JP4195270B2 - Shock absorbing mechanism in torque wrench with impact torque generator - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチに関し、特に、打撃トルク発生時の反力を吸収する衝撃吸収機構に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
図5〜図6に従来の打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチを示す。
【0003】
このトルクレンチ1は、電動式の例を示し、本体のハンドル部11に着脱自在に装着される乾電池パック4内の蓄電池Vを電源とするとともに、トリガーハンドル15を引くことによってオンとなるスイッチユニット16を介して給電される電動機20を回転動力源とする電池電源型の電動式のもので、そのハウジング10の後部には、トリガーハンドル15の引き具合に応じた出力を出すスイッチユニット16内のスピードコントロールモジュールの出力に応じて、電動機20の回転数をデューティ比の変化で制御するドライブ回路と、締付トルクが設定値に達した時に電動機20への通電を遮断するシャットオフ回路ブロックSBとが納められている。
なお、17は電動機20の回転方向を切り換えるための正逆切換スイッチ、18はシャットオフ回路ブロックSBの動作を有効とするか無効とするかを切り換えることによって、トルクコントロールを行うか行わないかを切り換えるための切換スイッチである。
【0004】
上記ハウジング10の先端には、電動機20の回転を減速する減速装置2と、オイルパルスインパクトを出力軸5に与える油圧打撃トルク発生装置3とが納められている。
【0005】
減速装置2は、電動機20の出力軸に固定された太陽ギヤ21と、ハウジング10に固定されたモータ取付台12の内周面に固定されているインターナルギヤ22、太陽ギヤ21とインターナルギヤ22とに噛み合う複数個の遊星ギヤ23、そして遊星ギヤ23を支持しているキャリア24とからなる遊星機構で構成されたもので、軸受28,28によって支持されたキャリア24は、中空の連結軸25を備えている。
【0006】
油圧打撃トルク発生装置3は、筒状で内面形状が繭形に形成されたライナー30と、ライナー30の外周を囲んでいるジャケット31、ライナー30の両端を閉じているエンドプレート32,33、出力軸5のライナー30で囲まれた部分に取り付けられたベーン50,50及びライナー30の内部空間に充填された作動油とから構成されている。
【0007】
エンドプレート33は、減速装置2のキャリア24の連結軸25に嵌合連結される連結部を備えており、原動機20の減速出力によってライナー30が回転駆動されるようになっている。
そして、油圧打撃トルク発生装置3は、従来の油圧打撃トルク発生装置と同様に、電動機20の減速出力によってライナー30が回転すると、出力軸5のベーン50及びシール面と、ライナー30のシール面とが一致する度に、ライナー30の回転が作動油を介して回転軸5に伝達されるように構成されている。
【0008】
この場合において、ベーン50の両側に位置する2室のうち、一方はライナー30の回転で容積が小さくなり、他方は容積が大きくなるために、前者の室内の作動油は高圧となり、後者の室内の作動油は低圧となる。
そして、高圧となった作動油の圧力の値は、出力軸5でボルトやナットの締付及び緩めを行う時の締付トルクに応じたものとなるために、作動油の圧力値を検出することによってトルクコントロールを行えるものである。
【0009】
このトルクコントロールは、ライナー30内に配した調整軸40とリリーフバルブ47、エンドプレート33に配したピストン60、減速装置2における中空の連結軸25内に配したロッド61、連結軸25の外周面に配し、ロッド61に連動するスリーブ63、軸65で支持したレバー66、レバー66によって開閉される検知スイッチ19及びシャットオフ回路で構成されている。
図中62はロッド61とスリーブ63とを連動させるためのピン、64はスリーブ63を付勢しているバネ、67はレバー66を付勢しているバネであり、これらのバネ64,67により、キャリア24とともに回転するスリーブ63と回転しないレバー66とが、通常時非接触状態を保つように構成されている。
【0010】
調整軸40は、ライナー30における2つのシール面のうちの一方の両側に形成されている一対のポート間を連通する環状の溝41を外周面に備えるとともに、この溝41の一端につながり、かつ他端が調整軸40の端面に至る通孔42を備えたもので、通孔42の端面にバネ48により付勢されたリリーフバルブ47を当接し、通孔42を閉じるようにする。
そして、リリーフバルブ47が配設された部分は、エンドプレート33に穿設された連通孔39を通じて、エンドプレート33と出力軸5の端面との間で、かつピストン60の一端面が露出する室内に連通している。
【0011】
シャットオフ回路ブロックSBは、図7に示すように、RSフリップフロップからなるラッチ回路Lと、トランジスタQ、常閉型のリレーRyで構成し、検知スイッチ19は、ラッチ回路Lにおけるセット端子Sに接続する。
なお、ラッチ回路Lは、イネーブル端子Eがハイレベルでリセット端子Rがローレベルの時に出力端子Oをハイインピーダンスに、イネーブル端子Eがハイレベルでリセット端子Rがローレベルの時に出力端子Oをローレベルに、イネーブル端子E及びリセット端子Rがハイレベルでセット端子Sがローレベルの時に出力端子Oをハイレベルに、そして、イネーブル端子E、リセット端子R及びセット端子Sがハイレベルの時に出力端子Oの出力レベルをそれ以前の状態にラッチするものである。
