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JP6719912B2 - Rotation transmission mechanism - Google Patents

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JP6719912B2 JP2016010121A JP2016010121A JP6719912B2 JP 6719912 B2 JP6719912 B2 JP 6719912B2 JP 2016010121 A JP2016010121 A JP 2016010121A JP 2016010121 A JP2016010121 A JP 2016010121A JP 6719912 B2 JP6719912 B2 JP 6719912B2
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Description

本発明は、回転伝達機構に関し、更に具体的には、軸と回転体が一体的に回転しつつ、軸方向に相対的にスライド可能な回転伝達機構に関するものである。 The present invention relates to a rotation transmission mechanism, and more specifically, to a rotation transmission mechanism that is capable of relatively sliding in an axial direction while a shaft and a rotating body rotate integrally.

軸と回転体を固定して回転力を伝達する機構としては、各種の機構があるが、大きいトルクを伝えることができる機構としてスプラインが挙げられる(例えば、下記特許文献1)。図5には一般的なスプラインの構造が示されている。図5(A)はスプラインの軸方向に沿った断面図,図5(B)は前記(A)を#C−#C線に沿って切断し矢印方向に見た断面図である。図5(A)及び(B)に示すように、スプライン300は、複数のキー312が外周に等間隔に設けられた軸310の外周に、該軸310のキー312が挿入されるキー溝322が内周面に形成された回転体320を挿嵌した構造となっている。このような構造により、軸310と回転体320の回転を相対的に防止することで、前記回転体320の回転を、前記キー312を介して前記軸310に伝達することができる。また、その他の回転伝達機構としては、軸と回転体とを回転方向に固定するためのキーを入れるための溝を、軸と回転体の双方に形成し、軸の溝にキーを打ち込み固定した片側打ち込みキー構造がある。 There are various mechanisms for fixing the shaft and the rotating body to transmit the rotational force, and a spline is mentioned as a mechanism capable of transmitting a large torque (for example, Patent Document 1 below). FIG. 5 shows the structure of a general spline. 5A is a sectional view taken along the axial direction of the spline, and FIG. 5B is a sectional view taken along line #C-#C of FIG. 5A and seen in the direction of the arrow. As shown in FIGS. 5(A) and 5(B), the spline 300 has a key groove 322 in which the keys 312 of the shaft 310 are inserted into the outer circumference of a shaft 310 in which a plurality of keys 312 are provided at equal intervals on the outer circumference. Has a structure in which the rotating body 320 formed on the inner peripheral surface is inserted. With such a structure, the rotation of the shaft 310 and the rotating body 320 is relatively prevented, so that the rotation of the rotating body 320 can be transmitted to the shaft 310 via the key 312. Further, as another rotation transmission mechanism, a groove for inserting a key for fixing the shaft and the rotating body in the rotation direction is formed in both the shaft and the rotating body, and the key is driven into the groove of the shaft and fixed. There is one side driving key structure.

特開2012−63017号公報JP2012-63017A

しかしながら、上述した一般的なスプライン構造では、キー溝が設けられる回転体側(メス側)は、キー溝をブローチ加工により研磨するため、研磨加工が非常に困難である。また、キーとキー溝の間には、必ずガタ(隙間)が生じるため、溝とキーが全面に当たらないという不都合がある。前記片側打ち込みキー構造においても、内径側は研磨加工が困難なため、溝とキーが全面に当たらないという同様の不都合が生じる。 However, in the above-mentioned general spline structure, the rotating body side (female side) on which the key groove is provided is extremely difficult to polish because the key groove is polished by broaching. Further, since there is always play (gap) between the key and the key groove, there is a disadvantage that the groove and the key do not contact the entire surface. Even in the above-mentioned one-side driven key structure, it is difficult to perform polishing on the inner diameter side, so that the same disadvantage occurs that the groove and the key do not contact the entire surface.

本発明は、以上のような点に着目したもので、軸と回転体が前記軸の軸方向に相対的にスライド可能であり、かつ、一体に回転可能な回転伝達機構において、回転力を確実に伝達することができる回転伝達機構を提供することを、その目的とする。 The present invention focuses on the above points, and in a rotation transmission mechanism in which a shaft and a rotating body are relatively slidable in the axial direction of the shaft and can rotate integrally, ensure the rotational force. It is an object of the present invention to provide a rotation transmission mechanism capable of transmitting the rotation.

本発明は、軸の外周に配置された回転体が、前記軸に対し、該軸の軸方向に相対的にスライド可能であり、かつ、前記軸と一体に回転する回転伝達機構であって、前記軸の外周又は前記回転体のいずれか一方に、前記軸方向に沿って形成されており、前記軸方向と直交する断面が、対向する一対の側面を有する形状のスライド溝と、該スライド溝に収納され、該スライド溝に沿って前記軸方向に移動可能であり、かつ、前記スライド溝の対向する一対の側面とのみ接触する一対の側面を有する直方体状のコマと、一端側が前記コマに固定され、他端側が前記軸又は前記回転体のいずれか他方に固定された連結ピンと、を備えたことを特徴とする。 The present invention is a rotation transmitting mechanism, wherein a rotating body arranged on the outer periphery of a shaft is slidable relative to the shaft in the axial direction of the shaft, and rotates integrally with the shaft, A slide groove formed along the axial direction on either the outer periphery of the shaft or the rotating body, and a cross section orthogonal to the axial direction has a pair of side surfaces facing each other, and the slide groove. And a rectangular parallelepiped piece having a pair of side surfaces that is movable in the axial direction along the slide groove and that contacts only a pair of opposite side surfaces of the slide groove, and one end side of the piece A connecting pin that is fixed and has the other end fixed to either the shaft or the rotating body on the other side.

主要な形態の一つは、前記スライド溝が、前記軸の外周に形成されており、前記連結ピンの一端側が前記コマに固定され、他端側が前記回転体側に固定されたことを特徴とする。他の主要な形態の一つは、前記スライド溝が、前記回転体に形成されており、前記連結ピンの一端側が前記コマに固定され、他端側が前記軸側に固定されたことを特徴とする。 One of the main forms is characterized in that the slide groove is formed on the outer periphery of the shaft, and one end side of the connecting pin is fixed to the top and the other end side is fixed to the rotating body side. .. One of the other main forms is characterized in that the slide groove is formed in the rotating body, one end side of the connecting pin is fixed to the top, and the other end side is fixed to the shaft side. To do.

他の形態は、前記連結ピンが、前記コマに設けられた凹部ないし貫通孔に嵌合することで固定されることを特徴とする。更に他の形態は、前記スライド溝が複数設けられており、それぞれのスライド溝に、前記コマが収納されていることを特徴とする。本発明の前記及び他の目的,特徴,利点は、以下の詳細な説明及び添付図面から明瞭になろう。 Another mode is characterized in that the connecting pin is fixed by fitting into a recess or a through hole provided in the top. Still another mode is characterized in that a plurality of the slide grooves are provided, and each of the slide grooves accommodates the frame. The above and other objects, features and advantages of the present invention will be apparent from the following detailed description and the accompanying drawings.

