JP2017096836A - Abnormality diagnosis system - Google Patents

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稔 窪川
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an abnormality diagnosis system which diagnoses an abnormality on a direct-acting guide device to which a sensor unit capable of performing detection, transmission, and power generation with a compact structure is fixed.SOLUTION: A sensor unit 20 includes: a sensor module 21 for detecting a surrounding signal; a radio module 23 for transmitting a signal detected by the sensor module 21 as a radio wave; a power generation module 25 for supplying power to the sensor module 21 and the radio module 23; and a housing 27 for accommodating the sensor module 21, the radio module 23, and the power generation module 25. The sensor unit 20 is fixed to a direct-acting guide device. An abnormality diagnosis system 1 comprises an abnormality diagnosis device 30 for diagnosing an abnormality on the direct-acting guide device on the basis of a radio wave transmitted from the radio module 23.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は異常診断システムに関する。   The present invention relates to an abnormality diagnosis system.

工作機械等の機械設備には、ボールねじやリニアガイド、転がり軸受、モータ等の各種装置が多く装備されている。機械設備を長時間使用することにより摩耗や損傷が発生すると、ボールねじ等の各種装置のスムーズな回転、摺動が阻害され、異常音を発生するだけでなく、寿命の低下を招く可能性がある。このため従来は、機械設備を一定期間使用した後に、ボールねじ等の摩耗や損傷等の異常の有無を検査していた。   Many machine equipment such as machine tools are equipped with various devices such as ball screws, linear guides, rolling bearings, and motors. If wear or damage occurs due to long-term use of machinery and equipment, smooth rotation and sliding of various devices such as ball screws are hindered, and not only abnormal noise may be generated but also the life may be shortened. is there. For this reason, conventionally, after using the machine equipment for a certain period, the presence or absence of abnormality such as wear or damage of the ball screw or the like has been inspected.

この検査は、機械設備のボールねじ等が組み込まれた部位、又は機械設備全体を分解することにより行われ、ボールねじ等に発生した損傷や摩耗は、作業者の目視による検査によって発見される。そして、検査の結果、ボールねじ等に摩耗や損傷等の異常が発見された場合は、当該ボールねじ等を新品に交換して、機械設備の故障や事故を未然に防止していた。しかしながら、機械設備の一部、又は全体を分解し、作業者の目視によって行う検査方法では、機械設備からボールねじ等を取り外す作業と、検査が終了したボールねじ等を再び機械設備に組み込む作業に多大な労力がかかり、機械設備の保守コストが嵩むという問題があった。   This inspection is performed by disassembling the part of the machine equipment in which the ball screw or the like is incorporated, or the entire machine equipment, and damage and wear generated in the ball screw or the like are found by visual inspection by the operator. As a result of the inspection, if an abnormality such as wear or damage is found in the ball screw or the like, the ball screw or the like is replaced with a new one to prevent a failure or accident of the mechanical equipment. However, in the inspection method in which a part or the whole of the mechanical equipment is disassembled and visually checked by the operator, the work for removing the ball screw etc. from the mechanical equipment and the work for incorporating the ball screw etc. for which the inspection has been completed into the mechanical equipment again. There is a problem that a great deal of labor is required and the maintenance cost of the mechanical equipment increases.

このような問題を解決するために、機械設備の実稼動状態で各種装置の異常診断を行う異常診断装置が提案されている。例えば、特許文献1記載の転がり軸受の異常診断装置では、振動センサを用いて測定された振動波形の実効値と、振動波形のエンベロープ波形の交流成分の実効値と、に基づいて転がり軸受の異常診断を行う。これにより、正確な異常診断を実現することを図っている。   In order to solve such problems, there has been proposed an abnormality diagnosis device that performs abnormality diagnosis of various devices in an actual operating state of mechanical equipment. For example, in the rolling bearing abnormality diagnosis device described in Patent Document 1, the abnormality of the rolling bearing is based on the effective value of the vibration waveform measured using the vibration sensor and the effective value of the AC component of the envelope waveform of the vibration waveform. Make a diagnosis. As a result, accurate abnormality diagnosis is realized.

特開2011−154020号公報JP 2011-154020 A

ところで、特許文献1には、振動センサが軸受に固設されると共に、軸受の振動を検出して、その検出値をデータ処理装置に出力することが開示されている。しかしながら、振動センサからデータ処理装置への検出値の出力方法や、振動センサへの電源供給方法について、具体的記載が全くない。   By the way, Patent Document 1 discloses that a vibration sensor is fixed to a bearing, detects vibration of the bearing, and outputs the detected value to a data processing device. However, there is no specific description about the output method of the detection value from the vibration sensor to the data processing device and the power supply method to the vibration sensor.

