JP2006200747A - Reduction gear for geared motors, geared motor, and its series - Google Patents

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    • F16H1/203Toothed gearings for conveying rotary motion without gears having orbital motion involving more than two intermeshing members with non-parallel axes

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate combination and selection of a reduction gear and a motor and constitution of also a geared motor for rectangular cross and also a parallel axis geared motor by using the same general-purpose helical motor. <P>SOLUTION: Both of an orthogonal gear head 100 having an orthogonal converting mechanism 104 provided with a helical inner spline (a helical gear), which can be geared with a helical spline (a helical pinion) on a motor shaft 402, as an own input gear, and capable of converting the rotation direction of a power inputted from the motor 400 side into an orthogonal direction, and a parallel gear head 200 having a parallel axis reduction mechanism capable of effecting reduction of a power inputted from the side of the motor 400 can be coupled with the same motor 400, and in at least the one of them, a plurality of kinds are prepared exchangeably for the same motor 400. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、産業機械、輸送機械等に用いられる減速機とギヤドモータ及びそのシリーズに関する。   The present invention relates to a reduction gear, a geared motor, and a series thereof used for industrial machines, transportation machines, and the like.

従来、モータ等の電動機から出力される動力を減速したり、その回転方向を変更したり装置として、直交軸タイプの減速機や平行軸タイプの減速機が知られている。この場合、モータの動力の回転方向の変更等が必要な場合には直交軸タイプの減速機、減速のみが必要の場合には平行軸タイプの減速機がそれぞれモータと組み合わされることにより所定のギヤドモータが構成される。   2. Description of the Related Art Conventionally, orthogonal axis type reduction gears and parallel axis type reduction gears are known as devices that reduce the power output from an electric motor such as a motor or change the rotation direction thereof. In this case, an orthogonal shaft type speed reducer is combined with the motor when a change in the rotational direction of the motor power is necessary, and a parallel shaft type speed reducer is combined with the motor when only the speed reduction is required. Is configured.

又、回転方向の変換と減速との双方が求められる場合には、直交変換機構と、平行軸減速機構の双方を1つのケーシングに収容した減速機とモータとを組合わせてギヤドモータを構成することもある(例えば特許文献1参照)。   When both rotation direction conversion and deceleration are required, a geared motor is configured by combining a reduction gear and a motor in which both an orthogonal conversion mechanism and a parallel shaft reduction mechanism are housed in one casing. (For example, refer to Patent Document 1).

なお、減速機の減速手段等としては、歯車伝動機構、摩擦伝動機構等が考えられるが、装置の小型化や低コスト化が可能な歯車伝動機構が用いられることが多い。   Note that a gear transmission mechanism, a friction transmission mechanism, and the like can be considered as the speed reduction means of the reduction gear, but a gear transmission mechanism that can reduce the size and cost of the apparatus is often used.

特開2001−103710号公報JP 2001-103710 A

回転方向の変換が求められる場合、通常初段に直交変換機構が配置される。これは、扱うトルクの小さい部位にコスト的に高くなり易い直交変換機構を用いた方が合理的な設計ができるためである。そのため、回転方向の変換が求められるギヤドモータの場合には、上記特許文献1にみられるように、モータのモータ軸の先端に直交ピニオンが形成されることが多い。しかしながら、この構成は、ギヤドモータ単体として見た場合には、確かに部品点数の削減等の効果が得られるものの、メーカサイドから見た場合には、モータの大きさや種類、あるいは用途等に合わせて極めて多種多様なモータ及び減速機を用意しなければならないという問題があった。例えば、直交用としてハイポイドピニオンが形成されているモータは、それだけで既に特殊であり、減速比及びモータ容量に応じてこの種のモータを多種類揃え、且つそれに噛合するハイポイドピニオンを多種類の揃えるのはメーカとしては小さくない負担となる。   When conversion in the rotation direction is required, an orthogonal transformation mechanism is usually arranged at the first stage. This is because a rational design can be achieved by using an orthogonal transformation mechanism that tends to be costly at a portion where the torque to be handled is small. For this reason, in the case of a geared motor that requires conversion of the rotation direction, an orthogonal pinion is often formed at the tip of the motor shaft of the motor, as seen in Patent Document 1 above. However, this configuration can certainly reduce the number of parts when viewed as a geared motor alone, but when viewed from the manufacturer side, it is suitable for the size, type, or application of the motor. There was a problem that a great variety of motors and reduction gears had to be prepared. For example, a motor in which a hypoid pinion is formed for orthogonal use is already special, and there are many types of this type of motor according to the reduction ratio and motor capacity, and various types of hypoid pinions that mesh with it. This is not a small burden for manufacturers.

そのため、減速機メーカ等では、在庫コストの増加や開発コストの増大という問題が生じる一方、減速機のユーザーにとっても、結果として購入コストが高くなるだけでなく、僅かな使用態様の変更の度に新規にギヤドモータを購入しなければならない、という問題が発生していた。   For this reason, reduction gear manufacturers have problems such as an increase in inventory costs and an increase in development costs.On the other hand, for reduction gear users, not only does the purchase cost increase as a result, but each time the usage is changed slightly. There was a problem that a new geared motor had to be purchased.

本発明は、このような問題を解消するためになされたものであって、減速機とモータの組合せ・選択を容易化し、特に、市場に豊富に供給されている低コストのヘリカルピニオンを有するモータをベースとし、これを直交軸用としても、また平行軸用としても用いることができるようにすることにより、使用用途に柔軟に対応した合理的な使用が可能なギヤドモータ用の減速機、ギヤドモータ及びそのシリーズを提供することをその課題とする。   The present invention has been made to solve such a problem, and facilitates the combination and selection of a reduction gear and a motor, and in particular, a motor having a low-cost helical pinion that is abundantly supplied to the market. , And can be used for both orthogonal axes and parallel axes, so that the geared motor can be used rationally and can be used flexibly. The issue is to provide the series.

本発明は、ヘリカルピニオンを有するモータと減速機とを有するギヤドモータを形成するために用いられるギヤドモータ用の減速機のシリーズにおいて、前記ヘリカルピニオンと噛合可能なヘリカルギヤを自身の入力ギヤとして有すると共に前記モータの側から入力される動力の回転方向を直交方向に変換可能な直交変換機構を有する直交ギヤヘッド、及び前記ヘリカルピニオンと噛合可能なヘリカルギヤを自身の入力ギヤとして有すると共に前記モータの側から入力される動力を減速可能な平行軸減速機構を有する平行ギヤヘッド、のうち、少なくとも一方を、同一のモータに対して交換可能に複数種類用意したことにより、上記課題を解決したものである。   The present invention relates to a series of reduction gears for a geared motor used for forming a geared motor having a motor having a helical pinion and a reduction gear, and has a helical gear that can mesh with the helical pinion as its input gear and the motor. An orthogonal gear head having an orthogonal conversion mechanism capable of converting the rotational direction of power input from the side of the motor to an orthogonal direction, and a helical gear meshable with the helical pinion as its input gear and input from the motor side At least one of the parallel gear heads having a parallel shaft reduction mechanism capable of reducing the power is prepared so that it can be exchanged for the same motor, thereby solving the above-mentioned problems.

