JP2010096311A - Hydrostatic bearing pad, linear guide apparatus, and rotation guide apparatus - Google Patents

Hydrostatic bearing pad, linear guide apparatus, and rotation guide apparatus Download PDF

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Junichi Hirata
淳一 平田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hydrostatic bearing pad that stably supports an object to be supported irrespective of the mass of the object be supported by controlling static pressure corresponding to the change of the mass of the object to be supported. <P>SOLUTION: In the hydrostatic bearing pad 110, a first gas supply groove 51 and a second gas supply groove 52 are independent from each other and unconnected to each other. Pressurized gas to be supplied to a bearing surface 21 is independently supplied from the first gas supply groove 51 through a first gas supply pipe 41 as a pressurized gas supply part and from the second gas supply groove 52 through a second gas supply pipe 42 as a pressurized gas supply part. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は静圧軸受パッド、直動案内装置および回転案内装置に関するものであり、より特定的には、支持する被支持体の質量の変化に応じて静圧を制御することにより、被支持体の質量に関わらず安定に当該被支持体を支持する静圧軸受パッド、および上述した静圧軸受パッドを用いた直動案内装置および回転案内装置に関するものである。   The present invention relates to a hydrostatic bearing pad, a linear motion guide device, and a rotation guide device. More specifically, the present invention relates to a supported body by controlling a static pressure according to a change in mass of a supported body to be supported. The present invention relates to a hydrostatic bearing pad that stably supports the supported body regardless of its mass, and a linear motion guide device and a rotation guide device using the hydrostatic bearing pad described above.

精密工作機械や半導体露光装置においては、加工工具や被加工物の高精度な位置決め、支持部の摩耗防止等のために、位置決めなどを行なう可動部(被支持体)を支持する軸受としてパッド型の静圧空気軸受(静圧軸受パッド)が用いられる。静圧軸受パッドは、精密工作機械や半導体露光装置を構成する可動部および固定部からなる一対の対向する面の少なくとも一方に取り付けられる。そして、静圧軸受パッドのノズルまたは絞り孔から、当該静圧軸受パッドと対向する面に向けて加圧気体を噴出する静圧を利用して、静圧軸受パッドが上記対向する面に対して浮上する状態を保つ。以上の原理により、静圧軸受パッドは被支持体である、可動部または固定部を非接触状態で支持する。   In precision machine tools and semiconductor exposure equipment, pad type is used as a bearing to support a movable part (supported body) that performs positioning for high-precision positioning of processing tools and workpieces and prevention of wear of the support part. The hydrostatic air bearing (hydrostatic bearing pad) is used. The hydrostatic bearing pad is attached to at least one of a pair of opposed surfaces including a movable part and a fixed part constituting a precision machine tool and a semiconductor exposure apparatus. Then, the static pressure bearing pad is applied to the surface facing the static pressure bearing pad by utilizing the static pressure of jetting pressurized gas from the nozzle or the throttle hole of the hydrostatic bearing pad toward the surface facing the static pressure bearing pad. Keep up the surface. Based on the above principle, the hydrostatic bearing pad supports the movable part or the fixed part, which is a supported body, in a non-contact state.

従来の静圧軸受パッドの構成は、たとえば特開昭63−231020号公報(以下、「特許文献1」という)に示すように、軸受部材と、軸受部材を収納するハウジングとから構成される。そして、図示されないコンプレッサ等の加圧気体供給源から、ハウジングの内部に備えられた給気管(特許文献1中「給気孔」)を介して、ハウジングが軸受部材を収納する凹部(特許文献1中「収納部」)に加圧気体を供給する。そして、ハウジングの凹部における、軸受部材と対向する面上に、同心円状に複数本配置された給気溝(特許文献1中「空気溝」)を介して、供給した加圧気体を、多孔質材料で形成される軸受部材に導入する。加圧気体は多孔質材料からなる軸受部材の多数の孔(間隙)に分散され、当該多数の間隙から軸受部材の外部に(静圧軸受パッドと対向する面に向けて)噴出する。以上の原理により、静圧軸受パッドの軸受部材と対向する面に対して当該静圧軸受パッドが浮上した状態を維持し、静圧軸受パッドにより被支持体を支持する。
特開昭63−231020号公報
A conventional hydrostatic bearing pad is composed of a bearing member and a housing for housing the bearing member as disclosed in, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 63-23310 (hereinafter referred to as “Patent Document 1”). Then, from a pressurized gas supply source such as a compressor (not shown) through a supply pipe (“supply hole” in Patent Document 1) provided inside the housing, the housing stores a bearing member (in Patent Document 1). Pressurized gas is supplied to the “housing”. And the pressurized gas supplied through the air supply groove ("air groove" in patent document 1) concentrically arranged on the surface of the concave portion of the housing facing the bearing member is made porous. Introduced into a bearing member made of material. The pressurized gas is dispersed in a large number of holes (gap) in the bearing member made of a porous material, and is ejected from the large number of gaps to the outside of the bearing member (toward the surface facing the hydrostatic bearing pad). Based on the above principle, the static pressure bearing pad is kept floating with respect to the surface of the hydrostatic bearing pad facing the bearing member, and the supported body is supported by the static pressure bearing pad.
JP 63-23310 A

上述した特許文献1に開示されている静圧軸受パッドは、ハウジングの凹部に配置された複数本の同心円状の給気溝が、軸受部材において給気溝と対向する領域へほぼ均一に加圧気体を供給する。これは、同心円状に配置される複数本の給気溝にほぼ垂直に交差する(径方向に形成された)給気溝が、給気管から供給された加圧気体を、複数本の同心円状の給気溝のすべてにほぼ均一に供給するためである。   In the hydrostatic bearing pad disclosed in Patent Document 1 described above, a plurality of concentric air supply grooves arranged in the concave portion of the housing pressurize almost uniformly to a region facing the air supply groove in the bearing member. Supply gas. This is because an air supply groove that intersects a plurality of air supply grooves arranged concentrically substantially perpendicularly (formed in the radial direction) is supplied with a plurality of concentric circles of pressurized gas supplied from an air supply pipe. This is because the air is supplied almost uniformly to all of the air supply grooves.

ここで、静圧軸受パッドが支持する被支持体の質量は、被支持体の種類や、被支持体が積載する積載物の種類によって変化する。したがって、静圧軸受パッドは、上述した質量の変化に対応するため、加圧気体の圧力を変更(制御)する必要がある。たとえば、大きな積載物を抱える被支持体を支持する場合には、静圧軸受パッドに供給される加圧気体の圧力を大きくすることにより、静圧軸受パッドが軸受部材と対向する面に対して噴出する加圧気体の圧力を大きくして、静圧軸受パッドが対向する面に対する浮上量を大きくする必要がある。ところが、大きな積載物を支持するためにたとえば加圧気体の供給圧力だけを高くすると、静圧軸受パッドには自励振動が生じ、静圧軸受パッドにより支持が不安定になる可能性がある。このため、加圧気体の供給圧力を無制限に高くすることはできず、加圧気体の圧力を変更できる範囲は小さい。その結果、静圧軸受パッドが対向する面に対する浮上量についての調整可能な範囲も小さくなるため、被支持体の積載物の質量に制限を設ける必要があった。   Here, the mass of the supported body supported by the hydrostatic bearing pad varies depending on the type of the supported body and the type of the load loaded on the supported body. Therefore, the hydrostatic bearing pad needs to change (control) the pressure of the pressurized gas in order to cope with the change in mass described above. For example, when supporting a supported body holding a large load, by increasing the pressure of the pressurized gas supplied to the hydrostatic bearing pad, the hydrostatic bearing pad is opposed to the surface facing the bearing member. It is necessary to increase the pressure of the pressurized gas to be ejected to increase the flying height with respect to the surface facing the hydrostatic bearing pad. However, for example, if only the supply pressure of the pressurized gas is increased in order to support a large load, self-excited vibration is generated in the hydrostatic bearing pad, and the hydrostatic bearing pad may cause unstable support. For this reason, the supply pressure of the pressurized gas cannot be increased without limitation, and the range in which the pressure of the pressurized gas can be changed is small. As a result, the adjustable range for the flying height with respect to the surface opposed to the hydrostatic bearing pad is also reduced, so that it is necessary to limit the mass of the load on the supported body.

本発明は、以上の問題に鑑みなされたものであり、その目的は、支持する被支持体の質量の変化に応じて静圧を制御することにより、被支持体の質量に関わらず安定に支持する静圧軸受パッドを提供することである。また、当該静圧軸受パッドを用いた直動案内装置および回転案内装置を併せて提供することである。   The present invention has been made in view of the above problems, and the object thereof is to stably support regardless of the mass of the supported body by controlling the static pressure according to the change in the mass of the supported body to be supported. A hydrostatic bearing pad is provided. Another object of the present invention is to provide a linear motion guide device and a rotation guide device using the hydrostatic bearing pad.

本発明に係る静圧軸受パッドは、加圧気体を用いて被支持体を支持する静圧軸受パッドであって、軸受面を有する軸受部材と、上記軸受部材を保持するためのハウジングとを備える。そして上記軸受部材と上記ハウジングとの接続部において、軸受部材とハウジングとの少なくとも一方に、上記加圧気体を上記軸受面に供給するための複数本の互いに独立した給気溝が形成されている。上記静圧軸受パッドは、その複数本の給気溝のそれぞれに独立して上記加圧気体を供給する加圧気体供給部をさらに備える。   A hydrostatic bearing pad according to the present invention is a hydrostatic bearing pad that supports a supported body using a pressurized gas, and includes a bearing member having a bearing surface and a housing for holding the bearing member. . In the connecting portion between the bearing member and the housing, a plurality of independent air supply grooves for supplying the pressurized gas to the bearing surface are formed in at least one of the bearing member and the housing. . The hydrostatic bearing pad further includes a pressurized gas supply unit that supplies the pressurized gas independently to each of the plurality of air supply grooves.

本発明に係る静圧軸受パッドに形成されている、複数本の互いに独立した給気溝同士は、互いに独立(不連続)となっている。このため、たとえば当該複数本の給気溝のそれぞれに独立して加圧気体を供給する加圧気体供給部を備えることにより、当該複数本の給気溝のうち、加圧気体の供給圧力を変更したい給気溝に対して加圧気体を供給する加圧気体供給部のみを制御すれば、軸受部材に供給される加圧気体の供給圧力をより細かく制御できる。たとえば、複数本の給気溝のうち加圧気体を供給したい給気溝のみから、加圧気体を軸受面に供給することができる。したがって、常にすべての給気溝から加圧気体を供給する必要はなく、所望の給気溝のみから加圧気体を供給することにより、静圧軸受パッドが被支持体を支持する圧力(静圧軸受パッドの浮上量)を調整することができる。また、静圧軸受パッドにより支持される被支持体の質量が大きく変化する場合にも、当該複数の給気溝のそれぞれについて加圧気体の供給の有無、さらには加圧気体の圧力条件などを個別に調整することにより、被支持体の質量の変化に応じて静圧軸受パッドの浮上量を容易に最適化することができる。その結果、被支持体の質量の変化が起きた場合にも、安定して被支持体を支持することが可能な静圧軸受パッドを実現できる。   A plurality of independent air supply grooves formed in the hydrostatic bearing pad according to the present invention are independent (discontinuous) from each other. For this reason, for example, by providing a pressurized gas supply unit that supplies pressurized gas independently to each of the plurality of air supply grooves, the supply pressure of the pressurized gas among the plurality of air supply grooves is reduced. By controlling only the pressurized gas supply unit that supplies pressurized gas to the air supply groove to be changed, the supply pressure of the pressurized gas supplied to the bearing member can be controlled more finely. For example, the pressurized gas can be supplied to the bearing surface only from the supply groove to which the pressurized gas is to be supplied among the plurality of supply grooves. Therefore, it is not always necessary to supply pressurized gas from all the air supply grooves. By supplying pressurized gas only from a desired air supply groove, the pressure (static pressure) at which the hydrostatic bearing pad supports the supported body. The flying height of the bearing pad) can be adjusted. In addition, even when the mass of the support supported by the hydrostatic bearing pad changes greatly, whether or not the pressurized gas is supplied to each of the plurality of air supply grooves, and the pressure condition of the pressurized gas, etc. By individually adjusting, the flying height of the hydrostatic bearing pad can be easily optimized according to the change in the mass of the supported body. As a result, it is possible to realize a hydrostatic bearing pad that can stably support a supported body even when the mass of the supported body changes.

したがって、本発明に係る静圧軸受パッドにおいては、加圧気体供給部は、加圧気体を軸受面に供給する給気溝のそれぞれに供給する圧力を独立に調整可能であることが好ましい。すなわち上述した、複数本の給気溝のそれぞれに加圧気体供給部が備えられており、複数本の給気溝のうち所望の給気溝のみから加圧気体を供給することが可能な機能に加え、それぞれの給気溝が供給する加圧気体の圧力を独立に調整できるということである。このようにすれば、複数本の給気溝のそれぞれが供給する加圧気体の圧力を任意に調整可能なため、さらに自由に、静圧軸受パッドが被支持体を支持する圧力の大きさを調整することができる。   Therefore, in the hydrostatic bearing pad according to the present invention, the pressurized gas supply unit is preferably capable of independently adjusting the pressure supplied to each of the air supply grooves that supply the pressurized gas to the bearing surface. That is, the function which can supply a pressurized gas only from the desired air supply groove | channel among the several air supply groove | channels provided with the pressurized gas supply part in each of the air supply groove | channel mentioned above. In addition, the pressure of the pressurized gas supplied by each air supply groove can be adjusted independently. In this way, since the pressure of the pressurized gas supplied by each of the plurality of air supply grooves can be arbitrarily adjusted, the size of the pressure at which the hydrostatic bearing pad supports the supported body can be freely set. Can be adjusted.

また、給気溝毎に加圧気体の圧力を任意に調整可能なため、被支持体の質量やその質量バランスの変動が起きた場合であっても、静圧軸受パッドの軸受部材の軸受面と、当該軸受面と対向する面との間の距離を、軸受面の全面にわたってほぼ均一に保つことがより容易になる。   In addition, since the pressure of the pressurized gas can be adjusted arbitrarily for each air supply groove, the bearing surface of the bearing member of the hydrostatic bearing pad can be used even when the mass of the supported body or the mass balance thereof varies. And it becomes easier to keep the distance between the bearing surface and the surface facing the bearing surface substantially uniform over the entire surface of the bearing surface.

また、本発明に係る静圧軸受パッドにおいては、軸受面は、軸受面から噴出された加圧気体を再度回収する排気溝によって分割されていることが好ましい。そして、軸受部材およびハウジングには、上記排気溝から、軸受部材およびハウジングの内部を延伸し、ハウジングの表面のうち、軸受部材と接続された部分以外の表面部分まで延在する排気孔が形成されていることがより好ましい。上記排気溝は軸受面において複数本形成されていてもよい。   Moreover, in the hydrostatic bearing pad which concerns on this invention, it is preferable that the bearing surface is divided | segmented by the exhaust groove which collect | recovers the pressurized gas ejected from the bearing surface again. The bearing member and the housing are formed with an exhaust hole extending from the exhaust groove to the inside of the bearing member and the housing and extending to a surface portion of the housing surface other than the portion connected to the bearing member. More preferably. A plurality of the exhaust grooves may be formed on the bearing surface.