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、コンパクトな構成で検出、発信及び発電が可能なセンサユニットが固定された直動案内装置の異常を診断する異常診断システムを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an abnormality diagnosis system for diagnosing an abnormality of a linear motion guide device in which a sensor unit capable of detection, transmission and power generation is fixed with a compact configuration. And

本発明の上記目的は、下記の構成により達成される。
(1)周囲の信号を検出するセンサモジュールと、前記センサモジュールで検出された信号を、無線電波として発信する無線モジュールと、前記センサモジュール及び前記無線モジュールに電力を供給する発電若しくは給電モジュールと、前記センサモジュールと前記無線モジュールと前記発電若しくは給電モジュールとを一つに収める筐体と、を有するセンサユニットが、直動案内装置に固定され、前記無線モジュールから発信される無線電波に基づき、前記直動案内装置の異常を診断する異常診断装置を備える異常診断システム。
(2)前記センサユニットは、前記直動案内装置の内方部材又は外方部材に固定される(1)に記載の異常診断システム。
(3)前記異常診断装置は、前記無線モジュールから発信される無線電波に基づき、前記直動案内装置の周囲に配置された装置の異常を診断する(1)又は(2)に記載の異常診断システム。
(4)前記筐体は雄ねじ部を有し、前記雄ねじ部は、前記直動案内装置に設けられる雌ねじ部に螺合固定される(1)〜(3)の何れか1つに記載の異常診断システム。
(5)前記無線モジュールからの無線電波は、前記センサモジュールで異常データを検出したときのみに発信される(1)〜(4)の何れか1つに記載の異常診断システム。
(6)前記センサモジュールは、振動センサ、温度センサ、及びひずみセンサの何れかを有する(1)〜(5)の何れか1つに記載の異常診断システム。
(7)前記無線モジュールから発信される無線電波を受信する中継装置を備え、前記異常診断装置は、前記中継装置から転送される信号に基づき、異常を診断する(1)〜(6)の何れか1つに記載の異常診断システム。
(8)前記直動案内装置は、ボールねじ及びリニアガイドの少なくとも一方である(1)〜(7)の何れか1つに記載の異常診断システム。
The above object of the present invention can be achieved by the following constitution.
(1) A sensor module that detects ambient signals, a wireless module that transmits a signal detected by the sensor module as a radio wave, a power generation or power supply module that supplies power to the sensor module and the wireless module, A sensor unit having the sensor module, the wireless module, and a housing that houses the power generation or power supply module in one, is fixed to a linear motion guide device, and based on the radio wave transmitted from the wireless module, An abnormality diagnosis system comprising an abnormality diagnosis device for diagnosing an abnormality in a linear motion guide device.
(2) The abnormality diagnosis system according to (1), wherein the sensor unit is fixed to an inner member or an outer member of the linear motion guide device.
(3) The abnormality diagnosis device according to (1) or (2), wherein the abnormality diagnosis device diagnoses an abnormality of a device arranged around the linear motion guide device based on a radio wave transmitted from the wireless module. system.
(4) The housing includes a male screw portion, and the male screw portion is screwed and fixed to a female screw portion provided in the linear motion guide device. (1) to (3) Diagnostic system.
(5) The abnormality diagnosis system according to any one of (1) to (4), wherein the wireless radio wave from the wireless module is transmitted only when abnormality data is detected by the sensor module.
(6) The abnormality diagnosis system according to any one of (1) to (5), wherein the sensor module includes any one of a vibration sensor, a temperature sensor, and a strain sensor.
(7) A relay device that receives radio waves transmitted from the wireless module is provided, and the abnormality diagnosis device diagnoses an abnormality based on a signal transferred from the relay device. The abnormality diagnosis system according to claim 1.
(8) The abnormality diagnosis system according to any one of (1) to (7), wherein the linear motion guide device is at least one of a ball screw and a linear guide.

本発明によれば、コンパクトな構成で検出、発信及び発電が可能である。   According to the present invention, detection, transmission, and power generation are possible with a compact configuration.

実施形態に係る異常診断システムの概略図である。1 is a schematic diagram of an abnormality diagnosis system according to an embodiment. リニアガイドの側面図である。It is a side view of a linear guide. ボールねじの側面図である。It is a side view of a ball screw. ボールねじにセンサユニットを固定する方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the method to fix a sensor unit to a ball screw. リニアガイドにセンサユニットを固定する方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the method to fix a sensor unit to a linear guide. 変形例に係るセンサユニットの断面図である。It is sectional drawing of the sensor unit which concerns on a modification. 変形例に係るセンサユニットの断面図である。It is sectional drawing of the sensor unit which concerns on a modification. センサの検出温度と時間との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the detection temperature of a sensor, and time. ボールねじ、リニアガイド、モータ、軸受の何れかに異常が発生した場合の、センサの検出温度と時間との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the detection temperature of a sensor, and time when abnormality generate | occur | produces in any of a ball screw, a linear guide, a motor, and a bearing.

以下、本発明の実施形態に係る異常診断システムについて、図面を用いて説明する。なお、この実施形態により本発明は何ら限定されるものではない。また、以下の説明における構成要素には、当業者が想定できる範囲で実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。   Hereinafter, an abnormality diagnosis system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, this invention is not limited at all by this embodiment. In addition, constituent elements in the following description include those that are substantially the same as those that can be assumed by those skilled in the art, that is, those in an equivalent range.