また、本発明は、ヘリカルピニオンを有するモータと、該ヘリカルピニオンと噛合可能なヘリカルギヤを自身の入力ギヤとして有すると共に前記モータの側から入力される動力の回転方向を直交方向に変換可能な直交変換機構を有する直交ギヤヘッドと、前記ヘリカルピニオンと噛合可能なヘリカルギヤを自身の入力ギヤとして有すると共に前記モータの側から入力される動力を減速可能な平行軸減速機構を有する平行ギヤヘッドと、を備え、前記直交ギヤヘッド及び平行ギヤヘッドのうち、少なくとも一方を、前記モータに対して交換可能に複数種類用意したことを特徴とするギヤドモータのシリーズを提供することにより、同じく上記課題を解決したものである。   Also, the present invention provides a motor having a helical pinion, a helical gear that can mesh with the helical pinion as its own input gear, and an orthogonal transformation capable of converting the rotational direction of power input from the motor side into an orthogonal direction. An orthogonal gear head having a mechanism, and a parallel gear head having a helical gear that can mesh with the helical pinion as its own input gear and having a parallel shaft reduction mechanism that can reduce power input from the motor side, and By providing a series of geared motors characterized in that at least one of the orthogonal gear head and the parallel gear head is prepared so as to be replaceable with respect to the motor, the above-mentioned problems are similarly solved.

また、本発明は、ヘリカルピニオンを有するモータと、該ヘリカルピニオンと噛合可能なヘリカルギヤを自身の一端側に入力ギヤとして有する直交ピニオンと、該直交ピニオンと噛合する直交ギヤと、で構成される直交変換機構を含む直交ギヤヘッドと、を備え、且つ、該直交ギヤヘッド及び前記モータが、それぞれ独立して分離可能とされたギヤドモータを提供することにより、同じく上記課題を解決したものである。   Further, the present invention is an orthogonal configuration comprising a motor having a helical pinion, an orthogonal pinion having a helical gear meshable with the helical pinion as an input gear on one end side of the motor, and an orthogonal gear meshing with the orthogonal pinion. By providing a geared motor including an orthogonal gear head including a conversion mechanism, and the orthogonal gear head and the motor can be independently separated from each other, the above problem is similarly solved.

本発明においては、モータ軸の回転方向の変換が求められる減速機(あるいはギヤドモータ)であっても、また、モータ軸の回転方向の変換が求められない減速機であっても、これと組合わせるモータとして、市場において豊富に供給されているヘリカルピニオンモータを使用する。すなわち、同一のモータに対して直交ギヤヘッド及び平行ギヤヘッドの双方が連結可能とされており、且つ、このうちの少なくとも一方(好ましくは双方)が、当該同一のモータに対して交換可能に複数種類用意される。このため、メーカーサイドとしては、モータに関してはバリエーションを組む必要がない。一方、ユーザにとっても、調達しやすいモータを直交用としてもまた平行軸用としても用いることができ、且つ、モータが減速機側と分離可能な状態で提供されているため、交換も容易である。   In the present invention, a reduction gear (or a geared motor) that requires conversion of the rotation direction of the motor shaft or a reduction device that does not require conversion of the rotation direction of the motor shaft is combined with this. As the motor, a helical pinion motor that is widely supplied in the market is used. That is, both orthogonal gear heads and parallel gear heads can be connected to the same motor, and at least one (preferably both) of them can be exchanged for the same motor. Is done. For this reason, it is not necessary for the manufacturer side to make variations on the motor. On the other hand, for the user, a motor that can be easily procured can be used for both orthogonal and parallel shafts, and since the motor is provided in a state in which it can be separated from the reducer side, replacement is easy. .

本発明によれば、減速機とモータの組合せ・選択を容易化し、同一の汎用ヘリカルモータを使用して直交用ギヤドモータも、平行軸ギヤドモータも構成できるようになることから、使用用途に柔軟に対応した合理的な使用が可能なギヤドモータ用の減速機、ギヤドモータ及びそのシリーズを提供することができる。   According to the present invention, the combination and selection of a reduction gear and a motor are facilitated, and an orthogonal geared motor and a parallel shaft geared motor can be configured using the same general-purpose helical motor. It is possible to provide a reduction gear for a geared motor, a geared motor, and a series thereof that can be used rationally.

以下、本発明の実施形態の例を図面に基づいて説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図1は、本発明に係るギヤドモータ用の減速機を適用したギヤドモータ500の断面図である。ギヤドモータ500は、直交ギヤヘッド100と平行ギヤヘッド200とからなる減速機300と、モータ400とを備えている。   FIG. 1 is a cross-sectional view of a geared motor 500 to which a reduction gear for a geared motor according to the present invention is applied. The geared motor 500 includes a speed reducer 300 including an orthogonal gear head 100 and a parallel gear head 200, and a motor 400.

モータ400は、モータ軸402の先端にヘリカルスプライン(ヘリカルピニオン)403を備える。   The motor 400 includes a helical spline (helical pinion) 403 at the tip of the motor shaft 402.

前記直交ギヤヘッド100は、該ヘリカルスプライン403と噛合可能なヘリカル内スプライン(ヘリカルギヤ)111を備え、このヘリカル内スプライン111が直交ギヤヘッド100の入力ギヤとして機能している。直交ギヤヘッド100には、モータ400の側から入力される動力の回転方向を直交方向に変換可能な直交変換機構104が収容されている。   The orthogonal gear head 100 includes an in-helical spline (helical gear) 111 that can mesh with the helical spline 403, and the in-helical spline 111 functions as an input gear of the orthogonal gear head 100. The orthogonal gear head 100 accommodates an orthogonal conversion mechanism 104 capable of converting the rotational direction of power input from the motor 400 side into an orthogonal direction.

前記並行ギヤヘッド200には、その入力軸108の動力を減速可能な平行軸減速機構206が収容されている。この平行ギヤヘッド200は、この実施形態では直交ギヤヘッド100の後段に連結されているが、後述するように、取り合い寸法を共通化することにより、その第1歯車210がモータ400のヘリカルスプライン403と噛合可能なヘリカルギヤとして機能することができるように設計されている。したがって、モータ400に対して直交ギヤヘッド100に代えて、該平行ギヤヘッド200を直接的に連結することにより、モータ400+平行ギヤヘッド200のみの平行軸ギヤドモータを構成することが可能となっている。   The parallel gear head 200 accommodates a parallel shaft reduction mechanism 206 that can reduce the power of the input shaft 108. The parallel gear head 200 is connected to the rear stage of the orthogonal gear head 100 in this embodiment. However, as will be described later, the first gear 210 meshes with the helical spline 403 of the motor 400 by sharing the mating dimensions. Designed to be able to function as a possible helical gear. Therefore, by directly connecting the parallel gear head 200 to the motor 400 instead of the orthogonal gear head 100, a parallel shaft geared motor having only the motor 400 + the parallel gear head 200 can be configured.

勿論、この実施形態で平行ギヤヘッド100の後段に連結されている平行ギヤヘッドは、必ずしも連結される必要はなく、モータ100+直交ギヤヘッド100のみの直交ギヤドモータを構成可能である。   Of course, the parallel gear head connected to the subsequent stage of the parallel gear head 100 in this embodiment is not necessarily connected, and an orthogonal geared motor including only the motor 100 + orthogonal gear head 100 can be configured.