本発明によれば、軸の外周に配置された回転体が、前記軸に対し、該軸の軸方向に相対的にスライド可能であり、かつ、前記軸と一体に回転する回転伝達機構であって、前記軸の外周又は前記回転体のいずれか一方に、前記軸方向に沿って形成されており、前記軸方向と直交する断面が、対向する一対の側面を有する形状のスライド溝と、該スライド溝に収納され、該スライド溝に沿って前記軸方向に移動可能であり、かつ、前記スライド溝の対向する一対の側面とのみ接触する一対の側面を有する直方体状のコマと、一端側が前記コマに固定され、他端側が前記軸又は前記回転体のいずれか他方に固定された連結ピンと、を備えることとした。このため、前記コマの側面と前記スライド溝の側面間の公差を小さくして、剛性及び耐摩耗性が高い状態で面接触により確実に回転力を伝達するため、回転伝達機構の用途に適用できる。特に、軸と回転体とが相対的にスライドする必要がある場合に好適である。 According to the present invention, the rotating body arranged on the outer periphery of the shaft is a rotation transmitting mechanism which is slidable relative to the shaft in the axial direction of the shaft and which rotates integrally with the shaft. A slide groove formed along one of the outer periphery of the shaft and the rotating body along the axial direction and having a cross section orthogonal to the axial direction having a pair of opposed side surfaces, A rectangular parallelepiped piece that is housed in a slide groove, is movable in the axial direction along the slide groove, and has a pair of side surfaces that only come into contact with a pair of opposite side surfaces of the slide groove; A connecting pin fixed to the top and the other end of which is fixed to the other of the shaft and the rotating body. Therefore, the tolerance between the side surface of the top and the side surface of the slide groove is made small, and the rotational force is reliably transmitted by surface contact in a state of high rigidity and wear resistance, so that it can be applied to the application of the rotation transmission mechanism. .. In particular, it is suitable when the shaft and the rotating body need to slide relative to each other.

本発明の実施例1を示す図であり、(A)は本実施例の主要部を示す断面図,(B-1)は前記(A)を#A−#A線に沿って切断し矢印方向に見た断面図,(B-2)は前記(B-1)の一部拡大図,(C)は本実施例のコマ及び連結ピンを示す図である。It is a figure which shows Example 1 of this invention, (A) is sectional drawing which shows the principal part of this Example, (B-1) cut|disconnects said (A) along the line #A-#A, and shows it. Sectional view seen in the direction, (B-2) is a partially enlarged view of the (B-1), and (C) is a view showing the top and the connecting pin of the present embodiment. 前記実施例1を使用した自動工具交換装置を示す図である。It is a figure which shows the automatic tool changer using the said Example 1. 本発明の実施例2を示す図であり、(A)は本実施例の主要部を示す断面図,(B)は前記(A)を矢印F3方向から見た平面図,(C-1)は前記(A)を#B−#B線に沿って切断し矢印方向に見た断面図,(C-2)は前記(C-1)の一部拡大図である。It is a figure which shows Example 2 of this invention, (A) is sectional drawing which shows the principal part of this Example, (B) is the top view which looked at said (A) from arrow F3 direction, (C-1) Is a cross-sectional view of (A) taken along line #B-#B and seen in the direction of the arrow, and (C-2) is a partially enlarged view of (C-1). 前記実施例2を使用した自動工具交換装置と従来例を示す図である。It is a figure which shows the automatic tool changer using the said Example 2, and a prior art example. 背景技術のスプラインを示す図であり、(A)は主要部を示す断面図,(B)は前記(A)を#C−#C線に沿って切断し矢印方向に見た断面図である。It is a figure which shows the spline of background art, (A) is sectional drawing which shows the principal part, (B) is sectional drawing which saw the said (A) along line #C-#C, and was seen in the arrow direction. ..

以下、本発明を実施するための最良の形態を、実施例に基づいて詳細に説明する。 Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described in detail based on examples.

最初に、図1及び図2を参照しながら本発明の実施例1を説明する。図1は、本実施例の回転伝達機構の主要部を示す断面図,(B-1)は前記(A)を#A−#A線に沿って切断し矢印方向に見た断面図,(B-2)は前記(B-1)の一部拡大図,(C)は本実施例のコマ及び連結ピンを示す図である。図2は、本実施例の回転伝達機構を使用した自動工具交換装置を示す図である。本発明の回転伝達機構は、軸とのその外周に設けられる回転体が、一体的に回転し、かつ、軸方向に相対的にスライド可能なものであって、公知の各種の工作機械等に適用可能であるが、本実施例では、図2に示すように、自動工具交換装置90の出力軸16に本発明を適用したものとして説明する。 First, Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2. FIG. 1 is a cross-sectional view showing a main part of the rotation transmission mechanism of the present embodiment, (B-1) is a cross-sectional view of (A) taken along line #A-#A and viewed in the arrow direction, ( (B-2) is a partially enlarged view of the above (B-1), and (C) is a view showing the top and the connecting pin of this embodiment. FIG. 2 is a diagram showing an automatic tool changer using the rotation transmission mechanism of this embodiment. In the rotation transmission mechanism of the present invention, a rotating body provided on the outer periphery of the shaft is integrally rotatable and relatively slidable in the axial direction. Although applicable, the present embodiment will be described assuming that the present invention is applied to the output shaft 16 of the automatic tool changer 90, as shown in FIG.

自動工具交換装置90は、出力軸の回転及び進退(スライド)を行うことにより、工作機械の主軸の古い工具と、ツールポット側の新しい工具を交換するためのものである。本実施例の自動工具交換装置90は、図1及び図2に示すように、本体ケース12内に回転可能かつスライド可能に支持された出力軸16(軸)と、カム軸56に連結されたウォームホイール60及びローラギヤカム38と、前記本体ケース12に回転可能に支持された入力軸66と、該入力軸66を回転させるための駆動手段と、カムレバー70,リンク72,シフトレバー74と、前記出力軸16を回転可能かつ軸方向にスライド可能に保持する回転伝達機構10とにより構成されている。 The automatic tool exchanging device 90 is for exchanging an old tool on the spindle of a machine tool with a new tool on the tool pot side by rotating and advancing (sliding) the output shaft. As shown in FIGS. 1 and 2, the automatic tool changer 90 of the present embodiment is connected to the output shaft 16 (shaft) rotatably and slidably supported in the main body case 12 and the cam shaft 56. The worm wheel 60 and the roller gear cam 38, the input shaft 66 rotatably supported by the main body case 12, the drive means for rotating the input shaft 66, the cam lever 70, the link 72, the shift lever 74, and the output. The rotation transmission mechanism 10 holds the shaft 16 rotatably and slidably in the axial direction.