軸受面における排気溝が環状の形状を有する場合、当該排気溝は軸受面を複数の領域に分割する。ここでたとえば軸受面に1つの円環状の排気溝を有しており、当該排気溝により当該軸受面が円環状の中心部と外周部との2つの領域に分割される場合を考える。この場合、加圧気体供給部から給気溝を介して、軸受部材の内部に達した加圧気体が軸受面から噴出されるが、軸受面は排気溝により中心部と外周部とに分割されている。このため、加圧気体が噴出される軸受面の領域を、中心部または外周部のいずれかのみに限定することができる。   When the exhaust groove on the bearing surface has an annular shape, the exhaust groove divides the bearing surface into a plurality of regions. Here, for example, consider a case where the bearing surface has one annular exhaust groove, and the bearing surface is divided into two regions of an annular central portion and an outer peripheral portion by the exhaust groove. In this case, the pressurized gas that has reached the inside of the bearing member is ejected from the bearing surface through the air supply groove from the pressurized gas supply portion, but the bearing surface is divided into a central portion and an outer peripheral portion by the exhaust groove. ing. For this reason, the area | region of the bearing surface where pressurized gas is ejected can be limited only to either a center part or an outer peripheral part.

また、本発明に係る静圧軸受パッドにおいては、排気溝が軸受面を分割することにより当該軸受面に形成される領域は、軸受面の面積重心を通る直線に関して対称に配置されることが好ましい。このようにすれば、軸受面において上記直線を中心としてほぼ対称な位置から加圧気体を噴出することができるとともに、当該直線を中心としてほぼ対称な位置から排気溝を介して当該加圧気体を回収することができる。このため、軸受部材が対向する面に対して静圧気体軸受の姿勢をより安定させることができる。   In the hydrostatic bearing pad according to the present invention, the region formed on the bearing surface by dividing the bearing surface by the exhaust groove is preferably arranged symmetrically with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface. . In this way, the pressurized gas can be ejected from the substantially symmetrical position around the straight line on the bearing surface, and the pressurized gas can be ejected from the substantially symmetrical position around the straight line via the exhaust groove. It can be recovered. For this reason, the attitude | position of a static pressure gas bearing can be stabilized more with respect to the surface which a bearing member opposes.

また、本発明に係る静圧軸受パッドにおいては、給気溝から軸受部材側に供給された加圧気体を噴出するための構造としては以下に述べるものが考えられる。たとえば、上述した軸受部材は多孔質材料からなり、軸受部材を形成する当該多孔質材料の隙間を介して、複数本の給気溝から軸受部材に供給される加圧気体を、軸受面から噴出する構造としてもよい。基本的に給気溝から軸受部材側に供給された加圧気体は、軸受部材を構成する多孔質材料の隙間を介して軸受面に達する。そして当該加圧気体は、軸受面に存在する多孔質材料の隙間から噴出される。その際、加圧気体を供給した給気溝の近傍に存在する多孔質材料の隙間を選択して、軸受面に到達する。このため、軸受面のうち、加圧気体を供給する給気溝に対向する領域にほぼ一致する領域のみから選択的に加圧気体が噴出される。以上により、所望の給気溝のみから加圧気体を供給することにより、軸受面のうち所望の領域のみから加圧気体を噴出させることができる。   Further, in the hydrostatic bearing pad according to the present invention, the following structure can be considered as a structure for ejecting the pressurized gas supplied from the air supply groove to the bearing member side. For example, the above-described bearing member is made of a porous material, and pressurized gas supplied from a plurality of air supply grooves to the bearing member is ejected from the bearing surface through gaps in the porous material forming the bearing member. It is good also as a structure to do. Basically, the pressurized gas supplied from the air supply groove to the bearing member side reaches the bearing surface through the gap of the porous material constituting the bearing member. And the said pressurized gas is ejected from the clearance gap between the porous materials which exist in a bearing surface. At that time, a gap of the porous material existing in the vicinity of the air supply groove to which the pressurized gas is supplied is selected to reach the bearing surface. For this reason, the pressurized gas is selectively ejected from only the region of the bearing surface that substantially coincides with the region facing the supply groove for supplying the pressurized gas. As described above, the pressurized gas can be ejected from only the desired region of the bearing surface by supplying the pressurized gas only from the desired air supply groove.

なお上述した、本発明に係る静圧軸受パッドにおいては、複数本の給気溝は、軸受面の面積重心を通る直線に関して対称に配置されることが好ましい。ここでの「対称」には、面積重心を通る、軸受面の主表面に沿った方向に配置される直線に関して線対称ないし当該直線上の点に関して点対称である場合や、面積重心を通り、凹部の主表面に交差する方向に配置される直線に関して線対称ないし当該直線上の点に関して点対称である場合が含まれる。また、完全な線対称ないし点対称である場合および、ほぼ線対称ないし点対称である場合(たとえば、給気溝の中心線の位置が、完全な線対称または点対称である場合の当該中心線の位置からずれている場合であって、当該ずれ量が軸受面の形状に外接する円の直径に対して10%以内の場合)も含まれるものとする。   In the hydrostatic bearing pad according to the present invention described above, the plurality of air supply grooves are preferably arranged symmetrically with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface. In this case, “symmetry” is a line symmetry with respect to a straight line passing through the area center of gravity and arranged in a direction along the main surface of the bearing surface or a point symmetry with respect to a point on the straight line. A case where the line is symmetrical with respect to a straight line arranged in a direction intersecting with the main surface of the concave part or a point with respect to a point on the straight line is included. Further, in the case of complete line symmetry or point symmetry, and in the case of substantially line symmetry or point symmetry (for example, the center line when the position of the center line of the air supply groove is complete line symmetry or point symmetry) In which the amount of deviation is within 10% of the diameter of a circle circumscribing the shape of the bearing surface).

上述したように、給気溝から供給される加圧気体は、給気溝の近傍に存在する多孔質材料の隙間を選択し、当該隙間を介して軸受面に到達する。このため軸受面のうち、加圧気体を供給する給気溝に対向する領域にほぼ一致する領域のみから選択的に噴出される。したがって、このように複数本の給気溝が、軸受部材の軸受面の面積重心を通る直線に関して対称に配置されていれば、給気溝から軸受部材に供給された加圧気体は、軸受面の面積重心に関してほぼ対称となる分布状態で、軸受面から噴出される。以上により、静圧軸受パッドの軸受部材の軸受面は対向する面に対して、軸受面と当該対向する面との間の間隔をほぼ一定に保つように保持される。その結果、静圧軸受パッドは被支持体を安定に支持する。つまり、静圧軸受パッドは、上述した軸受面が対向する面に対して安定した浮上量を保つことができる。   As described above, the pressurized gas supplied from the air supply groove selects a gap in the porous material existing in the vicinity of the air supply groove, and reaches the bearing surface through the gap. For this reason, it ejects selectively only from the area | region which substantially corresponds to the area | region which opposes the air supply groove | channel which supplies pressurized gas among bearing surfaces. Therefore, if the plurality of air supply grooves are arranged symmetrically with respect to a straight line passing through the center of gravity of the bearing surface of the bearing member, the pressurized gas supplied from the air supply groove to the bearing member is It is ejected from the bearing surface in a distribution state that is substantially symmetrical with respect to the center of gravity of the area. As described above, the bearing surface of the bearing member of the hydrostatic bearing pad is held so as to keep the distance between the bearing surface and the facing surface substantially constant with respect to the facing surface. As a result, the hydrostatic bearing pad stably supports the supported body. That is, the hydrostatic bearing pad can maintain a stable flying height with respect to the surface facing the above-described bearing surface.

また、本発明に係る静圧軸受パッドの他の局面として、軸受部材には、給気溝から軸受面まで延在する給気孔が形成され、給気孔を介して、複数本の給気溝から軸受部材に供給される加圧気体を、軸受面から噴出する構造としてもよい。ここで、供給された加圧気体が噴出される給気孔は、各給気溝に対して1通りに定まるような構成としておくことが好ましい。また、この場合において、当該給気孔は複数個形成され、軸受面における複数個の給気孔は、軸受面の面積重心を通る直線に関して対称な位置に配置されることが好ましい。このようにすれば、上述した軸受部材における多孔質材料の隙間を介して軸受面から加圧気体が噴出する静圧軸受パッドと同様に、軸受面の面積重心に関して対称となるように軸受面から噴出させることができる。また、この場合は加圧気体は当該給気孔から噴出されるため、給気溝の配置は軸受面から噴出される加圧気体の圧力分布に関係しない。このため、必ずしも複数本の給気溝が、軸受部材の軸受面の面積重心を通る直線に関して対称に配置されていなくてもよい。   Further, as another aspect of the hydrostatic bearing pad according to the present invention, the bearing member is formed with air supply holes extending from the air supply groove to the bearing surface, and the plurality of air supply grooves are formed through the air supply holes. The pressurized gas supplied to the bearing member may be ejected from the bearing surface. Here, it is preferable that the air supply holes through which the supplied pressurized gas is ejected are configured to be determined in one way for each air supply groove. In this case, it is preferable that a plurality of air supply holes are formed, and the plurality of air supply holes on the bearing surface are arranged at positions symmetrical with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface. In this way, like the hydrostatic bearing pad in which pressurized gas is ejected from the bearing surface through the gap of the porous material in the bearing member described above, the bearing surface is symmetric with respect to the center of gravity of the area of the bearing surface. Can be ejected. Further, in this case, since the pressurized gas is ejected from the air supply hole, the arrangement of the air supply groove is not related to the pressure distribution of the pressurized gas ejected from the bearing surface. For this reason, the plurality of air supply grooves are not necessarily arranged symmetrically with respect to a straight line passing through the center of gravity of the bearing surface of the bearing member.

本発明に係る静圧軸受パッドにおいては、上述した軸受部材の多孔質材料の隙間を介して加圧気体を噴出する場合と、複数個の給気孔を介して加圧気体を噴出する場合とのいずれにおいても、加圧気体は、軸受面において上記直線に対して対称な位置から噴出する。したがって、静圧軸受パッドの軸受部材の軸受面について、当該軸受面と対向する面に対する位置を安定させることができる(軸受面と当該面との間の隙間が局所的に狭くなる可能性を低減できる)。その結果、静圧軸受パッドは被支持体を安定に支持できる。   In the hydrostatic bearing pad according to the present invention, the case where the pressurized gas is ejected through the gap of the porous material of the bearing member described above and the case where the pressurized gas is ejected through the plurality of supply holes. In any case, the pressurized gas is ejected from a position symmetrical with respect to the straight line on the bearing surface. Therefore, it is possible to stabilize the position of the bearing surface of the bearing member of the hydrostatic bearing pad with respect to the surface facing the bearing surface (reducing the possibility that the gap between the bearing surface and the surface is locally narrowed) it can). As a result, the hydrostatic bearing pad can stably support the supported body.

ここで、上述した複数個の給気孔のうち、複数本の給気溝のうちの一の給気溝に連なる一の給気孔と、複数本の給気溝のうちの他の給気溝に連なる他の給気孔との、軸受面における面積をそれぞれ互いに±10%以上変更してもよい。このように、一の給気溝に連なる一の給気孔と、他の給気溝に連なる他の給気孔との軸受面における面積を変更すれば、たとえば上記一の給気溝から一の給気孔に供給される加圧気体の圧力と、上記他の給気溝から他の給気孔に供給される加圧気体の圧力とが同じであっても、軸受面における給気孔の面積が異なるため、一の給気孔から噴出する加圧気体の圧力と他の給気孔から噴出する加圧気体の圧力とを異なるものとすることができる。したがって、上述した方法を用いても、加圧気体が被支持体を支持する圧力の大きさを調整する際の自由度を大きくすることができる。   Here, among the plurality of air supply holes described above, one air supply hole that continues to one air supply groove of the plurality of air supply grooves and another air supply groove of the plurality of air supply grooves. The area on the bearing surface with other continuous air supply holes may be changed by ± 10% or more. In this way, if the area of the bearing surface between one air supply hole connected to one air supply groove and another air supply hole connected to the other air supply groove is changed, for example, one air supply groove from the one air supply groove Even if the pressure of the pressurized gas supplied to the air holes is the same as the pressure of the pressurized gas supplied from the other air supply grooves to the other air supply holes, the area of the air supply holes on the bearing surface is different. The pressure of the pressurized gas ejected from one air supply hole and the pressure of the pressurized gas ejected from the other air supply hole can be made different. Therefore, even when the above-described method is used, the degree of freedom in adjusting the magnitude of the pressure with which the pressurized gas supports the supported body can be increased.

以上に述べたいずれかの局面をもつ静圧軸受パッドを備える直動案内装置、または回転案内装置は、以上に述べたように、静圧軸受パッドにより支持される被支持体の質量や被支持体に加わる応力が変化する場合であっても、軸受面から噴出する加圧気体を局所的に制御できるので、軸受面全体から噴出する加圧気体の圧力を一律に高める必要が無い。そのため、従来のような自励振動の発生を抑制することができる。   As described above, the linear guide device or the rotary guide device including the hydrostatic bearing pad having any one of the above-described aspects is the mass of the supported body or the supported body supported by the hydrostatic bearing pad. Even when the stress applied to the body changes, the pressurized gas ejected from the bearing surface can be locally controlled, so there is no need to uniformly increase the pressure of the pressurized gas ejected from the entire bearing surface. Therefore, the occurrence of self-excited vibration as in the conventional case can be suppressed.

また、加圧気体供給部材を制御することにより、軸受部材の軸受面から噴出する加圧気体の圧力を、軸受面内において局所的に変更することができるので、静圧軸受パッドの軸受部材の軸受面は対向する面に対して安定した姿勢を維持することが可能となる。したがって、静圧軸受パッドは被支持体を安定に支持できる。   Further, by controlling the pressurized gas supply member, the pressure of the pressurized gas ejected from the bearing surface of the bearing member can be locally changed within the bearing surface. The bearing surface can maintain a stable posture with respect to the opposing surface. Therefore, the hydrostatic bearing pad can stably support the supported body.

本発明によれば、支持する被支持体の質量の変化に応じて加圧気体の圧力を給気溝ごとに制御することにより、被支持体の質量に関わらず安定に支持する静圧軸受パッドを提供することができる。また、当該静圧軸受パッドを用いた直動案内装置および回転案内装置を併せて提供できる。   According to the present invention, the hydrostatic bearing pad that supports stably regardless of the mass of the supported body by controlling the pressure of the pressurized gas for each supply groove according to the change in the mass of the supported body to be supported. Can be provided. In addition, a linear motion guide device and a rotation guide device using the hydrostatic bearing pad can be provided together.

以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態が説明される。なお、各実施の形態において、同一の機能を果たす部位には同一の参照符号が付されており、その説明は、特に必要がなければ、繰り返さない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In each embodiment, portions having the same function are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will not be repeated unless particularly necessary.

(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態1の一の局面に係る静圧軸受パッドの構成を示す概略断面図である。図2は、図1の線分II−IIにおける概略断面図である。また、図3は、図1の軸受面の主表面の構成を示す概略図である。以上の各図を用いて、実施の形態1について以下に説明する。
(Embodiment 1)
1 is a schematic cross-sectional view showing a configuration of a hydrostatic bearing pad according to one aspect of Embodiment 1 of the present invention. FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along line II-II in FIG. FIG. 3 is a schematic view showing the configuration of the main surface of the bearing surface of FIG. The first embodiment will be described below with reference to the above drawings.

