JP2010161926A - アクチュエータ及びテーブル装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】小型化及び運動精度の高精度化を図ること。
【解決手段】固定軸3に沿って移動可能な可動子43を有するリニアモータと、可動子を内側に挟んでガイドし、且つ固定側とされたガイドレール42と、ガイドレールと可動子との間に介在され、可動子を移動可能に支持する支持手段41と、を備え、支持手段が、互いの支持中心が可動子の厚み方向に直交し且つ固定軸の軸芯を含む水平面に沿って軸芯から逆方向に同距離離れるように配設され、ガイドレールのガイド面を支持する静圧パッド51、57と、流路52、57cを介して静圧パッドに流体を供給する供給手段とを有し、固定軸はケーブルが接続されたコイルを有し、可動子に静圧パッドが形成され、可動子が内部に永久磁石4を有し、且つケーブルを引きずることなく移動可能とされ、流路がガイドレールに設けられ、可動子と共に移動しないアクチュエータ70を提供する。
【選択図】図22
【解決手段】固定軸3に沿って移動可能な可動子43を有するリニアモータと、可動子を内側に挟んでガイドし、且つ固定側とされたガイドレール42と、ガイドレールと可動子との間に介在され、可動子を移動可能に支持する支持手段41と、を備え、支持手段が、互いの支持中心が可動子の厚み方向に直交し且つ固定軸の軸芯を含む水平面に沿って軸芯から逆方向に同距離離れるように配設され、ガイドレールのガイド面を支持する静圧パッド51、57と、流路52、57cを介して静圧パッドに流体を供給する供給手段とを有し、固定軸はケーブルが接続されたコイルを有し、可動子に静圧パッドが形成され、可動子が内部に永久磁石4を有し、且つケーブルを引きずることなく移動可能とされ、流路がガイドレールに設けられ、可動子と共に移動しないアクチュエータ70を提供する。
【選択図】図22
Description
本発明は、リニアモータを有するアクチュエータ、これを備えたテーブル装置に関するものである。
一般的にリニアモータは、永久磁石等の固定軸とコイル等の可動子との組み合わせで構成されている。また、リニアモータは、通常移動方向に対する案内機構を持たないので、テーブル等に組み込んで使用する場合、可動子が移動する方向に向けて直進又は曲線のリニアガイド(案内機構)を設ける必要がある。即ち、案内機構であるリニアガイドとリニアモータとが別々に設けられて構成されている。このようなリニアモータをテーブル等に組み込んだアクチュエータは、様々なものが提供されている(例えば、特許文献1、2及び3参照)。
しかしながら、上述したアクチュエータは、リニアガイドとリニアモータとを、例えば、図23及び図24に示すように、上下方向に別々に構成する必要があるので、全体的に大きな形状となってしまい小型化が困難であった。また、リニアガイドブロックとリニアガイドレールとの間に介在されているボールの中心と、リニアモータの中心との高さ方向の距離Hがあいてしまうので、高さ方向のモーメント等が発生することにより可動子やテーブル等の姿勢変位が発生し、精度良く移動させることが困難であった。
また、仮に、リニアモータと独立した2本のリニアガイドブロック中央にリニアモータを配置した構成にして、モーメントによる影響を受けないようにしても、可動子やテーブル等の移動方向に対してガイド幅が大きくなってしまうので、ナローガイドに設計することができず、直進性が劣り、やはり精度良く移動させることが困難であった。なお、図23及び図24に示すように、ボールを利用したリニアガイドではなく、例えば、静圧ガイドを利用したリニアガイドの場合でも同様に、ナローガイドに設計することが難しく、精度良く移動させることが困難であった。
このように、全体的な小型化とナローガイドの設計とを両立させることが困難であった。
また、仮に、リニアモータと独立した2本のリニアガイドブロック中央にリニアモータを配置した構成にして、モーメントによる影響を受けないようにしても、可動子やテーブル等の移動方向に対してガイド幅が大きくなってしまうので、ナローガイドに設計することができず、直進性が劣り、やはり精度良く移動させることが困難であった。なお、図23及び図24に示すように、ボールを利用したリニアガイドではなく、例えば、静圧ガイドを利用したリニアガイドの場合でも同様に、ナローガイドに設計することが難しく、精度良く移動させることが困難であった。
このように、全体的な小型化とナローガイドの設計とを両立させることが困難であった。
本発明は、このような事情に考慮してなされたもので、その目的は、小型化及び運動精度の高精度化を図ることができるアクチュエータ、これを備えたテーブル装置を提供することである。
本発明は、前記課題を解決するために以下の手段を提供する。
本発明に係るアクチュエータは、所定の方向に延在する固定軸と該固定軸に沿って移動可能な可動子とを有するリニアモータと、前記固定軸に平行して延在すると共に、前記可動子を内側に挟んでガイドし、且つ固定側とされたガイドレールと、前記可動子を挟んで向かい合うように前記ガイドレールと前記可動子との間に介在され、可動子を移動可能に支持する一対の支持手段と、を備え、前記一対の支持手段が、互いの支持中心が前記可動子の厚み方向に直交し且つ前記固定軸の軸芯を含む水平面に沿って軸芯から逆方向に同距離離れるように配設され、前記一対の支持手段が、それぞれ前記可動子の表面で前記ガイドレールのガイド面を支持する静圧パッドと、該静圧パッドに接続された流路と、該流路を介して前記静圧パッドに所定の圧力で流体を供給する供給手段とを有し、前記固定軸が、ケーブルが接続されたコイルを有し、前記可動子に、前記静圧パッドが形成され、前記可動子が、内部に永久磁石を有し、且つ前記ケーブルを引きずることなく移動可能とされ、前記流路が、前記ガイドレールに設けられ、前記可動子と共に移動しないことを特徴とする。