以下、各部の構成についてより詳細に説明する。   Hereinafter, the configuration of each unit will be described in more detail.

モータ400と直交ギヤヘッド100の取付面F1において、直交ギヤヘッド100は、モータ400に対し、モータ400の出力軸(以下、単にモータ軸と称す)402を中心として、該モータ軸402の円周方向R1に90°ずつ回転して取付可能である。なお、モータ400と直交ギヤヘッド100は図示せぬボルトにより連結されている。   On the mounting surface F1 of the motor 400 and the orthogonal gear head 100, the orthogonal gear head 100 is located with respect to the motor 400 around the output shaft (hereinafter simply referred to as the motor shaft) 402 of the motor 400 in the circumferential direction R1 of the motor shaft 402. It can be mounted by rotating 90 degrees at a time. The motor 400 and the orthogonal gear head 100 are connected by a bolt (not shown).

又、直交ギヤヘッド100と平行ギヤヘッド200の取付面F2においても、平行ギヤヘッド200は、直交ギヤヘッド100に対し、直交ギヤヘッド100の出力軸(以下、単に中間出力軸と称す)108を中心として、該中間出力軸108の円周方向R2に90°ずつ回転して取付可能である。なお、直交ギヤヘッド100と平行ギヤヘッド200は図示せぬボルトにより連結されている。   In addition, the parallel gear head 200 also has an intermediate shaft centered on an output shaft (hereinafter simply referred to as an intermediate output shaft) 108 of the orthogonal gear head 100 with respect to the orthogonal gear head 100 on the mounting surface F2 of the orthogonal gear head 100 and the parallel gear head 200. The output shaft 108 can be attached by being rotated by 90 ° in the circumferential direction R2. The orthogonal gear head 100 and the parallel gear head 200 are connected by a bolt (not shown).

直交ギヤヘッド100の入出力軸線L1、L2を含む中間ケーシング102の断面の形状はL字形となっており、平行ギヤヘッド200の後段ケーシング204は、中間ケーシング102におけるL字形の両辺102aと102bで規定される空間に大部分が収まっている。   The cross-sectional shape of the intermediate casing 102 including the input / output axes L1 and L2 of the orthogonal gear head 100 is L-shaped, and the rear casing 204 of the parallel gear head 200 is defined by both L-shaped sides 102a and 102b of the intermediate casing 102. Most of the space is in the space.

更に、取付面F1におけるモータ400及び直交ギヤヘッド100の各々の取り合い寸法と、取付面F2における直交ギヤヘッド100及び平行ギヤヘッド200の各々の取り合い寸法がそれぞれ同一とされている。具体的には、直交ギヤヘッド100とモータ400の角寸法は略同一で、図示せぬ取付ボルト孔の位置はそれぞれ同位置(取付面F1の頂点付近における正方形の頂点相当位置)に形成されている。又、直交ギヤヘッド100と平行ギヤヘッド200の図示せぬ取付ボルト孔の位置も、それぞれ同位置(取付面F2の頂点付近における正方形の頂点相当位置)に形成されている。即ち、モータ400と平行ギヤヘッド200は相互に係合可能な取り合い寸法を有し、平行ギヤヘッド200は、直接、モータ400に連結が可能である(モータ400+平行ギヤヘッド200のギヤドモータを構成可能:後述)。   Further, the mating dimensions of the motor 400 and the orthogonal gear head 100 on the mounting surface F1 are the same as the mating dimensions of the orthogonal gear head 100 and the parallel gear head 200 on the mounting surface F2. Specifically, the angular dimensions of the orthogonal gear head 100 and the motor 400 are substantially the same, and the positions of mounting bolt holes (not shown) are formed at the same position (corresponding to the apex of a square near the apex of the mounting surface F1). . The positions of the mounting bolt holes (not shown) of the orthogonal gear head 100 and the parallel gear head 200 are also formed at the same position (a position corresponding to the apex of the square near the apex of the mounting surface F2). In other words, the motor 400 and the parallel gear head 200 have dimensions that can be engaged with each other, and the parallel gear head 200 can be directly connected to the motor 400 (a geared motor of the motor 400 + the parallel gear head 200 can be configured: described later). .

前記直交ギヤヘッド100は、モータ400から入力される動力の回転方向を直交する方向に変換する直交変換機構104と、該直交変換機構104の出力回転を減速する中間平行軸減速機構106を有し、且つ、これらの機構104、106を単独の中間ケーシング102に収めている。   The orthogonal gear head 100 has an orthogonal conversion mechanism 104 that converts the rotation direction of power input from the motor 400 into an orthogonal direction, and an intermediate parallel shaft reduction mechanism 106 that decelerates the output rotation of the orthogonal conversion mechanism 104. In addition, these mechanisms 104 and 106 are housed in a single intermediate casing 102.

前記直交変換機構104は、ベベル歯車よりなる、中間第1歯車110及び中間第2歯車112を備えている。   The orthogonal transformation mechanism 104 includes an intermediate first gear 110 and an intermediate second gear 112 made of bevel gears.

該中間第1歯車(直交ピニオン)110は、軸受130と131によって回転自在に支持され、直交ギヤヘッド100の入力軸線L1をその軸心として回転する。   The intermediate first gear (orthogonal pinion) 110 is rotatably supported by bearings 130 and 131, and rotates about the input axis L1 of the orthogonal gear head 100 as its axis.

又、中間第2歯車(直交ギヤ)112は、軸受132と133によって回転自在に支持されると共に、自身の一端側112aで前記中間第1歯車110と直交・噛合し、他端側112bで前記直交ギヤヘッド100の中間ケーシング102に片持状態で採り付けられている。   The intermediate second gear (orthogonal gear) 112 is rotatably supported by bearings 132 and 133, and orthogonally meshes with the intermediate first gear 110 on its one end side 112a, and on the other end side 112b. Cantilevered on the intermediate casing 102 of the orthogonal gear head 100.

これら中間第1歯車110及び中間第2歯車112の一端側の先端部110a、112aは、それぞれ中間ケーシング102に当接している。   The end portions 110a and 112a on one end side of the intermediate first gear 110 and the intermediate second gear 112 are in contact with the intermediate casing 102, respectively.

更に、中間第1歯車110には、その軸心L1に沿ってモータ軸402を挿入するための穴110bが設けられており、該穴110bの内側にはモータ軸402と中間第1歯車110を連結するためのヘリカル内スプライン(ヘリカルギヤ)403が形成されている。即ち中間第1歯車(直交ピニオン)110のヘリカル内スプライン403は、直交ギヤヘッド100の直交変換機構104の入力ギヤとして機能している。   Further, the intermediate first gear 110 is provided with a hole 110b for inserting the motor shaft 402 along the axis L1, and the motor shaft 402 and the intermediate first gear 110 are connected to the inside of the hole 110b. Helical intra-splines (helical gears) 403 for connection are formed. That is, the helical spline 403 of the intermediate first gear (orthogonal pinion) 110 functions as an input gear of the orthogonal transformation mechanism 104 of the orthogonal gear head 100.