図1に示す、本発明の実施の形態1に係る静圧軸受パッド110は、加圧気体を用いて被支持体を支持する静圧軸受パッドである。この静圧軸受パッド110は、大きくは軸受部材20とハウジング10とから構成されている。軸受部材20は、一方のすなわち静圧軸受パッド110の外側を向いた主表面としての軸受面21を有する。なお、ここでは主表面とは、表面のうち最も面積の大きい面をいうことにする。また、ハウジング10は図1における下部に、軸受部材20をハウジング10に嵌合するよう収納するための凹部11を有する。なお、静圧軸受パッド110においては、軸受部材20とハウジング10との接続を良好にするために、ハウジング10に凹部11が形成されている。しかし、ハウジング10には凹部11は必ずしも必要ない。具体的には、たとえばハウジング10が軸受部材20と接続する表面は凹部11を備えない平面であり、当該平面に接着剤で軸受部材20の主表面と固定接続させた構成であってもよい。   A hydrostatic bearing pad 110 according to Embodiment 1 of the present invention shown in FIG. 1 is a hydrostatic bearing pad that supports a supported body using a pressurized gas. The hydrostatic bearing pad 110 is mainly composed of a bearing member 20 and a housing 10. The bearing member 20 has a bearing surface 21 as a main surface facing one side, that is, the outside of the hydrostatic bearing pad 110. Here, the main surface refers to the surface having the largest area among the surfaces. Further, the housing 10 has a recess 11 in the lower part in FIG. 1 for accommodating the bearing member 20 so as to fit into the housing 10. In the hydrostatic bearing pad 110, a recess 11 is formed in the housing 10 in order to improve the connection between the bearing member 20 and the housing 10. However, the recess 10 is not necessarily required in the housing 10. Specifically, for example, the surface on which the housing 10 is connected to the bearing member 20 is a flat surface that does not include the recess 11, and may be configured to be fixedly connected to the main surface of the bearing member 20 with an adhesive on the flat surface.

静圧軸受パッド110は被支持体を支持するための部材であるため、使用時にたとえば静圧軸受パッド110の軸受面21が対向する面に対して姿勢をバランスよく保つ(対向する面と軸受面21との間の距離が軸受面21全体においてほぼ一定になっている)ことが好ましい。なお、先述したように、ここでの「対称」には、面積重心を通る、凹部11の主表面に沿った方向に配置される直線に関して線対称ないし当該直線状の点に関して点対称である場合や、面積重心を通り、凹部11の主表面に交差する方向に配置される直線に関して線対称ないし当該直線状の点に関して点対称である場合が含まれる。また、完全な線対称ないし点対称である場合および、ほぼ線対称ないし点対称である場合も含まれるものとする。   Since the hydrostatic bearing pad 110 is a member for supporting a supported body, for example, the posture of the hydrostatic bearing pad 110 is maintained in a balanced manner with respect to the surface facing the bearing surface 21 of the hydrostatic bearing pad 110 (the facing surface and the bearing surface). It is preferable that the distance to the bearing 21 is substantially constant over the entire bearing surface 21). Note that, as described above, “symmetry” in this case is a line symmetry with respect to a straight line passing through the center of area and arranged in a direction along the main surface of the recess 11 or a point symmetry with respect to the straight point. In addition, a case where the line is symmetrical with respect to a straight line passing through the area center of gravity and arranged in a direction intersecting the main surface of the concave portion 11 or point-symmetric with respect to the straight point is included. In addition, the case of complete line symmetry or point symmetry and the case of substantially line symmetry or point symmetry are also included.

ハウジング10が軸受部材20に接触する部分、すなわちハウジング10の凹部11の周壁と、第1の給気溝51,第2の給気溝52および排気溝31を除く凹部11の主表面(底壁)とは、たとえば接着剤によって軸受部材20の周壁ないし一方の主表面と接着することにより固定されている。しかし、ハウジング10と軸受部材20とを固定することができれば、接着剤以外の任意の手段を用いてもよい。   The portion where the housing 10 contacts the bearing member 20, that is, the peripheral wall of the recess 11 of the housing 10, and the main surface (bottom wall) of the recess 11 excluding the first air supply groove 51, the second air supply groove 52 and the exhaust groove 31. ) Is fixed by, for example, adhering to the peripheral wall or one main surface of the bearing member 20 with an adhesive. However, any means other than the adhesive may be used as long as the housing 10 and the bearing member 20 can be fixed.

ハウジング10の、軸受部材20との接続部である凹部11の主表面には、加圧気体を軸受面21に供給するための複数本の互いに独立した給気溝が形成されている。なお、図1〜図3に開示する静圧軸受パッド110においては、給気溝は第1の給気溝51と第2の給気溝52との2本形成されているが、たとえば3本以上の給気溝を形成した構造としてもよい。また、静圧軸受パッド110においては、ハウジング10に給気溝が形成されているが、軸受部材20の、たとえばハウジング10との接続部である主表面に同様の給気溝が形成されていてもよい。また、軸受部材20とハウジング10との両方に、同様の給気溝が形成されていてもよい。第1の給気溝51および第2の給気溝52とは互いに独立しており、互いに不連続となっている。図1、図2に示すように、軸受面21に供給するための加圧気体は、第1の給気溝51については加圧気体供給部としての第1の給気管41から、そして第2の給気溝52については加圧気体供給部としての第2の給気管42から、互いに独立に供給される。   A plurality of independent air supply grooves for supplying pressurized gas to the bearing surface 21 are formed on the main surface of the recess 11 which is a connection portion with the bearing member 20 of the housing 10. In the hydrostatic bearing pad 110 disclosed in FIGS. 1 to 3, the two air supply grooves are formed as the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52. It is good also as a structure which formed the above air supply groove | channels. Further, in the hydrostatic bearing pad 110, an air supply groove is formed in the housing 10, but the same air supply groove is formed on the main surface of the bearing member 20, for example, a connection portion with the housing 10. Also good. Further, a similar air supply groove may be formed in both the bearing member 20 and the housing 10. The first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 are independent from each other and are discontinuous with each other. As shown in FIGS. 1 and 2, the pressurized gas to be supplied to the bearing surface 21 is supplied from the first air supply pipe 41 as the pressurized gas supply section for the first air supply groove 51 and second. The air supply grooves 52 are supplied independently from each other from a second air supply pipe 42 as a pressurized gas supply unit.

なお、図1の断面図においては、第1の給気管41と第2の給気管42との両方を記入している。しかし、これは静圧軸受パッド110の断面図の構成を容易にするためのものであり、実際にはそれぞれの給気管がたとえば軸受面21に沿った方向に延在する方向を図1の断面図に示すように1直線上に揃えなくてもよい(軸受面21の中心からみたときの第1の給気管41の延びる方向と第2の給気管42の延びる方向とのなす角度が180°以外の角度となっていてもよい)。   In the cross-sectional view of FIG. 1, both the first air supply pipe 41 and the second air supply pipe 42 are shown. However, this is for facilitating the configuration of the cross-sectional view of the hydrostatic bearing pad 110. In practice, the direction in which each air supply pipe extends in the direction along the bearing surface 21, for example, is shown in FIG. As shown in the figure, it does not have to be aligned on a straight line (the angle formed by the extending direction of the first air supply pipe 41 and the extending direction of the second air supply pipe 42 when viewed from the center of the bearing surface 21 is 180 °. Other angles).

図1において図示しないたとえばコンプレッサなどの加圧気体供給源から供給される加圧気体は、エアチューブ73と継ぎ手71とを介して第1の給気管41から第1の給気溝51に供給され、その一部は被支持体を支持する静圧として利用するために軸受部材20の内部を介して軸受面21から外部へ噴出される。ここで加圧気体供給源から供給される流体(気体)の圧力を制御するために、エアチューブ73には図1において図示しないバルブや減圧弁が接続されている。同様に図1において図示しないたとえばコンプレッサなどの加圧気体供給源から供給される加圧気体は、エアチューブ74と継ぎ手72とを介して第2の給気管42から第2の給気溝52に供給され、その一部は被支持体を支持する静圧として利用するために軸受面21から外部へ噴出される。そして第1の給気管41と同様に、エアチューブ74には図1において図示しないバルブや減圧弁が接続されている。   A pressurized gas supplied from a pressurized gas supply source such as a compressor (not shown) in FIG. 1 is supplied from the first supply pipe 41 to the first supply groove 51 via the air tube 73 and the joint 71. In order to use a part of the bearing member 20 as a static pressure for supporting the supported body, a part thereof is ejected from the bearing surface 21 to the outside. Here, in order to control the pressure of the fluid (gas) supplied from the pressurized gas supply source, the air tube 73 is connected to a valve or a pressure reducing valve not shown in FIG. Similarly, pressurized gas supplied from a pressurized gas supply source such as a compressor (not shown) in FIG. 1 is passed from the second supply pipe 42 to the second supply groove 52 via the air tube 74 and the joint 72. A part thereof is ejected from the bearing surface 21 to be used as a static pressure for supporting the supported body. Similarly to the first air supply pipe 41, the air tube 74 is connected to a valve or a pressure reducing valve not shown in FIG.

第1の給気溝51と第2の給気溝52とは互いに不連続となっているため、第1の給気管41から第1の給気溝51に供給される加圧気体と、第2の給気管42から第2の給気溝52に供給される加圧気体とを独立に制御することができる。たとえば、エアチューブ73に接続されている、図1において図示しないバルブを開にし、エアチューブ74に接続されている、図1において図示しないバルブを閉にする。このようにすれば、第1の給気溝51には加圧気体が供給され、第2の給気溝52には加圧気体が供給されない状態とすることができる。したがって、加圧気体が軸受面21から噴出される際に、ハウジング10の凹部11の主表面に形成された複数本の給気溝の一部を自在に選択し、選択した給気溝のみから加圧気体を軸受面21に供給する状態とすることができる。したがって、常に第1の給気溝51と第2の給気溝52との両方から加圧気体を軸受面21に供給させる必要はなく、所望の給気溝であるたとえば第1の給気溝51のみから加圧気体を軸受面21に供給することにより、加圧気体が被支持体を支持する圧力を調整することができる。また、静圧軸受パッド110により支持される被支持体の質量が大きく変化する場合に、当該複数の給気溝である第1の給気溝51および第2の給気溝52のそれぞれについて加圧気体の供給の有無を個別に調整することにより、被支持体の質量の変化に応じて静圧軸受パッド110の浮上量を容易に最適化することができる。その結果、被支持体の質量の変化が起きた場合にも、安定して被支持体を支持することが可能な静圧軸受パッド110を実現できる。   Since the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 are discontinuous with each other, the pressurized gas supplied from the first air supply pipe 41 to the first air supply groove 51, The pressurized gas supplied from the second air supply pipe 42 to the second air supply groove 52 can be controlled independently. For example, the valve (not shown in FIG. 1) connected to the air tube 73 is opened, and the valve (not shown in FIG. 1) connected to the air tube 74 is closed. In this way, the pressurized gas is supplied to the first supply groove 51 and the pressurized gas is not supplied to the second supply groove 52. Therefore, when pressurized gas is ejected from the bearing surface 21, a part of the plurality of air supply grooves formed on the main surface of the recess 11 of the housing 10 can be freely selected, and only from the selected air supply groove. The pressurized gas can be supplied to the bearing surface 21. Therefore, it is not always necessary to supply the pressurized gas to the bearing surface 21 from both the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52, and the desired air supply groove, for example, the first air supply groove is used. By supplying pressurized gas from only 51 to the bearing surface 21, the pressure with which the pressurized gas supports the supported body can be adjusted. Further, when the mass of the support supported by the hydrostatic bearing pad 110 changes greatly, the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52, which are the plurality of air supply grooves, are added. By individually adjusting the presence or absence of the supply of the pressurized gas, the flying height of the hydrostatic bearing pad 110 can be easily optimized according to the change in the mass of the supported body. As a result, it is possible to realize the hydrostatic bearing pad 110 that can stably support the supported body even when the mass of the supported body changes.

また、エアチューブ73およびエアチューブ74に、図1において図示しない減圧弁を接続すれば、被支持体を支持する静圧として利用するための加圧気体を軸受面21に供給する第1の給気溝51および第2の給気溝52のそれぞれに供給する加圧気体の圧力を独立に調整することができる。たとえば、エアチューブ73に接続されている減圧弁を全開にし、エアチューブ74に接続されている減圧弁を半開にする。このような手順により第1の給気溝51と第2の給気溝52とのそれぞれに供給される加圧気体の圧力を変化させることができる。このようにすれば、複数本の給気溝のそれぞれが供給する加圧気体の圧力を任意に調整可能なため、さらに自由に、加圧気体が被支持体を支持する圧力の大きさを独立に調整することができる。したがって、静圧軸受パッド110の軸受部材20の軸受面21は、対向する面に沿った方向での配置や当該面に対する姿勢をバランスよく保つことが可能となる。また、たとえば静圧軸受パッド110の、軸受面21の対向する面に対する浮上量を任意に調整することができる。   Further, if a pressure reducing valve (not shown in FIG. 1) is connected to the air tube 73 and the air tube 74, a first supply for supplying pressurized gas to the bearing surface 21 for use as a static pressure for supporting the supported body. The pressure of the pressurized gas supplied to each of the air groove 51 and the second air supply groove 52 can be adjusted independently. For example, the pressure reducing valve connected to the air tube 73 is fully opened, and the pressure reducing valve connected to the air tube 74 is half opened. By such a procedure, the pressure of the pressurized gas supplied to each of the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 can be changed. In this way, since the pressure of the pressurized gas supplied from each of the plurality of air supply grooves can be arbitrarily adjusted, the magnitude of the pressure at which the pressurized gas supports the supported body can be freely determined. Can be adjusted. Therefore, the bearing surface 21 of the bearing member 20 of the hydrostatic bearing pad 110 can maintain the arrangement in the direction along the opposing surface and the posture with respect to the surface in a balanced manner. Further, for example, the flying height of the hydrostatic bearing pad 110 with respect to the opposing surface of the bearing surface 21 can be arbitrarily adjusted.

本発明の実施の形態1に係る静圧軸受パッド110においては、軸受部材20はたとえばカーボンの焼結体などの多孔質材料にて形成されていることが好ましい。またはたとえばセラミックスの焼結体など、多孔質材料となりうる材料にて形成されていてもよい。第1の給気管41および第2の給気管42によって第1の給気溝51および第2の給気溝52に供給された加圧気体は、第1の給気溝51および第2の給気溝52によって、軸受部材20のうち、加圧気体を供給する第1の給気溝51または第2の給気溝52の近傍の領域に到達する。ここで、軸受部材20が多孔質材料で形成されておれば、軸受部材20のうち、加圧気体の供給された領域の近傍の領域だけが多孔質軸受として機能する。より具体的には、たとえばバルブの調整により第1の給気溝51にのみ加圧気体が供給された場合は、第1の給気溝51の存在する近傍の領域に存在する、軸受部材20を形成する多孔質材料の隙間を介して、軸受面21のうち第1の給気溝51の近傍の領域、たとえば軸受面21のうち第1の給気溝51と対向する領域のみから被支持体を支持する静圧として利用するための加圧気体が噴出される。   In the hydrostatic bearing pad 110 according to Embodiment 1 of the present invention, the bearing member 20 is preferably formed of a porous material such as a carbon sintered body. Alternatively, it may be formed of a material that can be a porous material, such as a ceramic sintered body. The pressurized gas supplied to the first supply groove 51 and the second supply groove 52 by the first supply pipe 41 and the second supply pipe 42 is the first supply groove 51 and the second supply pipe 52. By the air groove 52, the bearing member 20 reaches a region near the first air supply groove 51 or the second air supply groove 52 that supplies pressurized gas. Here, if the bearing member 20 is formed of a porous material, only the region in the vicinity of the region to which the pressurized gas is supplied functions as the porous bearing. More specifically, for example, when pressurized gas is supplied only to the first air supply groove 51 by adjusting a valve, the bearing member 20 exists in a region near the first air supply groove 51. Is supported only from a region of the bearing surface 21 in the vicinity of the first air supply groove 51, for example, a region of the bearing surface 21 that faces the first air supply groove 51. Pressurized gas for use as static pressure to support the body is ejected.