本発明に係るアクチュエータは、所定の方向に延在する固定軸と該固定軸に沿って移動可能な可動子とを有するリニアモータと、前記固定軸に平行して延在すると共に、前記可動子を内側に挟んでガイドし、且つ固定側とされたガイドレールと、前記可動子を挟んで向かい合うように前記ガイドレールと前記可動子との間に介在され、可動子を移動可能に支持する一対の支持手段と、を備え、前記一対の支持手段が、互いの支持中心が前記可動子の厚み方向に直交し且つ前記固定軸の軸芯を含む水平面に沿って軸芯から逆方向に同距離離れるように配設され、前記一対の支持手段が、それぞれ前記可動子の表面で前記ガイドレールのガイド面を支持する静圧パッドと、該静圧パッドに接続された流路と、該流路を介して前記静圧パッドに所定の圧力で流体を供給する供給手段とを有し、前記固定軸が、ケーブルが接続されたコイルを有し、前記可動子に、前記静圧パッドが形成され、前記可動子が、内部に永久磁石を有し、且つ前記ケーブルを引きずることなく移動可能とされ、前記流路が、前記ガイドレールに設けられ、前記可動子と共に移動しないことを特徴とする。
また、本発明に係るアクチュエータは、上記本発明のアクチェエータにおいて、前記固定軸が、周囲に前記コイルが巻回されるように取り付けられ、内部に該コイルを冷却する流体が供給される中空軸状のセンターパイプを有していることを特徴とする。
また、本発明に係るテーブル装置は、上記本発明のアクチェエータと、前記可動子に固定されたテーブルと、を有することを特徴とする。
本発明に係るアクチュエータ及びテーブル装置によれば、小型化及び軽量化を図ることができると共に、可動子及びテーブルを高精度に移動させることができる。
以下、本発明に係るアクチュエータの第1実施形態を、図1から図6を参照して説明する。
本発明のアクチュエータ1は、図1から図5に示すように、所定の方向に延在するコイル2を有する固定子(固定軸)3と、該固定子3に沿って移動可能な永久磁石(磁石)4を有する可動子5とを有するリニアモータ6と、固定子3に平行して延在すると共に可動子5を内側に挟んでガイドするガイドレール7と、該ガイドレール7と可動子5との間に介在され、可動子5を移動可能に支持する一対の支持手段8とを備えている。
また、本実施形態のアクチュエータ1は、一対の支持手段8の作用点と固定子3の軸芯とが一致するように、即ち、一方の支持手段8が可動子5に対して作用させる作用点と固定子3の軸芯との距離と、他方の支持手段8が可動子5に対して作用させる作用点と固定子3の軸芯との距離とが一致し、且つ、一対の支持手段8の両作用点を通る平面が固定子3の軸芯と一致するようになっている。これについては、後に詳細に説明する。
なお、本実施形態のアクチュエータ1を構成する上記リニアモータ6は、直線方向に移動するロッドタイプとして説明する。
本発明のアクチュエータ1は、図1から図5に示すように、所定の方向に延在するコイル2を有する固定子(固定軸)3と、該固定子3に沿って移動可能な永久磁石(磁石)4を有する可動子5とを有するリニアモータ6と、固定子3に平行して延在すると共に可動子5を内側に挟んでガイドするガイドレール7と、該ガイドレール7と可動子5との間に介在され、可動子5を移動可能に支持する一対の支持手段8とを備えている。
また、本実施形態のアクチュエータ1は、一対の支持手段8の作用点と固定子3の軸芯とが一致するように、即ち、一方の支持手段8が可動子5に対して作用させる作用点と固定子3の軸芯との距離と、他方の支持手段8が可動子5に対して作用させる作用点と固定子3の軸芯との距離とが一致し、且つ、一対の支持手段8の両作用点を通る平面が固定子3の軸芯と一致するようになっている。これについては、後に詳細に説明する。
なお、本実施形態のアクチュエータ1を構成する上記リニアモータ6は、直線方向に移動するロッドタイプとして説明する。
上記固定子3は、図4(b)に示すように、中空軸状に形成されたセンターパイプ3aと、該センターパイプ3aの周囲に巻回するように取り付けられた上記コイル2と、該コイル2の周囲を覆うように取り付けられたステンレス等の金属部材である外部パイプ3bとにより筒状に構成されている。この固定子3は、図1及び図2に示すように、エンドプレート10によって両端が挟まれた状態で、ワッシャやボルト等の結合部材11によりエンドプレート10に固定されている。また、この際、コイル2には、図示しない制御部に接続されたケーブル12が接続されている。また、センターパイプ3aには、図示しない管路が接続されており、中空部内にコイル2を冷却するための流体、例えば、油等の液体やエアー等の気体を供給できるようになっている。
また、上記エンドプレート10間には、固定子3と同様に上記ガイドレール7が挟まれるように固定されている。このガイドレール7は、図4(a)に示すように、上方に開口を有するように底面7aと、該底面7a両端から上方に折曲した壁部7bとにより断面略コ型形状に形成されている。
上記永久磁石4は、図4(a)に示すように、固定子3の軸方向に所定の長さを有して該固定子3を覆うように円筒状に形成されている。また、上記可動子5は、この永久磁石4と、永久磁石4を覆うように該永久磁石4に固定された直方体状のブロック5aとから構成されている。このブロック5aは、上記ガイドレール7の内側、即ち、両壁部7bの間に嵌るように横幅寸法が設定されており、また、両壁部7bの上部から突出するように高さ寸法が設定されている。なお、図4(a)に示すように、可動子5の横幅方向の中心(軸芯)と固定子3の中心(軸芯)とが一致するようになっている。
上記永久磁石4は、図4(a)に示すように、固定子3の軸方向に所定の長さを有して該固定子3を覆うように円筒状に形成されている。また、上記可動子5は、この永久磁石4と、永久磁石4を覆うように該永久磁石4に固定された直方体状のブロック5aとから構成されている。このブロック5aは、上記ガイドレール7の内側、即ち、両壁部7bの間に嵌るように横幅寸法が設定されており、また、両壁部7bの上部から突出するように高さ寸法が設定されている。なお、図4(a)に示すように、可動子5の横幅方向の中心(軸芯)と固定子3の中心(軸芯)とが一致するようになっている。
上記一対の支持手段8は、図4及び図5に示すように、可動子5表面、即ち、ブロック5aの表面であって両壁部7bの対向面5bに、ガイドレール7に沿う方向に複数設けられたボール(転動体)15を有している。各ボール15は、ブロック5aの対向面5b及び両壁部7bの表面(可動子5との対向面)に形成された案内溝5c、7c間に挟まれた状態で転動するようになっている。これら案内溝5c、7cは、ガイドレール7の軸方向に形成されており、それぞれ断面形状が2つの円弧を組み合わせたゴシックアーチ方式となっている。これにより、ボール15は、各案内溝5c、7cに対してそれぞれ2点接触、即ち、両案内溝5c、7cに対して4点接触するようになっており、転動する際に上下左右の4方向の荷重を支持できるようになっている。従って、各ボール15は、がたつくことなく、円滑にガイドレール7の軸方向に移動するようになっている。