なお、中間第1歯車110と中間第2歯車112は、自己潤滑性のあるプラスチック製である。   The intermediate first gear 110 and the intermediate second gear 112 are made of self-lubricating plastic.

一方、直交ギヤヘッド100内の中間平行軸減速機構106は、軸線L2を軸心として回転する中間出力軸108と、中間第3歯車114とを備えている。   On the other hand, the intermediate parallel shaft reduction mechanism 106 in the orthogonal gear head 100 includes an intermediate output shaft 108 that rotates about the axis L <b> 2 and an intermediate third gear 114.

中間出力軸108は、軸受134、135によって回転自在に支持され、中間出力軸108の軸心L2は、直交変換機構104の中間第1歯車110の軸心L1とは平面視で直交した関係にあると共に、中間第2歯車112の軸心L3とは平面視で平行した関係にある。   The intermediate output shaft 108 is rotatably supported by bearings 134 and 135, and the axis L2 of the intermediate output shaft 108 is in a relationship orthogonal to the axis L1 of the intermediate first gear 110 of the orthogonal transformation mechanism 104 in plan view. In addition, there is a parallel relationship with the axis L3 of the intermediate second gear 112 in plan view.

又、中間出力軸108には、モータ軸402と同一モジュールのヘリカルスプライン403が形成されている。   Further, a helical spline 403 having the same module as the motor shaft 402 is formed on the intermediate output shaft 108.

前記中間第3歯車114は、その外周において直交変換機構104の中間第2歯車112と噛合すると共に、中間出力軸108に取付けられ、該中間出力軸108と同一の軸心L2を中心として回転する。   The intermediate third gear 114 meshes with the intermediate second gear 112 of the orthogonal transformation mechanism 104 on the outer periphery thereof, is attached to the intermediate output shaft 108, and rotates about the same axis L2 as the intermediate output shaft 108. .

図2は、図1中の平行ギヤヘッド200のII−II線に沿う断面図、図3は図2中のIII−III線に沿う断面図を示したものである。   2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of the parallel gear head 200 in FIG. 1, and FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG.

平行ギヤヘッド200は、ギヤドモータ500が形成された際に、その最終出力軸となる出力軸(以下、単に最終出力軸と称す)202を含む平行軸減速機構206を有し、且つ、該平行軸減速機構206を後段ケーシング204に収めている。なお、図3に示すように、後段ケーシング204の断面形状は正方形となっている。   The parallel gear head 200 has a parallel shaft speed reduction mechanism 206 including an output shaft (hereinafter simply referred to as a final output shaft) 202 that is a final output shaft when the geared motor 500 is formed, and the parallel shaft speed reduction mechanism. The mechanism 206 is housed in the rear casing 204. In addition, as shown in FIG. 3, the cross-sectional shape of the back | latter stage casing 204 is a square.

最終出力軸202は、軸受230、231によって回転自在に支持され、軸線L4を軸心として回転する。該軸心L4は、中間出力軸108の軸線L2とは平面視で平行した関係にある。   The final output shaft 202 is rotatably supported by the bearings 230 and 231 and rotates about the axis L4. The axis L4 is in parallel with the axis L2 of the intermediate output shaft 108 in a plan view.

又、平行ギヤヘッド200内の平行軸減速機構206は、最終出力軸202と、第1軸206と、第2軸208とを備えている。   The parallel shaft reduction mechanism 206 in the parallel gear head 200 includes a final output shaft 202, a first shaft 206, and a second shaft 208.

第1軸206は、その両端において、軸受232、233により回転自在に支持され、該第1軸206には、その軸心L5を中心として回転する大径の後段第1歯車210と、より小径の後段第2歯車212とが設けられている。   The first shaft 206 is rotatably supported at both ends by bearings 232 and 233. The first shaft 206 has a large-diameter rear first gear 210 that rotates about its axis L5 and a smaller diameter. A second rear gear 212 is provided.

又、第2軸208は、紙面奥側に図中L6相当位置をその軸心して、第1軸206と平行に配置されている。この第2軸208には、前記後段第2歯車212と噛合し、該後段第2歯車212より大径の後段第3歯車214と、該後段第3歯車214より小径の後段第4歯車216とが設けられている。なお、第2軸208は、その両端において、図示しない軸受により回転自在に支持されている。   Further, the second shaft 208 is arranged in parallel with the first shaft 206 with the position corresponding to L6 in the drawing as the axis center on the back side of the drawing. The second shaft 208 meshes with the rear second gear 212, the rear third gear 214 having a larger diameter than the second rear gear 212, and the rear fourth gear 216 having a smaller diameter than the rear third gear 214. Is provided. The second shaft 208 is rotatably supported at both ends by bearings (not shown).

前記平行ギヤヘッド200の最終出力軸202には、前記後段第4歯車216と噛合する後段第5歯車218が設けられている。   The final output shaft 202 of the parallel gear head 200 is provided with a rear fifth gear 218 that meshes with the rear fourth gear 216.

前記中間出力軸108は、その先端部が直接歯切りされており、平行ギヤヘッド200の後段ケーシング204内に挿入され、第1軸206に設けられた後段第1歯車210と噛合し、平行軸減速機構206の初段ギヤセットを構成している。   The front end of the intermediate output shaft 108 is directly chopped, inserted into the rear casing 204 of the parallel gear head 200, meshed with the rear first gear 210 provided on the first shaft 206, and the parallel shaft speed reduction The first stage gear set of the mechanism 206 is configured.

但し、この実施形態では、このように平行ギヤヘッド200が直交ギヤヘッド100の後段に連結されているが、前述したように平行ギヤヘッド200は、その後段第1歯車210がモータ軸402と噛合可能な入力ギヤとしての機能を有し、モータ400と直結可能である。   However, in this embodiment, the parallel gear head 200 is connected to the rear stage of the orthogonal gear head 100 as described above. However, as described above, the parallel gear head 200 has an input that allows the first gear 210 of the rear stage to mesh with the motor shaft 402. It has a function as a gear and can be directly connected to the motor 400.

次に、ギヤドモータ500の作用について説明する。   Next, the operation of the geared motor 500 will be described.

モータ400に通電すると、モータ軸402の先端に成形されたヘリカルスプライン(ヘリカルピニオン)403とヘリカル内スプライン(ヘリカルギヤ)111との噛合を介して中間第1歯車110がその軸心L1を中心として回転する。   When the motor 400 is energized, the intermediate first gear 110 rotates about its axis L1 through meshing of a helical spline (helical pinion) 403 formed at the tip of the motor shaft 402 and a helical spline (helical gear) 111. To do.

そして、中間第1歯車110の回転により、該中間第1歯車110と直交・噛合する中間第2歯車112が軸線L1と直交する方向L3を軸心として回転する。その結果、モータ軸402より入力された動力の回転方向が90°転換される。   Then, due to the rotation of the intermediate first gear 110, the intermediate second gear 112 orthogonal to and meshing with the intermediate first gear 110 rotates about the direction L3 orthogonal to the axis L1. As a result, the rotation direction of the power input from the motor shaft 402 is changed by 90 °.