【0012】
そして、トリガーハンドル15を引いてスイッチユニット16をオンにすれば、電動機20は正逆切換スイッチ17と、リレーRyにおける常閉接点NCを通じて蓄電池パック4の電池Vに接続されて回転を始める。
この時、同時に電源が入るラッチ回路Lは、そのリセット端子R入力が抵抗RとコンデンサC1とによる遅延回路のために初期はローレベルであるがすぐにハイレベルとなり、検知スイッチ19がオフであってセット端子S入力がハイレベルであることから、トランジスタQのベースに接続された出力端子Oはローレベルであるとともに、リセット端子R入力のハイレベルへの移行に伴ってラッチ状態となり、ローレベルを保持する。
したがって、トランジスタQはオフ、リレーRyは常閉位置にある。
【0013】
そして、レンチの作動時、高圧となった作動油は、高圧側から一方のポート、調整軸40の溝41及び他方のポートを通って低圧側に流れようとするが、この流れの一部が通孔42に入ってリリーフバルブ47を押圧するものであり、この押圧力がバネ48の付勢力に打ち勝った時点でリリーフバルブ47が開いて作動油がピストン60側へと流れ、ピストン60を押圧する。
これにより、ピストン60はロッド61を後退させ、ロッド61とともにバネ64の付勢に抗して後退するスリーブ63は、レバー66を回動させて検知スイッチ19を切り換える。
そして、検知スイッチ19が切り換えられると、シャットオフ回路ブロックSBが電動機20への通電を遮断するとともに、この遮断状態を保持する。
【0014】
なお、調整軸40はライナー30の一端を閉じているエンドプレート32に螺合し、その進退によって設定されるリリーフ圧を調整することができるものとなっている。
【0015】
そして、締付トルクが設定した値に達したことにより検知スイッチ19が切り換えられてオンになれば、周知の方法により、電動機20への通電が遮断されると同時に、電動機20は短絡して発電制動状態となり、その回転を急速に停止する。
【0016】
【特許文献1】
特開平6−312381号公報
【0017】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記従来の打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチでは、打撃トルクが発生し、その回転を急速に停止する時に、その反力が遊星ギヤからインターナルギヤを介してハンドル部に伝わり作業者の負担となっていた。
また、長時間の使用によっては腱鞘炎など健康に被害をもたらす等の問題があった。
【0018】
本発明は、上記従来の打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチの有する問題点に鑑み、打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチにおいて、打撃トルクが発生し、その回転を急速に停止する時の反力を吸収することができる衝撃吸収機構を提供することを目的とする。
【0019】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明の打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチにおける衝撃吸収機構は、減速装置の遊星ギヤと噛合するインターナルギヤと、ギヤケースとの間にクラッチ機構を介在し、打撃トルク発生装置による打撃トルク発生時の反力を前記クラッチ機構を切ることにより吸収するようにしたトルクレンチにおいて、前記クラッチ機構を、内周面をテーパ角度βに形成し、ケーシングに固定して取り付けられるギヤケースと、外周面をテーパ角度βに形成し、内周面をテーパ角度αに形成したブレーキシュと、外周面をテーパ角度αに形成し、内周面を遊星ギヤと噛合するギヤを形成したインターナルギヤとからなって、スプリングによりインターナルギヤの外周面とブレーキシュの内周面とを当接する円錐型クラッチ機構で構成したことを特徴とする。
【0020】
この打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチにおける衝撃吸収機構は、打撃トルクの発生によって生じる反力を、減速装置の遊星ギヤと噛合するインターナルギヤとギヤケースとの間に介在したクラッチ機構を切ることにより吸収する。
【0021】
そして、クラッチ機構を円錐型クラッチ機構で構成することにより、スペースの限られた小型のトルクレンチでもクラッチ機構を組み込むことができる。
【0022】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチにおける衝撃吸収機構の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【0023】
図1〜図3に、本発明の打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチにおける衝撃吸収機構の実施例を示す。
【0024】
この衝撃吸収機構を備えたトルクレンチ79は、従来例と同様の機構によって、ボルトやナットを締め付けるもので、そのトルク発生には従来同様、油圧打撃トルク発生装置3によってなされ、締付トルクが設定した値に達したことにより打撃トルクが発生し、その回転を急速に停止する。
