear motion guide 56 from below.
  • a spline (not shown) is formed on the outer peripheral surface of the rotary arm 57 so as to correspond to the spline of the linear motion guide 56. That is, the linear motion guide 56 and the rotary arm 57 are spline-fitted. Thereby, the rotation of the rotary arm 57 with respect to the linear motion guide 56 is restricted, and the rotary arm 57 can be expanded and contracted with respect to the linear motion guide 56.
  • the movable plate 12 is connected to the lower end 57 a of the rotating arm 57 via the joint portion 100.
  • the basic configuration of the joint portion 100 provided at the lower end 57a of the rotary arm 57 and the joint portion 100 fixed to the upper end 56a of the linear motion guide 56 are the same. For this reason, the description about the joint part 100 provided in the lower end 57a of the rotation arm 57 is abbreviate
  • the three motors with lower speed reducers 10 provided on the lower surface 8 b of the base plate 8 are for driving the three link mechanisms 11 separately.
  • the three motors 10 with a lower speed reducer are composed of three motors 10A to 10C with a lower speed reducer: a motor 10A with a first lower speed reducer, a motor 10B with a second lower speed reducer, and a motor 10C with a third lower speed reducer. .
  • the three motors 10A to 10C with the lower speed reducer have the same configuration. Therefore, in the following description, unless otherwise required, the motor 10A with the first lower speed reducer, the second lower speed reducer
  • the attached motor 10B and the third lower speed reducer motor 10C are collectively referred to as a lower speed reducer motor 10.
  • the motor 10 with a lower speed reducer includes a motor unit 13 and a speed reducing unit 14 that decelerates and outputs the rotational force of the motor unit 13.
  • a planetary gear speed reduction mechanism is used as the speed reduction part 14, for example.
  • the bracket 9 that supports the motor 10 with the lower speed reducer configured as described above is formed in a substantially square plate shape.
  • the bracket 9 is erected downward from the lower surface 8b of the base plate 8 in the Z direction.
  • Three brackets 9 are also provided so as to correspond to the number of motors 10 with the lower speed reducer.
  • the bracket 9 is disposed so as to correspond to the bolt insertion hole 83 (see FIG. 3) formed in the base plate 8, and is radial with respect to the rotation center C1 of the base plate 8 when viewed from the Z direction. And it arrange
  • female screw portions (not shown) are engraved at positions corresponding to the bolt insertion holes 83.
  • the three brackets 9 are fastened and fixed to the base plate 8 by bolts 75 inserted into the bolt insertion holes 83 from the upper surface 8a side of the base plate 8, respectively.
  • the motor 10 with the lower speed reducer is arranged such that the output shaft 14 a is along the XY plane (horizontal direction), that is, the surface direction of the base plate 8.
  • the output shaft 14a of each motor 10 with a lower speed reducer arranged in this manner protrudes through a through hole (not shown) formed in the bracket 9 to a surface on the side opposite to the surface to which it is attached.
  • Link mechanism 11 A link mechanism 11 is attached to the output shaft 14a of each motor 10 with a lower speed reducer projecting from each bracket 9. Since the link mechanism 11 has the same configuration, in the following description, only one link mechanism 11 will be described, and the other two link mechanisms 11 will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.
  • the link mechanism 11 includes a first arm 15 having a base end 15a coupled to the output shaft 14a, a second arm 16 disposed on the tip 15b side of the first arm 15, a tip 15b of the first arm 15, and a second arm 15. A first connecting portion 17 that connects the base end 16 a of the arm 16.
  • the first arm 15 is formed of a plate-like member. On the base end 15 a side of the first arm 15, a through hole 19 is formed through which the tip (reduced diameter portion) of the output shaft 14 a of the motor 10 with a lower speed reducer can be inserted.
  • the first arm 15 is fastened and fixed to the output shaft 14 a by the bolt 21 in a state where the base end 15 a side of the first arm 15 is inserted into the through hole 19. Accordingly, the three first arms 15 are arranged radially with respect to the rotation center C1 and arranged at equal intervals in the circumferential direction.
  • the second arm 16 connected to the first arm 15 via the first connecting portion 17 is disposed on both side surfaces 15 c and 15 d of the first arm 15.
  • Two arm bars 26 are provided. The base ends 26 a of these arm bars 26 become the base ends 16 a of the second arms 16.
  • the first connecting portion 17 includes a through hole 27 that is formed through the first arm 15 on the tip 15 b side in the thickness direction, and a connecting shaft 28 that is inserted through the through hole 27.
  • the main structure is composed of two small connecting portions 29 provided at the base ends 26 a of the arm bars 26 and connected to the connecting shaft 28.
  • the small connecting portion 29 includes a rolling bearing 31 for rotatably supporting the connecting shaft 28, a substantially annular bearing holder 32 in which the rolling bearing 31 is fitted, a bearing holder 32, and a base end 26 a of each arm bar 26. And a support portion 33 that rotatably connects the two.
  • the outer peripheral surface of the bearing holder 32 is formed in a square shape when viewed from the axial direction of the connecting shaft 28.
  • the support part 33 is formed in a substantially U shape. That is, the support portion 33 is formed by integrally forming a base portion 35 connected to the base end 26a of the arm bar 26 and two claw portions 36 extending from both sides of the base portion 35 toward the bearing holder 32 side. And the claw part 36 is arrange
  • shaft portions 37 are formed so as to protrude.
  • Two shaft portions 37 formed on one bearing holder 32 are arranged coaxially. Further, the two shaft portions 37 are provided so as to be orthogonal to the connecting shaft 28.
  • the two claw portions 36 of the support portion 33 are formed with shaft holes 38 through which the shaft portions 37 can be inserted.
  • the support portion 33 is connected to the bearing holder 32 so as to be rotatable about the shaft portion 37 orthogonal to the connection shaft 28.
  • the movable plate 12 is rotatably connected to the distal end 16 b of the second arm 16, that is, the distal end 26 b of each arm bar 26 via the second coupling portion 18.
  • the movable plate 12 is formed in a trifurcated shape.
  • the movable plate 12 includes a plate main body 42 and three convex portions 46 that are integrally formed on the outer peripheral portion of the plate main body 42 at equal intervals in the circumferential direction. And the lower end (front-end
  • the basic configuration of the second connecting portion 18 is the same as that of the first connecting portion 17. For this reason, in the 2nd connection part 18, about the same structure as the 1st connection part 17, the same code
  • the parallel mechanism is configured by connecting the movable plate 12 to the base plate 8 via the three link mechanisms 11.
  • the movable plate 12 moves in the three-dimensional direction (XYZ direction) without changing the posture (while keeping the state along the horizontal direction).
  • a rotating portion 44 is attached to the plate main body 42 of the movable plate 12 so as to be rotatable about the thickness direction of the plate main body 42 at most of the center.
  • the rotating portion 44 is connected to the lower end 57 a of the rotating arm 57 via the joint portion 100.
  • a hand arm (not shown) can be attached to the lower end of the rotating unit 44, and a work (not shown) is gripped by the hand arm.