前記出力軸16の一方の端部16A側は、本体ケース12に設けられたホルダ14を回転可能かつスライド可能に貫通しており、その先端には、例えば、図示しない工具交換用アームが設けられている。前記出力軸16の他方の端部16B側には、該出力軸16の外周を軸方向に往復移動可能に支持し、かつ、該出力軸16と一体に回転するタレット30(回転体)が設けられている。該タレット30は、ベアリング等を有するホルダ32によって、本体ケース12に回転可能に保持されている。 One end 16A side of the output shaft 16 rotatably and slidably penetrates the holder 14 provided in the main body case 12, and a tool exchange arm (not shown) is provided at the tip thereof, for example. ing. A turret 30 (rotating body) that supports the outer periphery of the output shaft 16 so as to be capable of reciprocating in the axial direction and that rotates integrally with the output shaft 16 is provided on the other end 16B side of the output shaft 16. Has been. The turret 30 is rotatably held in the main body case 12 by a holder 32 having a bearing and the like.

前記タレット30の外周面には、適宜間隔で複数のボール34が設けられている。該ボール34は、前記タレット30の外周面に一定間隔で設けられた曲面部を有する複数の凹部内に設けられた磁石36によって、吸着保持される。本実施例では、タレット30が磁性体ないし磁性材料で形成されているので、磁石36はタレット30に磁力によって吸着する。また、前記ボール34も磁性材料によって形成されており、前記磁石36に吸着される。前記タレット30のボール34と、ローラギヤカム38の図示しない溝を係合することにより、前記ローラギヤカム38が回転すると、タレット30とともに、出力軸16が回転する。 A plurality of balls 34 are provided on the outer peripheral surface of the turret 30 at appropriate intervals. The balls 34 are attracted and held by magnets 36 provided in a plurality of concave portions having curved surface portions provided at regular intervals on the outer peripheral surface of the turret 30. In this embodiment, since the turret 30 is made of a magnetic material or magnetic material, the magnet 36 is attracted to the turret 30 by magnetic force. The balls 34 are also made of a magnetic material and are attracted to the magnets 36. When the ball 34 of the turret 30 and a groove (not shown) of the roller gear cam 38 are engaged with each other, when the roller gear cam 38 rotates, the output shaft 16 rotates together with the turret 30.

前記出力軸16の回転伝達機構10は、該出力軸16の外周に配置されたタレット30が、前記出力軸16に対し、その軸方向に相対的にスライド可能、かつ、前記出力軸16と一体に回転させるためのものである。前記回転伝達機構10は、前記出力軸16の外周面に、前記軸方向に沿って形成されたスライド溝22,24と、該スライド溝22,24内に収納されるコマ50と、該コマ50と前記タレット30を連結する連結ピン54により構成されている。 In the rotation transmission mechanism 10 of the output shaft 16, a turret 30 arranged on the outer periphery of the output shaft 16 is slidable relative to the output shaft 16 in the axial direction thereof and is integral with the output shaft 16. It is for rotating. The rotation transmission mechanism 10 includes slide grooves 22 and 24 formed on the outer peripheral surface of the output shaft 16 along the axial direction, a piece 50 housed in the slide grooves 22 and 24, and the piece 50. And a connecting pin 54 for connecting the turret 30 with the above.

前記スライド溝22,24は、図示の例では、前記出力軸16の軸方向に沿って対向する位置に2本形成されている。前記スライド溝22を、前記出力軸16の軸方向と直交する面で切断した断面は、図1(B-1)及び(B-2)に示すように、対向する一対の側面22A,22Bと底面22Cを有する略方形状となっている。また、前記コマ50は、前記スライド溝22に沿って軸方向にスライド可能な略直方体となっている。そして、図1(B-2)に示すように、前記コマ50の側面50A〜50Dのうち、側面50A,50Bが、前記スライド溝22の一対の側面22A,22Bを向くように配置される。なお、コマ50の主面50Eと、スライド溝22の底面22Cの間には、若干の隙間が形成されている。前記コマ50には、図1(C)に示すように、穴52が設けられており、連結ピン54の一方の端部54A側を前記穴52に嵌めて固定し、他方の端部54B側を、適宜手法で前記タレット30に固定する。 In the illustrated example, two slide grooves 22 and 24 are formed at positions facing each other along the axial direction of the output shaft 16. A cross section of the slide groove 22 taken along a plane orthogonal to the axial direction of the output shaft 16 has a pair of side surfaces 22A and 22B facing each other as shown in FIGS. 1(B-1) and (B-2). It has a substantially rectangular shape having a bottom surface 22C. Further, the top 50 is a substantially rectangular parallelepiped that can slide in the axial direction along the slide groove 22. Then, as shown in FIG. 1B-2, among the side surfaces 50A to 50D of the top 50, the side surfaces 50A and 50B are arranged so as to face the pair of side surfaces 22A and 22B of the slide groove 22. A slight gap is formed between the main surface 50E of the top 50 and the bottom surface 22C of the slide groove 22. As shown in FIG. 1(C), the top 50 is provided with a hole 52. One end 54A side of the connecting pin 54 is fitted and fixed in the hole 52, and the other end 54B side is fixed. Is fixed to the turret 30 by an appropriate method.

本発明では、前記スライド溝22に沿ってスライドするコマ50を、背景技術のように軸方向に延長したキーではなく、直方体状とした。このため、前記コマ50の側面50A,50Bと、前記スライド溝22の側面22A,22B間のガタ(隙間)を限りなく小さく形成することができる。すなわち、公差を小さくしてゼロに近付けることができる。このため、前記スライド溝22とコマ50の側面同士が確実に面接触し、剛性が高く、耐摩耗性も高い状態で、タレット30の回転を前記出力軸16に伝達することができる。他方のスライド溝24とコマ50の側面同士についても同様である。 In the present invention, the top 50 that slides along the slide groove 22 has a rectangular parallelepiped shape instead of the axially extended key as in the background art. Therefore, the play (gap) between the side surfaces 50A and 50B of the top 50 and the side surfaces 22A and 22B of the slide groove 22 can be formed as small as possible. That is, the tolerance can be reduced to approach zero. Therefore, the rotation of the turret 30 can be transmitted to the output shaft 16 in a state where the slide groove 22 and the side surfaces of the top 50 are surely brought into surface contact with each other and have high rigidity and high wear resistance. The same applies to the side surfaces of the other slide groove 24 and the top 50.