又、中間第2歯車112の回転により、該中間第2歯車112と噛合する中間第3歯車114及び該中間第3歯車114が取付けられた中間出力軸108は、軸線L3と平行関係にあるL2を軸心として回転する。そして、中間第2歯車112から伝達された回転が減速され、中間出力軸108に出力される。   Further, the intermediate third gear 114 meshed with the intermediate second gear 112 and the intermediate output shaft 108 to which the intermediate third gear 114 is attached by the rotation of the intermediate second gear 112 are in the parallel relationship with the axis L3. Rotate around the axis. Then, the rotation transmitted from the intermediate second gear 112 is decelerated and output to the intermediate output shaft 108.

更に、中間出力軸108がその軸心L2を中心として回転すると、該中間出力軸の先端部と噛合した後段第1歯車210と、該後段第1歯車210と同じ第1軸206に設けられた後段第2歯車212が、第1軸206の軸心L5を中心として回転する。このとき、中間出力軸108の回転が、該中間出力軸108と後段第1歯車210の歯数の比だけ減速され、後段第2歯車212に伝達される。   Further, when the intermediate output shaft 108 rotates about its axis L 2, the rear stage first gear 210 that meshes with the tip of the intermediate output shaft, and the first shaft 206 that is the same as the rear stage first gear 210 are provided. The rear stage second gear 212 rotates about the axis L5 of the first shaft 206. At this time, the rotation of the intermediate output shaft 108 is decelerated by the ratio of the number of teeth of the intermediate output shaft 108 and the rear first gear 210 and is transmitted to the rear second gear 212.

その後、後段第2歯車212の回転と同時に、該後段第2歯車212と噛合する後段第3歯車214と、該後段第3歯車214と同じ第2軸208に設けられた後段第4歯車216が第2軸208の軸心L6を中心として回転し、後段第2歯車212から伝達された回転が更に減速される。   Thereafter, simultaneously with the rotation of the second-stage second gear 212, a third-stage gear 214 that meshes with the second-stage second gear 212 and a fourth-stage gear 216 provided on the second shaft 208 that is the same as the third-stage gear 214 are provided. The rotation rotates around the axis L6 of the second shaft 208, and the rotation transmitted from the second gear 212 at the rear stage is further decelerated.

最終的に、後段第4歯車216の回転により、該後段第4歯車216と噛合する後段第5歯車218が回転すると共に、最終出力軸202が回転し、動力が出力される。   Finally, the rotation of the rear stage fourth gear 216 rotates the rear stage fifth gear 218 that meshes with the rear stage fourth gear 216, and the final output shaft 202 rotates to output power.

直交ギヤヘッド100は、図4の模式図に示すように、モータ400に対し、モータ軸402を中心として、該モータ軸402の円周方向R1に90°ずつ回転して取付可能であると共に、平行ギヤヘッド200も、直交ギヤヘッド100に対し、中間出力軸108を中心として、該中間出力軸108の円周方向R2に90°ずつ回転して取付可能であるため、ギヤドモータ500の最終出力軸202の向きが16通りに変更可能であり、ギヤドモータの使用用途に応じた取付けが可能で、その変更も容易である。   As shown in the schematic diagram of FIG. 4, the orthogonal gear head 100 can be attached to the motor 400 by rotating the motor shaft 402 around the motor shaft 402 in the circumferential direction R1 by 90 ° and in parallel. The gear head 200 can also be attached to the orthogonal gear head 100 by rotating by 90 ° around the intermediate output shaft 108 in the circumferential direction R2 of the intermediate output shaft 108. Therefore, the direction of the final output shaft 202 of the geared motor 500 Can be changed in 16 ways, and the geared motor can be mounted in accordance with the intended use, and the change is easy.

又、モータ400と直交ギヤヘッド100の取付面F1における取り合いと、直交ギヤヘッド100と平行ギヤヘッド200の取付面F2における取り合いを同一としたため、平行ギヤヘッド200は、直交ギヤヘッド100を介すことなく、モータ400に直接取付けが可能で、平行減速機能を有する平行軸ギヤドモータを容易に構成可能である。   In addition, since the engagement on the mounting surface F1 of the motor 400 and the orthogonal gear head 100 and the engagement on the mounting surface F2 of the orthogonal gear head 100 and the parallel gear head 200 are the same, the parallel gear head 200 does not pass through the orthogonal gear head 100, and the motor 400 A parallel shaft geared motor having a parallel reduction function can be easily configured.

しかも、これを具体的に実現するために、図1に示されるように、中間出力軸108と、モータ軸402に同一モジュールのヘリカルスプライン(ヘリカルピニオン)403を形成すると共に、第1歯車110には、その軸心L1に沿って、モータ軸402のヘリカルスプライン403と等速外接噛合が可能な内スプライン(ヘリカルギヤ)111を形成するようにしている。   Moreover, in order to realize this specifically, as shown in FIG. 1, the helical spline (helical pinion) 403 of the same module is formed on the intermediate output shaft 108 and the motor shaft 402, and the first gear 110 is provided on the first gear 110. Is configured to form an inner spline (helical gear) 111 capable of constant-speed circumscribing with the helical spline 403 of the motor shaft 402 along the axis L1.

即ち、中間出力軸108と、モータ軸402とに同一モジュールのヘリカルスプライン403が形成されていることから、平行ギヤヘッド200の後段第1歯車210は、中間出力軸108のみならず、モータ軸402とも直接噛合できる。   That is, since the helical spline 403 of the same module is formed on the intermediate output shaft 108 and the motor shaft 402, the rear stage first gear 210 of the parallel gear head 200 is not only the intermediate output shaft 108 but also the motor shaft 402. Can mesh directly.

又、このように、モータ軸402にヘリカルスプライン403が形成されていても、中間第1歯車110に、その軸心L1に沿ってモータ軸402のヘリカルスプライン403と等速外接噛合可能な内スプライン111を形成することにより、該モータ軸402に中間第1歯車110を冠せるようにしてねじ込むだけで、両者402、110を一体化できる。   In addition, even if the helical spline 403 is formed on the motor shaft 402 in this way, the inner spline can be engaged with the helical spline 403 of the motor shaft 402 at a constant speed along the axial center L1 of the intermediate first gear 110. By forming 111, it is possible to integrate both 402 and 110 simply by screwing the motor shaft 402 so that the intermediate first gear 110 can be crowned.

この結果、取り合いの互換性と相俟って、モータ400と直交ギヤヘッド100の連結、及びモータ400と平行ギヤヘッド200の連結のいずれも容易に、且つ、支障なく実現できる。なお、モータ軸402と中間第1歯車110との連結に当たっては、モータ軸402の回転により、中間第1歯車110がモータ軸402によりねじ込まれる(締められる)方向に荷重がかかるようにしておけば、モータ軸402と中間第1歯車110との連結が緩むことはない。   As a result, coupled with the compatibility of the connection, both the connection between the motor 400 and the orthogonal gear head 100 and the connection between the motor 400 and the parallel gear head 200 can be easily and without difficulty. When the motor shaft 402 and the intermediate first gear 110 are connected, it is preferable that a load is applied in a direction in which the intermediate first gear 110 is screwed (tightened) by the motor shaft 402 by the rotation of the motor shaft 402. The connection between the motor shaft 402 and the intermediate first gear 110 is not loosened.

