JP6618126B2 - コンポーネント・トランスデューサ及びそのコンポーネント・トランスデューサを使用する多コンポーネント・トランスデューサ並びにその多コンポーネント・トランスデューサの使用 - Google Patents
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Description
Fx,Fy,Fz 力成分
Mx,My,Mz トルク成分
X,Y,Z 座標軸
x,y,z 指数
0 素子中心
1 多コンポーネント・トランスデューサ
10 ハウジング
11,11’ 力伝達プレート
12,12’,12’’,12’’’ フランジ
13 内側フランジ
14 カバープレート
15 端子
20 コンポーネント・トランスデューサ
21 素子
21a,21b 第1及び第2の区分
22 感知電極
22a,22b 第1及び第2の感知電極区分
23 電極
23a,23b 第1及び第2の電極区分
24 環状素子
25 アイレット
26 接点
27 取付ブラケット
31,31’ 第1及び第2の取付プレート
200 グループ
311,311’,311’’ 取付プレート開口部
312 テンショナ開口部
Claims (10)
- 力及びトルクの複数の成分を同時に検出するための多コンポーネント・トランスデューサ(2)であって、
前記多コンポーネント・トランスデューサ(2)は、各々が圧電結晶材料で作られた素子(21,21a,21b)を有する、複数のコンポーネント・トランスデューサ(20)であって、トルク成分(Mx,My,Mz)を検出するための複数のコンポーネント・トランスデューサ(20)が互いの上に積み重ねられて形成されたグループ(200)を備え、
各コンポーネント・トランスデューサ(20)において、圧電結晶材料からなる素子(21)は素子表面を含み、力成分(Fx,Fy,Fz)は、前記素子表面上に電気分極電荷を生成し、検出される前記トルク成分(Mx,My,Mz)は、力成分(+Fx,−Fx;+Fy,−Fy;+Fz,−Fz)を有する少なくとも一対からなり、一対の前記力成分(+Fx,−Fx;+Fy,−Fy;+Fz,−Fz)は、同一の作用軸線及び対向する作用方向を有し、前記素子(21)は、第1及び第2の素子区分(21a,21b)からなり、前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)は、一対の前記力成分(+Fx,−Fx;+Fy,−Fy;+Fz,−Fz)の対向する作用方向のために対向する分極方向(P)で配置され、
各コンポーネント・トランスデューサ(20)は、前記第1の素子区分(21a)が前記一対の第1の力成分(+Fx,+Fy,+Fz)を検出し、且つ、前記第2の素子区分(21b)が前記一対の第2の力成分(−Fx,−Fy,−Fz)を検出するように、別々に一対の前記力成分(+Fx,−Fx;+Fy,−Fy;+Fz,−Fz)を検出し、前記力成分(+Fx,−Fx;+Fy,−Fy;+Fz,−Fz)は、一対の法線力成分(+Fz,−Fz)及び二対の剪断力成分(+Fx,−Fx;+Fy,−Fy)であって、前記トルク成分(Mx,My)のために前記法線力成分(+Fz,−Fz)の縦効果を検出する場合には、前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)は、前記法線力成分(+Fz,−Fz)の作用軸線に垂直な平面に配置され、前記トルク成分(Mz)のために前記剪断力成分(+Fx,−Fx;+Fy,−Fy)の剪断効果を検出する場合には、前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)は、前記剪断力成分(+Fx,−Fx;+Fy,−Fy)の作用軸線の平面に配置され、
一対の素子区分ごとに及び層ごとに、円板形又はリング形を構成する前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)が、間隙によって互いから離間され、前記トルク成分(Mx)を検出するための前記一対の素子区分について、前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)の対向面の間の間隙は、前記トルク成分(Mx)のX作用軸線に平行の配向で両方の層に配置され、前記トルク成分(My)を検出するための前記一対の素子区分について、前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)の対向面の間の間隙は、前記トルク成分(My)のY作用軸線に平行の配向で両方の層に配置され、前記トルク成分(Mz)を検出するための前記一対の素子区分について、前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)の対向面の間の間隙は、前記トルク成分(Mz)の第1の一対の力成分(+Fx,−Fx)のX作用軸線に平行の配向で一方の層に、及び前記トルク成分(Mz)の第2の一対の力成分(+Fy,−Fy)のY作用軸線に平行の配向で他方の層に配置されていることを特徴とする、多コンポーネント・トランスデューサ(2)。 - 各コンポーネント・トランスデューサ(20)において、前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)は、間隙によって前記剪断力成分(+Fx,−Fx;+Fy,−Fy)の作用軸線の平面において互いから離間されていることを特徴とする、請求項1に記載の多コンポーネント・トランスデューサ(2)。
- 各コンポーネント・トランスデューサ(20)において、前記素子(21)は2つの素子表面を有し、前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)は円板形又はリング形を構成し、感知電極(22)が、前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)の1つの素子表面上に配置されていることを特徴とする、請求項2に記載の多コンポーネント・トランスデューサ(2)。
- 各々が前記第1及び第2の素子区分(21a,21b)を備える2つの層は、一対に電気的に並列に接続され、感知電極(22)が、この2つの層の素子表面の間に配置され、前記感知電極(22)は出力信号を供給することを特徴とする、請求項1〜3の何れか一項に記載の多コンポーネント・トランスデューサ(2)。
- 力成分(Fx,Fy,Fz)を検出するためのコンポーネント・トランスデューサ(20)は、圧電結晶材料からなる素子(21)を備え、前記素子(21)は、素子表面を含み、前記力成分(Fx,Fy,Fz)は、前記素子表面上に電気分極電荷を生成し、前記力成分(Fx,Fy,Fz)は、法線力成分(Fz)又は剪断力成分(Fx,Fy)の何れかであって、前記素子(21)は、前記法線力成分(Fz)の作用軸線に垂直な平面に、又は前記剪断力成分(Fx,Fy)の作用軸線の平面に配置され、前記素子(21)は、前記法線力成分(Fz)の縦効果を検出する、又は前記素子(21)は、前記剪断力成分(Fx,Fy)の剪断効果を検出することを特徴とする、請求項1〜4の何れか一項に記載の多コンポーネント・トランスデューサ(2)。
- 各々が前記素子(21)を備える2つの層は、一対に電気的に並列に接続され、感知電極(22)が、同じ分極を有するこの2つの層の素子表面の間に配置され、前記感知電極(22)は出力信号を供給することを特徴とする、請求項5に記載の多コンポーネント・トランスデューサ(2)。
- 3つのコンポーネント・トランスデューサ(20)がそれぞれ、力成分(Fx,Fy,Fz)を直接検出し、3つのコンポーネント・トランスデューサ(20)がそれぞれ、トルク成分(Mx,My,Mz)を直接検出することを特徴とする、請求項5に記載の多コンポーネント・トランスデューサ(2)。
- 前記素子区分(21a,21b)は、環状素子(24)を備え、前記環状素子(24)は、素子区分(21a,21b)のマントル表面の外側上に取り付けられ、前記環状素子(24)は、取付ブラケット(27)を備え、前記取付ブラケット(27)は、前記多コンポーネント・トランスデューサ(2)のハウジング(10)上に前記素子区分(21a,21b)を機械的に支持することを特徴とする、請求項5〜7の何れか一項に記載の多コンポーネント・トランスデューサ(2)。
- 前記素子(21)は、環状素子(24)を備え、前記素子区分(21a,21b)は、環状素子(24)を備え、前記環状素子(24)は、前記素子(21)及び前記素子区分(21a,21b)のマントル表面の外側上に取り付けられ、前記環状素子(24)は、アイレット(25)を備え、前記素子(21)及び前記素子区分(21a,21b)は、前記アイレット(25)を介して前記多コンポーネント・トランスデューサ(2)のハウジング(10)に機械的に固定され、又は機械的に中心に置かれる方法で固定されていることを特徴とする、請求項5〜8の何れか一項に記載の多コンポーネント・トランスデューサ(2)。
- 前記多コンポーネント・トランスデューサ(2)は、取付プレート(31,31’)の間に配置され、前記取付プレート(31,31’)は、前記多コンポーネント・トランスデューサ(2)のハウジング(10)を機械構造に機械的に接続することを特徴とする、請求項1〜9の何れか一項に記載の多コンポーネント・トランスデューサ(2)。
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