図1に示すように、本実施形態の異常診断システム1は、機械設備5内に組み込まれた直動案内装置であるボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9と、ボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9それぞれに設置されるセンサユニット20と、センサユニット20から出力される信号に基づいて、直動案内装置及び直動案内装置の周囲に配置された各種装置(例えばボールねじ7を駆動するモータ)の異常を診断する異常診断装置30と、を備える。本実施形態の直動案内装置は、ボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9を有するが、この構成に限定されない。すなわち、本発明の直動案内装置は、ボールねじ7及びリニアガイド9の少なくとも一方を有すればよい。   As shown in FIG. 1, the abnormality diagnosis system 1 of the present embodiment includes a ball screw 7 and a pair of linear guides 9, 9 which are linear motion guide devices incorporated in a mechanical facility 5, and a ball screw 7 and a pair of pairs. Based on the sensor unit 20 installed in each of the linear guides 9 and 9 and a signal output from the sensor unit 20, the linear motion guide device and various devices (for example, the ball screw 7) arranged around the linear motion guide device are arranged. An abnormality diagnosing device 30 for diagnosing an abnormality of a driving motor). The linear motion guide device of the present embodiment includes the ball screw 7 and the pair of linear guides 9 and 9, but is not limited to this configuration. That is, the linear motion guide device of the present invention may have at least one of the ball screw 7 and the linear guide 9.

一対のリニアガイド9,9は、ボールねじ7を空間を介して幅方向(図中、左右方向)から挟むように配置される。図2も参照し、リニアガイド9は、基台11にボルト等で固定される長尺のレール9a(内方部材)と、レール9aに支持されたスライダ9b(外方部材)と、を有する。スライダ9bは、ボール等の転動体を介してレール9aに支持されており、当該レール9aの長手方向(図1中、紙面奥行き方向。図2中、左右方向。)に沿って直線移動が可能である。一対のスライダ9b,9bは、テーブル13の下面にボルト等で固定される。   A pair of linear guides 9 and 9 are arrange | positioned so that the ball screw 7 may be pinched | interposed from the width direction (left-right direction in the figure) through space. Referring also to FIG. 2, the linear guide 9 has a long rail 9a (inward member) fixed to the base 11 with bolts and the like, and a slider 9b (outer member) supported by the rail 9a. . The slider 9b is supported by a rail 9a via a rolling element such as a ball, and can move linearly along the longitudinal direction of the rail 9a (the depth direction in FIG. 1 in the drawing, the left-right direction in FIG. 2). It is. The pair of sliders 9b, 9b are fixed to the lower surface of the table 13 with bolts or the like.

図3も参照し、ボールねじ7は、長尺のねじ軸7a(内方部材)と、ねじ軸7aの外周に配置されたナット7b(外方部材)と、を有する。ねじ軸7aの外周面には、螺旋状のボール溝が形成される。ナット7bの内周面には、ねじ軸7aのボール溝に対向するボール溝が形成される。そして、ねじ軸7a及びナット7bは、ボール溝に配置された複数のボールを介して、互いに軸方向に相対移動可能に固定される。ナット7bは、小径の円筒部7cと、円筒部7cの軸方向一部から外径側に向かって突出するフランジ部7dと、を有する。フランジ部7dには、当該フランジ部7dを軸方向に貫通する孔7eが複数個(本実施形態では6個)形成される。そして、フランジ部7dの孔7eに取り付けられたボルト等によって、ボールねじ7は、テーブル13の下面に設けられたブラケット14に固定される。また、ボールねじ7のねじ軸7aは、基台11上に設けられた図示しない軸受部により回転自在に支持されている。ねじ軸7aは、ステッピングモータ等の駆動モータ等によって回転駆動される。   Referring also to FIG. 3, the ball screw 7 includes a long screw shaft 7a (inner member) and a nut 7b (outer member) disposed on the outer periphery of the screw shaft 7a. A spiral ball groove is formed on the outer peripheral surface of the screw shaft 7a. A ball groove facing the ball groove of the screw shaft 7a is formed on the inner peripheral surface of the nut 7b. The screw shaft 7a and the nut 7b are fixed to each other so as to be relatively movable in the axial direction via a plurality of balls arranged in the ball groove. The nut 7b includes a small-diameter cylindrical portion 7c and a flange portion 7d that protrudes from a part in the axial direction of the cylindrical portion 7c toward the outer diameter side. The flange portion 7d is formed with a plurality of (six in this embodiment) holes 7e penetrating the flange portion 7d in the axial direction. Then, the ball screw 7 is fixed to the bracket 14 provided on the lower surface of the table 13 by a bolt or the like attached to the hole 7e of the flange portion 7d. The screw shaft 7 a of the ball screw 7 is rotatably supported by a bearing portion (not shown) provided on the base 11. The screw shaft 7a is rotationally driven by a drive motor such as a stepping motor.

このように、テーブル13は、一対のリニアガイド9,9及びボールねじ7等から構成される直動案内装置により直線的に案内される。したがって、不図示の駆動モータを正逆方向に回転させることによって、テーブル13は直線往復移動する。   In this way, the table 13 is linearly guided by the linear motion guide device including the pair of linear guides 9 and 9 and the ball screw 7. Therefore, the table 13 reciprocates linearly by rotating a drive motor (not shown) in the forward and reverse directions.

ボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9には、周囲の信号を検出するセンサユニット20が、埋め込まれて設置されている。以下、センサユニット20のボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9への設置方法をより具体的に説明する。   In the ball screw 7 and the pair of linear guides 9, 9, a sensor unit 20 that detects ambient signals is embedded and installed. Hereinafter, a method for installing the sensor unit 20 on the ball screw 7 and the pair of linear guides 9 and 9 will be described more specifically.