  • a camera 70 for detecting a workpiece (not shown) is interposed between two projections 81a, 81c out of the three projections 81a, 81b, 81c via a bracket 71.
  • the bracket 71 includes a horizontal bracket 72 that protrudes from the lower surface 8 b of the base plate 8 along the Y direction to the other side 8 d side, and a vertical bracket 73 that is suspended from the tip of the horizontal bracket 72.
  • the camera 70 is attached to the lower end of the vertical bracket 73 downward.
  • a control unit performs drive control of the parallel robot 1 based on a detection result signal from the camera 70. Specifically, drive control of the motor 10 with a lower speed reducer is performed, and the movable plate 12 is moved to a desired position. Thereafter, drive control of the rotation drive motor 50 is performed, a hand arm (not shown) attached to the movable plate 12 is changed to a desired direction, and the work is gripped by this hand arm.
  • the parallel robot 1 After holding the workpiece with a hand arm (not shown), the parallel robot 1 moves along a slide rail (not shown), and the workpiece is transferred to the next process. That is, the workpiece is transferred to a position corresponding to the parallel robot 1 located on the downstream side of the production line.
  • the parallel robot 1 located on the downstream side detects the workpiece conveyed from the upstream side by the camera 70. Then, the same operation as that of the parallel robot 1 described above is performed. By repeating this, the product is assembled.
  • the base plate 8 of the parallel robot 1 is provided with a transmission mechanism 80 for transmitting the rotational force of the rotational drive motor 50 to the rotational drive mechanism 51 on the lower surface 8 b side. For this reason, the distance from the transmission mechanism 80 to the workpiece can be shortened. As a result, the length of the rotation drive mechanism 51 (the linear motion guide 56 or the rotation arm 57) can be set short. Therefore, the stress applied to the portion that supports the rotational drive mechanism, that is, the joint portion 100 can be reduced, and the entire parallel robot 1 can be reduced in size.
  • the transmission mechanism 80 and the rotation drive mechanism 51 are disposed on the lower surface 8b side of the base plate 8, the number of components disposed on the upper surface 8a of the base plate 8 can be reduced. For this reason, the protrusion height of the component to the upper surface 8a side of the base plate 8 can be suppressed, and as a result, the dimension in the height direction of the parallel robot 1 can be set small.
  • a motor 10 with a lower speed reducer for driving the link mechanism 11 is disposed on the lower surface 8b of the base plate 8.
  • the parts arranged on the upper surface 8a of the base plate 8 are reduced, and a large free space on the upper surface 8a can be secured.
  • a support member for example, a slider (not shown)
  • the parallel robot 1 can be saved by effectively utilizing the empty space.
  • the second through hole 85 is formed in the base plate 8, the rotation driving motor 50 disposed on the upper surface 8 a of the base plate 8 through the second through hole 85, and the transmission mechanism disposed on the lower surface 8 b of the base plate 8. 80 (spur gear 87) is connected. For this reason, drive transmission between the rotation drive motor 50 and the transmission mechanism 80 disposed on both sides of the base plate 8 can be performed easily and in a space-saving manner. Further, since it is not necessary to raise the rotational drive motor 50 to the upper surface 8a of the base plate 8 as in the conventional art, the dimension of the parallel robot 1 in the height direction can be set small.
  • the motor portion 52 of the rotation drive motor 50 and the spur gear 87 of the speed reduction portion 53 are arranged so that they partially overlap in the thickness direction (Z direction) of the base plate 8. For this reason, the distance between the shafts of the rotation shaft 52a of the motor unit 52 and the spur gear 87 can be set short. Therefore, the space for arranging the rotation drive motor 50 and the speed reduction unit 53 can be saved, and the robot apparatus can be downsized.
  • the joint portion 100 that connects the rotation drive mechanism 51 to the shaft 88 and the movable plate 12 is rotated relative to the pair of connecting portions 101a and 101b, the intermediate piece 110, and the connecting portions 101a and 101b and the intermediate piece 110.
  • the movable range of the rotation drive mechanism 51 and the shaft 88 can be enlarged as much as possible, and the parallel robot 1 which can convey a workpiece
  • the intermediate piece 110 is engraved with a female screw portion 110b, and the position restricting pin 108 is provided with a male screw portion 108c, thereby fixing the intermediate piece 110 and the position restricting pin 108 to fastening. For this reason, it is easy to replace the position regulation pin 108, and the parallel robot 1 with excellent maintainability can be provided.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and includes various modifications made to the above-described embodiment without departing from the spirit of the present invention.
  • the gear configuring the speed reduction unit 53 is only the spur gear 87 has been described.
  • the present invention is not limited to this, and the speed reduction unit 53 may be configured by a plurality of gears.
  • the two tongue pieces 122a and 122b are formed in the fixing portion 121 of the joint portion 100, and a female screw portion (not shown) is engraved at the tip of one tongue piece 122a.
  • bolt 124 was demonstrated.
  • Bolt insertion holes are formed in both of the two tongue pieces 122a and 122b, bolts 124 are inserted into these bolt insertion holes, and nuts are screwed into the tips of the bolts 124. You may comprise so that the two tongue piece parts 122a and 122b may be fastened.
  • the fixing portion 121 may be fixed to the lower end 88a of the shaft 88 without using the fixing fixing structure 121.
  • the two rolling bearings 104 and 105 are provided on the extending portion 103 of the joint portion 100, while the female screw portion 110 b is engraved on the intermediate piece 110, and each connecting portion 101 a is formed by the position restriction pin 108. , 101b and the intermediate piece 110 are connected so as to be relatively rotatable.
  • the present invention is not limited to this, and the internal thread 110 may be provided with the two rolling bearings 104 and 105 in the intermediate piece 110 by engraving the female screw part 110 b in the extending part 103.
  • the position restriction pin 108 is fastened and fixed to the extension part 103 from the inside of the extension part 103 without forming the flange part 108 b on the position restriction pin 108.
  • the two rolling bearings 104 and 105 are not provided as a set in any one of the extension portion 103 and the intermediate piece 110, and only one of the two rolling bearings 104 and 105 is provided. Also good. Further, the position restricting pin 108 may not be fastened and fixed to either the extension portion 103 or the intermediate piece 110. It is only necessary that the position restricting pin 108 can be fixed to either the extending portion 103 or the intermediate piece 110. For example, the position restriction pin 108 may be press-fitted and fixed to either the extension portion 103 or the intermediate piece 110.
  • the transmission mechanism and the rotational drive mechanism on the same surface side (one surface side) of the base portion, it is possible to reduce the parts disposed on the other surface side of the base portion. For this reason, the protrusion height of the component to the other surface side of the base portion can be suppressed, and as a result, the dimension in the height direction of the robot apparatus can be set small. Further, by arranging the transmission mechanism and the rotation drive mechanism on the same surface side (one surface side) of the base portion, the distance from the transmission mechanism to the workpiece, that is, opposite to the base portion of the rotation drive mechanism from the transmission mechanism. The distance between the side ends can be shortened. For this reason, the length of the rotation drive mechanism can be set short.