また、ボール15は、両案内溝5c、7cにより案内されながらガイドレール7上を転動した後、ブロック5aの両端に一体的に組み付けられたエンドキャップ9によってガイドレール7上から離間するようにすくい上げられ、ブロック5aの内部に形成された貫通孔5dに送られるようになっている。なお、貫通孔5dは、案内溝5cに隣接すると共に略同一の高さになる位置に、ボール15を通過させることが可能な大きさに形成されている。また、貫通孔5d内に送られたボール15は、再度エンドキャップ9によって両案内溝5c、7c間に送られるようになっている。つまり、可動子5がガイドレール7に沿って移動すると、複数のボール15は両案内溝5c、7cと貫通孔5dとの間を循環しながら転動するようになっている。上述した両案内溝5c、7c及び貫通孔5dも、上記一対の支持手段8を構成している一部である。
また、本実施形態においては、図4に示されるように、固定子3を挟んで右側が一方の支持手段8、左側が他方の支持手段8としている。また、固定子3及び一対の支持手段8の位置関係は、上述したように一方の支持手段8の作用点、即ち、ボール15が2点接触により案内溝5cを介して可動子5に作用させる力の合力である作用点と固定子3の軸芯との距離と、他方の支持手段8の作用点と固定子3の軸芯との距離とが一致するようになっている。つまり、固定子3は、横幅方向において、両側のボール15間の中間に軸芯が位置するようになっている。更に、一対の支持手段8の両作用点を通る平面が固定子3の軸芯と一致するようになっている。つまり、固定子3の軸芯と作用点の高さとが一致するようになっている。
また、本実施形態においては、図4に示されるように、固定子3を挟んで右側が一方の支持手段8、左側が他方の支持手段8としている。また、固定子3及び一対の支持手段8の位置関係は、上述したように一方の支持手段8の作用点、即ち、ボール15が2点接触により案内溝5cを介して可動子5に作用させる力の合力である作用点と固定子3の軸芯との距離と、他方の支持手段8の作用点と固定子3の軸芯との距離とが一致するようになっている。つまり、固定子3は、横幅方向において、両側のボール15間の中間に軸芯が位置するようになっている。更に、一対の支持手段8の両作用点を通る平面が固定子3の軸芯と一致するようになっている。つまり、固定子3の軸芯と作用点の高さとが一致するようになっている。
また、ガイドレール7には、図3に示すように、一方の壁部7bの外側にリニアセンサ用スケール16が軸方向に沿って取り付けられている。また、可動子5の上部側面(壁部7bから上方に突出した位置における側面)には、リニアセンサ用スケール16に対向するようにリニアセンサ17が取り付けられており、ケーブル18を介して図示しない制御部に接続されている。これにより、ガイドレール7の軸方向に対する可動子5の移動量が計測できるようになっている。
このように構成されたアクチュエータ1を作動させる場合について以下に説明する。
制御部によりコイル2に通電を行うと、永久磁石4との間に作用する磁束により推進力を得て、該永久磁石4が固定子3の軸方向に沿って移動、即ち、可動子5が一対の支持手段8を介してガイドレール7に沿って移動する。なお、移動方向は、コイル2への通電方向により設定される。この際、本実施形態のリニアモータ6は、ロッドタイプ、即ち、永久磁石4がコイル2の周囲を覆う構成であるので、磁束を効率良く推進力に変えることができる。
このように、可動子5は、リニアモータ6としての機能と、リニアガイドのような案内機構としての機能を有している。これにより、ガイドレール7が、可動子5自体のガイドを行えるので、従来のものと比較してコンパクトに設計でき、小型化及び軽量化を図ることができる。
制御部によりコイル2に通電を行うと、永久磁石4との間に作用する磁束により推進力を得て、該永久磁石4が固定子3の軸方向に沿って移動、即ち、可動子5が一対の支持手段8を介してガイドレール7に沿って移動する。なお、移動方向は、コイル2への通電方向により設定される。この際、本実施形態のリニアモータ6は、ロッドタイプ、即ち、永久磁石4がコイル2の周囲を覆う構成であるので、磁束を効率良く推進力に変えることができる。
このように、可動子5は、リニアモータ6としての機能と、リニアガイドのような案内機構としての機能を有している。これにより、ガイドレール7が、可動子5自体のガイドを行えるので、従来のものと比較してコンパクトに設計でき、小型化及び軽量化を図ることができる。
また、可動子5が移動すると、該可動子5と共にボール15が両案内5c、7c及び貫通孔5dとの間を循環しながら転動する。これにより、可動子5は、円滑に案内溝5c、7cに沿って、ガイドレール7の軸方向に移動する。この際、ボール15は、両案内溝5c、7cと貫通孔5dとの間を循環する無限軌道タイプであるので、可動子5の移動量に係わらず常に、同一条件で可動子5の支持が行える。従って、可動子5のストローク(移動量)が長い場合でも、可動子5を確実且つ円滑に移動させることができる。なお、可動子5の移動量は、リニアセンサ用スケール16及びリニアセンサ17により測定され、制御部に送られるようになっている。
また、ガイドレール7は、可動子5を内側に挟んでガイドするので、一対の支持手段8により可動子5を支持する横幅をできるだけ小さくすることができ、ナローガイドに設計することができる。従って、可動子5の直進性が向上し、高精度化を図ることができる。
更に、固定子3の軸芯と一対の支持手段8の作用点とが高さ方向に略同一になるように構成されているので、高さ方向のモーメントがなくなり、可動子5の姿勢変位が抑えられ真直度運動精度が高まる。
更に、横幅方向においても、両側のボール15間の中間に固定子3の軸芯が位置するようになっているので、リニアモータ6の推力による可動子5へのモーメント荷重の発生が抑えられ、可動子5の姿勢変位を抑えたまま移動させることができ、より真直度運動精度を高めることができる。