図4に示すように、ボールねじ7の円筒部7cの外周面には、センサユニット20を取り付けるための取付穴8が設けられている。取付穴8は、円筒部7cの外周面に凹設された略直方形状の大径穴8aと、大径穴8aの中央部に凹設された円筒状の小径穴8bと、を有する。小径穴8bの側面には雌ねじ部8cが形成されおり、後述するセンサユニット20の筐体27の雄ねじ部27cが螺合固定可能とされている。   As shown in FIG. 4, a mounting hole 8 for mounting the sensor unit 20 is provided on the outer peripheral surface of the cylindrical portion 7 c of the ball screw 7. The mounting hole 8 has a substantially rectangular large-diameter hole 8a that is recessed in the outer peripheral surface of the cylindrical portion 7c, and a cylindrical small-diameter hole 8b that is recessed in the center of the large-diameter hole 8a. A female screw portion 8c is formed on the side surface of the small-diameter hole 8b, and a male screw portion 27c of a casing 27 of the sensor unit 20 described later can be screwed and fixed.

リニアガイド9のスライダ9bの幅方向内側(図1中、ボールねじ7側)の側面9cには、図5に示すように、センサユニット20を取り付けるための取付穴10が設けられている。取付穴10は、スライダ9bの側面9cに凹設された略直方形状の大径穴10aと、大径穴10aの中央部に凹設された円筒状の小径穴10bと、を有する。小径穴10bの側面には雌ねじ部10cが形成されおり、後述するセンサユニット20の筐体27の雄ねじ部27cが螺合固定可能とされている。   As shown in FIG. 5, a mounting hole 10 for mounting the sensor unit 20 is provided on the side surface 9c on the inner side in the width direction of the slider 9b of the linear guide 9 (on the ball screw 7 side in FIG. 1). The mounting hole 10 includes a substantially rectangular large-diameter hole 10a that is recessed in the side surface 9c of the slider 9b, and a cylindrical small-diameter hole 10b that is recessed in the center of the large-diameter hole 10a. A female screw portion 10c is formed on the side surface of the small-diameter hole 10b, and a male screw portion 27c of a casing 27 of the sensor unit 20 described later can be screwed and fixed.

図4及び図5に示すように、センサユニット20は、センサモジュール21と無線モジュール23と発電モジュール25を1つに収める筐体27を有している。このように、各モジュール21、23、25を1パッケージ内に収めることで、各モジュール21、23、25間での断線の発生等の問題が減少し、信頼性が向上する。筐体27は、各モジュール21、23、25を収める円筒状の大径部27aと、大径部27aの中央部から下方に突出する円筒状の小径部27bと、を有し、金属材料からなる。小径部27bの外周面には雄ねじ部27cが形成されている。   As shown in FIGS. 4 and 5, the sensor unit 20 includes a housing 27 that houses the sensor module 21, the wireless module 23, and the power generation module 25. Thus, by accommodating each module 21, 23, 25 in one package, problems such as occurrence of disconnection between the modules 21, 23, 25 are reduced, and reliability is improved. The casing 27 includes a cylindrical large-diameter portion 27a that houses the modules 21, 23, and 25, and a cylindrical small-diameter portion 27b that protrudes downward from the center of the large-diameter portion 27a. Become. A male screw portion 27c is formed on the outer peripheral surface of the small diameter portion 27b.

したがって、筐体27の雄ねじ部27cを、小径穴8b、10bの雌ねじ部8c、10cに螺合することにより、センサユニット20はボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9に固定される。このような取り付け形式にすることで、センサユニット20だけを交換したいとき、又はボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9だけを交換したいとき、容易に取り外すことができる。ここで、大径穴8a、10a及び小径穴8b、10bの寸法が、筐体27の大径部27a及び小径部27bの寸法以上に設定されているので、センサユニット20はボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9の外部に突出しない。したがって、センサユニット20が周囲の部材に干渉することを防止できる。   Therefore, the sensor unit 20 is fixed to the ball screw 7 and the pair of linear guides 9 and 9 by screwing the male screw portion 27c of the housing 27 into the female screw portions 8c and 10c of the small diameter holes 8b and 10b. By adopting such an attachment type, when only the sensor unit 20 is to be replaced, or when only the ball screw 7 and the pair of linear guides 9 and 9 are to be replaced, they can be easily removed. Here, since the dimensions of the large-diameter holes 8a and 10a and the small-diameter holes 8b and 10b are set to be larger than the dimensions of the large-diameter portion 27a and the small-diameter portion 27b of the housing 27, the sensor unit 20 includes the ball screw 7 and the pair. The linear guides 9 and 9 do not protrude outside. Therefore, the sensor unit 20 can be prevented from interfering with surrounding members.