軸受部材20を構成する多孔質材料は、多数の微小な(例えば粒状の)焼結体の結合にて形成される。それゆえ多孔質材料には、気体が通過可能な隙間が多数存在する。しかし上述したように、たとえば第1の給気溝51の近傍の領域に存在する軸受部材20に加圧気体が供給されても、軸受面21のうち第1の給気溝51に対向する領域のみから当該加圧気体の大部分は噴出される。このため、軸受面21の全領域から、被支持体を支持する静圧として利用するための加圧気体が噴出されるわけではない。したがって、上述したように、複数本の給気溝の一部を自在に選択し、選択した給気溝のみから加圧気体を軸受部材20に供給することにより、軸受部材20のうち多孔質軸受として機能する部位を選択することができる。この結果、軸受面21のうち、加圧気体を噴出させる領域を自在に選択することができる。   The porous material constituting the bearing member 20 is formed by combining a large number of minute (eg, granular) sintered bodies. Therefore, the porous material has many gaps through which gas can pass. However, as described above, for example, even if pressurized gas is supplied to the bearing member 20 that exists in the region near the first air supply groove 51, the region of the bearing surface 21 that faces the first air supply groove 51. Most of the pressurized gas is ejected from only. For this reason, the pressurized gas for utilizing as a static pressure which supports a to-be-supported body is not ejected from the whole area | region of the bearing surface 21. FIG. Therefore, as described above, a part of the plurality of air supply grooves can be freely selected, and the pressurized gas is supplied to the bearing member 20 only from the selected air supply grooves, so that the porous bearing in the bearing member 20 is provided. A site that functions as can be selected. As a result, it is possible to freely select a region of the bearing surface 21 from which the pressurized gas is ejected.

さらに上述した減圧弁や、図1において図示しないレギュレータを用いて供給される加圧気体の供給圧力を調整することにより、静圧軸受パッド110の軸受面21のうち選択された領域から噴出される加圧気体の供給圧力を自在に調整することができる。したがって、静圧軸受パッド110の軸受部材20の軸受面21は、対向する面に対して適切な間隔を保つことが可能となる。また、静圧軸受パッド110の、軸受面21の対向する面に対する浮上量を任意に調整することができる。   Further, by adjusting the supply pressure of the pressurized gas supplied using the above-described pressure reducing valve or a regulator (not shown in FIG. 1), it is ejected from a selected region of the bearing surface 21 of the hydrostatic bearing pad 110. The supply pressure of the pressurized gas can be freely adjusted. Therefore, the bearing surface 21 of the bearing member 20 of the hydrostatic bearing pad 110 can be kept at an appropriate distance from the opposing surface. Further, the flying height of the hydrostatic bearing pad 110 with respect to the opposing surface of the bearing surface 21 can be arbitrarily adjusted.

また軸受部材20のように多孔質材料で形成された多孔質軸受は、たとえば軸受面21に接着剤等を塗布したり、軸受部材20の内部の領域や軸受面21の近傍の領域を形成する多孔質材料を変更したりすれば、加圧気体が軸受部材20の内部を流通するときの流通抵抗を調整でき、結果的に軸受特性を変えることができる。したがって、静圧軸受パッド110を構成する給気溝ごとに、それらの近傍の軸受部材20の領域の軸受特性を変更してもよい。   Further, a porous bearing formed of a porous material like the bearing member 20, for example, applies an adhesive or the like to the bearing surface 21 or forms a region inside the bearing member 20 or a region near the bearing surface 21. If the porous material is changed, the flow resistance when the pressurized gas flows through the bearing member 20 can be adjusted, and as a result, the bearing characteristics can be changed. Therefore, the bearing characteristics in the region of the bearing member 20 in the vicinity thereof may be changed for each air supply groove constituting the hydrostatic bearing pad 110.

なお、図1〜図3における第1の給気溝51および第2の給気溝52は、凹部11の主表面の面積重心を通る直線に関して対称に配置されることが好ましい。ここで面積重心とは、軸受部材20の軸受面21となる主表面の中心点を意味する。この面積重心を通る直線に関してほぼ線対称または当該直線上の点に関してほぼ点対称となるように、第1の給気溝51および第2の給気溝52が配置されることが好ましい。このように第1の給気溝51および第2の給気溝52が、軸受面21の面積重心を通る直線に関して対称に配置されていれば、第1の給気溝51および第2の給気溝52から軸受部材20を構成する多孔質材料の隙間を介して軸受面21から噴出される加圧気体は、軸受面21の面積重心を通る直線に関してほぼ対称となる圧力分布となるように噴出される。これは上述したように、たとえば第1の給気溝51から供給される加圧気体については、第1の給気溝51の近傍に存在する多孔質材料の隙間を選択し、軸受面21のうち、加圧気体を供給する第1の給気溝51に対向する領域にほぼ一致する領域のみから選択的に噴出される。このため、第1の給気溝51が軸受面21の面積重心を通る直線に関して対称に配置されていれば、軸受面21から噴出される加圧気体の分布は、軸受面21の面積重心を通る直線に関してほぼ対称な配置となる。したがって、静圧軸受パッド110の軸受部材20の軸受面21は、対向する面に対する姿勢を良好に保つ(軸受面21と当該対向する面との間の距離をほぼ一定に保つ)ことが可能となる。また、たとえば静圧軸受パッド110の、軸受面21の対向する面に対する浮上量を任意に調整することができる。   In addition, it is preferable that the 1st air supply groove | channel 51 and the 2nd air supply groove | channel 52 in FIGS. 1-3 are arrange | positioned symmetrically regarding the straight line which passes along the area gravity center of the main surface of the recessed part 11. FIG. Here, the center of gravity of the area means the center point of the main surface that becomes the bearing surface 21 of the bearing member 20. It is preferable that the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 are arranged so as to be substantially line symmetric with respect to a straight line passing through the area center of gravity or substantially point symmetric with respect to a point on the straight line. As described above, if the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 are arranged symmetrically with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface 21, the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 are arranged. The pressurized gas ejected from the bearing surface 21 through the gap of the porous material constituting the bearing member 20 from the air groove 52 has a pressure distribution that is substantially symmetrical with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface 21. Erupted. As described above, for the pressurized gas supplied from the first air supply groove 51, for example, a gap in the porous material existing in the vicinity of the first air supply groove 51 is selected, and the bearing surface 21 Of these, the gas is selectively ejected only from a region substantially coincident with a region facing the first air supply groove 51 for supplying the pressurized gas. For this reason, if the first air supply groove 51 is arranged symmetrically with respect to a straight line passing through the area centroid of the bearing surface 21, the distribution of the pressurized gas ejected from the bearing surface 21 is the area centroid of the bearing surface 21. The arrangement is almost symmetrical with respect to the straight line passing through. Therefore, the bearing surface 21 of the bearing member 20 of the hydrostatic bearing pad 110 can maintain a good posture with respect to the opposing surface (the distance between the bearing surface 21 and the opposing surface can be kept substantially constant). Become. Further, for example, the flying height of the hydrostatic bearing pad 110 with respect to the opposing surface of the bearing surface 21 can be arbitrarily adjusted.

ここで、図2の断面図に示すように、静圧軸受パッド110においては、ハウジング10の凹部11の主表面には、第1の給気管41に連通する第1の給気溝51と、第2の給気管42に連通する第2の給気溝52とが同心円状に形成されている。そして、第1の給気溝51には第1の給気管41が、第2の給気溝52には第2の給気管42がそれぞれ接続されている。このようにすれば、たとえば各給気溝を形成する同心円の中心が、凹部11の主表面の面積重心とほぼ一致する場合、各給気溝51、52を凹部11の主表面の面積重心を通る直線に関して対称になるように配置することができる。このことは上述したように、静圧軸受パッド110の軸受部材20のバランスを保つ上で好ましい。   Here, as shown in the cross-sectional view of FIG. 2, in the hydrostatic bearing pad 110, the main surface of the concave portion 11 of the housing 10 has a first air supply groove 51 communicating with the first air supply pipe 41, A second air supply groove 52 communicating with the second air supply pipe 42 is formed concentrically. A first air supply pipe 41 is connected to the first air supply groove 51, and a second air supply pipe 42 is connected to the second air supply groove 52. In this way, for example, when the center of the concentric circle forming each air supply groove substantially coincides with the area center of gravity of the main surface of the recess 11, each of the air supply grooves 51, 52 is set to have the area center of gravity of the main surface of the recess 11. It can arrange | position so that it may become symmetrical with respect to the straight line which passes. As described above, this is preferable for maintaining the balance of the bearing member 20 of the hydrostatic bearing pad 110.

ただし、本発明の実施の形態1における静圧軸受パッド110の主表面に沿った方向の形状は、必ずしもたとえば図2の断面図に示すように円形である必要はない。図4は、主表面に沿った方向の形状が四角形状である静圧軸受パッドの、図2に対応する概略断面図である。図4の断面図における態様は、四角形状であることにおいてのみ、図2の断面図と異なる。すなわち、円形ではなく四角形状(正方形状)となっていることを除き、図2の断面図と同様の態様を備えている。図4に示すように、本発明の実施の形態1における静圧軸受パッド110の主表面に沿った方向の形状は四角形状(正方形状)であってもよい。この場合においても、図2に示す断面を有する静圧軸受パッド110と同様の動作を示し、同様の効果を奏する。なお、静圧軸受パッド110の主表面に沿った方向の形状としてはこの他にもたとえば六角形状、三角形状や扇形形状など多種の形状から選択することができる。   However, the shape in the direction along the main surface of the hydrostatic bearing pad 110 in Embodiment 1 of the present invention does not necessarily have to be circular as shown in the cross-sectional view of FIG. FIG. 4 is a schematic cross-sectional view corresponding to FIG. 2 of a hydrostatic bearing pad having a quadrangular shape in a direction along the main surface. The aspect in the cross-sectional view of FIG. 4 is different from the cross-sectional view of FIG. That is, it has the same mode as the cross-sectional view of FIG. 2 except that it is not a circle but a quadrangle (square). As shown in FIG. 4, the shape in the direction along the main surface of the hydrostatic bearing pad 110 in Embodiment 1 of the present invention may be a square shape (square shape). Also in this case, the same operation as the hydrostatic bearing pad 110 having the cross section shown in FIG. In addition, the shape in the direction along the main surface of the hydrostatic bearing pad 110 can be selected from various shapes such as a hexagonal shape, a triangular shape, and a fan shape.

また、図4に示すように、第1の給気溝51や第2の給気溝52についても、静圧軸受パッド110と同様に、必ずしも円状である必要はなく、たとえば軸受部材20の主表面に沿った方向において三角形状、四角形状、五角形状、あるいは六角形状といった多角形状、もしくは扇形形状など、多種の形状から選択してもよい。ただし、上述した各種形状の給気溝についても、図2または図4に示すように、複数本の給気溝である第1の給気溝51や第2の給気溝52が、軸受部材20の軸受面21の面積重心を通る直線に関して、同心状に対称となるように配置されることが好ましい。このようにすれば、軸受面21において上記面積重心を通る直線を中心としてほぼ対称な位置から加圧気体を噴出することができる。このため、軸受部材が対向する面に対して静圧気体軸受の姿勢をより安定させることができる。   Further, as shown in FIG. 4, the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 are not necessarily circular as in the case of the hydrostatic bearing pad 110. In the direction along the main surface, the shape may be selected from various shapes such as a triangular shape, a quadrangular shape, a pentagonal shape, a polygonal shape such as a hexagonal shape, or a fan shape. However, as shown in FIG. 2 or FIG. 4, the first supply groove 51 and the second supply groove 52, which are a plurality of supply grooves, are also used as bearing members for the above-described various shapes of the supply grooves. It is preferable that the 20 bearing surfaces 21 are arranged so as to be concentrically symmetrical with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface 21. If it does in this way, pressurized gas can be ejected from the substantially symmetrical position in the bearing surface 21 centering on the straight line which passes through the said area gravity center. For this reason, the attitude | position of a static pressure gas bearing can be stabilized more with respect to the surface which a bearing member opposes.

また、たとえば図1に示すように、軸受部材20の軸受面21には、軸受面21から噴出された加圧気体を再度回収する排気溝33が形成されている。そして軸受部材20の内部およびハウジング10の内部には、排気溝33から、軸受部材20の内部を延伸する排気孔32および、ハウジング10の内部を延伸し、ハウジング10の凹部11以外の表面(たとえば図1においては、ハウジング10の、軸受部材20と対向する主表面と反対側の主表面)まで延在する排気孔30が形成されている。排気孔30と排気孔32とは、軸受部材20とハウジング10との境界である凹部11の主表面においては、凹部11に形成された排気溝31を介して接続されている。なお、軸受面21において排気溝33は2本以上(複数本)形成されていてもよい。また、排気溝33が複数本形成された場合には、それぞれの排気溝33について上述したような排気孔32、30などを形成してもよいし、複数の排気溝33について共通の排気孔32、30を形成してもよい。   For example, as shown in FIG. 1, an exhaust groove 33 is formed on the bearing surface 21 of the bearing member 20 to recover again the pressurized gas ejected from the bearing surface 21. The interior of the bearing member 20 and the inside of the housing 10 are extended from the exhaust groove 33 to the exhaust hole 32 extending through the inside of the bearing member 20 and the interior of the housing 10, and the surface of the housing 10 other than the recess 11 (for example, In FIG. 1, an exhaust hole 30 extending to the main surface of the housing 10 opposite to the main surface facing the bearing member 20 is formed. The exhaust hole 30 and the exhaust hole 32 are connected to each other via an exhaust groove 31 formed in the recess 11 on the main surface of the recess 11 that is a boundary between the bearing member 20 and the housing 10. Two or more (a plurality of) exhaust grooves 33 may be formed on the bearing surface 21. Further, when a plurality of exhaust grooves 33 are formed, the exhaust holes 32 and 30 as described above may be formed for each of the exhaust grooves 33, or a common exhaust hole 32 for the plurality of exhaust grooves 33. 30 may be formed.