直交ギヤヘッド100は、直交変換機構104と中間平行軸減速機構106を有し、単独の中間ケーシング102からなるため、直交ギヤヘッド100単体でも直交変換及び減速を行なう減速機として使用することができる。   Since the orthogonal gear head 100 includes the orthogonal conversion mechanism 104 and the intermediate parallel shaft reduction mechanism 106 and includes the single intermediate casing 102, the orthogonal gear head 100 alone can be used as a reduction gear that performs orthogonal conversion and reduction.

同様に、平行ギヤヘッド200も、平行軸減速機構206を有し、単独の後段ケーシング204からなるため、平行ギヤヘッド200単体でも平行軸減速を行なう減速機として使用することができる。   Similarly, the parallel gear head 200 also has a parallel shaft reduction mechanism 206 and is composed of a single rear casing 204, so that the parallel gear head 200 alone can be used as a reduction gear that performs parallel axis reduction.

又、直交ギヤヘッド100の直交変換機構104に設けられた中間第2歯車112は、自身の一端側112aで中間第1歯車110と直交・噛合し、他端側112bで直交ギヤヘッド100の中間ケーシング102に片持状態で取付けられているため、中間第1歯車110から加わるスラスト力を中間ケーシング102で受け止めることができる。   Further, the intermediate second gear 112 provided in the orthogonal conversion mechanism 104 of the orthogonal gear head 100 is orthogonally meshed with the intermediate first gear 110 on one end side 112a thereof, and the intermediate casing 102 of the orthogonal gear head 100 on the other end side 112b. Therefore, a thrust force applied from the intermediate first gear 110 can be received by the intermediate casing 102.

更に、中間第1歯車110及び中間第2歯車112をベベル歯車にしたことにより、直交ギヤヘッド100の小型化、高効率化、低コスト化を図ることができ、その上、該中間第1歯車110及び中間第2歯車112を自己潤滑性のあるプラスチック製としているため、潤滑油が不要である。   Further, by using the intermediate first gear 110 and the intermediate second gear 112 as bevel gears, the orthogonal gear head 100 can be reduced in size, increased in efficiency, and reduced in cost. In addition, the intermediate first gear 110 can be reduced. And since the intermediate second gear 112 is made of self-lubricating plastic, lubricating oil is unnecessary.

中間第1歯車110及び中間第2歯車112の一端側の先端部110a、112aは、中間ケーシング102にそれぞれ当接しているため、中間ケーシング102は、中間第1歯車110及び中間第2歯車112のそれぞれの中心軸線方向L1、L3の移動を規制する位置決め手段としても機能している。   Since the end portions 110a and 112a on one end side of the intermediate first gear 110 and the intermediate second gear 112 are in contact with the intermediate casing 102, the intermediate casing 102 is connected to the intermediate first gear 110 and the intermediate second gear 112. It also functions as positioning means for restricting movement in the respective central axis directions L1 and L3.

なお、上記実施形態において、直交ギヤヘッド100の直交変換機構104に設けられた中間第1歯車110及び中間第2歯車112はベベル歯車としたが、本発明は、これに限定されるものではなく、ウォーム歯車、ハイポイド歯車等でもよい。むしろ、後述するように、用途に応じ、これらを選択可能としておく方が望ましい。   In the above embodiment, the intermediate first gear 110 and the intermediate second gear 112 provided in the orthogonal conversion mechanism 104 of the orthogonal gear head 100 are bevel gears, but the present invention is not limited to this. A worm gear, a hypoid gear, or the like may be used. Rather, as will be described later, it is desirable to make these selectable according to the application.

又、これらの中間第1歯車110及び中間第2歯車112は、プラスチックで製作されたものではなくてもよい。従って、例えば、焼結含油等の自己潤滑性のある素材で製作されたものでもよい。更には、必ずしも自己潤滑性のある素材でなくてもよい。   Further, the intermediate first gear 110 and the intermediate second gear 112 may not be made of plastic. Therefore, for example, it may be made of a self-lubricating material such as sintered oil impregnation. Furthermore, the material does not necessarily have to be self-lubricating.

なお、上記実施形態においては、中間第1歯車110及び中間第2歯車112を、それぞれ軸受130〜133によって回転自在に支持する構造としたが、図4に示すように、ピン150、152を中間ケーシング102に圧入し、該ピン150、152により中間第1歯車110及び中間第2歯車112を回転可能にする構造としてもよい。又、中間第1歯車110及び中間第2歯車112からなる直交変換機構104を両持状態で支持する構造としてもよい。   In the above-described embodiment, the intermediate first gear 110 and the intermediate second gear 112 are rotatably supported by the bearings 130 to 133, respectively. However, as shown in FIG. It is good also as a structure which press-fits into the casing 102 and makes the intermediate | middle 1st gear 110 and the intermediate | middle 2nd gear 112 rotatable by this pin 150,152. Moreover, it is good also as a structure which supports the orthogonal transformation mechanism 104 which consists of the intermediate | middle 1st gear 110 and the intermediate | middle 2nd gear 112 in a both-supported state.

上記実施形態においては、平行ギヤヘッド200の出力軸202を中実軸としたが、図5に示すように、出力軸として被駆動軸を挿入するための中空部250aを有するホローシャフト250を用いれば、相手機械との連結部材が不要なため、動力伝達部材の削減を図ることができると共に、被動軸を中空部250a内部に挿入可能であり、コンベア等の被駆動装置に組み込んだ場合でも、装置全体の小型化、省スペース化を実現することができる。   In the above embodiment, the output shaft 202 of the parallel gear head 200 is a solid shaft. However, as shown in FIG. 5, if a hollow shaft 250 having a hollow portion 250a for inserting a driven shaft is used as the output shaft. Since the connecting member with the counterpart machine is unnecessary, the power transmission member can be reduced, and the driven shaft can be inserted into the hollow portion 250a, and even when the driven shaft is incorporated into a driven device such as a conveyor, Overall miniaturization and space saving can be realized.

又、前記中空部250aの軸線方向L4の一方側(図5中の下側)を有底とした場合には、ホローシャフト250の一端側についてはケーシング252内に収めることができる。この場合は、ケーシング252外と遮断された状態でホローシャフト250を支持可能となるため、中空部250aを貫通孔として形成した場合に比べ、装置内部の潤滑油が外部に漏れ難く、更に、オイルシール256をホローシャフト250の片側に設置すればよいため、ホローシャフト250に加わる負荷が少なく、動力の損失防止を図ることができると共に、部品点数の削減によるコストの低減をも実現することができる。   Further, when one side (the lower side in FIG. 5) of the hollow portion 250a in the axial direction L4 has a bottom, one end side of the hollow shaft 250 can be accommodated in the casing 252. In this case, the hollow shaft 250 can be supported in a state of being disconnected from the outside of the casing 252, and therefore the lubricating oil inside the apparatus is less likely to leak to the outside as compared with the case where the hollow portion 250a is formed as a through hole. Since the seal 256 only needs to be installed on one side of the hollow shaft 250, the load applied to the hollow shaft 250 is small, power loss can be prevented, and the cost can be reduced by reducing the number of components. .