なお、筐体27の大径部27aの形状は、円筒形状に限られず、六角筒形状や八角筒形状等、任意の形状を採用して構わない。大径部27aを六角筒形状等とすることで、工具によって大径部27aの外周を把持し易くなり、取付穴12に対するセンサユニット20の着脱が容易となる。さらに、筐体27の大径部27aの上部に、工具を挿入可能な六角筒状の穴等を設ければ、センサユニット20の着脱をより容易とすることができる。   The shape of the large-diameter portion 27a of the housing 27 is not limited to a cylindrical shape, and an arbitrary shape such as a hexagonal cylindrical shape or an octagonal cylindrical shape may be adopted. By making the large-diameter portion 27a into a hexagonal cylinder shape or the like, it becomes easy to grip the outer periphery of the large-diameter portion 27a with a tool, and the sensor unit 20 can be easily attached to and detached from the mounting hole 12. Furthermore, if a hexagonal cylindrical hole or the like into which a tool can be inserted is provided in the upper part of the large-diameter portion 27a of the housing 27, the sensor unit 20 can be easily attached and detached.

なお、センサユニット20の筐体27は、上述した構成に限定されず、図6や図7に示す構成を採用しても構わない。図6に示す筐体27では、大径部27aの周縁に小径部27bと逆側に突出するフランジ部27dが設けられることで、上方が開口する有底形状とされている。そして、大径部27aの底部に、各モジュール21、23、25を配置した上で、これら各モジュール21、23、25の上部に樹脂モールド29を成形する。また、図7に示す筐体27では、図6で示した樹脂モールド29に代わり、蓋部材28がフランジ部27dの外周に外嵌される。   Note that the casing 27 of the sensor unit 20 is not limited to the above-described configuration, and the configuration illustrated in FIGS. 6 and 7 may be employed. The casing 27 shown in FIG. 6 has a bottomed shape with an open top by providing a flange portion 27d that protrudes on the opposite side of the small diameter portion 27b on the periphery of the large diameter portion 27a. And after arrange | positioning each module 21,23,25 to the bottom part of the large diameter part 27a, the resin mold 29 is shape | molded on these modules 21,23,25 upper part. Further, in the casing 27 shown in FIG. 7, a cover member 28 is fitted on the outer periphery of the flange portion 27d instead of the resin mold 29 shown in FIG.

なお、本実施形態ではセンサユニット20を、ボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9の全てに固定した例を示したが、ボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9の少なくとも一つに固定されればよい。また、センサユニット20の固定箇所は、ボールねじ7やリニアガイド9の構成部材のうち雌ねじ部が形成可能な部材であれば、特に限定されず、例えばボールねじ7のフランジ部7dやリニアガイド9のレール9aにセンサユニット20を固定しても構わない。なお、センサユニット20を取り外す必要がない場合等には、螺合固定ではなく、接着固定や嵌合固定等を採用することができる。   In this embodiment, the sensor unit 20 is fixed to all of the ball screw 7 and the pair of linear guides 9, 9. However, the sensor unit 20 is fixed to at least one of the ball screw 7 and the pair of linear guides 9, 9. It only has to be done. The sensor unit 20 is not particularly limited as long as the female screw portion can be formed among the constituent members of the ball screw 7 and the linear guide 9. For example, the flange portion 7 d of the ball screw 7 and the linear guide 9 are not limited. The sensor unit 20 may be fixed to the rail 9a. In addition, when it is not necessary to remove the sensor unit 20, adhesive fixing, fitting fixing, or the like can be employed instead of screwing fixing.

センサユニット20を構成するセンサモジュール21は、一つ以上のセンサ素子で構成されており、ボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9並びにボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9の周囲に配置された装置(例えば、ボールねじ7を駆動するモータや、ボールねじ7を基部11に対して回転自在に保持する軸受)の状態を監視(計測)できるセンサが適用される。本実施形態のセンサモジュール21は、温度センサを搭載したモジュールから構成される。当該温度センサが検出する温度は、ボールねじ7、一対のリニアガイド9,9、モータ、及び軸受等の発熱に影響される。   The sensor module 21 constituting the sensor unit 20 is composed of one or more sensor elements, and is arranged around the ball screw 7 and the pair of linear guides 9 and 9 and the ball screw 7 and the pair of linear guides 9 and 9. A sensor that can monitor (measure) the state of the device (for example, a motor that drives the ball screw 7 or a bearing that rotatably holds the ball screw 7 with respect to the base 11) is applied. The sensor module 21 of the present embodiment is composed of a module equipped with a temperature sensor. The temperature detected by the temperature sensor is affected by heat generated by the ball screw 7, the pair of linear guides 9, 9, a motor, a bearing, and the like.

無線(通信)モジュール23は、センサモジュール21で検出された信号を、無線電波として外部に発信するモジュールである。無線の種類は特に問わないが、パッケージの小型化が見込めるため、アナログ通信よりもデジタル通信が好ましい。通信規格も特に問わないが、Bluetooth(登録商標)やWi−Fi等の既存の通信規格を用いることで、コスト面で有利になる。   The wireless (communication) module 23 is a module that transmits a signal detected by the sensor module 21 to the outside as a radio wave. The type of radio is not particularly limited, but digital communication is preferable to analog communication because the package can be downsized. The communication standard is not particularly limited, but using an existing communication standard such as Bluetooth (registered trademark) or Wi-Fi is advantageous in terms of cost.