軸受部材20の内部に供給された加圧気体は、その一部は上述したように軸受部材20を構成する多孔質材料の隙間を介して軸受面21から、静圧として利用するために噴出される。このように軸受面21から噴出された加圧気体を、当該軸受面21と対向する面との間の空間から静圧軸受パッド110の外部に排気するために排気孔30、32や排気溝31が形成されている。具体的には、上記空間に供給された加圧気体の一部は、軸受部材20の軸受面21に形成された排気溝33を介して排気孔32に導入される。排気孔32に導入された加圧気体は、排気溝31、排気孔30を介して、排気孔30の出口(ハウジング10の表面のうち、軸受部材20と接続された部分以外の表面部分であり、図1における排気孔30の最上部)から排気される。   A part of the pressurized gas supplied to the inside of the bearing member 20 is ejected from the bearing surface 21 for use as a static pressure through the gap of the porous material constituting the bearing member 20 as described above. The In order to exhaust the pressurized gas ejected from the bearing surface 21 in this way from the space between the surface facing the bearing surface 21 to the outside of the hydrostatic bearing pad 110, the exhaust holes 30 and 32 and the exhaust groove 31. Is formed. Specifically, a part of the pressurized gas supplied to the space is introduced into the exhaust hole 32 through the exhaust groove 33 formed in the bearing surface 21 of the bearing member 20. The pressurized gas introduced into the exhaust hole 32 is an outlet of the exhaust hole 30 through the exhaust groove 31 and the exhaust hole 30 (a surface portion of the surface of the housing 10 other than the portion connected to the bearing member 20). The air is exhausted from the uppermost part of the exhaust hole 30 in FIG.

上述した排気溝33により、軸受面21において、図3に示すように、中心部22と外周部23との2つの領域に分割される。ここで、たとえば第1の給気溝51から供給された加圧気体が、第1の給気溝51の近傍に存在する多孔質材料の隙間を介して、軸受面21のうち、第1の給気溝51に対向する領域の近傍から噴出される。このときたとえば、第1の給気溝51が軸受面21と対向する領域が、軸受面21のうち中心部22であるとすれば、第1の給気溝51から多孔質材料の隙間を経て軸受面21に達した加圧気体は、中心部22から噴出されるが、外周部23からは噴出されない。軸受面21を中心部22と外周部23との2つの領域に分割させる排気溝33が、中心部22の加圧気体が外周部23から噴出することを抑制するためである。したがって、軸受面21において、加圧気体を噴出する領域を区画することができる。その結果、軸受面21から噴出される加圧気体をさらに精密に制御することができる。   As shown in FIG. 3, the exhaust groove 33 described above divides the bearing surface 21 into two regions of a central portion 22 and an outer peripheral portion 23. Here, for example, the pressurized gas supplied from the first air supply groove 51 passes through the gap of the porous material existing in the vicinity of the first air supply groove 51, and the first of the bearing surfaces 21. It is ejected from the vicinity of the region facing the air supply groove 51. At this time, for example, if the region where the first air supply groove 51 faces the bearing surface 21 is the central portion 22 of the bearing surface 21, the first air supply groove 51 passes through the gap of the porous material. The pressurized gas that has reached the bearing surface 21 is ejected from the central portion 22 but is not ejected from the outer peripheral portion 23. This is because the exhaust groove 33 that divides the bearing surface 21 into two regions of the central portion 22 and the outer peripheral portion 23 prevents the pressurized gas in the central portion 22 from being ejected from the outer peripheral portion 23. Therefore, in the bearing surface 21, the area | region which ejects pressurized gas can be divided. As a result, the pressurized gas ejected from the bearing surface 21 can be controlled more precisely.

排気孔32は、図1および図3の軸受面21の概略図に示すように、たとえば軸受部材20の内部に、軸受部材20の主表面に沿った方向において、第1の給気溝51や第2の給気溝52と同様の同心円を描くように形成されていることが好ましい。しかし、第1の給気溝51や第2の給気溝52と同様、排気溝31および排気溝33についても、図4に示すように、必ずしも円状である必要はなく、たとえば軸受け部材20の主表面に沿った方向において三角形状、四角形状、五角形状、あるいは六角形状といった多角形状、もしくは扇形形状など、多種の形状から選択してもよい。   As shown in the schematic view of the bearing surface 21 in FIGS. 1 and 3, the exhaust hole 32 is formed, for example, in the bearing member 20 in the direction along the main surface of the bearing member 20. It is preferable to form a concentric circle similar to the second air supply groove 52. However, similarly to the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52, the exhaust groove 31 and the exhaust groove 33 do not necessarily need to be circular as shown in FIG. In the direction along the main surface, a polygonal shape such as a triangular shape, a quadrangular shape, a pentagonal shape, a hexagonal shape, or a sector shape may be selected.

上述したように、軸受面21に形成された排気溝33が、軸受面21を分割することにより形成される、中心部22と外周部23との2つの領域は、軸受面21の面積重心を通る直線に関して対称に配置されることが好ましい。   As described above, the exhaust groove 33 formed in the bearing surface 21 is formed by dividing the bearing surface 21, so that the two regions of the center portion 22 and the outer peripheral portion 23 have the area center of gravity of the bearing surface 21. It is preferable that they are arranged symmetrically with respect to the straight line passing through.

このようにすれば、軸受面21において上記直線を中心としてほぼ対称な位置から加圧気体を噴出することができるとともに、当該直線を中心としてほぼ対称な位置から排気溝33を介して当該加圧気体を回収することができる。このため、軸受部材20が対向する面に対して静圧軸受パッド110の姿勢をより安定させることができる。   In this way, the pressurized gas can be ejected from the substantially symmetric position around the straight line on the bearing surface 21, and the pressurized gas is passed through the exhaust groove 33 from the substantially symmetric position around the straight line. The gas can be recovered. For this reason, the attitude | position of the hydrostatic bearing pad 110 can be stabilized more with respect to the surface which the bearing member 20 opposes.

なお、図1の断面図において、排気孔30は、ハウジング10の凹部11の主表面の排気溝31から、ハウジング10の、軸受部材20と対向する面と反対側の主表面に向けて、ハウジング10の主表面に対して垂直に延びている。しかし、排気孔30は、図1の断面図においてハウジング10の主表面に対して斜めに延びる構造としてもよい。たとえば、図1の断面図におけるハウジング10の左右の側面に排気孔30の出口が存在する構造としてもよい。すなわち、ハウジング10の表面のうち、軸受部材20と接続された部分以外の任意の表面部分に出口が存在する構造とすることができる。ただし、排気孔30の出口から排気する際の、静圧軸受パッド110のバランスや浮上量などを安定にほぼ一定に保つためには、排気孔30の出口は、たとえば軸受面21の面積重心を通る直線に関して対称となるように形成することが好ましい。   In the cross-sectional view of FIG. 1, the exhaust hole 30 extends from the exhaust groove 31 on the main surface of the recess 11 of the housing 10 toward the main surface of the housing 10 opposite to the surface facing the bearing member 20. It extends perpendicular to the ten major surfaces. However, the exhaust hole 30 may have a structure extending obliquely with respect to the main surface of the housing 10 in the cross-sectional view of FIG. For example, the outlet of the exhaust hole 30 may be present on the left and right side surfaces of the housing 10 in the cross-sectional view of FIG. That is, it can be set as the structure where an exit exists in arbitrary surface parts other than the part connected to the bearing member 20 among the surfaces of the housing 10. However, in order to keep the balance and flying height of the hydrostatic bearing pad 110 stable and substantially constant when exhausting from the outlet of the exhaust hole 30, the outlet of the exhaust hole 30 has, for example, the center of gravity of the area of the bearing surface 21. It is preferable to form it so as to be symmetric with respect to a straight line passing therethrough.

図5は、本発明の実施の形態1の他の局面に係る静圧軸受パッドの構成を示す概略断面図である。図6は、図5の線分VI−VIにおける概略断面図である。なお、以下の説明においては、静圧軸受パッド110の主表面に沿った方向および、各給気溝および排気溝は円形状としているが、上述したように他の形状を選択することもできる。   FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a configuration of a hydrostatic bearing pad according to another aspect of the first embodiment of the present invention. 6 is a schematic cross-sectional view taken along line VI-VI in FIG. In the following description, the direction along the main surface of the hydrostatic bearing pad 110 and the air supply and exhaust grooves are circular, but other shapes can be selected as described above.

先述した図1および図2に示すように、静圧軸受パッド110の場合、たとえば第1の給気溝51は直径の異なる2本の同心円状の給気溝(図2における同心溝Aと同心溝B)がバイパス49で連結されて1本の第1の給気溝51を形成している。したがって、たとえば図2における同心溝Bに存在する第1の給気管41から加圧気体が同心溝Bに供給されると、加圧気体はバイパス49を経由して同心溝Aに達し、連結された第1の給気溝51の同心溝Aと同心溝B、およびバイパス49のすべての領域に到達する。同様に、たとえば図2における同心溝Dに存在する第2の給気管42から加圧気体が同心溝Dに供給されると、加圧気体はバイパス48を経由して同心溝Cに達し、連結された第2の給気溝52の同心溝Cと同心溝D、およびバイパス48のすべての領域に到達する。   As shown in FIGS. 1 and 2 described above, in the case of the hydrostatic bearing pad 110, for example, the first air supply groove 51 has two concentric air supply grooves having different diameters (concentric with the concentric groove A in FIG. 2). The groove B) is connected by a bypass 49 to form one first air supply groove 51. Therefore, for example, when pressurized gas is supplied to the concentric groove B from the first air supply pipe 41 existing in the concentric groove B in FIG. 2, the pressurized gas reaches the concentric groove A via the bypass 49 and is connected thereto. The first air supply groove 51 reaches the concentric groove A and the concentric groove B and all regions of the bypass 49. Similarly, for example, when pressurized gas is supplied to the concentric groove D from the second air supply pipe 42 existing in the concentric groove D in FIG. 2, the pressurized gas reaches the concentric groove C via the bypass 48 and is connected. The concentric groove C and the concentric groove D of the second air supply groove 52 and the entire region of the bypass 48 are reached.

しかし、図5および図6に示す静圧軸受パッド120の場合、第1の給気管41から加圧気体が供給される第1の給気溝51、第2の給気管42から加圧気体が供給される第2の給気溝52に加えて、第3の給気管43から加圧気体が供給される第3の給気溝53、および第4の給気管44から加圧気体が供給される第4の給気溝54が配置されている。   However, in the case of the hydrostatic bearing pad 120 shown in FIGS. 5 and 6, the pressurized gas is supplied from the first supply groove 51 and the second supply pipe 42 to which the pressurized gas is supplied from the first supply pipe 41. In addition to the supplied second supply groove 52, the pressurized gas is supplied from the third supply groove 53 to which the pressurized gas is supplied from the third supply pipe 43 and the fourth supply pipe 44. A fourth air supply groove 54 is disposed.

図1〜図3に示した静圧軸受パッド110の場合、給気溝を構成する同心円溝A、B、C、Dが2本ずつバイパス48、49を介して連結されており、同心円溝2本で1組(1本)の給気溝(第1の給気溝51および第2の給気溝52)を形成している。しかし、図5および図6に示した静圧軸受パッド120は、静圧軸受パッド110と同一の同心円直径をそれぞれ有する同心円溝が4本形成されているが、当該同心円溝(給気溝51〜54)はバイパスで連結されておらず、独立に第1の給気溝51、第2の給気溝52、第3の給気溝53および第4の給気溝54を形成している。静圧軸受パッド110の場合は実質2本の給気管および給気溝を用いて加圧気体の軸受面21への供給を制御していたが、静圧軸受パッド120の場合は、静圧軸受パッド110と類似の構成の給気溝を備えていながら、実質4本の給気管および給気溝を用いて加圧気体の軸受面21への供給を制御することができる。このため、静圧軸受パッド120は、静圧軸受パッド110よりもさらに精密に、軸受部材20の軸受面21が対向する面に対する静圧軸受パッド120の姿勢をバランスよく保つことが可能となる。また、たとえば静圧軸受パッド120の、軸受面21の対向する面に対する浮上量をより厳密に調整することができる。   In the case of the hydrostatic bearing pad 110 shown in FIGS. 1 to 3, two concentric circular grooves A, B, C, and D constituting the air supply groove are connected via the bypasses 48 and 49, respectively. One set (one) of the air supply grooves (the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52) is formed by the book. However, the hydrostatic bearing pad 120 shown in FIGS. 5 and 6 has four concentric grooves each having the same concentric diameter as the hydrostatic bearing pad 110. However, the concentric grooves (air supply grooves 51 to 51) are formed. 54) are not connected by a bypass, and independently form a first air supply groove 51, a second air supply groove 52, a third air supply groove 53, and a fourth air supply groove 54. In the case of the hydrostatic bearing pad 110, the supply of the pressurized gas to the bearing surface 21 is controlled using substantially two air supply pipes and the air supply groove. However, in the case of the hydrostatic bearing pad 120, the hydrostatic bearing is used. Although the air supply groove having a configuration similar to that of the pad 110 is provided, the supply of pressurized gas to the bearing surface 21 can be controlled using substantially four air supply pipes and air supply grooves. For this reason, the hydrostatic bearing pad 120 can maintain the attitude of the hydrostatic bearing pad 120 with respect to the surface of the bearing member 20 that faces the bearing surface 21 in a balanced manner more precisely than the hydrostatic bearing pad 110. Further, for example, the flying height of the hydrostatic bearing pad 120 with respect to the opposing surface of the bearing surface 21 can be adjusted more strictly.

なお、図5の断面図においても、図1の断面図と同様に、4本の給気管すべてを記入しているが、これは静圧軸受パッド120の断面図の構成を容易にするためのものであり、実際にはそれぞれの給気管について、たとえば軸受面21に沿った方向において延在する方向(角度)がそれぞれ異なっていてもよい(当該方向が図1の断面図に示すように1直線上に揃っていなくてもよい)。なお、図5においては、図を見やすくするために第3の給気管43および第4の給気管44の一部を記載していない。   In the cross-sectional view of FIG. 5 as well, all four air supply pipes are shown in the same manner as in the cross-sectional view of FIG. 1, but this is to facilitate the configuration of the cross-sectional view of the hydrostatic bearing pad 120. Actually, for each air supply pipe, for example, the direction (angle) extending in the direction along the bearing surface 21 may be different (the direction is 1 as shown in the sectional view of FIG. 1). Do not have to be aligned on a straight line). In FIG. 5, a part of the third air supply pipe 43 and the fourth air supply pipe 44 is not shown for easy viewing of the drawing.

静圧軸受パッド120は、以上に述べた点についてのみ、静圧軸受パッド110と異なる。すなわち、静圧軸受パッド120について、上述しなかった構成や条件、効果などは、すべて静圧軸受パッド110に順ずる。   The hydrostatic bearing pad 120 differs from the hydrostatic bearing pad 110 only in the points described above. That is, regarding the hydrostatic bearing pad 120, the configurations, conditions, effects, and the like not described above all follow the hydrostatic bearing pad 110.

(実施の形態2)
図7は、本発明の実施の形態2の一の局面に係る静圧軸受パッドの構成を示す概略断面図である。図8は、図7の軸受面の主表面の構成を示す概略図である。また、図9は、図7の線分IX−IXにおける概略断面図である。以上の各図を用いて、実施の形態2について以下に説明する。
(Embodiment 2)
FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing a configuration of a hydrostatic bearing pad according to one aspect of the second embodiment of the present invention. FIG. 8 is a schematic view showing the configuration of the main surface of the bearing surface of FIG. FIG. 9 is a schematic cross-sectional view taken along line IX-IX in FIG. The second embodiment will be described below with reference to the above drawings.