又、前記直交ギヤヘッド100内の中間平行軸減速機構106では、中間第2歯車112と中間第3歯車114で減速機構を構成したが、本発明はこれに限定されず、必ずしも減速機能を持たせる必要はない。又、歯車機構ではなく、チェーン、ベルト等の無端伝動機構であってもよい。無端伝動機構により中間平行軸減速機構を構成した場合には、中間第2歯車112の軸心L3と中間出力軸108の軸心L2の距離をほぼ任意に調整することができる。又、ベルトを用いた場合には、騒音を低減することができると共に、ベルトの滑りを積極的に利用してトルクリミッタ的な機能を持たせることもできる。   In the intermediate parallel shaft reduction mechanism 106 in the orthogonal gear head 100, the reduction mechanism is constituted by the intermediate second gear 112 and the intermediate third gear 114. However, the present invention is not limited to this, and a reduction function is not necessarily provided. There is no need. In addition, an endless transmission mechanism such as a chain or a belt may be used instead of the gear mechanism. When the intermediate parallel shaft speed reduction mechanism is configured by the endless transmission mechanism, the distance between the axis L3 of the intermediate second gear 112 and the axis L2 of the intermediate output shaft 108 can be adjusted almost arbitrarily. In addition, when a belt is used, noise can be reduced and a function of a torque limiter can be provided by positively utilizing the slip of the belt.

次に、上述の直交ギヤヘッド100、平行ギヤヘッド200、モータ400の組合せによって構成されるギヤドモータのシリーズについて説明する。   Next, a series of geared motors constituted by the combination of the orthogonal gear head 100, the parallel gear head 200, and the motor 400 will be described.

図6は、モータ400、直交ギヤヘッド100及び平行ギヤヘッド200の組合せ例を模式的に示したものであり、モータ400、直交ギヤヘッド100及び平行ギヤヘッド200のうち少なくとも一方を、交換可能に複数種類用意したギヤドモータのシリーズ例である。   FIG. 6 schematically shows an example of a combination of the motor 400, the orthogonal gear head 100, and the parallel gear head 200, and at least one of the motor 400, the orthogonal gear head 100, and the parallel gear head 200 is prepared in a replaceable manner. It is a series example of a geared motor.

図6中の(A)は、1種類のモータ400及び直交ギヤヘッド100に対して、複数種類の平行ギヤヘッド200a、200b、200c、…を用意したギヤドモータのシリーズである。   6A is a series of geared motors in which a plurality of types of parallel gear heads 200a, 200b, 200c,... Are prepared for one type of motor 400 and orthogonal gear head 100. FIG.

このようなシリーズを提供することにより、ユーザーは、1種類のモータ400及び直交ギヤヘッド100を用意した上で、使用用途に応じた平行ギヤヘッド200の選択が可能である。   By providing such a series, the user can select the parallel gear head 200 according to the intended use after preparing one type of motor 400 and orthogonal gear head 100.

図6中の(B)は、1種類のモータ400及び平行ギヤヘッド200に対して、複数種類の直交ギヤヘッド100a、100b、100c、…を用意したギヤドモータのシリーズであり、図6中の(C)は、1種類の直交ギヤヘッド100及び平行ギヤヘッド200に対して、複数種類のモータ400a、400b、400c、…を用意したギヤドモータのシリーズである。   6B is a series of geared motors in which a plurality of types of orthogonal gear heads 100a, 100b, 100c,... Are prepared for one type of motor 400 and parallel gear head 200, and FIG. Is a series of geared motors in which a plurality of types of motors 400 a, 400 b, 400 c,... Are prepared for one type of orthogonal gear head 100 and parallel gear head 200.

このようなシリーズによっても、ユーザーは、複数種類の直交ギヤヘッド100a、100b、100c、…又は複数種類のモータ400a、400b、400c、…から使用用途に応じた装置を選択することができる。   Even in such a series, the user can select a device according to the intended use from a plurality of types of orthogonal gear heads 100a, 100b, 100c,... Or a plurality of types of motors 400a, 400b, 400c,.

又、このようなシリーズ化によって、減速機メーカ等は、装置を共用化できるため、納期の短縮、在庫の減少等を実現することができると共に、開発コストの低減により、減速機の低価格化を図ることができる。   In addition, with this series, reduction gear manufacturers can share equipment, shortening delivery time, reducing inventory, etc., and reducing development costs to reduce the cost of reduction gears. Can be achieved.

図6中の(1)〜(3)は、ギヤドモータの構成例である。   (1) to (3) in FIG. 6 are configuration examples of the geared motor.

即ち、モータ400、直交ギヤヘッド100、平行ギヤヘッド200を連結・一体化することにより、モータ400の動力を直交変換して出力する図6中の(1)に示す直交軸タイプのギヤドモータを構成することができる。   That is, by connecting and integrating the motor 400, the orthogonal gear head 100, and the parallel gear head 200, the orthogonal shaft type geared motor shown in (1) in FIG. Can do.

又、モータ400と直交ギヤヘッド100のみでもギヤドモータが構成可能であるため、モータ400と直交ギヤヘッド100を連結・一体化することにより、モータ400の動力を直交変換して出力する図6中の(2)に示す直交軸タイプのギヤドモータを提供することができる。   Further, since the geared motor can be configured only by the motor 400 and the orthogonal gear head 100, the motor 400 and the orthogonal gear head 100 are connected and integrated, whereby the power of the motor 400 is orthogonally converted and output (2 in FIG. 6). The orthogonal shaft type geared motor shown in FIG.

更に、上述のとおり、モータ400と直交ギヤヘッド100の取付面F1における取り合いと、直交ギヤヘッド100と平行ギヤヘッド200の取付面F2における取り合いを同一としたため、平行ギヤヘッド200は、直交ギヤヘッド100を介すことなく、モータ400に直接取付けることができ、モータ400と平行ギヤヘッド200のみでもギヤドモータが構成可能である。従って、モータ400の回転を減速して平行に出力する図6中の(3)に示す平行軸タイプのギヤドモータも提供が可能である。   Furthermore, as described above, since the engagement on the mounting surface F1 of the motor 400 and the orthogonal gear head 100 and the engagement on the mounting surface F2 of the orthogonal gear head 100 and the parallel gear head 200 are the same, the parallel gear head 200 passes through the orthogonal gear head 100. The gear 400 can be directly attached to the motor 400, and a geared motor can be configured only by the motor 400 and the parallel gear head 200. Therefore, it is also possible to provide a parallel shaft type geared motor shown in (3) in FIG. 6 that decelerates the rotation of the motor 400 and outputs it in parallel.

又、図7は、直交ギヤヘッド100の直交変換機構104の構成として、ベベル歯車、ウォーム歯車、ハイポイド歯車のうち、少なくとも2つ(この例では、ベベル歯車とハイポイド歯車)を選択可能としたギヤドモータのシリーズ例であり、ユーザーは、コストや使用用途により歯車構造が選択可能で、ユーザーニーズに幅広く対応することができる。   FIG. 7 shows a configuration of the orthogonal conversion mechanism 104 of the orthogonal gear head 100. A geared motor that can select at least two of bevel gears, worm gears, and hypoid gears (in this example, bevel gears and hypoid gears). This is a series example, and the user can select a gear structure according to cost and usage, and can respond widely to user needs.