発電モジュール25は、センサモジュール21や無線モジュール23に電力を供給する。発電モジュール25の発電方法は、振動を用いた発電や、光を用いた発電、外部からの無線給電による発電等、任意の方法が採用できる。若しくは、バッテリのような給電モジュールを採用してもよい。   The power generation module 25 supplies power to the sensor module 21 and the wireless module 23. As a power generation method of the power generation module 25, any method such as power generation using vibration, power generation using light, power generation using wireless power feeding from the outside can be adopted. Alternatively, a power supply module such as a battery may be employed.

センサモジュール21によって検出された温度データは、無線モジュール23によって異常診断装置30に伝達される。異常診断装置30は、無線モジュール23によって発信される無線電波を受信する受信装置34を備えている。また、異常診断装置30は、例えばマイクロコンピュータを備えており、このマイクロコンピュータ内に記録保持されたプログラムが実行されることにより、データ収集部31等の各部は以下のような各処理を実行することになる。   The temperature data detected by the sensor module 21 is transmitted to the abnormality diagnosis device 30 by the wireless module 23. The abnormality diagnosis device 30 includes a receiving device 34 that receives a radio wave transmitted by the wireless module 23. Further, the abnormality diagnosis apparatus 30 includes, for example, a microcomputer, and each unit such as the data collection unit 31 executes the following processes by executing a program recorded and held in the microcomputer. It will be.

異常診断装置30のデータ収集部31は、センサモジュール21からの出力データを収集する。異常診断装置30のデータ処理部32は、収集された出力データを処理し、各出力データを記憶する。異常診断装置30の状態判定部33は、センサモジュール21の出力値が定格温度から最初に上昇し若しくは最初に所定の閾値を超えた場合に、ボールねじ7、一対のリニアガイド9,9、モータ、及び軸受等のうち、少なくとも一つが異常状態であると判定する。   The data collection unit 31 of the abnormality diagnosis device 30 collects output data from the sensor module 21. The data processing unit 32 of the abnormality diagnosis device 30 processes the collected output data and stores each output data. When the output value of the sensor module 21 first rises from the rated temperature or first exceeds a predetermined threshold value, the state determination unit 33 of the abnormality diagnosis device 30 is configured such that the ball screw 7, the pair of linear guides 9 and 9, and the motor And at least one of the bearings and the like is determined to be in an abnormal state.

異常診断システム1が組み込まれる機械設備5においては、ボールねじ7、一対のリニアガイド9,9、モータ、及び軸受の発熱がある。そのため、図8に示すように、センサユニット20のセンサモジュール21の出力値から得られる温度増加曲線は、ボールねじ7、一対のリニアガイド9,9、モータ、及び軸受の運転開始後しばらくは上昇するが、一定時間経過後、ある温度(定格温度Ta)に到達した時点で、ボールねじ7、一対のリニアガイド9,9、モータ、及び軸受の発熱と周囲へ逃げる熱とがバランスし、定常状態となる。   In the mechanical equipment 5 in which the abnormality diagnosis system 1 is incorporated, heat is generated from the ball screw 7, the pair of linear guides 9, 9, the motor, and the bearing. Therefore, as shown in FIG. 8, the temperature increase curve obtained from the output value of the sensor module 21 of the sensor unit 20 increases for a while after the operation of the ball screw 7, the pair of linear guides 9, 9, the motor, and the bearing starts. However, when a certain temperature (rated temperature Ta) is reached after a certain period of time, the heat generated by the ball screw 7, the pair of linear guides 9, 9, the motor, and the bearing and the heat escaping to the balance are balanced, It becomes a state.

ここで、図9に示すように、時間tにおいて、ボールねじ7、一対のリニアガイド9,9、モータ、及び軸受の何れか一つが何らかの要因で異常発熱した場合、センサモジュール21の出力値が上昇し、所定の閾値Tbを超えることになる。   Here, as shown in FIG. 9, when any one of the ball screw 7, the pair of linear guides 9, 9, the motor, and the bearing abnormally generates heat for some reason at time t, the output value of the sensor module 21 is It rises and exceeds a predetermined threshold value Tb.

したがって、異常診断装置30は、センサモジュール21の出力値が上昇し、又は出力値が閾値Tbを超えたことに基づいて、ボールねじ7、一対のリニアガイド9,9、モータ、及び軸受のうち、少なくとも一つが異常状態であると判定する。   Therefore, the abnormality diagnosis device 30 includes the ball screw 7, the pair of linear guides 9, 9, the motor, and the bearing based on the output value of the sensor module 21 increasing or the output value exceeding the threshold value Tb. And determining that at least one is in an abnormal state.

このように本実施形態の異常診断システム1によれば、ボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9の異常診断、並びにボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9の周囲に配置された装置(モータ及び軸受)の異常診断を効率良く行うことが可能である。   As described above, according to the abnormality diagnosis system 1 of the present embodiment, abnormality diagnosis of the ball screw 7 and the pair of linear guides 9, 9, and devices disposed around the ball screw 7 and the pair of linear guides 9, 9 ( It is possible to efficiently diagnose abnormality of a motor and a bearing.