前記出力軸16には、中央部に、断面略コ字状の溝20が全周にわたって形成されたシフトリング18が、図示しないナットなどによって固定されている。前記溝20には、後述するシフトレバー74のカムフォロア76の少なくとも一部が係合し、前記シフトレバー74が搖動すると、前記シフトリング18とともに出力軸16が軸方向(図1(A)の矢印方向)に往復移動する。 A shift ring 18 having a groove 20 having a substantially U-shaped cross section formed in the central portion of the output shaft 16 is fixed by a nut or the like (not shown). At least a part of a cam follower 76 of a shift lever 74, which will be described later, engages with the groove 20, and when the shift lever 74 swings, the output shaft 16 along with the shift ring 18 moves in the axial direction (arrow in FIG. 1A). Direction).

次に、ウォームホイール60及びローラギヤカム38とその駆動機構について説明する。ウォームホイール60及びローラギヤカム38は、前記出力軸16と略直交する方向に前記本体ケース12内に支持されたカム軸56に固定されている。前記ウォームホイール60とローラギヤカム38は、図示しない連結板やナット等を介して一体に回転するように連結されている。前記ローラギヤカム38は、前記タレット30に吸着保持されたボール34と係合する図示しない溝を外周に備えている。なお、前記溝の形状については公知である。前記ウォームホイール60の外周は、前記入力軸66に固定されたウォームギア68の螺旋状の溝に嵌り込んで噛み合う歯が形成されている。前記入力軸66の両端部66A,66Bは、ベアリングを備えた一対のホルダ67A,67Bによって、前記本体ケース12の適宜位置に回転可能に支持されている。なお、前記入力軸66の一方の端部66B側は、図示しないギヤボックス等を介して、モータの回転軸(いずれも図示せず)に接続されている。 Next, the worm wheel 60, the roller gear cam 38, and the drive mechanism thereof will be described. The worm wheel 60 and the roller gear cam 38 are fixed to a cam shaft 56 supported in the body case 12 in a direction substantially orthogonal to the output shaft 16. The worm wheel 60 and the roller gear cam 38 are connected to each other via a connecting plate, a nut or the like (not shown) so as to rotate integrally. The roller gear cam 38 is provided with a groove (not shown) on the outer periphery that engages with the ball 34 sucked and held by the turret 30. The shape of the groove is known. The outer circumference of the worm wheel 60 is formed with teeth that fit into and mesh with the spiral groove of the worm gear 68 fixed to the input shaft 66. Both ends 66A, 66B of the input shaft 66 are rotatably supported at appropriate positions on the body case 12 by a pair of holders 67A, 67B having bearings. The one end 66B side of the input shaft 66 is connected to a rotating shaft (not shown) of the motor via a gear box or the like (not shown).

更に、前記ウォームホイール60の主面には、カムレバー70の適宜位置に設けられたボール64と係合するカム溝62が形成されている。該カム溝62は、図2に示すように、回転中心(カム軸56)からの距離が変化する形状となっている。ここで、前記カムレバー70は、図2に示すように、一方の端部側がピン80を回転中心として搖動するように、本体カバー12に固定されている。前記カムレバー70の他方の端部側には、ピン82を介してリンク72の一端側が回動可能に連結される。前記リンク72は、前記カムレバー70とシフトレバー74を連結するものである。前記シフトレバー74は、一方の端部がピン86を回転中心として搖動するように、本体カバー12に固定されており、他方の端部側の主面には、前記出力軸16のシフトリング18の溝20に少なくとも一部が収納可能ないし係合可能なカムフォロア76が設けられている。更に、該シフトレバー74の適宜位置には、前記リンク72の他方の端部がピン84を介して回動可能に連結される。 Further, on the main surface of the worm wheel 60, a cam groove 62 that engages with a ball 64 provided at an appropriate position of the cam lever 70 is formed. As shown in FIG. 2, the cam groove 62 has a shape in which the distance from the rotation center (cam shaft 56) changes. Here, as shown in FIG. 2, the cam lever 70 is fixed to the main body cover 12 so that one end side swings about the pin 80 as a rotation center. One end of a link 72 is rotatably connected to the other end of the cam lever 70 via a pin 82. The link 72 connects the cam lever 70 and the shift lever 74. The shift lever 74 is fixed to the main body cover 12 so that one end thereof swings around the pin 86 as a rotation center, and the shift ring 18 of the output shaft 16 is provided on the other end side main surface. At least part of the groove 20 is provided with a cam follower 76 which can be housed or engaged. Further, the other end of the link 72 is rotatably connected to an appropriate position of the shift lever 74 via a pin 84.

次に、本実施例の作用を説明する。図示しないモータによって、前記入力軸66を回転させると、該入力軸66に固定されたウォームギア68とウォームホイール60の噛み合いにより前記ウォームホイール60が回転する。これと同時に、前記ウォームホイール60と連結されたローラギヤカム38が回転する。そして、ローラギヤカム38が回転すると、外周の溝に沿って案内されるボール34を介して、回転力が前記タレット30に伝達され、更に、コマ50と連結ピンを介して前記出力軸16に伝達され、前記タレット30と出力軸16が一体に非等速回転を行う。該非等速回転の機構については公知である。 Next, the operation of this embodiment will be described. When the input shaft 66 is rotated by a motor (not shown), the worm gear 60 fixed to the input shaft 66 meshes with the worm wheel 60 to rotate the worm wheel 60. At the same time, the roller gear cam 38 connected to the worm wheel 60 rotates. When the roller gear cam 38 rotates, the rotational force is transmitted to the turret 30 via the balls 34 guided along the groove on the outer periphery, and further transmitted to the output shaft 16 via the top 50 and the connecting pin. The turret 30 and the output shaft 16 integrally rotate at a non-constant speed. The non-constant speed rotation mechanism is known.

一方、前記ローラギヤカム38の回転と同時に、前記ウォームホイール60も回転しており、該ウォームホイール60のカム溝62とカムレバー70に保持されたボール64が係合しているため、前記ウォームホイール60の回転に伴って、前記カムレバー70が、ピン80を回転中心として搖動する。すると、前記カムレバー70にリンク72を介して連結されたシフトレバー74もピン86を回転中心として搖動し、該シフトレバー74の端部に設けられたカムフォロア76と、前記出力軸16に固定されたシフトリング18の溝20との係合によって、前記出力軸16が軸方向に往復直線運動を行うようになる。 On the other hand, simultaneously with the rotation of the roller gear cam 38, the worm wheel 60 is also rotating, and the cam groove 62 of the worm wheel 60 and the ball 64 held by the cam lever 70 are engaged with each other. With the rotation, the cam lever 70 swings around the pin 80 as the center of rotation. Then, the shift lever 74 connected to the cam lever 70 via the link 72 also swings around the pin 86 as a rotation center, and is fixed to the cam follower 76 provided at the end of the shift lever 74 and the output shaft 16. The engagement of the shift ring 18 with the groove 20 causes the output shaft 16 to reciprocate linearly in the axial direction.