本発明の実施の形態2に係る静圧軸受パッド130は、基本的には本発明の実施の形態1に係る静圧軸受パッド110および静圧軸受パッド120と同様の態様を備える。しかし、図7に示すように、静圧軸受パッド130においては、軸受部材20に、第1の給気溝51および第2の給気溝52と対向する軸受部材20の一方の主表面(図7における軸受部材20の上側の主表面)から軸受面21にまで延在する給気孔が形成されている。図7に示す第1の給気溝51は第1の給気孔61に、および第2の給気溝52は第2の給気孔62に、連なるように配置されている。   The hydrostatic bearing pad 130 according to the second embodiment of the present invention basically includes the same aspects as the hydrostatic bearing pad 110 and the hydrostatic bearing pad 120 according to the first embodiment of the present invention. However, as shown in FIG. 7, in the hydrostatic bearing pad 130, one main surface of the bearing member 20 facing the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 (see FIG. 7, the air supply hole extending from the upper main surface of the bearing member 20 to the bearing surface 21 is formed. The first air supply groove 51 shown in FIG. 7 is arranged to be continuous with the first air supply hole 61, and the second air supply groove 52 is connected to the second air supply hole 62.

第1の給気管41および第2の給気管42によって第1の給気溝51および第2の給気溝52に供給された加圧気体は、それぞれ第1の給気溝51および第2の給気溝52から軸受面21にまで延在する第1の給気孔61、第2の給気孔62の内部に導入される。そして図7および図8に示すように軸受面21にまで延在する第1の給気孔61、第2の給気孔62を介して、加圧気体は流通する。そして、図8に示す軸受面21における第1の給気孔61、第2の給気孔62の出口から、被支持体を支持する静圧として利用するための加圧気体が噴出される。第1の給気溝51から供給される加圧気体は第1の給気孔61から、第2の給気溝52から供給される加圧気体は第2の給気孔62から1対1で噴出される構成となっている。なお、図8に示すように、第1の給気孔61および第2の給気孔62はそれぞれ軸受面21において同心円状(円周状)に配置されている。   The pressurized gas supplied to the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 by the first air supply pipe 41 and the second air supply pipe 42 is the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52, respectively. The air is introduced into the first air supply hole 61 and the second air supply hole 62 extending from the air supply groove 52 to the bearing surface 21. As shown in FIGS. 7 and 8, the pressurized gas flows through the first air supply hole 61 and the second air supply hole 62 that extend to the bearing surface 21. And the pressurized gas for utilizing as a static pressure which supports a to-be-supported body is ejected from the exit of the 1st air supply hole 61 and the 2nd air supply hole 62 in the bearing surface 21 shown in FIG. The pressurized gas supplied from the first air supply groove 51 is ejected from the first air supply hole 61, and the pressurized gas supplied from the second air supply groove 52 is ejected from the second air supply hole 62 on a one-to-one basis. It becomes the composition which is done. As shown in FIG. 8, the first air supply hole 61 and the second air supply hole 62 are arranged concentrically (circumferentially) on the bearing surface 21.

本発明の実施の形態1に係る静圧軸受パッド110および静圧軸受パッド120において、軸受部材20の内部に供給された加圧気体は、軸受部材20を形成する多孔質の隙間を介して軸受面21から噴出される。つまり、上記静圧軸受パッド110、120は多孔質絞り方式の静圧軸受パッドである。これに対して、本発明の実施の形態2に係る静圧軸受パッド130において、軸受部材20の内部に供給された加圧気体は、軸受部材20の内部に形成された第1の給気孔61、第2の給気孔62を介して軸受面21から噴出される。つまり、静圧軸受パッド130は自成絞り方式の静圧軸受パッドとなっている。このように、軸受部材20の多孔質の隙間の代わりに、軸受部材20の内部に形成した給気孔を介して軸受面21から加圧気体を噴出することも可能である。このようにすれば、軸受部材20の内部に形成した給気孔を介して軸受面21に到達した加圧気体のみが噴出されるので、給気孔の形成の仕方次第(給気孔のサイズや形状、配置)で加圧気体が被支持体を支持する圧力を調整することができる。   In the hydrostatic bearing pad 110 and the hydrostatic bearing pad 120 according to the first embodiment of the present invention, the pressurized gas supplied to the inside of the bearing member 20 is supported through a porous gap forming the bearing member 20. It is ejected from the surface 21. That is, the hydrostatic bearing pads 110 and 120 are porous throttle type hydrostatic bearing pads. On the other hand, in the hydrostatic bearing pad 130 according to Embodiment 2 of the present invention, the pressurized gas supplied into the bearing member 20 is the first air supply hole 61 formed in the bearing member 20. Then, it is ejected from the bearing surface 21 through the second air supply hole 62. That is, the hydrostatic bearing pad 130 is a self-contained type hydrostatic bearing pad. Thus, instead of the porous gap of the bearing member 20, it is also possible to eject pressurized gas from the bearing surface 21 through the air supply holes formed in the bearing member 20. In this way, since only the pressurized gas that has reached the bearing surface 21 is ejected through the air supply holes formed inside the bearing member 20, depending on how the air supply holes are formed (the size and shape of the air supply holes, The pressure at which the pressurized gas supports the supported body can be adjusted in (Arrangement).

なお、静圧軸受パッド130を構成する軸受部材20については、第1の給気孔61、第2の給気孔62を用いて加圧気体を供給するため、軸受部材20を構成する材料が必ずしも多孔質材料である必要はない。ただし、仮に軸受部材20を構成する材料として静圧軸受パッド110、120と同様の多孔質材料を用いる場合は、第1の給気孔61、第2の給気孔62以外の領域に存在する多孔質の隙間や、軸受面21に存在する多孔質の隙間を、たとえば樹脂などの充填材を用いて充填・封止することが好ましい。このようにすれば、第1の給気孔61、第2の給気孔62以外の軸受面21上の任意の箇所から加圧気体が噴出し、先述した静圧や浮上量などの制御が困難になる状況が発生することを防止できる。   In addition, about the bearing member 20 which comprises the static pressure bearing pad 130, since the pressurized gas is supplied using the 1st air supply hole 61 and the 2nd air supply hole 62, the material which comprises the bearing member 20 is not necessarily porous. It need not be a quality material. However, if a porous material similar to the hydrostatic bearing pads 110 and 120 is used as the material constituting the bearing member 20, the porous material present in the region other than the first air supply holes 61 and the second air supply holes 62. It is preferable to fill and seal the gap and the porous gap existing on the bearing surface 21 using a filler such as a resin. In this way, the pressurized gas is ejected from any location on the bearing surface 21 other than the first air supply hole 61 and the second air supply hole 62, making it difficult to control the above-described static pressure and flying height. Can be prevented from occurring.

図7および図8に示すように複数個形成された第1の給気孔61、第2の給気孔62は、軸受面21において、軸受面21の面積重心を通る直線に関して対称に配置されることが好ましい。このようにすれば、給気孔61、62から噴出される加圧気体は、軸受面21において上記直線に対して対称な位置から噴出する。したがって、噴出する加圧気体の圧力分布を、軸受面21の面積重心を通る直線に関して対称にすることができるため、静圧軸受パッド130の軸受部材20の軸受面21について、当該軸受面21と対向する面に対する位置を安定させることができる(軸受面21と当該面との間の隙間が局所的に狭くなる可能性を低減できる)。その結果、静圧軸受パッド130は被支持体を安定に支持できる。また、たとえば静圧軸受パッド130の、軸受面21の対向する面に対する浮上量を軸受面21全体について均一に保つことが容易になる。   As shown in FIG. 7 and FIG. 8, the plurality of first air supply holes 61 and second air supply holes 62 that are formed are symmetrically arranged on the bearing surface 21 with respect to a straight line that passes through the center of gravity of the area of the bearing surface 21. Is preferred. In this way, the pressurized gas ejected from the air supply holes 61 and 62 is ejected from a position symmetrical to the straight line on the bearing surface 21. Therefore, since the pressure distribution of the jetted pressurized gas can be made symmetric with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface 21, the bearing surface 21 of the bearing member 20 of the hydrostatic bearing pad 130 is The position with respect to the opposing surface can be stabilized (the possibility that the gap between the bearing surface 21 and the surface is locally narrowed can be reduced). As a result, the hydrostatic bearing pad 130 can stably support the supported body. Further, for example, it becomes easy to keep the flying height of the hydrostatic bearing pad 130 with respect to the opposing surface of the bearing surface 21 uniform over the entire bearing surface 21.

ただし、静圧軸受パッド130の場合、たとえば先述した静圧軸受パッド110のように、給気溝から軸受部材に供給された加圧気体が、軸受部材20を構成する多孔質材料の隙間を経て軸受面21に到達する構成とはなっていない。したがって、第1の給気溝51や第2の給気溝52の配置は、軸受面21から噴出される加圧気体の加圧分布とほぼ無関係である。このため、静圧軸受パッド130においては、第1の給気溝51や第2の給気溝52が、必ずしも軸受面21の面積重心を通る直線に関して対称に配置されていなくてもよい。   However, in the case of the hydrostatic bearing pad 130, for example, as in the hydrostatic bearing pad 110 described above, the pressurized gas supplied from the air supply groove to the bearing member passes through the gap between the porous materials constituting the bearing member 20. It is not configured to reach the bearing surface 21. Therefore, the arrangement of the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 is almost independent of the pressurization distribution of the pressurized gas ejected from the bearing surface 21. For this reason, in the hydrostatic bearing pad 130, the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 do not necessarily have to be arranged symmetrically with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface 21.

また、静圧軸受パッド130においては、たとえば図8に示す軸受面21における複数個の第1の給気孔61および第2の給気孔62の面積をそれぞれ互いに±10%以上変更してもよい。なお、ここで±10%とは、第1の給気孔61と第2の給気孔62のうち面積の小さい方を基準として、2種類の給気孔61、62の面積の差のパーセントの値が±10であることを意味する。   Further, in the hydrostatic bearing pad 130, for example, the areas of the plurality of first air supply holes 61 and the second air supply holes 62 on the bearing surface 21 shown in FIG. Here, ± 10% is the percentage value of the difference between the areas of the two types of air supply holes 61 and 62 with reference to the smaller one of the first air supply hole 61 and the second air supply hole 62. Means ± 10.

たとえば、図8の軸受面21には中心部22に6個の第1の給気孔61と、外周部23に12個の第2の給気孔62とが形成されている場合、たとえば6個の第1の給気孔61と、12個の第2の給気孔62とのそれぞれの直径(孔の直径)を変更するなどの方法により、軸受面21における第1の給気孔61と第2の給気孔62との面積を変更する。このようにすれば、たとえば第1の給気溝51および第2の給気溝52に供給される加圧気体の圧力が同じであっても、第1の給気孔61を介して軸受面21に供給される加圧気体の圧力と、第2の給気孔62を介して軸受面21に供給される加圧気体の圧力とを変更できる。したがって、上述した方法を用いても、加圧気体が被支持体を支持する圧力の調整の自由度を大きくすることができる。   For example, when six first air supply holes 61 are formed in the center portion 22 and 12 second air supply holes 62 are formed in the outer peripheral portion 23 on the bearing surface 21 in FIG. The first air supply holes 61 and the second air supply holes 62 in the bearing surface 21 are changed by changing the diameters (diameters of the holes) of the first air supply holes 61 and the 12 second air supply holes 62. The area with the pores 62 is changed. In this way, for example, even if the pressure of the pressurized gas supplied to the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 is the same, the bearing surface 21 via the first air supply hole 61. The pressure of the pressurized gas supplied to the bearing surface 21 and the pressure of the pressurized gas supplied to the bearing surface 21 via the second air supply hole 62 can be changed. Therefore, even if the above-described method is used, the degree of freedom in adjusting the pressure with which the pressurized gas supports the supported body can be increased.

なお、たとえば12個の第2の給気孔62のうち、たとえば図8に示すE、F、GおよびHの4個の第2の給気孔62のみ、上述したように軸受面21における面積を変更してもよい。このように、同一の給気溝と連通する複数個の給気孔の一部のみの面積を変更してもよい。ただしこの場合、上述したE、F、GおよびHのように、面積を変更するために選択する給気孔は、互いに軸受面21の面積重心に関して対称に配置されるよう選択することが好ましい。したがってたとえばEとGのみの面積を変更することも可能である。ただし、いずれにおいても、面積を変更する給気孔の面積はすべて等しいことが好ましい。以上のようにすれば、静圧軸受パッド110の軸受部材20の軸受面21は、対向する面に対する姿勢をバランスよく保つことが可能となる。また、たとえば静圧軸受パッド110の、軸受面21の対向する面に対する浮上量を調整する際の自由度を大きくできる。   Of the twelve second air supply holes 62, for example, only the four second air supply holes 62 E, F, G, and H shown in FIG. 8 are changed in area on the bearing surface 21 as described above. May be. In this way, the area of only some of the plurality of air supply holes communicating with the same air supply groove may be changed. However, in this case, it is preferable that the air supply holes selected for changing the area, such as E, F, G, and H described above, be selected so as to be arranged symmetrically with respect to the center of gravity of the area of the bearing surface 21. Therefore, for example, it is possible to change the area of only E and G. However, in any case, it is preferable that the areas of the air supply holes whose areas are changed are all equal. In this way, the bearing surface 21 of the bearing member 20 of the hydrostatic bearing pad 110 can maintain a balanced posture with respect to the opposing surface. Further, for example, the degree of freedom in adjusting the flying height of the hydrostatic bearing pad 110 with respect to the opposing surface of the bearing surface 21 can be increased.

また、図8においては、第1の給気孔61および第2の給気孔62の軸受面21における出口の形状は円形としている。しかし、当該形状は必ずしも円形である必要はない。たとえば三角形状や四角形状などの多角形状、あるいは他の任意の形状を採用することができる。   Moreover, in FIG. 8, the shape of the exit in the bearing surface 21 of the 1st air supply hole 61 and the 2nd air supply hole 62 is circular. However, the shape is not necessarily circular. For example, a polygonal shape such as a triangular shape or a quadrangular shape, or any other arbitrary shape can be adopted.

さらに、第1の給気孔61および第2の給気孔62の軸受面21における出口付近の領域に、たとえばある一定深さのザグリ穴を設けたポケットや、出口を形成する孔から周囲にある幅を持って広がる溝を設けてもよい。これらのポケットや溝を設けることにより、第1の給気孔61および第2の給気孔62の軸受面21における出口付近の圧力気体をポケットや溝を形成した部分に拡散させることにより、当該出口付近の圧力分布を変更することができる。   Furthermore, for example, a pocket provided with a counterbore hole having a certain depth in the region near the outlet of the bearing surface 21 of the first air supply hole 61 and the second air supply hole 62, or a width around the hole forming the outlet. You may provide the groove | channel which spreads with. By providing these pockets and grooves, the pressure gas in the vicinity of the outlets of the bearing surfaces 21 of the first air supply holes 61 and the second air supply holes 62 is diffused to the portions where the pockets and grooves are formed, thereby the vicinity of the outlets. The pressure distribution can be changed.