【0025】
本発明の衝撃吸収機構80は、図3に示すとおり、内周面をテーパ角度βに形成し、ケーシング10に固定して取り付けられるギヤケース81と、外周面をテーパ角度βに形成し、内周面をテーパ角度αに形成したブレーキシュ82と、外周面をテーパ角度αに形成し、内周面を遊星ギヤ23と噛合するギヤを形成したインターナルギヤ83を主構成部品としている。
【0026】
そして、遊星ギヤ23の回転を打撃トルク発生装置3側に伝達するキャリア24を軸止する軸受28を嵌入する軸受嵌入孔88を軸心中央に形成したモータ取付台86には、軸受嵌入孔88より外周上に複数のスプリング挿入孔87を形成し、スラスト板84のスプリング受面84aに該スプリング挿入孔87に挿入したスプリング85を当接せしめ、スラスト板84のギヤ当接面84bによりインターナルギヤ83の外周面とブレーキシュ82の内周面とを当接する円錐型クラッチ機構を採用する。
【0027】
この場合、インターナルギヤ83の外周面とブレーキシュ82の内周面の接触により生じるスベリトルクの設定は、モータ取付台86に複数個形成したスプリング挿入孔87に挿入するスプリング85の数の増減やスプリング85のバネ定数の変更によって調整する。
ブレーキシュ82は、その外周面がギヤケース81の内周面と同じ傾斜角度βをもって構成されており、ギヤケース81に圧入固定されインターナルギヤ83の回転力によって回転しないようにされている。
【0028】
上記構成において、打撃トルクの発生により、出力軸5の先端に取り付けられたボルトやナットの締付工具が受けるボルトやナットが締付力を受ける側からの反力は、出力軸5、太陽ギヤ21、遊星ギヤ23を介してインターナルギヤ83に伝わるが、インターナルギヤ83の外周面は、ブレーキシュ82の内周面とスプリング85によって調整されたスベリトルクによって当接しているから、打撃トルク発生時の反力が、クラッチ機構が切れること、すなわち、インターナルギヤ83の外周面とブレーキシュ82の内周面の接続が切れることにより、ケーシング10に固定して取り付けられるギヤケース81を越えてハンドル部11に伝わることを防止できる。
【0029】
次に、図4に、打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチにおける衝撃吸収機構の参考例を示す。
この衝撃吸収機構90は、ケーシング10に固定して取り付けられるギヤケース91と、中空円盤の2枚のブレーキシュ92a、92bによって挟持されたインターナルギヤ93を主構成部品とし、上述したモータ取付台86に形成したスプリング挿入孔87に挿入したスプリング85によって一方のブレーキシュ92b側面を押圧し、インターナルギヤ93の両側面とブレーキシュ92a、92bの側面によって生じるスベリトルクを調整する平面型クラッチ機構を採用したものである。
【0030】
参考例の場合も、上記実施例の円錐型クラッチ機構の場合と同様、打撃トルク発生時の反力が、クラッチ機構が切れることにより、ケーシング10に固定して取り付けられるギヤケース81を越えてハンドル部11に伝わることを防止できる。
【0031】
以上、本発明の打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチにおける衝撃吸収機構について、その実施例に基づいて説明したが、本発明は上記実施例に記載した構成に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲において適宜その構成を変更することができるものである。
【0032】
【発明の効果】
以上の如く本発明によるときは、打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチにおいて、打撃トルクの発生により生じる、反力を衝撃吸収機構としてのクラッチ機構により吸収し、反力によって生じる作業者の負担を軽減し、長時間の使用によっても腱鞘炎などの健康的被害を与えることのないトルクレンチを提供することができる
そして、クラッチ機構を円錐型クラッチ機構で構成することにより、スペースの限られた小型のトルクレンチでもクラッチ機構を組み込むことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の衝撃吸収機構を備えたトルクレンチの実施例を示す一部断面の全体図である。
【図2】 同衝撃吸収機構を説明する部分断面拡大図である。
【図3】 同衝撃吸収機構を説明する分解図である。
【図4】 衝撃吸収機構を備えたトルクレンチの参考例を示す衝撃吸収機構を説明する部分断面拡大図である。
【図5】 従来のトルクレンチを示す全体図である。
【図6】 従来のトルクレンチの作動を説明する一部断面図である。
【図7】 従来のトルクレンチの回路図である。
【符号の説明】
2 減速装置
3 打撃トルク発生装置
23 遊星ギヤ
79 トルクレンチ
80 衝撃吸収機構
83 インターナルギヤ
93 インターナルギヤ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a torque wrench provided with an impact torque generating device, and more particularly to an impact absorbing mechanism that absorbs a reaction force when an impact torque is generated.