また、ガイドレール7は、可動子5を内側に挟んでガイドするので、一対の支持手段8により可動子5を支持する横幅をできるだけ小さくすることができ、ナローガイドに設計することができる。従って、可動子5の直進性が向上し、高精度化を図ることができる。
更に、固定子3の軸芯と一対の支持手段8の作用点とが高さ方向に略同一になるように構成されているので、高さ方向のモーメントがなくなり、可動子5の姿勢変位が抑えられ真直度運動精度が高まる。
更に、横幅方向においても、両側のボール15間の中間に固定子3の軸芯が位置するようになっているので、リニアモータ6の推力による可動子5へのモーメント荷重の発生が抑えられ、可動子5の姿勢変位を抑えたまま移動させることができ、より真直度運動精度を高めることができる。
また、ケーブル12を有するコイル2が固定側で、永久磁石4が可動側であるので、可動子5の移動の際に、配線等のケーブル12を引きずることはない。従って、ケーブル12からの抵抗を受けることはなく、より高精度に可動子5を移動させることができる。
更に、コイル2が固定側であるので、コイル2の発熱対策も固定することができるので容易に発熱を抑えることができ、信頼性を向上することができる。特に、管路から固定子3のセンターパイプ3a内に、冷却用の流体を供給することで、コイル2の発熱をさらに抑えることができ、信頼性を向上することができる。
更に、コイル2が固定側であるので、コイル2の発熱対策も固定することができるので容易に発熱を抑えることができ、信頼性を向上することができる。特に、管路から固定子3のセンターパイプ3a内に、冷却用の流体を供給することで、コイル2の発熱をさらに抑えることができ、信頼性を向上することができる。
上述したように、本発明のアクチュエータ1によれば、可動子5をリニアモータとしての機能とリニアガイドのような案内機構としての機能を持たせることで、小型化及び軽量化を図ることができると共に、可動子5を高精度に移動させることができる。なお、可動子5に図示しないテーブルを固定して本発明のテーブル装置とした場合には、テーブルを高精度に移動させることができる。
なお、上記実施形態において、各ボール15同士の接触をなくすように連結するリテーナ等のボール保持器を設けても構わない。こうすることで、より円滑且つ低騒音状態でボール15を転動させることができる。
また、上記実施形態においては、支持手段8が、可動子5の表面でガイドレール7に沿う方向に、転動体として複数のボール15を配したが、これに限らず転動体に、ころを使用しても良い。
また、転動体がエンドキャップ9から可動子5の貫通孔5dを通って再度可動子5の表面に送り込まれる転動体循環型の無限軌道タイプを採用したが、図6に示すように、転動体としてクロスローラチェーン20を設け、転動体を可動子内部に循環させない有限軌道タイプの構成にしても構わない。このクロスローラチェーン20は、プレートに、ガイドレール7に沿う方向に転動可能な円筒状のローラが、ガイドレール7に沿う方向に所定間隔を空けて複数取り付けられたものである。
また、上記実施形態においては、転動体の条数が2条であったが、これに限らず、4条や6条等の多数条にしても構わない。
また、上記実施形態においては、支持手段8が、可動子5の表面でガイドレール7に沿う方向に、転動体として複数のボール15を配したが、これに限らず転動体に、ころを使用しても良い。
また、転動体がエンドキャップ9から可動子5の貫通孔5dを通って再度可動子5の表面に送り込まれる転動体循環型の無限軌道タイプを採用したが、図6に示すように、転動体としてクロスローラチェーン20を設け、転動体を可動子内部に循環させない有限軌道タイプの構成にしても構わない。このクロスローラチェーン20は、プレートに、ガイドレール7に沿う方向に転動可能な円筒状のローラが、ガイドレール7に沿う方向に所定間隔を空けて複数取り付けられたものである。
また、上記実施形態においては、転動体の条数が2条であったが、これに限らず、4条や6条等の多数条にしても構わない。
次に、本発明に係るアクチュエータの第2実施形態を、図7及び図8を参照して説明する。なお、第2実施形態において、第1実施形態と同一の構成については同一の符号を付しその説明を省略する。
第2実施形態と第1実施形態との異なる点は、第1実施形態では、ガイドレール7が可動子5を間に挟むような断面略コ型形状に形成されていたのに対し、第2実施形態のアクチュエータ30は、図8に示すように、可動子5が、ガイドレール31を間に挟むように断面略コ型形状に形成されたブロック32を有している点である。即ち、ガイドレール31は、可動子5に挟まれるように該可動子5の内側からガイドを行うようになっている。
本実施形態のガイドレール31の両側面には、該ガイドレール31の軸方向に向けて溝31aが形成されており、これにより可動子5のブロック32に向けて突出すると共に、第1の斜面33a及び第2の斜面33bを有する突起部33が設けられている。なお、第1の斜面33aは、上方略45度の角度を向くように、第2の斜面33bは、下向き略45度の角度を向くように形成されている。
第2実施形態と第1実施形態との異なる点は、第1実施形態では、ガイドレール7が可動子5を間に挟むような断面略コ型形状に形成されていたのに対し、第2実施形態のアクチュエータ30は、図8に示すように、可動子5が、ガイドレール31を間に挟むように断面略コ型形状に形成されたブロック32を有している点である。即ち、ガイドレール31は、可動子5に挟まれるように該可動子5の内側からガイドを行うようになっている。
本実施形態のガイドレール31の両側面には、該ガイドレール31の軸方向に向けて溝31aが形成されており、これにより可動子5のブロック32に向けて突出すると共に、第1の斜面33a及び第2の斜面33bを有する突起部33が設けられている。なお、第1の斜面33aは、上方略45度の角度を向くように、第2の斜面33bは、下向き略45度の角度を向くように形成されている。