上述したように、図示しないモータにより前記入力軸66を回転させることで、前記タレット30及び出力軸16が一体に回転するとともに、前記出力軸16は、前記タレット30に対して軸方向に移動する。このとき、本実施例では、出力軸16に軸方向に形成されたスライド溝22,24の側面と、直方体状のコマ50の側面がほぼ隙間なく面接触するため、入力軸66の回転を確実に出力軸16に伝達することができる。 As described above, by rotating the input shaft 66 with a motor (not shown), the turret 30 and the output shaft 16 rotate together, and the output shaft 16 moves in the axial direction with respect to the turret 30. .. At this time, in the present embodiment, the side surfaces of the slide grooves 22 and 24 formed in the output shaft 16 in the axial direction and the side surface of the rectangular parallelepiped top 50 are in surface contact with each other with almost no clearance, so that the rotation of the input shaft 66 is ensured. Can be transmitted to the output shaft 16.

このように、実施例1によれば、出力軸16の外周に、該出力軸16の軸方向に沿って断面略方形状のスライド溝22,24を形成し、該スライド溝22,24内にスライド可能な略直方体状のコマ50を収納する。該コマ50には、連結ピン54の一端が固定され、該連結ピン54の他端は、前記出力軸16の外周に配置されたタレット30に固定される。前記タレット30が回転すると、前記コマ50の側面と前記スライド溝22,24の側面が面接触し、該コマ50を介してタレット30が回転する。このように、略直方体状のコマ50を介して回転を伝達することとしたので、前記スライド溝22,24の側面との隙間を限りなく小さくしてガタをなくし、剛性及び耐摩耗性が高い状態で、面接触により確実に回転を伝達させることができるという効果がある。 As described above, according to the first embodiment, the slide grooves 22 and 24 having a substantially rectangular cross section are formed on the outer periphery of the output shaft 16 along the axial direction of the output shaft 16, and the slide grooves 22 and 24 are formed in the slide grooves 22 and 24. A slidable substantially rectangular parallelepiped piece 50 is stored. One end of a connecting pin 54 is fixed to the top 50, and the other end of the connecting pin 54 is fixed to a turret 30 arranged on the outer circumference of the output shaft 16. When the turret 30 rotates, the side surface of the top 50 comes into surface contact with the side surfaces of the slide grooves 22 and 24, and the turret 30 rotates via the top 50. As described above, since the rotation is transmitted through the substantially rectangular parallelepiped top 50, the gap between the side surfaces of the slide grooves 22 and 24 is made as small as possible to eliminate backlash, and the rigidity and wear resistance are high. In this state, there is an effect that the rotation can be surely transmitted by the surface contact.

次に、図3及び図4を参照しながら本発明の実施例2を説明する。図3(A)は本実施例の主要部を示す断面図,図3(B)は前記(A)を矢印F3方向から見た平面図,図3(C-1)は前記(A)を#B−#B線に沿って切断し矢印方向に見た断面図,図3(C-2)は前記(C-1)の一部拡大図である。図4(A)は本実施例の回転伝達機構を使用した自動工具交換装置を示す図,図4(B)は従来の回転伝達機構を使用した自動工具交換装置を示す図である。なお、上述した実施例1と同一ないし対応する構成要素には同一の符号を用いることとする。前記実施例1は、軸方向に相対的にスライドする軸と回転体のうち、軸(出力軸16)側にスライド溝を形成したが、本実施例は、回転体側にスライド溝を形成した例である。なお、本実施例の回転伝達機構も、前記実施例1と同様に、自動工具交換装置等に利用されるものである。 Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 3(A) is a cross-sectional view showing the main part of this embodiment, FIG. 3(B) is a plan view of the (A) seen from the direction of arrow F3, and FIG. 3(C-1) is the above (A). A sectional view taken along the line #B-#B and seen in the direction of the arrow, and FIG. 3C-2 is a partially enlarged view of the above-mentioned (C-1). FIG. 4(A) is a view showing an automatic tool changing device using the rotation transmitting mechanism of this embodiment, and FIG. 4(B) is a view showing an automatic tool changing device using a conventional rotation transmitting mechanism. The same reference numerals are used for the same or corresponding components as in the first embodiment described above. In the first embodiment, the slide groove is formed on the shaft (output shaft 16) side of the shaft and the rotary body that slide relatively in the axial direction, but in the present embodiment, the slide groove is formed on the rotary body side. Is. The rotation transmission mechanism of this embodiment is also used in an automatic tool changer or the like, as in the first embodiment.

図3に示すように、本実施例の回転伝達機構100は、出力軸102の外周に配置されたタレット110を、前記出力軸102に対し、該出力軸102の軸方向に相対的にスライド可能、かつ、前記入力軸102と一体に回転させるためのものである。前記回転伝達機構100は、前記出力軸102の外周面に設けられるタレット110と、該タレット110に前記出力軸102の軸方向に沿って形成されたスライド溝112,114と、該スライド溝112,114内に収納されてスライドするコマ130と、該コマ130と前記出力軸102を連結する連結ピン132により構成されている。 As shown in FIG. 3, in the rotation transmission mechanism 100 of the present embodiment, the turret 110 arranged on the outer periphery of the output shaft 102 can slide relative to the output shaft 102 in the axial direction of the output shaft 102. And for rotating integrally with the input shaft 102. The rotation transmission mechanism 100 includes a turret 110 provided on an outer peripheral surface of the output shaft 102, slide grooves 112 and 114 formed on the turret 110 along an axial direction of the output shaft 102, and the slide grooves 112 and 112. It is configured by a top 130 which is housed in 114 and slides, and a connecting pin 132 which connects the top 130 and the output shaft 102.

前記スライド溝112,114は、図示の例では、前記出力軸102の軸方向に沿って対向する位置に2本形成されている。前記スライド溝112を、前記出力軸102の軸方向と直交する面で切断した断面は、図3(C-1)及び(C-2)に示すように、対向する一対の側面112A,112Bを有する略方形状となっている。また、前記コマ130は、前記スライド溝112に沿って軸方向に移動可能な略直方体となっている。そして、図3(C-2)に示すように、前記コマ130の側面130A,130Bが、前記スライド溝112の一対の側面112A,112Bを向くように配置される。前記コマ130には、図3(C)に示すように貫通孔が形成されている。連結ピン132は、前記貫通孔を貫通し、その一方の端部132A側は出力軸102に固定される。 In the illustrated example, two slide grooves 112 and 114 are formed at positions facing each other along the axial direction of the output shaft 102. A cross section of the slide groove 112 taken along a plane orthogonal to the axial direction of the output shaft 102 has a pair of opposing side surfaces 112A and 112B as shown in FIGS. 3(C-1) and (C-2). It has a substantially rectangular shape. Further, the top 130 is a substantially rectangular parallelepiped that is movable in the axial direction along the slide groove 112. Then, as shown in FIG. 3C-2, the side surfaces 130A and 130B of the top 130 are arranged so as to face the pair of side surfaces 112A and 112B of the slide groove 112. Through holes are formed in the top 130 as shown in FIG. The connecting pin 132 penetrates the through hole, and one end portion 132A side thereof is fixed to the output shaft 102.