  • first connecting part connecting part
  • 101b ... first 2 connection part (connection part)
  • 102 ... base part
  • 103 ... extension part
  • 104 ... first rolling bearing (rolling bearing), 105 ... second rolling bearing (rolling bearing), 108 ... position regulating pin
  • 108a ... pin body 10 b ... flange portion
  • 108c male screw portion
  • 110 ... intermediate piece (intermediate portion)
  • 110b ... female screw portion (screw)
  • 111 spacer

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Abstract

ベースプレート(8)と、ベースプレート(8)に設けられる回転駆動用モータ(50)と、ベースプレート(8)の下面(8b)側に設けられ、回転駆動用モータ(50)の回転力が伝達される伝達機構(80)と、ベースプレート(8)の下面(8b)側に設けられ、伝達機構(80)を介して回転駆動用モータ(50)の回転力が入力される回転駆動機構(51)と、を備え、回転駆動機構(51)のベースプレート(8)とは反対側端で、回転駆動機構(51)によりワークが回転する。

Description

ロボット装置およびパラレルロボット
 本発明は、ロボット装置およびパラレルロボットに関するものである。
 本願は、2015年10月13日に、日本に出願された特願2015-202048号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来から、製品部品であるワークを3次元的に搬送し、製品を組み立てるために用いるパラレルロボットが知られている。
 パラレルロボットは、ベース部(基部材)と、ベース部の下面側に周方向に等間隔で配置された3つのリンク機構と、ベース部上に配置され、3つのリンク機構の基端側に別々に連結されている3つの駆動部(リンク用モータ装置)と、3つのリンク機構の先端側に設けられ、これら先端側と回動自在に連結されている可動部と、を備えている。3つのリンク機構は、周方向に等間隔で配置され、それぞれベース部の法線方向からみて放射状(三つ又状)に設けられている。そして、可動部側にハンドアームが設けられ、このハンドアームによってワークが把持されて搬送される。
 また、パラレルロボットとして、ベース部と可動部との間に跨るように配置されると共に、パラレルロボットの中心軸線上に配置される回転駆動機構(回動部駆動機構)を備えたものがある。回転駆動機構によって、ハンドアームをパラレルロボットの中心軸回りに回転させることができ、ワークの向きを変更することが可能になる。
 回転駆動機構は、主に、回動用モータ装置と、回転用モータ装置の回転を減速して出力する減速機構と、回転用モータ装置の回転が減速機構を介して伝達される回転部材と、回転部材と一体となって回転可能な棒状の直動部材と、直動部材の下端と可動部とを連結するユニバーサルジョイントと、を備えている。回動用モータ装置、減速機構、および回転部材は、組立上の理由、レイアウト上の理由等からベース部上に配置されている。
特開2014-39977号公報
 ところで、回動用モータ装置の回転軸、減速機構、および回転部材は、それぞれ歯車によって噛合わされることで、駆動伝達される。回動用モータ装置の回転軸、減速機構、および回転部材は、ベース部上に配置されているので、歯車の噛合せのために、回動用モータ装置と、減速機構および回転部材との相対位置を軸方向にずらす必要がある。このため、回動用モータ装置をベース部から嵩上げする必要があり、この分、パラレルロボットの高さ方向(軸方向)の寸法が大きくなってしまうという可能性がある。
 そこで、本発明は、高さ方向の寸法を小さく設定でき、小型化が可能なロボット装置およびパラレルロボットを提供する。
 本発明の第1の態様によれば、ロボット装置は、ベース部と、該ベース部に設けられるモータ部と、前記ベース部の一面側に設けられ、前記モータ部の回転力が伝達される伝達機構と、前記ベース部の前記一面側に設けられ、前記伝達機構を介して前記モータ部の回転力が入力される回転駆動機構と、を備え、前記回転駆動機構の前記ベース部とは反対側端で、前記回転駆動機構によりワークが回転する。
 このように、ベース部の同一面側(一面側)に伝達機構と回転駆動機構とを配置することにより、ベース部の他面側に配置される部品を減少できる。このため、ベース部の他面側への部品の突出高さを抑えることができ、結果的にロボット装置の高さ方向の寸法を小さく設定できる。
 また、ベース部の同一面側(一面側)に伝達機構と回転駆動機構とを配置することにより、伝達機構からワークに至る間の距離、つまり、伝達機構から回転駆動機構のベース部とは反対側端に至る間の距離を短くできる。このため、回転駆動機構の長さを短く設定できる。この結果、回転駆動機構を支持する箇所、つまり、回転駆動機構の根元部や回転駆動機構と他の部品(例えば、可動部)との連結箇所にかかる応力を小さくできる。よって、部品を小型化でき、ロボット装置全体を小型化できる。
 本発明の第2の態様によれば、本発明の第1の態様に係るロボット装置は、前記ベース部の他面側に前記モータ部が設けられており、前記ベース部に、前記モータ部の回転軸を挿通可能な貫通孔が形成されており、該貫通孔を介して前記回転軸と前記伝達機構とが連結されている。
 このように、ベース部の伝達機構が配置されている面とは反対側にモータ部を配置した場合であってもモータ部と伝達機構とを容易に連結させることができる。そして、ベース部の他面側からモータ部を嵩上げする必要もなく、ロボット装置の高さ方向の寸法を小さく設定できる。
 本発明の第3の態様によれば、本発明の第2の態様に係るロボット装置において、前記伝達機構は、前記モータ部の回転軸に設けられた小歯車と、前記小歯車の回転が伝達され、該小歯車の回転を減速させて出力する少なくとも1つの歯車からなる減速部と、を備え、前記減速部および前記モータ部は、前記ベース部の厚さ方向において前記減速部の一部と前記モータ部の一部とが重なるように配置されている。
 このように構成することで、モータ部の回転軸と、減速機構を構成する各歯車との軸間距離を短く設定することができる。このため、モータ部および減速機構の配置スペースを省スペース化でき、ロボット装置を小型化できる。