なお、センサモジュール21は、センサ感度を上げることで、センサユニット20が固定される部材(ボールねじ7やリニアガイド9)の発熱のみを検出しても構わない。この場合、センサモジュール21はボールねじ7やリニアガイド9の周囲の装置(モータ及び軸受)の発熱の影響を受けないので、異常診断装置30は、出力値が上昇したセンサモジュール21が組み込まれたボールねじ7又はリニアガイド9が異常状態であると判定する。   The sensor module 21 may detect only the heat generated by the member (the ball screw 7 or the linear guide 9) to which the sensor unit 20 is fixed by increasing the sensor sensitivity. In this case, since the sensor module 21 is not affected by the heat generated by the devices (motor and bearing) around the ball screw 7 and the linear guide 9, the abnormality diagnosis device 30 includes the sensor module 21 with an increased output value. It is determined that the ball screw 7 or the linear guide 9 is in an abnormal state.

センサユニット20は機械設備5の内部の測定対象物(ボールねじ7及びリニアガイド9)に組み込まれるため、センサユニット20が無線電波を伝送する場合に、当該無線電波が異常診断装置30の受信装置34まで届かない場合がある。そのため、センサユニット20の無線モジュール23と異常診断装置30の受信装置34との間に中継装置35を配置し、当該中継装置35によって、無線モジュール23から発信される無線電波を受信し且つ受信装置34に転送しても構わない。   Since the sensor unit 20 is incorporated into a measurement object (the ball screw 7 and the linear guide 9) inside the mechanical equipment 5, when the sensor unit 20 transmits a radio wave, the radio wave is received by the receiver of the abnormality diagnosis device 30. May not reach 34. Therefore, a relay device 35 is disposed between the wireless module 23 of the sensor unit 20 and the receiving device 34 of the abnormality diagnosis device 30, and the relay device 35 receives wireless radio waves transmitted from the wireless module 23 and receives the receiving device. 34 may be transferred.

中継装置35は、無線信号が通過する非金属でもよいし、機械設備5の内部と外部にアンテナ36を持ち、内部で受信したデータを外部に送信するものでもよい。中継装置35の電源は、振動などによる自己発電によってもよく、非接触給電によってもよく、ボタン電池などの一次電池によってもよく、特に限定されない。   The relay device 35 may be a non-metal through which a radio signal passes, or may have an antenna 36 inside and outside the mechanical equipment 5 and transmit data received inside to the outside. The power supply of the relay device 35 may be self-generated by vibration or the like, may be contactless power feeding, may be a primary battery such as a button battery, and is not particularly limited.

なお、1個のセンサユニット20に対して1個の中継装置35でデータ転送を行ってもよく、複数のセンサユニット20に対して1個の中継装置35でデータ転送を行ってもよい。   It should be noted that data transfer may be performed with respect to one sensor unit 20 by one relay device 35, and data transfer may be performed with respect to a plurality of sensor units 20 with one relay device 35.

無線モジュール23からの無線電波は、センサモジュール21で異常データを検出したときのみ、発信するようにしてもよい。この場合、常時無線でデータを発信する必要がないので、センサユニット20全体の消費電力を抑えることができる。   The radio wave from the radio module 23 may be transmitted only when the sensor module 21 detects abnormal data. In this case, since it is not necessary to transmit data wirelessly at all times, the power consumption of the entire sensor unit 20 can be suppressed.

尚、本発明は、前述した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更、改良等が可能である。   In addition, this invention is not limited to embodiment mentioned above, A change, improvement, etc. are possible suitably.

センサユニット20の設置位置は、異常を検出したい対象に対し、適した位置又は位相となるように適宜変更しても構わない。例えば、センサユニット20を、ボールねじ7やリニアガイド9のうちモータ又は軸受の近傍に配置し、モータ又は軸受の異常に対する感度を向上することで、モータ又は軸受の異常検出に適した配置としてもよい。   The installation position of the sensor unit 20 may be changed as appropriate so as to be in a position or phase suitable for an object for which abnormality is to be detected. For example, by arranging the sensor unit 20 in the vicinity of the motor or the bearing in the ball screw 7 or the linear guide 9 and improving the sensitivity to the abnormality of the motor or the bearing, the sensor unit 20 may be suitable for detecting the abnormality of the motor or the bearing. Good.

上記実施形態においてセンサユニット20は、直動案内装置の外方部材(ナット7b、スライダ9b)に固定されていたが、内方部材(ねじ軸7a、レール9a)に固定してもよい。   In the above embodiment, the sensor unit 20 is fixed to the outer member (nut 7b, slider 9b) of the linear guide device, but may be fixed to the inner member (screw shaft 7a, rail 9a).

また、センサモジュール21を構成するセンサは、診断対象の状態を監視できるものであれば種類は限定されず、例えば振動センサや荷重センサ、ひずみセンサを採用してもよい。   Further, the type of the sensor constituting the sensor module 21 is not limited as long as the state of the diagnosis target can be monitored. For example, a vibration sensor, a load sensor, or a strain sensor may be employed.

異常診断装置30が、診断対象の異常を判定した場合、上位のシステムに知らせて自動で機械設備を停止させることもできるし、作業者及び管理者にアラームや画面表示等で警告することもできる。   When the abnormality diagnosis device 30 determines an abnormality to be diagnosed, it can notify the host system and automatically stop the mechanical equipment, and can also warn the operator and the administrator with an alarm or a screen display. .

ボールねじ7及び一対のリニアガイド9,9の周囲に配置される装置としては、上述したモータや軸受に限定されず、任意の装置が採用可能である。   The device disposed around the ball screw 7 and the pair of linear guides 9 and 9 is not limited to the motor and the bearing described above, and any device can be employed.