前記連結ピン132の他方の端部132Bは、本実施例では、前記タレット110の外周に設けられたシフトリング120に固定されている。該シフトリング120は、前記タレット110に対して摺動可能となっており、溝122に実施例1のようなカムフォロア等を嵌めることにより、図示しない駆動手段の出力を伝達し、前記コマ130及び連結ピン132を介して、前記出力軸132を軸方向にスライドさせることができる。なお、タレット110を回転させるための機構については省略する。 In the present embodiment, the other end 132B of the connecting pin 132 is fixed to the shift ring 120 provided on the outer circumference of the turret 110. The shift ring 120 is slidable with respect to the turret 110, and by fitting a cam follower or the like as in the first embodiment into the groove 122, the output of a driving means (not shown) is transmitted to the shift ring 120 and the top 130. The output shaft 132 can be slid in the axial direction via the connecting pin 132. The mechanism for rotating the turret 110 is omitted.

本実施例においても、前記実施例1と同様に、前記スライド溝112に沿ってスライドするコマ130を、背景技術のように軸方向に延長したキーではなく、直方体状とした。このため、前記コマ130の側面130A,130Bと、前記スライド溝112の側面112A,112Bのガタ(隙間)を限りなく小さく形成することができる。すなわち、公差を小さくしてゼロに近付けることができる。このため、前記スライド溝112とコマ130の側面同士が確実に面接触し、剛性が高く、耐摩耗性も高い状態で、タレット110の回転を前記出力軸102に伝達することができる。他方のスライド溝114とコマ130の側面同士についても同様である。このように、軸の外側の回転体側にスライド溝を設けても、上述した実施例1と同様の効果が得られる。 Also in this embodiment, similarly to the first embodiment, the top 130 that slides along the slide groove 112 has a rectangular parallelepiped shape instead of the key extended in the axial direction as in the background art. Therefore, the play (gap) between the side surfaces 130A and 130B of the top 130 and the side surfaces 112A and 112B of the slide groove 112 can be formed as small as possible. That is, the tolerance can be reduced to approach zero. Therefore, the rotation of the turret 110 can be transmitted to the output shaft 102 in a state where the slide groove 112 and the side surfaces of the top 130 surely come into surface contact with each other and have high rigidity and high wear resistance. The same applies to the side surfaces of the other slide groove 114 and the top 130. Thus, even if the slide groove is provided on the outer side of the shaft on the side of the rotating body, the same effect as that of the above-described first embodiment can be obtained.

<具体例>・・・図4(A)には、本実施例の回転伝達機構100を利用した自動工具交換装置200が示されている。また、図4(B)には、比較のため、従来の回転伝達機構を利用した自動工具交換装置250を示している。上述した実施例1の自動工具交換装置90では、出力軸の回転及び進退(スライド)を一つのモータで行うこととしたが、本実施例の自動工具交換装置200は、二つのモータを用いた構造となっている。図4(A)に示したように、前記自動工具交換装置200は、本体ケース202内に、回転可能かつスライド可能に前記出力軸102及びタレット110が支持されている。 <Specific Example>... FIG. 4A shows an automatic tool changer 200 using the rotation transmission mechanism 100 of the present embodiment. For comparison, FIG. 4B shows an automatic tool changer 250 using a conventional rotation transmission mechanism. In the automatic tool changer 90 of the first embodiment described above, rotation and advance/retreat (slide) of the output shaft are performed by one motor, but the automatic tool changer 200 of the present embodiment uses two motors. It has a structure. As shown in FIG. 4A, in the automatic tool changer 200, the output shaft 102 and the turret 110 are rotatably and slidably supported in a main body case 202.

前記出力軸102には、工具交換用アーム204が取り付けられている。また、前記本体ケース202には、回転用モータ206がホルダ207によって設けられている。前記回転用モータ206の出力軸208の先端に設けられたギヤ210が、前記タレット110の外周の適宜位置に設けられた歯車116に噛み合っており、前記回転用モータ206の出力がタレット110に伝達される。更に、本実施例では、前記本体ケース202には、前記出力軸102を挟んで前記回転用モータ206と反対側に、スライド用モータ220がホルダ222によって設けられている。また、前記スライド用モータ220と前記出力軸102の間には、伝達軸230が図示しない軸受け等によって、前記本体ケース202に対して回転可能に支持されている。前記伝達軸230の外周の適宜位置にはギヤ236が設けられている。そして、前記スライド用モータ220の出力軸224の先端に設けられたギヤ226と前記ギヤ236が噛み合うことで、前記スライド用モータ220の出力が前記伝達軸230に伝達される。 A tool changing arm 204 is attached to the output shaft 102. A rotation motor 206 is provided in the main body case 202 by a holder 207. A gear 210 provided at the tip of an output shaft 208 of the rotation motor 206 meshes with a gear 116 provided at an appropriate position on the outer circumference of the turret 110, and the output of the rotation motor 206 is transmitted to the turret 110. To be done. Further, in the present embodiment, the main body case 202 is provided with the slide motor 220 by the holder 222 on the side opposite to the rotation motor 206 with the output shaft 102 interposed therebetween. A transmission shaft 230 is rotatably supported with respect to the main body case 202 between the sliding motor 220 and the output shaft 102 by a bearing (not shown) or the like. A gear 236 is provided at an appropriate position on the outer circumference of the transmission shaft 230. The gear 226 provided at the tip of the output shaft 224 of the sliding motor 220 meshes with the gear 236, whereby the output of the sliding motor 220 is transmitted to the transmission shaft 230.

前記伝達軸230には、該伝達軸230と一体に回転するアーム238が設けられている、該アーム238の先端には、前記シフトリング120の溝122に係合する回転可能なカムフォロア240が設けられている。従って、前記スライド用モータ220の出力軸224の回転方向を切り替えることにより、該出力軸224と一体に回転する伝達軸230及びアーム238が搖動的に動き、その先端に設けられたカムフォロア240を介してシフトリング120が出力軸102の軸方向にスライドする。本実施例では、前記シフトリング120は、前記コマ130及び連結ピン132により、前記出力軸102とともに、前記タレット110と一体に回転するが、前記タレット110に対して軸方向には移動可能となっている。 The transmission shaft 230 is provided with an arm 238 that rotates integrally with the transmission shaft 230. A rotatable cam follower 240 that engages with the groove 122 of the shift ring 120 is provided at the tip of the arm 238. Has been. Therefore, by switching the rotation direction of the output shaft 224 of the sliding motor 220, the transmission shaft 230 and the arm 238 which rotate integrally with the output shaft 224 move in a swinging manner, and the cam follower 240 provided at the tip thereof is moved. The shift ring 120 slides in the axial direction of the output shaft 102. In the present embodiment, the shift ring 120 rotates integrally with the turret 110 together with the output shaft 102 by the top 130 and the connecting pin 132, but is movable in the axial direction with respect to the turret 110. ing.