 本発明の第4の態様によれば、本発明の第1の態様から第3の態様の何れか一の態様に係るロボット装置は、前記回転駆動機構の両端のうち、少なくとも一端には、前記回転駆動機構と被連結体とを連結するための自由継ぎ手部が設けられており、該自由継ぎ手部は、一方が前記回転駆動機構の端部に取り付けられ、他方が前記被連結体に取り付けられる一対の連結部と、前記一対の連結部の間に設けられる中間部と、前記一対の連結部と前記中間部とを連結する位置規制ピンと、前記連結部および前記中間部の何れか一方に設けられ、前記位置規制ピンを回転可能に支持する転がり軸受と、前記位置規制ピンの周囲に設けられると共に、前記転がり軸受と前記連結部および前記中間部の何れか他方との間に設けられ、前記転がり軸受の内輪に当接するスペーサと、を備え、前記一対の連結部は、前記回転駆動機構の延在方向に対して交差する方向に延びる基部と、前記基部の両端から互いに対向する方向に向かって延出する一対の延出部と、を有し、各前記基部が、それぞれ前記回転駆動機構と前記被連結体とに別々に取り付けられ、前記位置規制ピンは、前記転がり軸受に挿通されるピン本体と、前記ピン本体の一端側に設けられ、前記転がり軸受の内輪に当接するフランジ部と、前記ピン本体の他端側に設けられる固定部と、を有し、前記連結部および前記中間部の何れか他方に、前記固定部と係止可能な被固定部を設けた。
 このように構成することで、回転駆動機構と被連結体との連結箇所の可動域を大きくすることができる。このため、小型でありながら広い範囲にワークを搬送可能なロボット装置を提供できる。
 本発明の第5の態様によれば、本発明の第4の態様に係るロボット装置において、前記固定部および前記被固定部は、ネジである。
 このように構成することで、固定部および被固定部の何れか一方の交換が容易になる。このため、メンテナンス性の優れたロボット装置を提供できる。
 本発明の第6の態様によれば、本発明の第4の態様または第5の態様に係るロボット装置において、前記スペーサは、前記位置規制ピン、前記連結部および前記中間部とは別体である。
 このように構成することで、スペーサの摩耗状況等におじてスペーサのみを交換することができ、メンテナンス性の優れたロボット装置を提供できる。
 本発明の第7の態様によれば、パラレルロボットは、本発明の第1の態様から第6の態様の何れか一の態様に係るロボット装置と、前記ベース部の他面側に設けられた3つのリンク機構と、該3つのリンク機構の先端側に設けられ、3つの前記先端側と回動自在に連結されている可動部と、を備え、前記回転駆動機構は、前記ベース部と前記可動部との間に跨るように設けられている。
 このように構成することで、高さ方向の寸法を小さく設定でき、小型化が可能なパラレルロボットを提供できる。
 本発明の第8の態様によれば、本発明の第7の態様に係るパラレルロボットは、前記ベース部の前記一面側に設けられ、前記3つのリンク機構の基端側に別々に連結されている3つの駆動部を備えた。
 このように構成することで、ベース部の他面側に空きスペースを大きく確保できる。このため、空きスペースを利用して例えば、ベース部にパラレルロボットを設置するための支持部材を取り付け易くすることができる。よって、小型化を図りつつ設置し易くすることが可能なパラレルロボットを提供できる。
 上記のロボット装置およびパラレルロボットによれば、ベース部の同一面側(一面側)に伝達機構と回転駆動機構とを配置することにより、ベース部の他面側に配置される部品を減少できる。このため、ベース部の他面側への部品の突出高さを抑えることができ、結果的にロボット装置の高さ方向の寸法を小さく設定できる。
 また、ベース部の同一面側(一面側)に伝達機構と回転駆動機構とを配置することにより、伝達機構からワークに至る間の距離、つまり、伝達機構から回転駆動機構のベース部とは反対側端に至る間の距離を短くできる。このため、回転駆動機構の長さを短く設定できる。この結果、回転駆動機構を支持する箇所、つまり、回転駆動機構の根元部や回転駆動機構と他の部品(例えば、可動部)との連結箇所にかかる応力を小さくできる。よって、部品を小型化でき、ロボット装置全体を小型化できる。
本発明の実施形態におけるパラレルロボットを斜め上からみた斜視図である。 本発明の実施形態におけるパラレルロボットを斜め下からみた斜視図である。 本発明の実施形態におけるベースプレートを上面側からみた斜視図である。 本図2の拡大図である。 本発明の実施形態における回転駆動用モータ付近の上面図であって、ベースプレートを透過した図である。 本発明の実施形態におけるジョイント部の縦断面図である。 本発明の実施形態におけるジョイント部を斜め上からみた斜視図である。
 次に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
(パラレルロボット)
 図1は、パラレルロボット1を斜め上からみた斜視図、図2は、パラレルロボット1を斜め下からみた斜視図である。
 図1、図2に示すように、パラレルロボット1は、製品部品であるワークを3次元的に搬送させて製品を組み立てるためのものである。そして、不図示のスライドレールにスライド移動可能に設けられた複数のスライダ(不図示)に、それぞれパラレルロボット1が取り付けられている。スライドレールは、製造ライン(組み立てライン)に沿って水平に配設されている。
 なお、以下の説明では、パラレルロボット1のスライド移動方向(スライドレールの配設方向)をX方向と称し、鉛直方向をZ方向と称し、X方向、およびZ方向に直交する方向をY方向と称して説明する場合がある。さらに、以下の説明では、パラレルロボット1を設置した状態(スライドレールに取り付けた状態)で鉛直方向上側(例えば、図1における上側)を単に上側、鉛直方向下側(例えば、図1における下側)を単に下側と称して説明する。
 パラレルロボット1は、スライドレールのスライダ(何れも不図示)に取り付けられている板状のベースプレート8と、ベースプレート8の上面8aに固定されている回転駆動用モータ50と、回転駆動用モータ50に連結されている回転駆動機構51と、ベースプレート8の下面8bにブラケット9を介して固定されている3つの下部減速機付モータ10(10A~10B)と、各下部減速機付モータ10にそれぞれ別々に連結されている3つのリンク機構11と、これら3つのリンク機構11の下部、および回転駆動機構51の下部に連結されている可動プレート12と、を主構成としている。
(ベースプレート)
 図3は、ベースプレート8を上面8a側からみた斜視図である。
 同図に示すように、ベースプレート8は、面方向がX-Y平面に沿うように形成されている。また、ベースプレート8は、上面8aからみた平面が略三つ又状となるように形成されている。ベースプレート8は、3つのX-Y平面に沿って突出する3つの凸部81a,81b,81cを有している。3つの凸部81a~81cのうちの1つの凸部81bには、スライドレールのスライダ(何れも不図示)にベースプレート8を固定するためのボルト挿通孔82が形成されている。このボルト挿通孔82に不図示のボルトを挿通し、ボルトをスライダに螺入することによって、このスライダにベースプレート8が締結固定される。
 さらに、ベースプレート8の3つの凸部81a~81cには、それぞれブラケット9を固定するためのボルト挿通孔83が形成されている。
 また、ベースプレート8の径方向中央には、第1貫通孔84が形成されており、さらに、第1貫通孔84に隣接するように(凸部81b寄りに)第2貫通孔85が形成されている。これら第1貫通孔84、および第2貫通孔85は、ベースプレート8に回転駆動用モータ50を取り付けるためのものである。
(回転駆動用モータ)
 図4は、図2の拡大図、図5は、パラレルロボット1の回転駆動用モータ50付近の上面図であって、ベースプレート8を透過した図である。
 図1、図2、図4、図5に示すように、回転駆動用モータ50は、回転駆動機構51を駆動するためのものである。回転駆動用モータ50は、モータ部52とモータ部52の回転力を減速して出力する減速部53と、により構成されている。この減速部53に、回転駆動機構51が連結されている。