上記ブロック32は、上述したように断面略コ型形状であって、ガイドレール31の形状に沿うように形成されている。また、ブロック32は、第1の斜面33a及び第2の斜面33bに対向する位置に、第1の対向面32a及び第2の対向面32bが形成されている。また、本実施形態においては、第1の斜面33aと第1の対向面32aとの間、第2の斜面33bと第2の対向面32bとの間にボール15が位置するように配されている。即ち、ボール15は、接触角度が上向き45度、又は下向き45の角度になるように配されている。また、第1実施形態と同様に、ボール15は、各位置においてブロック32内部に形成された貫通孔32cと、第1の対向面32a又は第2の対向面32bとの周囲を循環できるようになっている。これらボール15、貫通孔32c、第1の対向面32a及び第2の対向面32b、第1の斜面33a及び第2の斜面33bは、支持手段35を構成している。
なお、本実施形態においては、ボール15は、アンギュラコンタクト方式で支持されている。また、本実施形態についても第1実施形態と同様に、固定子3の軸芯と一対の支持手段35の作用点とが高さ方向に略同一になるように構成されている。
なお、本実施形態においては、ボール15は、アンギュラコンタクト方式で支持されている。また、本実施形態についても第1実施形態と同様に、固定子3の軸芯と一対の支持手段35の作用点とが高さ方向に略同一になるように構成されている。
このように構成されたアクチュエータ30においては、第1実施形態のアクチュエータ1と同様の作用効果に加え、ガイドレール31と可動子5との間に配されたボール15の数が増えているので、より安定して可動子5を移動させることができる。特に、ボール15は、上下略45度の接触角度を持って可動子5を左右から移動可能に支持するアンギュラコンタクト方式で支持するので、可動子5に上向き荷重や、捻り等が作用したとしても、いずれかのボール15が荷重を受け持つので、外荷重による可動子5の姿勢変位を抑えることができ、信頼性が向上する。
なお、上記実施形態においては、ボール15の接触角度が略45度になるように構成したが、これに限定されず、可動子5を支持可能な角度であれば接触角度は何度でも構わない。また、上記実施形態においては、ボール15の接触方式がアンギュラコンタクト方式であったが、ゴシックアーチ方式による4点接触方式でも構わない。
また、本実施形態のアクチュエータ30は、第1実施形態のアクチュエータ1と同様に、可動子5に図示しないテーブルを固定して本発明のテーブル装置とした場合には、テーブルを高精度に移動させることができる。
なお、上記実施形態においては、ボール15の接触角度が略45度になるように構成したが、これに限定されず、可動子5を支持可能な角度であれば接触角度は何度でも構わない。また、上記実施形態においては、ボール15の接触方式がアンギュラコンタクト方式であったが、ゴシックアーチ方式による4点接触方式でも構わない。
また、本実施形態のアクチュエータ30は、第1実施形態のアクチュエータ1と同様に、可動子5に図示しないテーブルを固定して本発明のテーブル装置とした場合には、テーブルを高精度に移動させることができる。
次に、本発明に係るアクチュエータの第3実施形態を、図9から図15を参照して説明する。なお、第3実施形態において、第1実施形態と同一の構成については同一の符号を付しその説明を省略する。
第3実施形態と第1実施形態との異なる点は、第1実施形態では、支持手段8がボール15を利用して可動子5を移動可能に支持していたのに対し、第3実施形態のアクチュエータ40は、支持手段41が流体を利用した静圧ガイドとされている点である。
なお、第3実施形態のアクチュエータ40は、本発明のテーブル装置60を構成している一部である。
第3実施形態と第1実施形態との異なる点は、第1実施形態では、支持手段8がボール15を利用して可動子5を移動可能に支持していたのに対し、第3実施形態のアクチュエータ40は、支持手段41が流体を利用した静圧ガイドとされている点である。
なお、第3実施形態のアクチュエータ40は、本発明のテーブル装置60を構成している一部である。
本実施形態のテーブル装置60は、図15に示すように、テーブル61及びベース62を備えており、ベース62の上面に、アクチュエータ40のガイドレール42が可動子43を間に挟むように載置されている。
ガイドレール42は、外側に突出した突起部42aが上部側に形成されている。なお、本実施形態のガイドレール42は、静圧ガイドの固定側として機能するようになっている。
可動子43は、ガイドレール42間に配され、略直方体状に形成されたブロック44を有している。なお、固定子3の中心と可動子43の中心とは、一致するようになっている。また、可動子43の上面には、上記テーブル61が固定されている。
ガイドレール42は、外側に突出した突起部42aが上部側に形成されている。なお、本実施形態のガイドレール42は、静圧ガイドの固定側として機能するようになっている。
可動子43は、ガイドレール42間に配され、略直方体状に形成されたブロック44を有している。なお、固定子3の中心と可動子43の中心とは、一致するようになっている。また、可動子43の上面には、上記テーブル61が固定されている。
テーブル61は、両側が下方に折曲した壁部61aを有する断面略コ型形状に形成されている。また、壁部61aは、ガイドレール42の外側に位置すると共に、その先端は突起部42aの下面と同一高さになるように形成されている。更に、壁部61aの先端には、突起部42aの下面とベース62の上面との間に位置する静圧ガイドブロック63が取り付けられている。
また、テーブル61の側面には、リニアセンサ用スケール45が取り付けられており、該リニアセンサ用スケール45に対向するように、ベース62の側面に立設されたセンサ用架台65を介してリニアセンサ46が取り付けられている。
また、テーブル61の側面には、リニアセンサ用スケール45が取り付けられており、該リニアセンサ用スケール45に対向するように、ベース62の側面に立設されたセンサ用架台65を介してリニアセンサ46が取り付けられている。
上記支持手段41は、可動子43の表面でガイドレール42のガイド面を支持する第1のリセス部50を有する第1の静圧パッド(静圧パッド)51と、該第1の静圧パッド51に接続された第1の配管路(流路)52と、該第1の配管路52を介して第1の静圧パッド51に所定の圧力及び流量で流体を供給する供給手段53とを備えている。