これに対して、図4(B)に示す比較例の自動工具交換装置250では、本体ケース202に回転用モータ206,スライド用モータ220,伝達軸230及びアーム238が設けられている点は同じであるが、回転伝達機構260は、軸262に対して回転可能かつスライド可能な出力軸264が設けられており、更に該出力軸264の外周に回転体266が設けられている。該回転体266は、前記本体ケース202に回転可能に支持されるとともに、前記回転用モータ206の出力軸208の先端のギヤ210と噛み合うギヤ268を備えている。該回転体266の回転は、前記出力軸264に形成された溝270と、前記回転体266に設けられたキー272の嵌合により出力軸264に伝達される。また、前記スライド用モータ220の回転は、前記出力軸264の外周に設けられたシフトリング(図示せず)等を介して出力軸264に伝達される。前記軸262と出力軸264のスライドは、上述した先行技術のようなスプライン構造等によりガイドされる(図示せず)。 On the other hand, the automatic tool changer 250 of the comparative example shown in FIG. 4B is the same in that the main body case 202 is provided with the rotation motor 206, the slide motor 220, the transmission shaft 230, and the arm 238. The rotation transmission mechanism 260 is provided with an output shaft 264 that is rotatable and slidable with respect to the shaft 262, and further has a rotating body 266 on the outer periphery of the output shaft 264. The rotating body 266 is rotatably supported by the main body case 202, and includes a gear 268 that meshes with a gear 210 at the tip of the output shaft 208 of the rotating motor 206. The rotation of the rotating body 266 is transmitted to the output shaft 264 by fitting a groove 270 formed on the output shaft 264 and a key 272 provided on the rotating body 266. The rotation of the sliding motor 220 is transmitted to the output shaft 264 via a shift ring (not shown) provided on the outer circumference of the output shaft 264. The slide of the shaft 262 and the output shaft 264 is guided by a spline structure or the like as in the above-mentioned prior art (not shown).

その際、前記回転体266よりも外側に工具交換用アーム204を設けるため、図4(B)に示すように、出力軸264の周囲を囲む筒状部材274が必要となり、上述した本実施例よりも、可動部分の軸径が太くなる。このように、本実施例によれば、軸と回転体を一体に回転させるためのコマを回転体側に設けた溝に収納し、前記コマを軸に固定することとしたので、可動部分の径を小さくして装置全体の小型化を図ることができる。なお、ここでは、回転とスライドを別個のモータを用いて行うこととしたが、上述した実施例1のように、一つのモータで回転とスライドの双方を行うことを妨げるものではない。他の基本的な作用・効果は、上述した実施例1で示した自動工具交換装置と同様である。 At that time, since the tool exchanging arm 204 is provided outside the rotating body 266, a cylindrical member 274 surrounding the output shaft 264 is required as shown in FIG. The shaft diameter of the movable part becomes thicker than that. As described above, according to this embodiment, since the top for rotating the shaft and the rotating body integrally is housed in the groove provided on the side of the rotating body and the top is fixed to the shaft, the diameter of the movable portion is reduced. Can be reduced to reduce the size of the entire apparatus. Although the rotation and the slide are performed by using the separate motors here, it does not prevent the rotation and the slide by the single motor as in the first embodiment. Other basic actions and effects are the same as those of the automatic tool changer shown in the above-described first embodiment.

なお、本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることができる。例えば、以下のものも含まれる。
(1)前記実施例で示した形状,寸法は一例であり、必要に応じて適宜変更してよい。材料についても、同様の効果を奏する範囲内で公知の各種の材料を用いてよい。
(2)前記実施例では、スライド溝及びコマをそれぞれ2つずつ設けることとしたが、これも一例であり、同様の効果を奏する範囲内で適宜増減してよい。
(3)前記実施例で示した出力軸16,102の回転機構やスライド機構は一例であり、同様の効果を奏するものであれば、公知の各種の機構が適用可能である。
(4)前記実施例1では、連結ピン54がコマ50に設けられた穴52に嵌合することで固定されることとしたが、これも一例であり、他の公知の各種の方法で固定することを妨げるものではない。
(5)前記実施例では、本発明の回転伝達機構を自動工具交換装置に適用した例で説明したが、本発明の回転伝達機構は、軸と回転体が一体に回転しつつ、相対的にスライド可能な回転伝達機構全般に適用可能である。
The present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the scope of the present invention. For example, the following are also included.
(1) The shapes and dimensions shown in the above embodiment are examples, and may be appropriately changed as necessary. Regarding the material, various known materials may be used as long as they have the same effect.
(2) In the above-described embodiment, two slide grooves and two tops are provided, but this is also an example, and the number may be increased or decreased as appropriate within a range in which the same effect is achieved.
(3) The rotating mechanism and the sliding mechanism of the output shafts 16 and 102 shown in the above embodiments are examples, and various known mechanisms can be applied as long as they have the same effect.
(4) In the first embodiment, the connecting pin 54 is fixed by fitting it into the hole 52 provided in the top 50, but this is also an example, and it is fixed by various other known methods. It does not prevent you from doing so.
(5) In the above embodiment, the rotation transmission mechanism of the present invention is described as an example applied to an automatic tool changer.However, the rotation transmission mechanism of the present invention is relatively rotatable while the shaft and the rotating body rotate integrally. It is applicable to all slidable rotation transmission mechanisms.

本発明によれば、軸の外周に配置された回転体が、前記軸に対し、該軸の軸方向に相対的にスライド可能であり、かつ、前記軸と一体に回転するとともに、前記軸の外周又は前記回転体のいずれか一方に、前記軸方向に沿って形成されており、前記軸方向と直交する断面が、対向する一対の側面を有する形状のスライド溝と、該スライド溝に収納され、該スライド溝に沿って前記軸方向に移動可能であり、かつ、前記スライド溝の対向する一対の側面とのみ接触する一対の側面を有する直方体状のコマと、一端側が前記コマに固定され、他端側が前記軸又は前記回転体のいずれか他方に固定された連結ピンと、を備えることとした。このため、前記コマの側面と前記スライド溝の側面間の公差を小さくして、剛性及び耐摩耗性が高い状態で面接触により確実に回転力を伝達するため、回転伝達機構の用途に適用できる。特に、軸と回転体が相対的にスライドすることが必要な自動工具交換装置等の回転伝達機構として好適である。


According to the present invention, the rotating body arranged on the outer periphery of the shaft is slidable relative to the shaft in the axial direction of the shaft, and rotates integrally with the shaft, and A slide groove formed along the axial direction on either the outer circumference or the rotating body and having a cross section orthogonal to the axial direction and having a pair of side surfaces facing each other; and a slide groove housed in the slide groove. A rectangular parallelepiped piece movable along the slide groove in the axial direction and having a pair of side surfaces in contact only with a pair of opposite side surfaces of the slide groove, and one end side fixed to the piece, The other end includes a connecting pin fixed to the other of the shaft and the rotating body. Therefore, the tolerance between the side surface of the top and the side surface of the slide groove is made small, and the rotational force is reliably transmitted by surface contact in a state of high rigidity and wear resistance, so that it can be applied to the application of the rotation transmission mechanism. .. In particular, it is suitable as a rotation transmission mechanism for an automatic tool changer or the like that requires a shaft and a rotating body to slide relative to each other.