[0002]
[Prior art]
5 to 6 show a torque wrench provided with a conventional impact torque generating device.
[0003]
This torque wrench 1 shows an example of an electric type, and is a switch unit that is turned on by pulling a trigger handle 15 while using a storage battery V in a dry battery pack 4 detachably attached to a handle portion 11 of a main body as a power source. 16 is a battery-powered electric type that uses an electric motor 20 fed through 16 as a rotational power source. In the rear part of the housing 10, there is an output in the switch unit 16 that outputs an output according to how the trigger handle 15 is pulled. A drive circuit that controls the rotational speed of the electric motor 20 by changing the duty ratio according to the output of the speed control module, and a shut-off circuit block SB that cuts off the electric current to the electric motor 20 when the tightening torque reaches a set value; Is paid.
Reference numeral 17 denotes a forward / reverse selector switch for switching the rotation direction of the electric motor 20, and 18 denotes whether to perform torque control by switching whether to enable or disable the operation of the shut-off circuit block SB. It is a changeover switch for switching.
[0004]
At the front end of the housing 10 are housed a speed reducer 2 that decelerates the rotation of the electric motor 20 and a hydraulic impact torque generator 3 that applies an oil pulse impact to the output shaft 5.
[0005]
The reduction gear 2 includes a sun gear 21 fixed to the output shaft of the electric motor 20, an internal gear 22 fixed to the inner peripheral surface of the motor mount 12 fixed to the housing 10, and the sun gear 21 and the internal gear. The planetary gear 23 includes a plurality of planetary gears 23 that mesh with the carrier 22 and a carrier 24 that supports the planetary gear 23. The carrier 24 supported by the bearings 28 and 28 has a hollow connecting shaft. 25.
[0006]
The hydraulic striking torque generator 3 includes a liner 30 that has a cylindrical shape and an inner surface shape, a jacket 31 that surrounds the outer periphery of the liner 30, end plates 32 and 33 that close both ends of the liner 30, and an output. The shaft 5 includes vanes 50 and 50 attached to a portion surrounded by the liner 30 and hydraulic oil filled in the inner space of the liner 30.
[0007]
The end plate 33 includes a connecting portion that is fitted and connected to the connecting shaft 25 of the carrier 24 of the speed reducer 2, and the liner 30 is rotationally driven by the deceleration output of the prime mover 20.
Then, as with the conventional hydraulic hitting torque generator, when the liner 30 is rotated by the deceleration output of the electric motor 20, the hydraulic hitting torque generating device 3 has the vane 50 and the seal surface of the output shaft 5, and the seal surface of the liner 30. The rotation of the liner 30 is transmitted to the rotary shaft 5 via the hydraulic oil each time.
[0008]
In this case, one of the two chambers located on both sides of the vane 50 is reduced in volume by rotation of the liner 30 and the other is increased in volume, so that the hydraulic fluid in the former chamber becomes high pressure, and the latter chamber The hydraulic oil is low pressure.
Then, the pressure value of the hydraulic oil is detected because the pressure value of the hydraulic oil that has become high corresponds to the tightening torque when the bolt or nut is tightened or loosened on the output shaft 5. By doing so, torque control can be performed.