上記第1のリセス部50は、図14及び図15に示すように、可動子43の表面、即ち、ブロック44のガイドレール42との対向面に、ガイドレール42に沿う方向に伸びた略楕円状に形成されている。また、図14に示すように、第1のリセス部50以外の領域は、第1のランド部50aとされ、該第1のランド部50aと第1のリセス部50とで上記第1の静圧パッド51を構成している。なお、本実施形態においては、第1の静圧パッド51は、片側に隣接して2つ、即ち、両側合計で4つ形成されている。
また、図14に示すように、第1の静圧パッド51間には、第1のランド部50aの表面(ランド面)より一段低い位置に、後述する回収路59に接続された回収溝59aが形成されている。これにより第1のランド部50aから溢れた流体を、回収溝59aを介して回収路59に流すことができるようになっている。
上記第1のリセス部50は、図14及び図15に示すように、可動子43の表面、即ち、ブロック44のガイドレール42との対向面に、ガイドレール42に沿う方向に伸びた略楕円状に形成されている。また、図14に示すように、第1のリセス部50以外の領域は、第1のランド部50aとされ、該第1のランド部50aと第1のリセス部50とで上記第1の静圧パッド51を構成している。なお、本実施形態においては、第1の静圧パッド51は、片側に隣接して2つ、即ち、両側合計で4つ形成されている。
また、図14に示すように、第1の静圧パッド51間には、第1のランド部50aの表面(ランド面)より一段低い位置に、後述する回収路59に接続された回収溝59aが形成されている。これにより第1のランド部50aから溢れた流体を、回収溝59aを介して回収路59に流すことができるようになっている。
上記第1の配管路52は、可動子43の内部に設けられている。即ち、図15に示すように一端が第1のリセス部50の略中心に接続され、他端が可動子43、テーブル61を通って該テーブル61の上面において、共通配管路54に接続されている。
この共通配管路54は、図9から図11に示すように、テーブル61の上面に、油や水、空気等の流体を供給する流体供給源に接続可能な接続口55に接続されている。また、第1の配管路52には、例えば、流体の流量を絞るテーパ絞り等の静圧絞り56が介在されており、流体を所定の圧力及び流量で第1の静圧パッド51に供給できるようになっている。これら接続口55、流体供給源及び静圧絞り56は、上記供給手段53を構成している。
なお、上記第1の配管路52及び供給手段53は、各第1の静圧パッド51にそれぞれ設けられている。また、本実施形態についても第1実施形態と同様に、ガイドレール42は可動子43を内側に挟んでガイドしていると共に、一方の支持手段41の作用点、即ち、第1の静圧パッド51がガイドレール42のガイド面に対して作用する作用面と固定子3の軸芯との距離と、他方の支持手段41の作用点と固定子3の軸芯との距離とが一致するようになっている。つまり、固定子3は、横幅方向において、両支持手段41の中間に軸芯が位置するようになっている。更に、第1実施形態と同様に、固定子3の軸芯と支持手段41の中心、即ち、第1の静圧パッド51の中心とが一致するようになっている。
この共通配管路54は、図9から図11に示すように、テーブル61の上面に、油や水、空気等の流体を供給する流体供給源に接続可能な接続口55に接続されている。また、第1の配管路52には、例えば、流体の流量を絞るテーパ絞り等の静圧絞り56が介在されており、流体を所定の圧力及び流量で第1の静圧パッド51に供給できるようになっている。これら接続口55、流体供給源及び静圧絞り56は、上記供給手段53を構成している。
なお、上記第1の配管路52及び供給手段53は、各第1の静圧パッド51にそれぞれ設けられている。また、本実施形態についても第1実施形態と同様に、ガイドレール42は可動子43を内側に挟んでガイドしていると共に、一方の支持手段41の作用点、即ち、第1の静圧パッド51がガイドレール42のガイド面に対して作用する作用面と固定子3の軸芯との距離と、他方の支持手段41の作用点と固定子3の軸芯との距離とが一致するようになっている。つまり、固定子3は、横幅方向において、両支持手段41の中間に軸芯が位置するようになっている。更に、第1実施形態と同様に、固定子3の軸芯と支持手段41の中心、即ち、第1の静圧パッド51の中心とが一致するようになっている。
また、上記第1の静圧パッド51と同様に、静圧ガイドブロック63の上面と突起部42の下面との間に、第2の静圧パッド(静圧パッド)57が配され、静圧ガイドブロック63の下面とベース62の上面との間に、第3の静圧パッド(静圧パッド)58が配されている。
第2の静圧パッド57は、図13に示すように、第1の静圧パッド51と同様にガイドレール42に沿う方向に伸びた略楕円状に形成された第2のリセス部57aと第2のランド部57bとから構成されている。同様に、第3の静圧パッド58も同様に、図15に示すように、ガイドレール42に沿う方向に伸びた略楕円状に形成された第3のリセス部58aと図示しない第3のランド部とから構成されている。
なお、第2の静圧パッド57及び第3の静圧パッド58は、第1の静圧パッド51と同様にそれぞれ片側に隣接して2つ、即ち、両側合計で4つ形成されている。また、図13に示すように、第2の静圧パッド57間には、第2のランド部57bの表面(ランド面)より一段低い位置に、後述する回収路59に接続された回収溝59bが形成されており、第2のランド部57bから溢れた流体を、回収溝59bを介して回収路59に流すことができるようになっている。第3の静圧パッド58間にも同様に図示しない回収溝が形成されており、第3のランド部から溢れた流体を、回収溝を介して回収路59に流すことができるようになっている。
第2の静圧パッド57は、図13に示すように、第1の静圧パッド51と同様にガイドレール42に沿う方向に伸びた略楕円状に形成された第2のリセス部57aと第2のランド部57bとから構成されている。同様に、第3の静圧パッド58も同様に、図15に示すように、ガイドレール42に沿う方向に伸びた略楕円状に形成された第3のリセス部58aと図示しない第3のランド部とから構成されている。