 モータ部52は、ベースプレート8の上面8aに配置されている。そして、回転軸52aが第2貫通孔85に挿通されている。ベースプレート8の上面8aには、第2貫通孔85に対応する位置に、モータ部52を受け入れる凹部8cが形成されている。
 また、回転軸52aの先端は、第2貫通孔85を介してベースプレート8の下面8b側に突出している。この突出した箇所にピニオンギヤ86が取り付けられている。このピニオンギヤ86に減速部53が連結されている。
(減速部、伝達機構)
 減速部53は、ピニオンギヤ86に噛合され、このピニオンギヤ86よりも大径な平歯車87を有している。平歯車87は、一体化されたシャフト88に支持されている。シャフト88は、上端側が軸受ユニット89に回転自在に支持されている。軸受ユニット89は、ベースプレート8の上面8aに第1貫通孔84を閉塞するように設けられている。そして、第1貫通孔84の中心とシャフト88の軸心とが同軸上に配置される。また、シャフト88の下端側に平歯車87が挿通されている。
 シャフト88の両端は、それぞれ軸受ユニット89、および平歯車87から突出している。この突出した両端に、それぞれベアリングナット90a,90bが螺着されている。これにより、シャフト88に対する平歯車87の軸方向への移動が規制される。
 このように構成されたピニオンギヤ86、減速部53(シャフト88、平歯車87)は、モータ部52の回転を回転駆動機構51に伝達するための伝達機構80として構成されている。伝達機構80は、図2に2点鎖線で示すカバー98によって覆われている。
 ここで、図5に詳示するように、回転駆動用モータ50のモータ部52と減速部53の平歯車87は、ベースプレート8の厚さ方向(Z方向)において、一部が重なるように配置されている。
 なお、以下の説明では、シャフト88の回転中心(平歯車87の回転中心)をC1とし、この回転中心C1回りを周方向と称して説明する場合がある。
(ジョイント部)
 図6は、ジョイント部100の縦断面図、図7は、ジョイント部100を斜め上からみた斜視図である。
 図4、図6、図7に示すように、シャフト88の下端88aには、ジョイント部100を介して回転駆動機構51が連結されている。
 ジョイント部100は、略C字状に形成された一対の連結部101a,101b(第1連結部101a、第2連結部101b)を有している。これら一対の連結部101a,101bは、互いに開口側が対向するように配置されている。そして、一対の連結部101a,101bのうち、第1連結部101aの基端が、シャフト88の下端88aに固定されている。また、第2連結部101bの基端が、回転駆動機構51の上端51aに固定されている。
 ここで、各連結部101a,101bの基本的構成は同一であるので、同一構成については第1連結部101aについてのみ説明し、第2連結部101bには第1連結部101aと同一符号を付して説明を省略する。なお、第1連結部101aと第2連結部101bとで構成の異なる点については、それぞれ説明する。
 第1連結部101aは、シャフト88の下端88aからシャフト88の延在方向に対して直交する方向に延びる略直方体状の基部102と、基部102の長手方向両端から互いに対向する方向に向かって延出する一対の延出部103と、が一体成形されたものである。基部102には、この基部102とシャフト88の下端88aとを連結するための固定部121が一体成形されている。
 固定部121は、シャフト88の下端88aを挿通可能な挿通孔121aがZ方向に沿って形成されている。固定部121には、挿通孔121aの中心を通るように、Y方向に沿って延びるピン123が設けられている。
 シャフト88の下端88aには、ピン123に対応する位置に、このピン123を挿通可能な不図示の貫通孔が形成されている。これにより、固定部121と、この固定部121の挿通孔121aに挿通されたシャフト88の下端88aとの相対回転が規制される。
 また、固定部121には、X方向に沿ってスリット121bが形成されている。このスリット121bは、固定部121の一端から挿通孔121aに至る間に形成されている。このスリット121bにより、固定部121に2つの舌片部122a,122bが形成される。各舌片部122a,122bのうち、一方の舌片部122aの先端には、Y方向に沿うように不図示の雌ネジ部が刻設されている。また、他方の舌片部122bの先端には、不図示の雌ネジ部に対応する位置に、Y方向に沿うボルト挿通孔(不図示)が形成されている。
 そして、ボルト挿通孔にボルト124が挿入され、このボルト124が雌ネジ部に螺入される。ボルト124を締め付けていくと、挿通孔121aが縮径変形する。これにより、固定部121(第1連結部101aの基部102)とシャフト88の下端88aとの固着力が高まる。そして、シャフト88の下端88aに対する第1連結部101aのガタツキを防止できる。すなわち、固定部121は、シャフト88の下端88aに第1連結部101aを固定するための、いわゆる割締め固定構造になる。
 一方、第2連結部101bの基部102には、固定部121が一体成形されておらず、回転駆動機構51の上端51aに、基部102が直接固定されている。第2連結部101bの基部102は、回転駆動機構51の延在方向に対して直交する方向に延びるように略直方体状に形成されている。
 各延出部103には、それぞれ2つの転がり軸受104,105(第1転がり軸受104、第2転がり軸受105)が設けられている。これら2つの転がり軸受104,105は、延出部103の厚さ方向に同軸上に並んで配置されている。すなわち、一対の延出部103同士が対向している側(以下、延出部103の内側という場合もある)に、第1転がり軸受104が配置されている。また、一対の延出部103の内側とは反対側の外側に、第2転がり軸受105が配置されている。そして、これら転がり軸受104,105の一側面がそれぞれ延出部103から露出した状態になる。
 また、各延出部103には、転がり軸受104,105を挟んで両側で、かつ各延出部103の厚さ方向両側に、それぞれ各転がり軸受104,105の外輪104a,105aを押えるためのストッパボルト106が螺着されている。各ストッパボルト106の頭部106aが、ワッシャ107を介して各転がり軸受104,105の外輪104a,105aを押えている。
 各転がり軸受104,105には、位置規制ピン108が挿通されている。位置規制ピン108は、転がり軸受104,105に挿通されるピン本体108aと、ピン本体108aの一端側に一体成形されているフランジ部(頭部)108bと、ピン本体108aの他端側に一体成形されている雄ネジ部108cと、からなる。雄ネジ部108cは、ピン本体108aに対して段差部108dを介して縮径形成されている。
 そして、2つの転がり軸受104,105のうち、第2転がり軸受105側(延出部103の外側)からこの第2転がり軸受105側に位置規制ピン108の雄ネジ部108cを向けた状態で、各転がり軸受104,105に位置規制ピン108を挿入している。位置規制ピン108を挿入した状態では、フランジ部108bがワッシャ109を介して第2転がり軸受105の内輪105bを押えた形になる。
 このように構成された一対の連結部101a,101bは、Z方向(軸方向)からみてそれぞれの基部102が交差して十字となるように配置されている。一対の連結部101a,101bの延出部103の間、つまり、4つの延出部103の間には、中間駒110が設けられている。