[0009]
This torque control is performed by adjusting shaft 40 and relief valve 47 arranged in liner 30, piston 60 arranged on end plate 33, rod 61 arranged in hollow connecting shaft 25 in reduction device 2, and outer peripheral surface of connecting shaft 25. And a lever 63 supported by a shaft 65, a lever 66 supported by a shaft 65, a detection switch 19 that is opened and closed by the lever 66, and a shut-off circuit.
In the figure, 62 is a pin for interlocking the rod 61 and the sleeve 63, 64 is a spring urging the sleeve 63, and 67 is a spring urging the lever 66. The sleeve 63 that rotates together with the carrier 24 and the non-rotating lever 66 are configured to maintain a non-contact state during normal operation.
[0010]
The adjustment shaft 40 includes an annular groove 41 communicating with a pair of ports formed on both sides of one of the two sealing surfaces of the liner 30 on the outer peripheral surface, and is connected to one end of the groove 41, and The other end is provided with a through hole 42 reaching the end surface of the adjusting shaft 40, and a relief valve 47 urged by a spring 48 is brought into contact with the end surface of the through hole 42 to close the through hole 42.
The portion where the relief valve 47 is disposed is a room between the end plate 33 and the end surface of the output shaft 5 and the one end surface of the piston 60 exposed through the communication hole 39 formed in the end plate 33. Communicating with
[0011]
As shown in FIG. 7, the shut-off circuit block SB includes a latch circuit L composed of an RS flip-flop, a transistor Q, and a normally closed relay Ry, and the detection switch 19 is connected to the set terminal S in the latch circuit L. Connecting.
The latch circuit L sets the output terminal O to high impedance when the enable terminal E is high and the reset terminal R is low, and sets the output terminal O to low when the enable terminal E is high and the reset terminal R is low. When the enable terminal E and the reset terminal R are at the high level and the set terminal S is at the low level, the output terminal O is at the high level, and when the enable terminal E, the reset terminal R and the set terminal S are at the high level, the output terminal The output level of O is latched in the previous state.
[0012]
Then, when the trigger handle 15 is pulled to turn on the switch unit 16, the electric motor 20 is connected to the battery V of the storage battery pack 4 through the forward / reverse selector switch 17 and the normally closed contact NC in the relay Ry and starts rotating.
At this time, the latch circuit L to which power is turned on simultaneously is initially at a low level because the reset terminal R input is a delay circuit composed of the resistor R and the capacitor C1, but immediately becomes a high level, and the detection switch 19 is off. Since the set terminal S input is at the high level, the output terminal O connected to the base of the transistor Q is at the low level, and the latch terminal is brought into a latch state with the transition of the reset terminal R input to the high level. Hold.
Therefore, the transistor Q is off and the relay Ry is in the normally closed position.
[0013]
When the wrench is operated, the hydraulic oil that has become high pressure tends to flow from the high pressure side to the low pressure side through one port, the groove 41 of the adjusting shaft 40 and the other port. It enters the through hole 42 and presses the relief valve 47. When this pressing force overcomes the urging force of the spring 48, the relief valve 47 opens and hydraulic oil flows to the piston 60 side and presses the piston 60. To do.
As a result, the piston 60 moves the rod 61 backward, and the sleeve 63 that moves backward against the bias of the spring 64 together with the rod 61 rotates the lever 66 to switch the detection switch 19.
When the detection switch 19 is switched, the shutoff circuit block SB cuts off the power supply to the electric motor 20 and holds this cut-off state.
[0014]
The adjustment shaft 40 is screwed into an end plate 32 having one end of the liner 30 closed, and can adjust a relief pressure set by the advance and retreat thereof.
[0015]
When the detection switch 19 is switched on when the tightening torque reaches the set value, the energization to the electric motor 20 is cut off and the electric motor 20 is short-circuited by the well-known method. The braking state is entered, and the rotation stops rapidly.
[0016]
[Patent Document 1]
Japanese Patent Laid-Open No. 6-321381
[Problems to be solved by the invention]
However, in the torque wrench having the conventional hitting torque generating device, when the hitting torque is generated and the rotation is rapidly stopped, the reaction force is transmitted from the planetary gear to the handle portion via the internal gear. It was a burden.
In addition, there are problems such as tendonitis that cause damage to health due to prolonged use.