なお、図8のように、モータ400の出力軸402と、直交ギヤヘッド100の直交変換機構104との間に、更に、前段平行軸減速機構600を付設したギヤドモータのシリーズとしてもよい。この場合でも、モータ400は、当該前段平行軸減速機構600と分離可能であるため、前述した作用効果をそのまま享受でき、且つこの場合はこの付設した前段平行軸減速機構600の部分で減速比を自由に設定できるようになる。   As shown in FIG. 8, a series of geared motors in which a front-stage parallel shaft reduction mechanism 600 is further provided between the output shaft 402 of the motor 400 and the orthogonal transformation mechanism 104 of the orthogonal gear head 100 may be used. Even in this case, since the motor 400 is separable from the preceding-stage parallel shaft reduction mechanism 600, the above-described effects can be enjoyed as they are, and in this case, the reduction ratio is set at the portion of the attached preceding-stage parallel axis reduction mechanism 600. It can be set freely.

更に、上述の減速機及びモータの選択・組合せは、ギヤドモータの特定の具体的なシリーズに属する全ての機種が対応するものでなくてもよい。即ち、当該特定のシリーズに属する一部の機種において、減速機及びモータの選択・組合せが(あるいは組合せの可能性が)本発明に係る構成となっていれば足りる。   Furthermore, the selection / combination of the above-described reduction gears and motors may not be supported by all models belonging to a specific specific series of geared motors. That is, in some models belonging to the specific series, it is only necessary that the selection / combination of the reduction gear and the motor (or the possibility of the combination) has the configuration according to the present invention.

本発明の実施形態の一例に係るギヤドモータの側断面図The side sectional view of the geared motor concerning an example of the embodiment of the present invention. 図1における平行ギヤヘッドのII−II線に沿う断面図Sectional view along the II-II line of the parallel gear head in FIG. 図2におけるIII−III線に沿う断面図Sectional view along line III-III in FIG. ギヤドモータの組合わせ例を示した模式図Schematic showing examples of combinations of geared motors 出力軸にホローシャフトを採用した平行ギヤヘッドの側断面図Side sectional view of a parallel gear head that uses a hollow shaft as the output shaft. ギヤドモータのシリーズの模式図Schematic diagram of geared motor series 直交ギヤヘッドの直交変換機構を複数用意したギヤドモータのシリーズの模式図Schematic diagram of a series of geared motors with multiple orthogonal transformation mechanisms for orthogonal gear heads 前段平行軸減速機構を介在可能としたギヤドモータのシリーズの模式図Schematic diagram of a series of geared motors that can include a front-stage parallel shaft reduction mechanism

符号の説明Explanation of symbols

100…直交ギヤヘッド
102…中間ケーシング
104…直交変換機構
106…中間平行軸減速機構
108…中間出力軸
110…中間第1歯車
112…中間第2歯車
114…中間第3歯車
200…平行ギヤヘッド
202…出力軸
204…後段ケーシング
206…第1軸
208…第2軸
210…後段第1歯車
212…後段第2歯車
214…後段第3歯車
216…後段第4歯車
218…後段第5歯車
300…減速機
400…モータ
402…モータ軸
500…ギヤドモータ
600…前段平行軸減速機構
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Orthogonal gear head 102 ... Intermediate casing 104 ... Orthogonal transformation mechanism 106 ... Intermediate parallel axis reduction mechanism 108 ... Intermediate output shaft 110 ... Intermediate first gear 112 ... Intermediate second gear 114 ... Intermediate third gear 200 ... Parallel gear head 202 ... Output Shaft 204: Rear casing 206 ... First shaft 208 ... Second shaft 210 ... Rear stage first gear 212 ... Rear stage second gear 214 ... Rear stage third gear 216 ... Rear stage fourth gear 218 ... Rear stage fifth gear 300 ... Reduction gear 400 ... Motor 402 ... Motor shaft 500 ... Geared motor 600 ... Previous parallel shaft reduction mechanism

Claims (3)

ヘリカルピニオンを有するモータと減速機とを有するギヤドモータを形成するために用いられるギヤドモータ用の減速機のシリーズにおいて、
前記ヘリカルピニオンと噛合可能なヘリカルギヤを自身の入力ギヤとして有し、前記モータの側から入力される動力の回転方向を直交方向に変換可能な直交変換機構を有する直交ギヤヘッド、及び
前記ヘリカルピニオンと噛合可能なヘリカルギヤを自身の入力ギヤとして有し、前記モータの側から入力される動力を減速可能な平行軸減速機構を有する平行ギヤヘッド、のいずれもが同一のモータに対して連結可能とされ、且つ
このうち、少なくとも一方を、該同一のモータに対して交換可能に複数種類用意した
ことを特徴とするギヤドモータ用の減速機のシリーズ。
In a series of reduction gears for geared motors used to form a geared motor having a motor having a helical pinion and a reduction gear,
An orthogonal gear head having a helical gear that can mesh with the helical pinion as its own input gear and having an orthogonal transformation mechanism capable of converting the rotational direction of power input from the motor side into an orthogonal direction, and meshing with the helical pinion Any of the parallel gear heads having a parallel shaft reduction mechanism capable of reducing the power input from the motor side having a possible helical gear as its input gear, and being connectable to the same motor, and A series of gear reducers for geared motors, in which at least one of them is prepared in such a way that it can be exchanged for the same motor.
ヘリカルピニオンを有するモータと、
該ヘリカルピニオンと噛合可能なヘリカルギヤを自身の入力ギヤとして有し、前記モータの側から入力される動力の回転方向を直交方向に変換可能な直交変換機構を有する直交ギヤヘッド、及び
前記ヘリカルピニオンと噛合可能なヘリカルギヤを自身の入力ギヤとして有し、前記モータの側から入力される動力を減速可能な平行軸減速機構を有する平行ギヤヘッド、のうち、少なくとも一方を、
同一のモータに対して交換可能に複数種類用意した
ことを特徴とするギヤドモータのシリーズ。
A motor having a helical pinion;
An orthogonal gear head having an orthogonal conversion mechanism that has a helical gear that can mesh with the helical pinion as its own input gear, and that can convert the rotational direction of power input from the motor side into an orthogonal direction, and meshing with the helical pinion At least one of the parallel gear heads having a parallel shaft reduction mechanism capable of reducing the power input from the motor side having a possible helical gear as its input gear,
A series of geared motors, characterized in that multiple types are prepared to be interchangeable for the same motor.
ヘリカルピニオンを有するモータと、
該ヘリカルピニオンと噛合可能なヘリカルギヤを自身の一端側に入力ギヤとして有する直交ピニオンと、該直交ピニオンと噛合する直交ギヤと、で構成される直交変換機構を含む直交ギヤヘッドと、
を備え、且つ、
該直交ギヤヘッド及び前記モータが、それぞれ独立して分離可能とされた
ことを特徴とするギヤドモータ。
A motor having a helical pinion;
An orthogonal gear head including an orthogonal transformation mechanism configured by an orthogonal pinion having an helical gear that can mesh with the helical pinion as an input gear on one end side thereof, and an orthogonal gear that meshes with the orthogonal pinion;
And comprising
The geared motor, wherein the orthogonal gear head and the motor can be independently separated from each other.
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