 中間駒110は、4つの側面110aが同一形状となるような直方体状に形成されたものである。中間駒110は、各側面110aが延出部103と対向するように配置されている。各側面110aには、中央部に雌ネジ部110bが刻設されている。そして、これら雌ネジ部110bに、位置規制ピン108の雄ネジ部108cが螺入される。
 また、中間駒110の各側面110aには、雌ネジ部110bに対応する位置にザグリ部110cが形成されている。このザグリ部110cに位置規制ピン108の段差部108dが挿入されて当接する。これにより、中間駒110の側面110aからの位置規制ピン108の突出量が決定する。
 さらに、各位置規制ピン108のピン本体108aには、各延出部103と中間駒110との間に、スペーサ111が外挿されている。スペーサ111の外径は、各転がり軸受104,105の内輪104b,105bの直径よりも若干大きくなる程度に設定されている。このため、スペーサ111の端面は、各延出部103の内側に配置された第1転がり軸受104の外輪104aおよび内輪104bのうち、内輪104bのみに当接する。
 このようにジョイント部100を構成することにより、中間駒110に対し、一対の連結部101が対応する位置規制ピン108を中心にして回動可能に連結される。このため、一対の連結部101の相対的な可動域をできる限り大きく確保できる。
(回転駆動機構)
 ジョイント部100を介して減速部53のシャフト88に連結されている回転駆動機構51は、第2連結部101bの基部102に上端56aが固定されている直動ガイド56と、直動ガイド56にスライド移動可能、かつ相対回転不能に連結された回転アーム57と、を備えている。
 直動ガイド56は、円筒状に形成されたものである。直動ガイド56は、内周面に不図示のスプラインが形成されている。そして、直動ガイド56内に下方から回転アーム57が挿入されている。
 回転アーム57の外周面には、直動ガイド56のスプラインに対応するように不図示のスプラインが形成されている。すなわち、直動ガイド56と回転アーム57は、スプライン嵌合されている。これにより、直動ガイド56に対して回転アーム57の回転が規制されると共に、直動ガイド56に対する回転アーム57の伸縮移動が可能になる。そして、この回転アーム57の下端57aに、ジョイント部100を介して可動プレート12が連結されている。
 なお、回転アーム57の下端57aに設けられたジョイント部100も、直動ガイド56の上端56aに固定されたジョイント部100も、基本的構成は同一である。このため、回転アーム57の下端57aに設けられたジョイント部100についての説明を省略する。
(下部減速機付モータ)
 一方、図1、図2に示すように、ベースプレート8の下面8bに設けられている3つの下部減速機付モータ10は、3つのリンク機構11をそれぞれ別々に駆動するためのものである。3つの下部減速機付モータ10は、第1下部減速機付モータ10A、第2下部減速機付モータ10B、および第3下部減速機付モータ10Cの3つの下部減速機付モータ10A~10Cからなる。
 なお、3つの下部減速機付モータ10A~10Cは、構成が全て同一であるので、以下の説明では、特に必要のない場合を除いて、第1下部減速機付モータ10A、第2下部減速機付モータ10B、および第3下部減速機付モータ10Cを総称して下部減速機付モータ10という。
 下部減速機付モータ10は、モータ部13とモータ部13の回転力を減速して出力する減速部14と、により構成されている。減速部14としては、例えば遊星歯車減速機構が用いられる。
 このように構成された下部減速機付モータ10を支持するブラケット9は、略正方形の板状に形成されたものである。ブラケット9は、ベースプレート8の下面8bからZ方向下方に向かって立設されている。ブラケット9も、下部減速機付モータ10の個数に対応するように3つ設けられている。また、ブラケット9は、ベースプレート8に形成されているボルト挿通孔83(図3参照)に対応するように配置され、Z方向からみて、ベースプレート8の回転中心C1に対して放射状となるように、かつ周方向に等間隔となるように配置されている。
 3つのブラケット9には、それぞれボルト挿通孔83に対応する箇所に不図示の雌ネジ部が刻設されている。そして、3つのブラケット9は、それぞれベースプレート8の上面8a側からボルト挿通孔83に挿入されたボルト75によって、ベースプレート8に締結固定されている。
 このようにベースプレート8に固定された3つのブラケット9の同一側面に、それぞれ3つの下部減速機付モータ10の各減速部14側の端面が取り付けられる。このため、下部減速機付モータ10は、出力軸14aが、X-Y平面(水平方向)、つまり、ベースプレート8の面方向に沿うように配置される。
 このように配置された各下部減速機付モータ10の出力軸14aは、ブラケット9に形成されている不図示の貫通孔を介し、取り付けられている面とは反対側の面に突出している。
(リンク機構)
 各ブラケット9から突出している各下部減速機付モータ10の出力軸14aに、それぞれリンク機構11が取り付けられている。なお、リンク機構11は、構成が全て同一であるので、以下の説明では、1つのリンク機構11のみ説明し、他の2つのリンク機構11については同一符号を付して説明を省略する。
 リンク機構11は、基端15aが出力軸14aに連結された第1アーム15と、第1アーム15の先端15b側に配置された第2アーム16と、第1アーム15の先端15bと第2アーム16の基端16aとを連結する第1連結部17と、を備えている。
 図4に詳示するように、第1アーム15は、板状の部材により形成されたものである。第1アーム15の基端15a側には、下部減速機付モータ10の出力軸14aの先端(縮径部)を挿通可能な貫通孔19が形成されている。この貫通孔19に第1アーム15の基端15a側を挿入した状態で、ボルト21によって出力軸14aに第1アーム15が締結固定されている。これにより、3つの第1アーム15は、回転中心C1に対して放射状に配置され、かつ周方向に等間隔で配置される。
 図1、図2、図4に示すように、第1アーム15に第1連結部17を介して連結される第2アーム16は、第1アーム15の両側面15c,15dにそれぞれ配置された2つのアームバー26を有している。これらアームバー26の基端26aが、第2アーム16の基端16aとなる。
 図4に詳示するように、第1連結部17は、第1アーム15の先端15b側に、厚さ方向に貫通形成された貫通孔27と、貫通孔27に挿通される連結軸28と、各アームバー26の基端26aにそれぞれ設けられ、連結軸28に連結される2つの小連結部29と、を主構成としている。
 小連結部29は、連結軸28を回転自在に支持するための転がり軸受31と、転がり軸受31が内嵌される略円環状の軸受ホルダ32と、軸受ホルダ32と各アームバー26の基端26aとを回動自在に連結する支持部33と、を備えている。
 軸受ホルダ32の外周面は、連結軸28の軸方向からみて正方形状に形成されている。一方、支持部33は、略U字状に形成されている。すなわち、支持部33は、アームバー26の基端26aに連結される基部35と、基部35の両側から軸受ホルダ32側に向かって延出する2つの爪部36とが一体成形されてなる。そして、軸受ホルダ32の対向する2つの側面に、それぞれ爪部36が配置される。つまり、これら2つの爪部36によって、軸受ホルダ32が挟持される。