10:回転伝達機構
12:本体ケース
14:ホルダ
16:出力軸(軸)
16A,16B:端部
18:シフトリング
20:溝
22,24:スライド溝
22A,22B,24A,24B:側面
22C,24C:底面
30:タレット(回転体)
32:ホルダ
34:ボール
36:磁石
38:ローラギヤカム
50:コマ
50A〜50D:側面
50E:主面
52:穴
54:連結ピン
54A,54B:端部
56:カム軸
60:ウォームホイール
62:カム溝
64:ボール
66:入力軸
66A,66B:端部
67A,67B:ホルダ
68:ウォームギア
70:カムレバー
72:リンク
74:シフトレバー
76:カムフォロア
80〜86:ピン
90:自動工具交換装置
100:回転伝達機構
102:出力軸(軸)
102A,102B:端部
104:穴
110:タレット(回転体)
112,114:スライド溝
112A,112B,114A,114B:側面
116:ギヤ
120:シフトリング
122:溝
130:コマ
130A,130B:側面
132:連結ピン
132A,132B:端部
200:自動工具交換装置
202:本体ケース
204:工具交換用アーム
206:回転用モータ
207:ホルダ
208:出力軸
210:ギヤ
220:スライド用モータ
222:ホルダ
224:出力軸
226:ギヤ
230:伝達軸
236:ギヤ
238:アーム
240:カムフォロア
250:自動工具交換装置
260:回転伝達機構
262:軸
264:出力軸
266:回転体
268:ギヤ
270:溝
272:キー
274:筒状部材
300:スプライン
310:軸
312:キー
320:回転体
322:キー溝
10: rotation transmission mechanism 12: body case 14: holder 16: output shaft (shaft)
16A, 16B: end part 18: shift ring 20: groove 22, 24: slide groove 22A, 22B, 24A, 24B: side surface 22C, 24C: bottom surface 30: turret (rotating body)
32: holder 34: ball 36: magnet 38: roller gear cam 50: frame 50A to 50D: side surface 50E: main surface 52: hole 54: connecting pin 54A, 54B: end portion 56: cam shaft 60: worm wheel 62: cam groove 64 : Ball 66: Input shaft 66A, 66B: End 67A, 67B: Holder 68: Worm gear 70: Cam lever 72: Link 74: Shift lever 76: Cam follower 80-86: Pin 90: Automatic tool changer 100: Rotation transmission mechanism 102 : Output shaft (axis)
102A, 102B: End 104: Hole 110: Turret (rotating body)
112, 114: slide grooves 112A, 112B, 114A, 114B: side surface 116: gear 120: shift ring 122: groove 130: tops 130A, 130B: side surface 132: connecting pins 132A, 132B: end 200: automatic tool changer 202 : Main body case 204: Tool exchange arm 206: Rotation motor 207: Holder 208: Output shaft 210: Gear 220: Slide motor 222: Holder 224: Output shaft 226: Gear 230: Transmission shaft 236: Gear 238: Arm 240 : Cam follower 250: Automatic tool changer 260: Rotation transmission mechanism 262: Shaft 264: Output shaft 266: Rotating body 268: Gear 270: Groove 272: Key 274: Cylindrical member 300: Spline 310: Shaft 312: Key 320: Rotation Body 322: Keyway

Claims (5)

軸の外周に配置された回転体が、前記軸に対し、該軸の軸方向に相対的にスライド可能であり、かつ、前記軸と一体に回転する回転伝達機構であって、
前記軸の外周又は前記回転体のいずれか一方に、前記軸方向に沿って形成されており、前記軸方向と直交する断面が、対向する一対の側面を有する形状のスライド溝と、
該スライド溝に収納され、該スライド溝に沿って前記軸方向に移動可能であり、かつ、前記スライド溝の対向する一対の側面とのみ接触する一対の側面を有する直方体状のコマと、
一端側が前記コマに固定され、他端側が前記軸又は前記回転体のいずれか他方に固定された連結ピンと、
を備えたことを特徴とする回転伝達機構。
A rotating body arranged on the outer periphery of the shaft is a rotation transmitting mechanism that is slidable relative to the shaft in the axial direction of the shaft and rotates integrally with the shaft,
Either one of the outer circumference of the shaft or the rotating body is formed along the axial direction, the cross section orthogonal to the axial direction, a slide groove having a shape having a pair of opposed side surfaces,
A rectangular parallelepiped piece that is housed in the slide groove, is movable along the slide groove in the axial direction, and has a pair of side surfaces that contact only a pair of opposite side surfaces of the slide groove;
A connecting pin having one end fixed to the top and the other end fixed to the other of the shaft or the rotating body;
A rotation transmission mechanism comprising:
前記スライド溝が、前記軸の外周に形成されており、
前記連結ピンの一端側が前記コマに固定され、他端側が前記回転体側に固定されたことを特徴とする請求項1記載の回転伝達機構。
The slide groove is formed on the outer periphery of the shaft,
The rotation transmitting mechanism according to claim 1, wherein one end side of the connecting pin is fixed to the top and the other end side is fixed to the rotating body side.
前記スライド溝が、前記回転体に形成されており、
前記連結ピンの一端側が前記コマに固定され、他端側が前記軸側に固定されたことを特徴とする請求項1記載の回転伝達機構。
The slide groove is formed in the rotating body,
The rotation transmission mechanism according to claim 1, wherein one end side of the connecting pin is fixed to the top and the other end side is fixed to the shaft side.
前記連結ピンが、前記コマに設けられた凹部ないし貫通孔に嵌合することで固定されることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の回転伝達機構。 The rotation transmission mechanism according to any one of claims 1 to 3, wherein the connection pin is fixed by being fitted into a recess or a through hole provided in the top. 前記スライド溝が複数設けられており、それぞれのスライド溝に、前記コマが収納されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の回転伝達機構。 The rotation transmission mechanism according to any one of claims 1 to 4, wherein a plurality of the slide grooves are provided, and the top is housed in each slide groove.
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