1 異常診断システム
5 機械設備
7 ボールねじ(直動案内装置)
7a ねじ軸(内方部材)
7b ナット(外方部材)
7c 円筒部
7d フランジ部
8 取付穴
8a 大径穴
8b 小径穴
8c 雌ねじ部
9 リニアガイド(直動案内装置)
9a レール(内方部材)
9b スライダ(外方部材)
10 取付穴
10a 大径穴
10b 小径穴
10c 雌ねじ部
11 基台
13 テーブル
14 ブラケット
20 センサユニット
21 センサモジュール
23 無線モジュール
25発電モジュール
27 筐体
27a 大径部
27b 小径部
27c 雄ねじ部
27d フランジ部
28 蓋部材
29 樹脂モールド
30 異常診断装置
31 データ収集部
32 データ処理部
33 状態判定部
34 受信装置
35 中継装置
36 アンテナ
1 Abnormality diagnosis system 5 Mechanical equipment 7 Ball screw (linear motion guide device)
7a Screw shaft (inner member)
7b Nut (outer member)
7c Cylindrical part 7d Flange part 8 Mounting hole 8a Large diameter hole 8b Small diameter hole 8c Female thread part 9 Linear guide (linear motion guide device)
9a rail (inner member)
9b Slider (outer member)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Mounting hole 10a Large diameter hole 10b Small diameter hole 10c Female thread part 11 Base 13 Table 14 Bracket 20 Sensor unit 21 Sensor module 23 Wireless module 25 Power generation module 27 Case 27a Large diameter part 27b Small diameter part 27c Male thread part 27d Flange part 28 Lid Member 29 Resin mold 30 Abnormality diagnosis device 31 Data collection unit 32 Data processing unit 33 State determination unit 34 Reception device 35 Relay device 36 Antenna

Claims (8)

周囲の信号を検出するセンサモジュールと、前記センサモジュールで検出された信号を、無線電波として発信する無線モジュールと、前記センサモジュール及び前記無線モジュールに電力を供給する発電若しくは給電モジュールと、前記センサモジュールと前記無線モジュールと前記発電若しくは給電モジュールとを一つに収める筐体と、を有するセンサユニットが、直動案内装置に固定され、
前記無線モジュールから発信される無線電波に基づき、前記直動案内装置の異常を診断する異常診断装置を備える異常診断システム。
A sensor module that detects ambient signals, a wireless module that transmits a signal detected by the sensor module as a radio wave, a power generation or power supply module that supplies power to the sensor module and the wireless module, and the sensor module And a housing that houses the wireless module and the power generation or power supply module in one, is fixed to the linear motion guide device,
An abnormality diagnosis system comprising an abnormality diagnosing device for diagnosing an abnormality of the linear motion guide device based on radio waves transmitted from the wireless module.
前記センサユニットは、前記直動案内装置の内方部材又は外方部材に固定される、請求項1に記載の異常診断システム。   The abnormality diagnosis system according to claim 1, wherein the sensor unit is fixed to an inner member or an outer member of the linear motion guide device. 前記異常診断装置は、前記無線モジュールから発信される無線電波に基づき、前記直動案内装置の周囲に配置された装置の異常を診断する請求項1又は2に記載の異常診断システム。   The abnormality diagnosis system according to claim 1, wherein the abnormality diagnosis device diagnoses an abnormality of a device arranged around the linear motion guide device based on a radio wave transmitted from the wireless module. 前記筐体は雄ねじ部を有し、
前記雄ねじ部は、前記直動案内装置に設けられる雌ねじ部に螺合固定される請求項1〜3の何れか1項に記載の異常診断システム。
The housing has a male screw part,
The abnormality diagnosis system according to any one of claims 1 to 3, wherein the male screw portion is screwed and fixed to a female screw portion provided in the linear motion guide device.
前記無線モジュールからの無線電波は、前記センサモジュールで異常データを検出したときのみに発信される請求項1〜4の何れか1項に記載の異常診断システム。   The abnormality diagnosis system according to any one of claims 1 to 4, wherein a radio wave from the wireless module is transmitted only when abnormality data is detected by the sensor module. 前記センサモジュールは、振動センサ、温度センサ、及びひずみセンサの何れかを有する請求項1〜5のいずれか1項に記載の異常診断システム。   The abnormality diagnosis system according to claim 1, wherein the sensor module includes any one of a vibration sensor, a temperature sensor, and a strain sensor. 前記無線モジュールから発信される無線電波を受信する中継装置を備え、
前記異常診断装置は、前記中継装置から転送される信号に基づき、異常を診断する、請求項1〜6の何れか1項に記載の異常診断システム。
Comprising a relay device for receiving radio waves transmitted from the radio module;
The abnormality diagnosis system according to claim 1, wherein the abnormality diagnosis device diagnoses an abnormality based on a signal transferred from the relay device.
前記直動案内装置は、ボールねじ及びリニアガイドの少なくとも一方である、請求項1〜7の何れか1項に記載の異常診断システム。   The abnormality diagnosis system according to claim 1, wherein the linear motion guide device is at least one of a ball screw and a linear guide.
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