 軸受ホルダ32の2つの爪部36に対応する側面には、それぞれ軸部37が突出形成されている。1つの軸受ホルダ32に形成された2つの軸部37は、同軸上に配置されている。また、2つの軸部37は、連結軸28に対して直交するように設けられる。
 一方、支持部33の2つの爪部36には、それぞれ軸部37を挿通可能な軸孔38が形成されている。これにより、支持部33は、軸受ホルダ32に対し、連結軸28に直交する軸部37を中心にして回動自在に連結される。
 図1、図2に示すように、第2アーム16の先端16b、つまり、各アームバー26の先端26bには、第2連結部18を介して可動プレート12が回動自在に連結されている。可動プレート12は、三つ又状に形成されたものである。可動プレート12は、プレート本体42と、このプレート本体42の外周部に周方向に等間隔で一体成形された3つの凸部46と、により構成されている。そして、3つの凸部46に、それぞれ第2連結部18を介して各リンク機構11の下端(第2アーム16の先端16b)が連結されている。
 なお、第2連結部18の基本的構成は、第1連結部17と同様である。このため、第2連結部18において、第1連結部17と同一構成については、同一符号を付して説明を省略する。
 このように、ベースプレート8に、3つのリンク機構11を介して可動プレート12を連結することにより、パラレルメカニズムを構成する。そして、3つのリンク機構11を駆動させると、可動プレート12は、姿勢を変えることなく(水平方向に沿った状態のまま)、3次元方向(X-Y-Z方向)に可動する。
 また、可動プレート12のプレート本体42には、中央の大部分に回転部44がプレート本体42の厚さ方向を軸として回転自在に取り付けられている。この回転部44が、ジョイント部100を介して回転アーム57の下端57aに連結されている。さらに、回転部44の下端に、不図示のハンドアームが取り付け可能とされており、ハンドアームによって不図示のワークが把持される。
 また、ベースプレート8の下面8bには、3つの凸部81a,81b,81cのうちの2つの凸部81a,81cの間に、不図示のワークを検出するためのカメラ70が、ブラケット71を介して取り付けられている。ブラケット71は、ベースプレート8の下面8bからY方向に沿って他側8d側に突出する水平ブラケット72と、水平ブラケット72の先端から垂設された縦ブラケット73と、により構成されている。そして、縦ブラケット73の下端にカメラ70が下向きに取り付けられている。
(パラレルロボットの動作)
 このような構成のもと、パラレルロボット1を作動させて製品を組み立てる際、まず、パラレルロボット1のカメラ70によって製品部品であるワークを撮像する。これにより、ワークの位置、向きを検出し、これら検出結果を信号として不図示の制御部に出力する。
 不図示の制御部は、カメラ70による検出結果の信号に基づいて、パラレルロボット1の駆動制御を行う。具体的には、下部減速機付モータ10の駆動制御を行い、可動プレート12を所望の位置に移動させる。この後、回転駆動用モータ50の駆動制御を行い、可動プレート12に取付けられる不図示のハンドアームを所望の向きに変更し、このハンドアームによってワークを把持する。
 不図示のハンドアームによってワークを把持した後、不図示のスライドレールに沿ってパラレルロボット1が移動し、次工程にワークが搬送される。つまり、製造ラインの下流側に位置するパラレルロボット1に対応する位置に、ワークが搬送される。下流側に位置するパラレルロボット1は、上流側から搬送されたワークをカメラ70によって検出する。そして、上述したパラレルロボット1と同様の動作を行う。これを繰り返し行うことにより、製品が組み立てられる。
(効果)
 ここで、パラレルロボット1のベースプレート8には、下面8b側に、回転駆動用モータ50の回転力を回転駆動機構51に伝達するための伝達機構80が設けられている。このため、伝達機構80からワークに至る間の距離を短くできる。この結果、回転駆動機構51(直動ガイド56や回転アーム57)の長さを短く設定できる。よって、回転駆動機構を支持する箇所、つまり、ジョイント部100にかかる応力を小さくでき、パラレルロボット1全体を小型化できる。
 また、ベースプレート8の下面8b側に、伝達機構80や回転駆動機構51を配置するので、ベースプレート8の上面8aに配置される部品を減少できる。このため、ベースプレート8の上面8a側への部品の突出高さを抑えることができ、結果的にパラレルロボット1の高さ方向の寸法を小さく設定できる。
 さらに、ベースプレート8の下面8bに、リンク機構11を駆動するための下部減速機付モータ10を配置している。このため、ベースプレート8の上面8aに配置する部品が減少し、この上面8aの空きスペースを大きく確保できる。このため、空きスペースを利用して例えば、ベースプレート8の上面8aにパラレルロボット1を設置するための支持部材(例えば、不図示のスライダ)を取り付け易くすることができる。また、空きスペースを有効活用することで、パラレルロボット1の設置スペースを省スペース化できる。
 また、ベースプレート8に第2貫通孔85を形成し、この第2貫通孔85を介してベースプレート8の上面8aに配置された回転駆動用モータ50と、ベースプレート8の下面8bに配置された伝達機構80(平歯車87)とを連結するように構成している。このため、ベースプレート8を挟んで両側に配置された回転駆動用モータ50と伝達機構80との駆動伝達を容易、かつ省スペースで行うことができる。また、従来のように、回転駆動用モータ50を、ベースプレート8の上面8aに嵩上げする必要もなくなるので、パラレルロボット1の高さ方向の寸法を小さく設定できる。
 さらに、回転駆動用モータ50のモータ部52と減速部53の平歯車87は、ベースプレート8の厚さ方向(Z方向)において、一部が重なるように配置されている。このため、モータ部52の回転軸52aと、平歯車87との軸間距離を短く設定することができる。よって、回転駆動用モータ50および減速部53の配置スペースを省スペース化でき、ロボット装置を小型化できる。
 また、回転駆動機構51とシャフト88および可動プレート12とを連結するジョイント部100を、一対の連結部101a,101bと、中間駒110と、これら連結部101a,101bと中間駒110とを相対回転可能に連結する位置規制ピン108と、位置規制ピン108を回転自在に支持する転がり軸受104,105と、連結部101a,101bの延出部103と中間駒110との間に設けられるスペーサ111と、により構成している。このため、回転駆動機構51とシャフト88との可動域をできるかぎり大きくすることができ、小型でありながら広範囲にワークを搬送可能なパラレルロボット1を提供できる。
 さらに、中間駒110に雌ネジ部110bを刻設し、位置規制ピン108に雄ネジ部108cを設けることにより、中間駒110と位置規制ピン108との固定を締結固定としている。このため、位置規制ピン108の交換が容易になり、メンテナンス性の優れたパラレルロボット1を提供できる。
 なお、本発明は上述の実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、上述の実施形態に種々の変更を加えたものを含む。
 例えば、上述の実施形態では、減速部53を構成する歯車が、平歯車87のみである場合について説明した。しかしながら、これに限られるものではなく、複数の歯車により減速部53を構成してもよい。