[0018]
In view of the problems of the torque wrench provided with the conventional hitting torque generating device, the present invention provides a torque wrench provided with the hitting torque generating device in which the hitting torque is generated and the rotation is rapidly stopped. An object of the present invention is to provide an impact absorbing mechanism capable of absorbing force.
[0019]
[Means for Solving the Problems]
To achieve the above object, the shock-absorbing mechanism in the torque wrench with the impact torque generator of the present invention is interposed and the internal gear to the planetary gear meshes with the reduction gear, the clutch mechanism between the gear case, batting In the torque wrench designed to absorb the reaction force when the impact torque is generated by the torque generator by cutting the clutch mechanism, the clutch mechanism is fixed to the casing with the inner peripheral surface formed at a taper angle β. A gear case that has an outer peripheral surface formed at a taper angle β and an inner peripheral surface formed at a taper angle α, and an outer peripheral surface formed at a taper angle α and a gear that meshes the inner peripheral surface with a planetary gear. Conical clutch mechanism that consists of an internal gear and abuts the outer peripheral surface of the internal gear and the inner peripheral surface of the brake shoe by a spring Characterized in that the configuration was.
[0020]
The shock absorbing mechanism in the torque wrench equipped with this striking torque generator cuts the clutch mechanism in which the reaction force generated by the striking torque is interposed between the internal gear that meshes with the planetary gear of the speed reducer and the gear case. To absorb.
[0021]
By configuring the clutch mechanism with a conical clutch mechanism, the clutch mechanism can be incorporated even with a small torque wrench with limited space.
[0022]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of an impact absorbing mechanism in a torque wrench provided with an impact torque generating device of the present invention will be described below with reference to the drawings.
[0023]
1 to 3 show an embodiment of an impact absorbing mechanism in a torque wrench provided with a striking torque generator according to the present invention.
[0024]
The torque wrench 79 provided with this shock absorbing mechanism is for tightening bolts and nuts by the same mechanism as in the conventional example. The torque is generated by the hydraulic striking torque generator 3 as in the prior art, and the tightening torque is set. When this value is reached, an impact torque is generated and its rotation is rapidly stopped.
[0025]
As shown in FIG. 3, the shock absorbing mechanism 80 of the present invention has an inner peripheral surface formed at a taper angle β, a gear case 81 fixedly attached to the casing 10, and an outer peripheral surface formed at a taper angle β. The main components are a brake shoe 82 whose surface is formed at a taper angle α and an internal gear 83 whose outer peripheral surface is formed at a taper angle α and whose inner peripheral surface is engaged with the planetary gear 23.
[0026]
A bearing insertion hole 88 is formed in the motor mounting base 86 having a bearing insertion hole 88 formed in the center of the shaft center. The bearing insertion hole 88 is inserted into the center of the shaft center. A plurality of spring insertion holes 87 are formed on the outer periphery, the spring 85 inserted into the spring insertion hole 87 is brought into contact with the spring receiving surface 84a of the thrust plate 84, and the internal force is received by the gear contact surface 84b of the thrust plate 84. A conical clutch mechanism that abuts the outer peripheral surface of the gear 83 and the inner peripheral surface of the brake shoe 82 is employed.
[0027]
In this case, the setting of the slip torque generated by the contact between the outer peripheral surface of the internal gear 83 and the inner peripheral surface of the brake shoe 82 is such that the number of springs 85 inserted into the spring insertion holes 87 formed in the motor mounting base 86 is increased or decreased. Adjustment is made by changing the spring constant of the spring 85.
The outer surface of the brake shoe 82 is configured with the same inclination angle β as the inner peripheral surface of the gear case 81, and is press-fitted and fixed to the gear case 81 so as not to rotate due to the rotational force of the internal gear 83.
[0028]
In the above configuration, the reaction force from the side on which the bolt or nut received by the tightening tool of the bolt or nut attached to the tip of the output shaft 5 due to the generation of the impact torque is the output shaft 5 or the sun gear. 21, it is transmitted to the internal gear 83 via the planetary gear 23, but the outer peripheral surface of the internal gear 83 is in contact with the inner peripheral surface of the brake shoe 82 by the slip torque adjusted by the spring 85. When the clutch mechanism is disengaged, that is, the outer peripheral surface of the internal gear 83 and the inner peripheral surface of the brake shoe 82 are disconnected, the handle exceeds the gear case 81 fixedly attached to the casing 10. It is possible to prevent transmission to the part 11.