本発明の実施の形態2は、以上に述べた点についてのみ、本発明の実施の形態1と異なる。すなわち、本発明の実施の形態2に関して上述しないたとえば構成や条件、手順や効果などは、すべて本発明の実施の形態1に順ずる。したがって、静圧軸受パッド130においては、たとえば図9に示すように第1の給気溝51および第2の給気溝52が、互いにたとえば先述したバイパス48(図1参照)などで連結されない1本の同心溝で形成された構成としている。しかしたとえば、図1の静圧軸受パッド110のように2本の同心溝Aと同心溝Bとをバイパス49で連結させて1本とした第1の給気溝51を備えたハウジング10に対して、静圧軸受パッド130のように自成絞り方式とするための給気孔を備えた軸受部材20を配置させた構成の静圧軸受パッドとしてもよい。または、図2の静圧軸受パッド120のように、4本の互いに連結しない給気溝を備えたハウジング10に対して、静圧軸受パッド130のように自成絞り方式とするための給気孔を備えた軸受部材20を配置させた構成の静圧軸受パッドとしてもよい。   The second embodiment of the present invention differs from the first embodiment of the present invention only in the points described above. That is, for example, configurations, conditions, procedures, effects, and the like not described above with respect to the second embodiment of the present invention are all in accordance with the first embodiment of the present invention. Therefore, in the hydrostatic bearing pad 130, for example, as shown in FIG. 9, the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52 are not connected to each other by, for example, the bypass 48 (see FIG. 1) described above. It is the structure formed by the concentric groove | channel of a book. However, for example, with respect to the housing 10 having the first air supply groove 51 in which the two concentric grooves A and the concentric grooves B are connected by the bypass 49 as in the hydrostatic bearing pad 110 of FIG. In addition, a hydrostatic bearing pad having a configuration in which the bearing member 20 having an air supply hole for the self-contained throttle system, such as the hydrostatic bearing pad 130, is disposed. Alternatively, an air supply hole for forming a self-contained throttle system like a hydrostatic bearing pad 130 with respect to a housing 10 having four air supply grooves that are not connected to each other like the hydrostatic bearing pad 120 of FIG. It is good also as a hydrostatic bearing pad of the structure which has arrange | positioned the bearing member 20 provided with.

(実施の形態3)
図10は、本発明の実施の形態3の一の局面に係る静圧軸受パッドの構成を示す概略断面図である。図11は、図10の線分XI−XIにおける概略断面図である。また、図12は、図10の軸受面の主表面の構成を示す概略図である。以上の各図を用いて、実施の形態3について以下に説明する。
(Embodiment 3)
FIG. 10 is a schematic cross-sectional view showing a configuration of a hydrostatic bearing pad according to one aspect of the third embodiment of the present invention. 11 is a schematic cross-sectional view taken along line XI-XI in FIG. FIG. 12 is a schematic view showing the configuration of the main surface of the bearing surface of FIG. The third embodiment will be described below with reference to the above drawings.

本発明の実施の形態3に係る静圧軸受パッド140は、基本的には本発明の実施の形態2に係る静圧軸受パッド130と同様の態様を備える、自成絞り方式の静圧軸受パッドである。しかし、図10および図11に示すように、静圧軸受パッド140においては、図11の各給気溝のうち外側の(同心円の直径が大きい)第1の給気溝51がなす同心円の外周、および第2の給気溝52がなす同心円の内周に6箇所ずつ、溝を歯車の歯状に突出させた領域(図11における領域I〜T)が形成されている。そして、第1の給気溝51、第2の給気溝52のうち、上述したI〜Tのそれぞれの領域から、軸受面21まで延在する第1の給気孔61、第2の給気孔62が形成されている。図11のI〜Tのそれぞれの領域から延在する各給気孔は、軸受面21における加圧気体の噴出する出口である、図12におけるI’〜T’のそれぞれの給気孔まで連通する。図12の軸受面21の概略図には、各第1の給気孔61、第2の給気孔62、および図10、図11に示す第3の給気溝53から形成される第3の給気孔63が記載されている。   The hydrostatic bearing pad 140 according to the third embodiment of the present invention basically has the same aspect as the hydrostatic bearing pad 130 according to the second embodiment of the present invention. It is. However, as shown in FIGS. 10 and 11, in the hydrostatic bearing pad 140, the outer periphery of the concentric circle formed by the outer first air supply groove 51 (the diameter of the concentric circle is large) among the air supply grooves in FIG. 11. And six regions on the inner circumference of the concentric circle formed by the second air supply groove 52 (regions I to T in FIG. 11) are formed so that the grooves protrude like gear teeth. Of the first air supply groove 51 and the second air supply groove 52, the first air supply hole 61 and the second air supply hole that extend from the respective regions I to T described above to the bearing surface 21. 62 is formed. Each air supply hole extended from each area | region of IT of FIG. 11 is connected to each air supply hole of I'-T 'in FIG. The schematic view of the bearing surface 21 in FIG. 12 includes a third air supply formed by the first air supply holes 61, the second air supply holes 62, and the third air supply grooves 53 shown in FIGS. 10 and 11. The pores 63 are described.

図12に示す静圧軸受パッド140の軸受面21の構成は、先述した図8に示す静圧軸受パッド130の軸受面21の構成と同様である。給気孔の参照番号が異なるが、たとえば図8における第2の給気孔62のE、F、G、Hは、図12における第1の給気孔61(第2の給気孔62)のI’、L’、O’、R’と同様の態様である。しかし、本発明の実施の形態2における静圧軸受パッド130の軸受面21における各給気孔については、たとえば図8の、軸受面21の外周部23に存在する12個の給気孔はすべて第2の給気孔62として、第2の給気管42および第2の給気溝52を介して供給された加圧気体が供給される。これに対して、本発明の実施の形態3における静圧軸受パッド140の軸受面21の外周部23に存在する12個の給気孔(図12中のI’〜T’)は、I’、K’、M’、O’、Q’およびS’がそれぞれ図11に示す第1の給気溝51の領域I、K、M、O、QおよびSを起点とする第1の給気孔61である。またJ’、L’、N’、P’、R’およびT’がそれぞれ図11に示す第2の給気溝52のJ、L、N、P、RおよびTを起点とする第2の給気孔62である。   The configuration of the bearing surface 21 of the hydrostatic bearing pad 140 shown in FIG. 12 is the same as the configuration of the bearing surface 21 of the hydrostatic bearing pad 130 shown in FIG. Although the reference numbers of the air supply holes are different, for example, E, F, G, H of the second air supply hole 62 in FIG. 8 are I ′ of the first air supply hole 61 (second air supply hole 62) in FIG. This is the same mode as L ′, O ′, and R ′. However, for each air supply hole in the bearing surface 21 of the hydrostatic bearing pad 130 in the second embodiment of the present invention, for example, all the 12 air supply holes in the outer peripheral portion 23 of the bearing surface 21 in FIG. As the air supply hole 62, the pressurized gas supplied through the second air supply pipe 42 and the second air supply groove 52 is supplied. On the other hand, twelve air supply holes (I ′ to T ′ in FIG. 12) existing in the outer peripheral portion 23 of the bearing surface 21 of the hydrostatic bearing pad 140 in Embodiment 3 of the present invention are I ′, K ', M', O ', Q' and S 'are first air supply holes 61 starting from the regions I, K, M, O, Q and S of the first air supply groove 51 shown in FIG. It is. Further, J ′, L ′, N ′, P ′, R ′, and T ′ are second points starting from J, L, N, P, R, and T of the second air supply groove 52 shown in FIG. This is the air supply hole 62.

このようにすれば、軸受面21上に多数形成された自成絞り方式の給気孔のうち、加圧気体を噴出させる給気孔として選択する個数を容易に制御することができる。たとえば、静圧軸受パッド130の場合は、第2の給気管42から加圧気体を供給すれば、図8の軸受面21の外周部23に存在する12個の第2の給気孔62すべてから加圧気体が噴出される。これに対して、静圧軸受パッド140の場合は、第2の給気管42のみから加圧気体を供給すれば、図12の軸受面21の外周部23に存在する12個の給気孔のうち6個(J’、L’、N’、P’、R’およびT’)のみから加圧気体が噴出される。また、第1の給気管41のみから加圧気体を供給すれば、図12の軸受面21の外周部23に存在する12個の給気孔のうち6個(I’、K’、M’、O’、Q’およびS’)のみから加圧気体が噴出される。したがって、加圧気体が噴出されることによる静圧や浮上量などの制御をより容易に行なうことができる。   If it does in this way, the number selected as an air supply hole which injects pressurized gas among the self-contained throttle-type air supply holes formed in large numbers on the bearing surface 21 can be controlled easily. For example, in the case of the hydrostatic bearing pad 130, if pressurized gas is supplied from the second air supply pipe 42, the twelve second air supply holes 62 existing on the outer peripheral portion 23 of the bearing surface 21 in FIG. Pressurized gas is ejected. On the other hand, in the case of the hydrostatic bearing pad 140, if the pressurized gas is supplied only from the second air supply pipe 42, among the 12 air supply holes existing in the outer peripheral portion 23 of the bearing surface 21 in FIG. Pressurized gas is ejected from only six (J ′, L ′, N ′, P ′, R ′ and T ′). Further, if pressurized gas is supplied only from the first air supply pipe 41, six of the 12 air supply holes (I ′, K ′, M ′, Pressurized gas is ejected from only O ′, Q ′ and S ′). Therefore, it is possible to more easily control the static pressure, the flying height, and the like by ejecting the pressurized gas.

なお、本発明の実施の形態3においても、先述した本発明の実施の形態2のように、たとえば図12に示す軸受面21における複数個の第1の給気孔61および第2の給気孔62の面積をそれぞれ互いに±10%以上変更してもよい。このとき、当該面積を変更する給気孔は、軸受面21の面積重心に関して対称となるように選択することが好ましい。また、圧力分布を調整するためのポケットや溝を、当該給気孔の軸受面21における出口付近の領域に設けてもよい。   Also in the third embodiment of the present invention, as in the second embodiment of the present invention described above, for example, a plurality of first air supply holes 61 and second air supply holes 62 in the bearing surface 21 shown in FIG. The areas may be changed by ± 10% or more. At this time, the air supply holes for changing the area are preferably selected so as to be symmetric with respect to the center of gravity of the area of the bearing surface 21. Moreover, you may provide the pocket and groove | channel for adjusting pressure distribution in the area | region of the exit vicinity in the bearing surface 21 of the said air supply hole.

本発明の実施の形態3は、以上に述べた点についてのみ、本発明の実施の形態1または2と異なる。すなわち、本発明の実施の形態3に関して上述しないたとえば構成や条件、手順や効果などは、すべて本発明の実施の形態1または2に順ずる。   The third embodiment of the present invention differs from the first or second embodiment of the present invention only in the points described above. That is, for example, configurations, conditions, procedures, effects, and the like not described above with respect to the third embodiment of the present invention are all in accordance with the first or second embodiment of the present invention.

(実施の形態4)
図13は、本発明の実施の形態1〜3に係る静圧軸受パッドを用いた直動案内装置の態様を示す概略断面図である。図13を参照して、本発明の静圧軸受パッドを備えた直動案内装置を説明する。
(Embodiment 4)
FIG. 13: is a schematic sectional drawing which shows the aspect of the linear guide apparatus using the hydrostatic bearing pad which concerns on Embodiment 1-3 of this invention. With reference to FIG. 13, the linear motion guide apparatus provided with the hydrostatic bearing pad of this invention is demonstrated.

図13に示す直動案内装置150は、たとえばフォトリソグラフィーを行なう半導体露光装置の一部である。土台125の一方の主表面上(図13における上側)に、たとえば図13における紙面の奥行き方向に沿った方向に、図13において図示しないモータやエンコーダ、コントローラを用いて移動を制御することができる可動テーブル100や、静圧軸受パッドを安定な位置に配置するための基準となる案内部材108が設置されている。可動テーブル100には、位置制御対象物であるワーク135(たとえば半導体ウェハの表面上に素子を形成するためのフォトリソグラフィーを行なう場合における露光対象となる基板および当該基板ホルダなど)が搭載されている。   A linear motion guide device 150 shown in FIG. 13 is a part of a semiconductor exposure apparatus that performs photolithography, for example. The movement can be controlled on one main surface of the base 125 (upper side in FIG. 13) using, for example, a motor, an encoder, or a controller not shown in FIG. 13 in a direction along the depth direction of the paper surface in FIG. A guide member 108 serving as a reference for arranging the movable table 100 and the hydrostatic bearing pad at a stable position is provided. The movable table 100 is mounted with a workpiece 135 that is a position control target (for example, a substrate to be exposed in the case of performing photolithography for forming an element on the surface of a semiconductor wafer and the substrate holder). .

ワーク135の質量が変動しても、案内部材108の主表面に対する可動テーブル100の配置を安定に保ちながら可動テーブル100を支持するために、静圧軸受パッド110(図13においては例として静圧軸受パッド110を記入しているが、たとえば静圧軸受パッド120、130、140であってもよい)が配置されている。   In order to support the movable table 100 while maintaining the stable arrangement of the movable table 100 with respect to the main surface of the guide member 108 even if the mass of the workpiece 135 varies, the hydrostatic bearing pad 110 (in FIG. Bearing pad 110 is shown, but may be, for example, hydrostatic bearing pads 120, 130, 140).

図13に示すように、可動テーブル100において案内部材108と対向する各面上に静圧軸受パッド110を配置する。なお、静圧軸受パッド110のハウジング10(図1参照)の、軸受部材20(図1参照)と対向する主表面(凹部11(図1参照))と反対側の主表面(裏面)が、ボールスタッド106を介して可動テーブル100の各面と接続されている。このようにすれば、可動テーブル100の主表面のなす方向に対する静圧軸受パッド110の主表面の方向(軸受面の方向)を可変とすることができる。なお、ボールスタッド106は、静圧軸受パッド110のハウジング10の裏面に取り付けられており、その取り付け位置は軸受面の面積重心付近を通り軸受面にほぼ直交する直線と、ハウジング10の裏面とが交差する位置の近傍に配置されることが好ましい。このようにすれば、静圧軸受パッド110を可動テーブル100に対して安定に取り付けることができ、静圧軸受パッド110が軸受面21から不要なモーメント荷重を受けることを抑制することができる。   As shown in FIG. 13, the hydrostatic bearing pad 110 is disposed on each surface of the movable table 100 facing the guide member 108. The main surface (back surface) opposite to the main surface (recess 11 (see FIG. 1)) of the housing 10 (see FIG. 1) of the hydrostatic bearing pad 110 facing the bearing member 20 (see FIG. 1) It is connected to each surface of the movable table 100 via a ball stud 106. In this way, the direction of the main surface of the hydrostatic bearing pad 110 (the direction of the bearing surface) relative to the direction formed by the main surface of the movable table 100 can be made variable. The ball stud 106 is attached to the back surface of the housing 10 of the hydrostatic bearing pad 110, and the mounting position thereof is a straight line that passes through the vicinity of the center of gravity of the bearing surface and is substantially orthogonal to the bearing surface, and the back surface of the housing 10. It is preferable to arrange in the vicinity of the intersecting position. In this way, the hydrostatic bearing pad 110 can be stably attached to the movable table 100, and the hydrostatic bearing pad 110 can be prevented from receiving an unnecessary moment load from the bearing surface 21.