 また、上述の実施形態では、ジョイント部100の固定部121に2つの舌片部122a,122bを形成し、一方の舌片部122aの先端に雌ネジ部(不図示)を刻設すると共に、他方の舌片部122bにボルト挿通孔(不図示)を形成した場合について説明した。そして、ボルト124を利用してシャフト88の下端88aにジョイント部100の第1連結部101aを固定する場合について説明した。しかしながら、これに限られるものではなく、2つの舌片部122a,122bの両者にボルト挿通孔を形成してこれらボルト挿通孔にボルト124を挿通し、ボルト124の先端にナットを螺入して2つの舌片部122a,122bを締め付けるように構成してもよい。
 さらに、固定部121を割締め固定構造とせずに、シャフト88の下端88aに固定部121を固定するように構成してもよい。
 また、上述の実施形態では、ジョイント部100の延出部103に2つの転がり軸受104,105を設ける一方、中間駒110に雌ネジ部110bを刻設し、位置規制ピン108によって各連結部101a,101bと中間駒110とを相対回転可能に連結した場合について説明した。しかしながら、これに限られるものではなく、延出部103に雌ネジ部110bを刻設し、中間駒110に2つの転がり軸受104,105を設けてもよい。この場合、位置規制ピン108にフランジ部108bを形成せずに、延出部103の内側からこの延出部103に位置規制ピン108を締結固定する。
 さらに、延出部103、または中間駒110の何れか一方に2つの転がり軸受104,105をセットで設けず、2つの転がり軸受104,105のうちの何れか一方のみを設けるように構成してもよい。
 また、延出部103、または中間駒110の何れか一方に位置規制ピン108を締結固定する構造としなくてもよい。延出部103、または中間駒110の何れか一方に位置規制ピン108が固定できればよい。例えば、延出部103、または中間駒110の何れか一方に位置規制ピン108を圧入固定としてもよい。
 上記のロボット装置およびパラレルロボットによれば、ベース部の同一面側(一面側)に伝達機構と回転駆動機構とを配置することにより、ベース部の他面側に配置される部品を減少できる。このため、ベース部の他面側への部品の突出高さを抑えることができ、結果的にロボット装置の高さ方向の寸法を小さく設定できる。
 また、ベース部の同一面側(一面側)に伝達機構と回転駆動機構とを配置することにより、伝達機構からワークに至る間の距離、つまり、伝達機構から回転駆動機構のベース部とは反対側端に至る間の距離を短くできる。このため、回転駆動機構の長さを短く設定できる。この結果、回転駆動機構を支持する箇所、つまり、回転駆動機構の根元部や回転駆動機構と他の部品(例えば、可動部)との連結箇所にかかる応力を小さくできる。よって、部品を小型化でき、ロボット装置全体を小型化できる。
1…パラレルロボット(ロボット装置)、8…ベースプレート(ベース部)8a…上面(他面)、8b…下面(一面)、10,10A,10B,10C…下部減速機付モータ(駆動部)、11…リンク機構、12…可動プレート(可動部)、50…回転駆動用モータ(モータ部)、51…回転駆動機構、51a…上端、52…モータ部、53…減速部、80…伝達機構、85…第2貫通孔(貫通孔)、86…ピニオンギヤ(小歯車)、87…平歯車(歯車)、100…ジョイント部(自由継ぎ手部)、101a…第1連結部(連結部)、101b…第2連結部(連結部)、102…基部、103…延出部、104…第1転がり軸受(転がり軸受)、105…第2転がり軸受(転がり軸受)、108…位置規制ピン、108a…ピン本体、108b…フランジ部、108c…雄ネジ部(ネジ)、110…中間駒(中間部)、110b…雌ネジ部(ネジ)、111…スペーサ

Claims (8)

  1.  ベース部と、
     該ベース部に設けられるモータ部と、
     前記ベース部の一面側に設けられ、前記モータ部の回転力が伝達される伝達機構と、
     前記ベース部の前記一面側に設けられ、前記伝達機構を介して前記モータ部の回転力が入力される回転駆動機構と、
    を備え、
     前記回転駆動機構の前記ベース部とは反対側端で、前記回転駆動機構によりワークが回転するロボット装置。
  2.  前記ベース部の他面側に前記モータ部が設けられており、
     前記ベース部に、前記モータ部の回転軸を挿通可能な貫通孔が形成されており、
     該貫通孔を介して前記回転軸と前記伝達機構とが連結されている請求項1に記載のロボット装置。
  3.  前記伝達機構は、
      前記モータ部の回転軸に設けられた小歯車と、
      前記小歯車の回転が伝達され、該小歯車の回転を減速させて出力する少なくとも1つの歯車からなる減速部と、
    を備え、
     前記減速部および前記モータ部は、前記ベース部の厚さ方向において前記減速部の一部と前記モータ部の一部とが重なるように配置されている請求項2に記載のロボット装置。
  4.  前記回転駆動機構の両端のうち、少なくとも一端には、前記回転駆動機構と被連結体とを連結するための自由継ぎ手部が設けられており、
     該自由継ぎ手部は、
      一方が前記回転駆動機構の端部に取り付けられ、他方が前記被連結体に取り付けられる一対の連結部と、
      前記一対の連結部の間に設けられる中間部と、
      前記一対の連結部と前記中間部とを連結する位置規制ピンと、
      前記連結部および前記中間部の何れか一方に設けられ、前記位置規制ピンを回転可能に支持する転がり軸受と、
     前記位置規制ピンの周囲に設けられると共に、前記転がり軸受と前記連結部および前記中間部の何れか他方との間に設けられ、前記転がり軸受の内輪に当接するスペーサと、
    を備え、
     前記一対の連結部は、
      前記回転駆動機構の延在方向に対して交差する方向に延びる基部と、
      前記基部の両端から互いに対向する方向に向かって延出する一対の延出部と、
    を有し、
      各前記基部が、それぞれ前記回転駆動機構と前記被連結体とに別々に取り付けられ、
     前記位置規制ピンは、
      前記転がり軸受に挿通されるピン本体と、
      前記ピン本体の一端側に設けられ、前記転がり軸受の内輪に当接するフランジ部と、
      前記ピン本体の他端側に設けられる固定部と、
    を有し、
     前記連結部および前記中間部の何れか他方に、前記固定部と係止可能な被固定部を設けた請求項1~請求項3の何れか1項に記載のロボット装置。
  5.  前記固定部および前記被固定部は、ネジである請求項4に記載のロボット装置。
  6.  前記スペーサは、前記位置規制ピン、前記連結部および前記中間部とは別体である請求項4または請求項5に記載のロボット装置。
  7.  請求項1~請求項6の何れか1項に記載のロボット装置と、
     前記ベース部の他面側に設けられた3つのリンク機構と、
     該3つのリンク機構の先端側に設けられ、3つの前記先端側と回動自在に連結されている可動部と、
    を備え、
     前記回転駆動機構は、前記ベース部と前記可動部との間に跨るように設けられているパラレルロボット。
  8.  前記ベース部の前記一面側に設けられ、前記3つのリンク機構の基端側に別々に連結されている3つの駆動部を備えた請求項7に記載のパラレルロボット。
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