[0029]
Next, FIG. 4 shows a reference example of an impact absorbing mechanism in a torque wrench provided with an impact torque generating device.
The shock absorbing mechanism 90 includes a gear case 91 fixedly attached to the casing 10 and an internal gear 93 sandwiched by two brake discs 92a and 92b of a hollow disk as main components. A flat clutch mechanism that presses the side surface of one of the brake shoes 92b with a spring 85 inserted into the spring insertion hole 87 formed on the inner side and adjusts the slip torque generated by the both side surfaces of the internal gear 93 and the side surfaces of the brake shoes 92a and 92b It is a thing.
[0030]
Also in the case of this reference example, as in the case of the conical clutch mechanism of the above embodiment , the reaction force when the impact torque is generated exceeds the gear case 81 fixedly attached to the casing 10 when the clutch mechanism is broken, and the handle It is possible to prevent transmission to the part 11.
[0031]
As described above, the shock absorbing mechanism in the torque wrench provided with the impact torque generating device of the present invention has been described based on the embodiments thereof, but the present invention is not limited to the configurations described in the above embodiments, and the purpose thereof The configuration can be changed as appropriate without departing from the scope of the invention.
[0032]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, in a torque wrench equipped with a striking torque generating device, the reaction force generated by the generation of the striking torque is absorbed by the clutch mechanism as the shock absorbing mechanism, and the operator's burden caused by the reaction force is absorbed. It is possible to provide a torque wrench that is reduced and does not cause health damage such as tendonitis even when used for a long time .
By configuring the clutch mechanism with a conical clutch mechanism, the clutch mechanism can be incorporated even with a small torque wrench with limited space.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an overall view of a partial cross section showing an embodiment of a torque wrench provided with an impact absorbing mechanism of the present invention.
FIG. 2 is an enlarged partial cross-sectional view illustrating the shock absorbing mechanism.
FIG. 3 is an exploded view for explaining the shock absorbing mechanism.
4 is a partial enlarged sectional view illustrating a shock absorbing mechanism showing a reference example of a torque wrench having a shock absorbing mechanism.
FIG. 5 is an overall view showing a conventional torque wrench.
FIG. 6 is a partial cross-sectional view for explaining the operation of a conventional torque wrench.
FIG. 7 is a circuit diagram of a conventional torque wrench.
[Explanation of symbols]
2 Reduction gear 3 Impact torque generator 23 Planetary gear 79 Torque wrench 80 Shock absorbing mechanism 83 Internal gear 93 Internal gear

Claims (1)

減速装置の遊星ギヤと噛合するインターナルギヤと、ギヤケースとの間にクラッチ機構を介在し、打撃トルク発生装置による打撃トルク発生時の反力を前記クラッチ機構を切ることにより吸収するようにしたトルクレンチにおいて、前記クラッチ機構を、内周面をテーパ角度βに形成し、ケーシングに固定して取り付けられるギヤケースと、外周面をテーパ角度βに形成し、内周面をテーパ角度αに形成したブレーキシュと、外周面をテーパ角度αに形成し、内周面を遊星ギヤと噛合するギヤを形成したインターナルギヤとからなって、スプリングによりインターナルギヤの外周面とブレーキシュの内周面とを当接する円錐型クラッチ機構で構成したことを特徴とする打撃トルク発生装置を備えたトルクレンチにおける衝撃吸収機構。 A clutch mechanism is interposed between the internal gear that meshes with the planetary gear of the reduction gear and the gear case, and the reaction force when the impact torque is generated by the impact torque generator is absorbed by turning the clutch mechanism off . In a torque wrench, the clutch mechanism includes a gear case having an inner peripheral surface formed at a taper angle β and fixedly attached to a casing, an outer peripheral surface formed at a taper angle β, and an inner peripheral surface formed at a taper angle α. And an internal gear having an outer peripheral surface formed at a taper angle α and an inner peripheral surface formed with a gear meshing with the planetary gear, and the outer peripheral surface of the internal gear and the inner peripheral surface of the brake shoe by a spring. An impact absorbing mechanism in a torque wrench provided with a striking torque generating device, characterized in that it is composed of a conical clutch mechanism that abuts on the outer side.
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