この状態でたとえば当該直動案内装置150を稼動すると、ワーク135を搭載した可動テーブル100は、可動テーブル100を駆動するためのモータコイル部145およびモータマグネット部142の可動方向に沿って、紙面の奥行き方向に移動する。このとき、センサ141によっても可動テーブル100の位置を随時確認するが、可動テーブル100の主表面上に取り付けられた静圧軸受パッド110が、対向する案内部材108の主表面に対する浮上量を調整したり、軸受面21が対向する案内部材108の主表面に沿った方向となるよう、可動テーブル100の配置をバランスよく保つ役割を果たす。ここで、たとえばワーク135の質量が変動しても、静圧軸受パッド110は軸受面21と案内部材108の主表面との間の静圧を調整する(静圧軸受パッド110に供給される加圧気体の圧力を変更したり、第1および第2の給気溝51、52(図1参照)への加圧気体の供給の有無を制御したりする)ことにより、静圧軸受パッド110が、対向する案内部材108の主表面に対する浮上量を調整することができる。このようにして、静圧軸受パッド110は被支持体である、可動部(図13における可動テーブル100)または固定部を支持する。   For example, when the linear motion guide device 150 is operated in this state, the movable table 100 on which the workpiece 135 is mounted moves along the movable direction of the motor coil unit 145 and the motor magnet unit 142 for driving the movable table 100. Move in the depth direction. At this time, the position of the movable table 100 is also confirmed by the sensor 141 as needed, but the hydrostatic bearing pad 110 attached on the main surface of the movable table 100 adjusts the flying height of the opposing guide member 108 with respect to the main surface. Or the bearing surface 21 serves to keep the arrangement of the movable table 100 in a balanced manner so that the bearing surface 21 is in a direction along the main surface of the opposing guide member 108. Here, for example, even if the mass of the workpiece 135 varies, the hydrostatic bearing pad 110 adjusts the static pressure between the bearing surface 21 and the main surface of the guide member 108 (the pressure supplied to the hydrostatic bearing pad 110). By changing the pressure of the pressurized gas or controlling the presence or absence of supply of pressurized gas to the first and second supply grooves 51 and 52 (see FIG. 1), the hydrostatic bearing pad 110 The flying height with respect to the main surface of the opposing guide member 108 can be adjusted. In this way, the hydrostatic bearing pad 110 supports the movable part (the movable table 100 in FIG. 13) or the fixed part, which is a supported body.

(実施の形態5)
図14は、本発明の実施の形態1〜3に係る静圧軸受パッドと同様の静圧軸受パッドを用いた回転案内装置の態様を示す概略断面図である。図14を参照して、本発明に従った静圧軸受パッドを備えた回転案内装置を説明する。
(Embodiment 5)
FIG. 14 is a schematic cross-sectional view showing an aspect of a rotation guide device using a hydrostatic bearing pad similar to the hydrostatic bearing pad according to the first to third embodiments of the present invention. With reference to FIG. 14, the rotation guide apparatus provided with the hydrostatic bearing pad according to the present invention will be described.

図14では、回転案内装置250として、一例としてのCTスキャナの構成を示している。図14に示す回転案内装置(CTスキャナ)は非回転部201と、回転体としての回転軸202とを備える。そしてこの非回転部201に固定された複数の静圧軸受パッド203が、回転軸202を支持する。静圧軸受パッド203は回転案内装置250用なので、たとえば軸受部材20(図1参照)が回転軸202の外周面に沿った形状となるよう、軸受部材20の主表面(軸受面21)が曲面形状となっているといった点では、上記した本発明の各実施の形態に示す静圧軸受パッドとは異なる。しかし、静圧軸受パッド203においても、上記した本発明の各実施の形態に示す静圧軸受パッドと同様の原理にて、軸受部材20の軸受面21(図1参照)から加圧気体が噴出され、回転軸202の外周面を非接触で支持することができる。図14に示すように、静圧軸受パッド203は、回転軸202の外周面上の5箇所に配置されている。このように、回転軸202の外周面上の多方向から、静圧軸受パッド203から噴出する加圧気体により、回転軸202は軸方向および半径方向において非接触支持されている。そのため、回転軸202の静粛な高速運転が可能である。   FIG. 14 illustrates a configuration of a CT scanner as an example of the rotation guide device 250. The rotation guide device (CT scanner) shown in FIG. 14 includes a non-rotating unit 201 and a rotating shaft 202 as a rotating body. A plurality of hydrostatic bearing pads 203 fixed to the non-rotating portion 201 support the rotating shaft 202. Since the hydrostatic bearing pad 203 is for the rotation guide device 250, for example, the main surface (bearing surface 21) of the bearing member 20 is curved so that the bearing member 20 (see FIG. 1) has a shape along the outer peripheral surface of the rotating shaft 202. It differs from the hydrostatic bearing pad shown in each embodiment of the present invention described above in that it has a shape. However, also in the hydrostatic bearing pad 203, pressurized gas is ejected from the bearing surface 21 (see FIG. 1) of the bearing member 20 on the same principle as the hydrostatic bearing pad shown in each embodiment of the present invention described above. Thus, the outer peripheral surface of the rotating shaft 202 can be supported in a non-contact manner. As shown in FIG. 14, the hydrostatic bearing pads 203 are arranged at five locations on the outer peripheral surface of the rotating shaft 202. As described above, the rotary shaft 202 is supported in a non-contact manner in the axial direction and the radial direction by the pressurized gas ejected from the hydrostatic bearing pad 203 from multiple directions on the outer peripheral surface of the rotary shaft 202. Therefore, quiet high speed operation of the rotating shaft 202 is possible.

そして、静圧軸受パッド203についても、上記した本発明の各実施の形態に示す静圧軸受パッドと同様に、回転軸202の質量に応じて、静圧軸受パッド203から噴出する加圧気体を調整する。このようにすれば、回転軸202の外周面に対する浮上量や、回転軸202の外周面と静圧軸受パッド203の軸受面との間の静圧を調整することが可能である。   And also about the hydrostatic bearing pad 203, the pressurized gas which ejects from the hydrostatic bearing pad 203 according to the mass of the rotating shaft 202 similarly to the hydrostatic bearing pad shown to each above-mentioned embodiment of this invention. adjust. In this way, it is possible to adjust the flying height with respect to the outer peripheral surface of the rotating shaft 202 and the static pressure between the outer peripheral surface of the rotating shaft 202 and the bearing surface of the hydrostatic bearing pad 203.

今回開示された各実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上述した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   Each embodiment disclosed this time must be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

本発明は、被支持体の質量の変化に応じて静圧を制御することにより、被支持体の質量に関わらず安定に支持する技術として、特に優れている。   The present invention is particularly excellent as a technique for supporting stably regardless of the mass of the support by controlling the static pressure according to the change in the mass of the support.

本発明の実施の形態1の一の局面に係る静圧軸受パッドの構成を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the structure of the hydrostatic bearing pad which concerns on one situation of Embodiment 1 of this invention. 図1の線分II−IIにおける概略断面図である。It is a schematic sectional drawing in line segment II-II of FIG. 図1の軸受面の主表面の構成を示す概略図である。It is the schematic which shows the structure of the main surface of the bearing surface of FIG. 主表面に沿った方向の形状が四角形状である静圧軸受パッドの、図2に対応する概略断面図である。FIG. 3 is a schematic cross-sectional view corresponding to FIG. 2 of a hydrostatic bearing pad having a quadrangular shape in a direction along the main surface. 本発明の実施の形態1の他の局面に係る静圧軸受パッドの構成を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the structure of the hydrostatic bearing pad which concerns on the other situation of Embodiment 1 of this invention. 図5の線分VI−VIにおける概略断面図である。It is a schematic sectional drawing in line segment VI-VI of FIG. 本発明の実施の形態2の一の局面に係る静圧軸受パッドの構成を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the structure of the hydrostatic bearing pad which concerns on one situation of Embodiment 2 of this invention. 図7の軸受面の主表面の構成を示す概略図である。It is the schematic which shows the structure of the main surface of the bearing surface of FIG. 図7の線分IX−IXにおける概略断面図である。It is a schematic sectional drawing in line segment IX-IX of FIG. 本発明の実施の形態3の一の局面に係る静圧軸受パッドの構成を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the structure of the hydrostatic bearing pad which concerns on one situation of Embodiment 3 of this invention. 図10の線分XI−XIにおける概略断面図である。It is a schematic sectional drawing in line segment XI-XI of FIG. 図10の軸受面の主表面の構成を示す概略図である。It is the schematic which shows the structure of the main surface of the bearing surface of FIG. 本発明の実施の形態1〜3に係る静圧軸受パッドを用いた直動案内装置の態様を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the aspect of the linear motion guide apparatus using the hydrostatic bearing pad which concerns on Embodiment 1-3 of this invention. 本発明の実施の形態1〜3に係る静圧軸受パッドと同様の静圧軸受パッドを用いた回転案内装置の態様を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the aspect of the rotation guide apparatus using the same hydrostatic bearing pad as the hydrostatic bearing pad which concerns on Embodiment 1-3 of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10 ハウジング、11 凹部、20 軸受部材、21 軸受面、22 中心部、23 外周部、30 排気孔、31 排気溝、32 排気孔、33 排気溝、41 第1の給気管、42 第2の給気管、43 第3の給気管、44 第4の給気管、48 バイパス、49 バイパス、51 第1の給気溝、52 第2の給気溝、53 第3の給気溝、54 第4の給気溝、61 第1の給気孔、62 第2の給気孔、63 第3の給気孔、71 継ぎ手、72 継ぎ手、73 エアチューブ、74 エアチューブ、100 可動テーブル、106 ボールスタッド、108 案内部材、110 静圧軸受パッド、120 静圧軸受パッド、125 土台、130 静圧軸受パッド、135 ワーク、140 静圧軸受パッド、141 センサ、142 モータマグネット部、145 モータコイル部、150 直動案内装置、201 非回転部、202 回転軸、203 静圧軸受パッド、250 回転案内装置。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Housing, 11 Concave part, 20 Bearing member, 21 Bearing surface, 22 Center part, 23 Outer part, 30 Exhaust hole, 31 Exhaust groove, 32 Exhaust hole, 33 Exhaust groove, 41 1st supply pipe, 42 2nd supply Trachea, 43 third supply pipe, 44 fourth supply pipe, 48 bypass, 49 bypass, 51 first supply groove, 52 second supply groove, 53 third supply groove, 54 fourth Air supply groove, 61 1st air supply hole, 62 2nd air supply hole, 63 3rd air supply hole, 71 joint, 72 joint, 73 air tube, 74 air tube, 100 movable table, 106 ball stud, 108 guide member 110 hydrostatic bearing pad, 120 hydrostatic bearing pad, 125 base, 130 hydrostatic bearing pad, 135 workpiece, 140 hydrostatic bearing pad, 141 sensor, 142 motor magnet Part, 145 motor coil part, 150 linear motion guide device, 201 non-rotating part, 202 rotating shaft, 203 hydrostatic bearing pad, 250 rotation guiding device.

Claims (11)

加圧気体を用いて被支持体を支持する静圧軸受パッドであって、
軸受面を有する軸受部材と、
前記軸受部材を保持するためのハウジングとを備え、
前記軸受部材と前記ハウジングとの接続部において、前記軸受部材と前記ハウジングとの少なくとも一方に、前記加圧気体を前記軸受面に供給するための複数本の互いに独立した給気溝が形成され、
複数本の前記給気溝のそれぞれに独立して前記加圧気体を供給する加圧気体供給部を備える、静圧軸受パッド。
A hydrostatic bearing pad that supports a support using a pressurized gas,
A bearing member having a bearing surface;
A housing for holding the bearing member;
In the connecting portion between the bearing member and the housing, a plurality of independent air supply grooves for supplying the pressurized gas to the bearing surface are formed in at least one of the bearing member and the housing,
A hydrostatic bearing pad provided with a pressurized gas supply unit that supplies the pressurized gas independently to each of a plurality of the air supply grooves.
前記加圧気体供給部は、前記加圧気体を前記軸受面に供給する前記給気溝のそれぞれに供給する圧力を独立に調整可能である、請求項1に記載の静圧軸受パッド。   The hydrostatic bearing pad according to claim 1, wherein the pressurized gas supply unit is capable of independently adjusting a pressure supplied to each of the air supply grooves that supply the pressurized gas to the bearing surface. 前記軸受面は、前記軸受面から噴出された加圧気体を再度回収する排気溝によって分割され、
前記軸受部材および前記ハウジングには、前記排気溝から、前記軸受部材および前記ハウジングの内部を延伸し、前記ハウジングの表面のうち、前記軸受部材と接続された部分以外の表面部分まで延在する排気孔が形成されている、請求項1または2に記載の静圧軸受パッド。
The bearing surface is divided by an exhaust groove for recovering again the pressurized gas ejected from the bearing surface,
The bearing member and the housing extend from the exhaust groove to the inside of the bearing member and the housing and extend to the surface portion of the surface of the housing other than the portion connected to the bearing member. The hydrostatic bearing pad according to claim 1 or 2, wherein a hole is formed.
前記排気溝が前記軸受面を分割することにより前記軸受面に形成される領域は、前記軸受面の面積重心を通る直線に関して対称に配置される、請求項3に記載の静圧軸受パッド。   The hydrostatic bearing pad according to claim 3, wherein a region formed in the bearing surface by dividing the exhaust groove by the exhaust groove is arranged symmetrically with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface. 前記軸受部材は多孔質材料からなり、前記軸受部材を形成する前記多孔質材料の隙間を介して、複数本の前記給気溝から前記軸受部材に供給される前記加圧気体を、前記軸受面から噴出する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の静圧軸受パッド。   The bearing member is made of a porous material, and the pressurized gas supplied from the plurality of air supply grooves to the bearing member through the gaps in the porous material forming the bearing member is used as the bearing surface. The hydrostatic bearing pad according to any one of claims 1 to 4, which is ejected from the hydrostatic bearing pad. 複数本の前記給気溝は、前記軸受面の面積重心を通る直線に関して対称に配置される、請求項5に記載の静圧軸受パッド。   The hydrostatic bearing pad according to claim 5, wherein the plurality of air supply grooves are arranged symmetrically with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface. 前記軸受部材には、前記給気溝から前記軸受面まで延在する給気孔が形成され、
前記給気孔を介して、複数本の前記給気溝から前記軸受部材に供給される前記加圧気体を、前記軸受面から噴出する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の静圧軸受パッド。
The bearing member is formed with an air supply hole extending from the air supply groove to the bearing surface,
The static pressure according to any one of claims 1 to 4, wherein the pressurized gas supplied to the bearing member from a plurality of the air supply grooves is ejected from the bearing surface through the air supply hole. Bearing pad.
前記給気孔は複数個形成され、
前記軸受面における複数個の前記給気孔は、前記軸受面の面積重心を通る直線に関して対称な位置に配置される、請求項7に記載の静圧軸受パッド。
A plurality of the air supply holes are formed,
The hydrostatic bearing pad according to claim 7, wherein the plurality of air supply holes in the bearing surface are arranged at positions symmetrical with respect to a straight line passing through the center of gravity of the area of the bearing surface.
複数個の前記給気孔のうち、複数本の前記給気溝のうちの一の給気溝に連なる一の給気孔と、複数本の前記給気溝のうちの他の給気溝に連なる他の給気孔との、前記軸受面における面積をそれぞれ互いに±10%以上変更した、請求項7または8に記載の静圧軸受パッド。   Among the plurality of air supply holes, one air supply hole that continues to one of the plurality of air supply grooves, and another that connects to another air supply groove of the plurality of air supply grooves The hydrostatic bearing pad according to claim 7 or 8, wherein an area of the air bearing hole on the bearing surface is changed by ± 10% or more. 請求項1〜9のいずれか1項に記載の静圧軸受パッドにより支持された前記被支持体を備える直動案内装置。   A linear motion guide apparatus comprising the supported body supported by the hydrostatic bearing pad according to claim 1. 請求項1〜9のいずれか1項に記載の静圧軸受パッドにより支持された前記被支持体を備える回転案内装置。   A rotation guide device comprising the supported body supported by the hydrostatic bearing pad according to claim 1.
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