なお、第2の静圧パッド57及び第3の静圧パッド58は、第1の静圧パッド51と同様にそれぞれ片側に隣接して2つ、即ち、両側合計で4つ形成されている。また、図13に示すように、第2の静圧パッド57間には、第2のランド部57bの表面(ランド面)より一段低い位置に、後述する回収路59に接続された回収溝59bが形成されており、第2のランド部57bから溢れた流体を、回収溝59bを介して回収路59に流すことができるようになっている。第3の静圧パッド58間にも同様に図示しない回収溝が形成されており、第3のランド部から溢れた流体を、回収溝を介して回収路59に流すことができるようになっている。
これら第2の静圧パッド57及び第3の静圧パッド58には、第2の配管路(流路)57c及び第3の配管路(流路)58cの一端が接続されており、他端が静圧ガイドブロック63、テーブル61を通って、該テーブル61の上面で共通配管路54にそれぞれ接続されている。また、第2の配管路57c及び第3の配管路58cにも、静圧絞り56が介在されている。
また、上記第1の静圧パッド51と同様に、第2の配管路57c及び静圧絞り56は各第2の静圧パッド57にそれぞれ設けられており、第3の配管路58c及び静圧絞り56は各第3の静圧パッド58にそれぞれ設けられている。
なお、上述した各配管路52、57c、58cは、それぞれ隣接して配されている。また、ベース62内には、図12に示すように各静圧パッド51、57、58から溢れた流体を図示しない回収タンクに導く回収路59が形成されている。
また、上記第1の静圧パッド51と同様に、第2の配管路57c及び静圧絞り56は各第2の静圧パッド57にそれぞれ設けられており、第3の配管路58c及び静圧絞り56は各第3の静圧パッド58にそれぞれ設けられている。
なお、上述した各配管路52、57c、58cは、それぞれ隣接して配されている。また、ベース62内には、図12に示すように各静圧パッド51、57、58から溢れた流体を図示しない回収タンクに導く回収路59が形成されている。
このように構成されたテーブル装置60及びアクチュエータ40においては、供給手段53により所定の圧力及び流量に調整された流体が、各配管路52、57c、58cを介して各リセス部50、57a、58aに常に供給されている。そして、各リセス部50、57a、58aに貯まった流体は、ガイドレール42の側面及び下面を押圧すると共に、ベース62の上面を押圧する。即ち、可動子43及びテーブル61に固定された静圧ガイドブロック63と、ガイドレール42及びベース62との間に、流体が挟まれた状態となっている。従って、可動子43及びテーブル61を移動させた際に、流体が可動子43及びテーブル61とガイドレール42及びベース62との間の摩擦力を低減すると共に、潤滑の役割を果たすので、可動子43及びテーブル61をより高精度に移動させることができる。特に、可動子43及びテーブル61とガイドレール42及びベース62との間は、機械的な接触ではないため、振動等をより防止することができると共に、キズや摩耗等を防止することができる。
また、各配管路52、57c、58cは、可動側に設けられているので、可動子43の移動に伴って同時に移動を行い、可動子43の移動量(ストローク)に関係なく常にガイドレール42のガイド面を支持する。従って、ストロークを気にせずに設計できるので、設計の自由度を向上することができる。
また、各配管路52、57c、58cは、可動側に設けられているので、可動子43の移動に伴って同時に移動を行い、可動子43の移動量(ストローク)に関係なく常にガイドレール42のガイド面を支持する。従って、ストロークを気にせずに設計できるので、設計の自由度を向上することができる。
また、第1の静圧パッド51が可動子43に設けられているので、ガイドレール42が可動子43を内側からガイドでき、可動子43の横幅をより小さく、ナローガイドに設計できるので、直進性が向上する。また、第1の静圧パッド51の中心と、固定子3の中心とが略同一であることからも、移動時の姿勢変化等が抑えられ、高精度化を図ることができる。
次に、本発明に係るアクチュエータの第4実施形態を、図16から図22を参照して説明する。なお、第4実施形態において、第3実施形態と同一の構成については同一の符号を付しその説明を省略する。
第4実施形態と第3実施形態との異なる点は、第3実施形態では、各配管路52、57c、58cが可動子43側に設けられていたのに対し、第4実施形態のアクチュエータ70は、配管路52、57c、58cが、ガイドレール42側に設けられている点である。
なお、本実施形態のアクチュエータ70は、第3実施形態と同様に、本発明のテーブル装置80を構成している一部である。
第4実施形態と第3実施形態との異なる点は、第3実施形態では、各配管路52、57c、58cが可動子43側に設けられていたのに対し、第4実施形態のアクチュエータ70は、配管路52、57c、58cが、ガイドレール42側に設けられている点である。
なお、本実施形態のアクチュエータ70は、第3実施形態と同様に、本発明のテーブル装置80を構成している一部である。
第1の配管路52は、図22に示すように、一端がガイドレール42の側面に接続され、他端がガイドレール42及びベース62を通って、ベース62の側面にて共通配管路54に接続されている。また、第2の配管路57cも同様に、他端がガイドレール42及びベース62を通って、共通配管路54に接続されている。また、第3の配管路58cは、他端が共通配管路54に接続されている。なお、本実施形態には、共通配管路54の接続口55は、ベース62の側面に設けられている。また、各配管路52、57c、58cは、それぞれ隣接するように配されている。
また、本実施形態においては、テーブル61の移動範囲は、各配管路52、57c、58cの流体出口(各静圧パッド51、57、58へ流体を供給する流体出口)が各静圧パッド51、57、58に形成されているリセスの範囲から外れない位置になるように設定されている。
また、本実施形態においては、テーブル61の移動範囲は、各配管路52、57c、58cの流体出口(各静圧パッド51、57、58へ流体を供給する流体出口)が各静圧パッド51、57、58に形成されているリセスの範囲から外れない位置になるように設定されている。
このように構成されたテーブル装置80及びアクチュエータ70によれば、各配管路52、57c、58cが固定側であるガイドレール42及びベース62に配されているので、可動子43及びテーブル61を移動させる際、各配管路52、57c、58cを共に移動させる(引きずる)ことはない。これにより、固定側から可動側への流路が必要なく、途中の流路に屈伸又は伸縮可能な配管ホース等を設ける必要がない。そのため、配管ホース等の屈伸又は伸縮による反力が発生することがない。従って、可動子43及びテーブル61に余計な抵抗を与えることはないので、より円滑に可動子43及びテーブル61を移動させることができる。また、テーブル61のスペースを有効に利用することができる。
なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、上記第1実施形態及び第2実施形態では、可動子を固定子に沿って直線的に移動させたが、直線移動に限られず、固定子が所定の方向に向けて曲線状に延在しても構わない。また、各実施形態において、固定子がコイルを有し、可動子が永久磁石を有した構成にしたが、固定子が永久磁石を有し、可動子がコイルを有しても構わない。また、磁石は、永久磁石に限られるものではない。また、磁石及びコイルを円筒状に形成したが、この形状に限られるものではない。例えば、平板状や角型状に形成しても構わない。
更に、各静圧パッドは、片側2つ毎の合計4つ設けた構成にしたが、これに限らず、片側1つ毎の合計2つ設けた構成でも、片側3つ以上毎の合計6つ以上設けた構成でも構わない。
また、リセス部をガイドレールの長手方向に伸びた楕円形状としたが、楕円形状に限らず、円でも真四角でも構わないし、長手方向に短くても良く、ガイドレールのガイド面を支持する構成であれば良い。なお、エア静圧を採用する場合には、多孔質の静圧パッドを用いても良い。
また、第1実施形態及び第2実施形態のアクチュエータを有するようにテーブル装置を構成しても構わない。更に、このテーブル装置を有するように、軸受加工装置を構成すると良い。こうすることで、軸受加工装置全体の小型化及び軽量化が図れると共に、高精度に作動するテーブル装置を使用することができる。
例えば、上記第1実施形態及び第2実施形態では、可動子を固定子に沿って直線的に移動させたが、直線移動に限られず、固定子が所定の方向に向けて曲線状に延在しても構わない。また、各実施形態において、固定子がコイルを有し、可動子が永久磁石を有した構成にしたが、固定子が永久磁石を有し、可動子がコイルを有しても構わない。また、磁石は、永久磁石に限られるものではない。また、磁石及びコイルを円筒状に形成したが、この形状に限られるものではない。例えば、平板状や角型状に形成しても構わない。
更に、各静圧パッドは、片側2つ毎の合計4つ設けた構成にしたが、これに限らず、片側1つ毎の合計2つ設けた構成でも、片側3つ以上毎の合計6つ以上設けた構成でも構わない。
また、リセス部をガイドレールの長手方向に伸びた楕円形状としたが、楕円形状に限らず、円でも真四角でも構わないし、長手方向に短くても良く、ガイドレールのガイド面を支持する構成であれば良い。なお、エア静圧を採用する場合には、多孔質の静圧パッドを用いても良い。
また、第1実施形態及び第2実施形態のアクチュエータを有するようにテーブル装置を構成しても構わない。更に、このテーブル装置を有するように、軸受加工装置を構成すると良い。こうすることで、軸受加工装置全体の小型化及び軽量化が図れると共に、高精度に作動するテーブル装置を使用することができる。
1、30、40、70 アクチュエータ
2 コイル
3 固定子(固定軸)
4 永久磁石(磁石)
5、43 可動子
6 リニアモータ
7、31、42 ガイドレール
8、35、41 支持手段
15 ボール(転動体)
20 クロスローラチェーン(転動体)
51 第1の静圧パッド(静圧パッド)
52 第1の配管路(流路)
53 供給手段
57 第2の静圧パッド(静圧パッド)
57c 第2の配管路(流路)
58 第3の静圧パッド(静圧パッド)
58c 第3の配管路(流路)
60、80 テーブル装置
61 テーブル
2 コイル
3 固定子(固定軸)
4 永久磁石(磁石)
5、43 可動子
6 リニアモータ
7、31、42 ガイドレール
8、35、41 支持手段
15 ボール(転動体)
20 クロスローラチェーン(転動体)
51 第1の静圧パッド(静圧パッド)
52 第1の配管路(流路)
53 供給手段
57 第2の静圧パッド(静圧パッド)
57c 第2の配管路(流路)
58 第3の静圧パッド(静圧パッド)
58c 第3の配管路(流路)
60、80 テーブル装置
61 テーブル
Claims (3)
- 所定の方向に延在する固定軸と該固定軸に沿って移動可能な可動子とを有するリニアモータと、
前記固定軸に平行して延在すると共に、前記可動子を内側に挟んでガイドし、且つ固定側とされたガイドレールと、
前記可動子を挟んで向かい合うように前記ガイドレールと前記可動子との間に介在され、可動子を移動可能に支持する一対の支持手段と、を備え、
前記一対の支持手段は、互いの支持中心が前記可動子の厚み方向に直交し且つ前記固定軸の軸芯を含む水平面に沿って軸芯から逆方向に同距離離れるように配設され、
前記一対の支持手段は、それぞれ前記可動子の表面で前記ガイドレールのガイド面を支持する静圧パッドと、該静圧パッドに接続された流路と、該流路を介して前記静圧パッドに所定の圧力で流体を供給する供給手段とを有し、
前記固定軸は、ケーブルが接続されたコイルを有し、
前記可動子には、前記静圧パッドが形成され、
前記可動子は、内部に永久磁石を有し、且つ前記ケーブルを引きずることなく移動可能とされ、
前記流路が、前記ガイドレールに設けられ、前記可動子と共に移動しないことを特徴とするアクチュエータ。 - 請求項1に記載のアクチェエータにおいて、
前記固定軸は、周囲に前記コイルが巻回されるように取り付けられ、内部に該コイルを冷却する流体が供給される中空軸状のセンターパイプを有していることを特徴とするアクチュエータ。 - 請求項1又は2に記載のアクチェエータと、
前記可動子に固定されたテーブルと、を有することを特徴とするテーブル装置。
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