JP4920209B2 - Plate workpiece transfer equipment - Google Patents

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Description

本発明は、液晶ガラスや薄型大型基板といった板状ワークの受け取りや引き渡しを好適に実施するための板状ワークの移載装置に関する。   The present invention relates to a plate-like workpiece transfer device for suitably receiving and delivering a plate-like workpiece such as liquid crystal glass or a thin large substrate.

液晶ガラスや薄型大型基板などの製造工程では、これら液晶ガラスや薄型大型基板などの板状ワークが格納棚(ストッカ)に格納され、又は格納棚から適宜引き出される。また、搬送装置に対してワークの引き渡しが行われる。この場合、ワークの受け取りや引き渡しは移載装置を介して行われる。移載装置としては、櫛歯状のフォーク部材を用いた構成が知られており、ワークを搭載した状態でフォーク部材を昇降及び回転動作させることで、ワークが所望の位置に移載されるようになっている(例えば特許文献1参照)。また、本願発明者らは、フォーク部材によるワークの受け取りや引き渡しを好適に実施するべく、フォーク部材に複数の吸着部材やエア噴出部材などを設け、これらによりワークを吸着状態で接触支持する、或いは浮上状態で非接触支持することなどを検討している。   In the manufacturing process for liquid crystal glass and thin large substrates, plate-like workpieces such as liquid crystal glass and thin large substrates are stored in storage shelves (stockers) or are appropriately pulled out from the storage shelves. In addition, the workpiece is delivered to the transfer device. In this case, the workpiece is received and delivered via the transfer device. As a transfer device, a configuration using a comb-like fork member is known, and the workpiece is transferred to a desired position by moving the fork member up and down and rotating while the workpiece is mounted. (See, for example, Patent Document 1). Further, the inventors of the present application provide a fork member with a plurality of suction members, air ejection members, and the like to favorably receive and deliver the workpiece by the fork member, thereby supporting the workpiece in contact with the workpiece in the suction state, or We are considering non-contact support in the floating state.

しかしながら、近年ではワークの大型化や薄型化が進む傾向にあり、こうした実状においてはワークの受け取りや引き渡しを行う上で種々の支障が生じるおそれがあった。すなわち、ワークの大型化に伴いフォーク部材を大型化することが必要になるが、その際、フォーク部材のワーク載置面における加工精度が出にくく、ワーク載置面の高低差が生じてしまう(例えばコンマ数mm〜数mm程度)。特にフォーク先端側ではこうした高低差が大きくなる。また、格納棚におけるワークの収容効率を改善するには、各格納階の間隔(ワーク間ピッチ)を狭くし、更にそれに合わせてフォーク部材を薄型化することが考えられるが、フォーク部材が薄型化されると、ワーク載置面の高低差のばらつきがより一層助長される。   However, in recent years, there has been a tendency for workpieces to become larger and thinner, and in such a situation, various troubles may occur in receiving and delivering the workpiece. In other words, it is necessary to increase the size of the fork member as the workpiece becomes larger, but at that time, it is difficult to obtain the processing accuracy of the workpiece mounting surface of the fork member, resulting in a difference in height of the workpiece mounting surface ( For example, a comma several mm to several mm). In particular, such a height difference becomes large at the fork tip side. In order to improve the work storage efficiency in the storage shelf, it is possible to narrow the interval between the storage floors (inter-workpiece pitch) and further reduce the thickness of the fork member accordingly. Then, the variation in the height difference of the workpiece mounting surface is further promoted.

こうしてワーク載置面の高低差が生じると、フォーク部材に複数の吸着部材やエア噴出部材を設けた場合にそれら各部材の高さが相違し、それが原因でワークに局部集中の荷重が作用したり、非接触状態でのワークの保持が困難になったりする等の問題が生じる。この問題を図9により具体的に説明する。図9において、(a)は複数の櫛歯部102を有するフォーク部材101の平面図であり、(b),(c)はそれぞれ(a)のB−B線断面図である。このうち(b)はワークWを吸着部材103により接触支持する状態を示し、(c)はワークWを複数のエア噴出部材104により非接触支持する状態を示す。吸着部材103、エア噴出部材104はいずれも多孔質パッドにより構成されている。なお図9では、説明の便宜上、フォーク部材101における各櫛歯部102の高低差を誇張して示している。   If the workpiece mounting surface has a height difference in this way, when multiple fork members and air ejection members are provided on the fork member, the height of each member will be different, and this will cause a locally concentrated load to act on the workpiece. And problems such as difficulty in holding the workpiece in a non-contact state occur. This problem will be specifically described with reference to FIG. 9A is a plan view of the fork member 101 having a plurality of comb teeth 102, and FIGS. 9B and 9C are cross-sectional views taken along line BB in FIG. Among these, (b) shows a state in which the workpiece W is supported by contact with the suction member 103, and (c) shows a state in which the workpiece W is supported in a non-contact manner by the plurality of air ejection members 104. Both the adsorbing member 103 and the air ejection member 104 are constituted by a porous pad. In FIG. 9, for convenience of explanation, the height difference of each comb tooth portion 102 in the fork member 101 is exaggerated.

図9の(b)に示すように、フォーク部材101において左右の各櫛歯部102に高低差があると、各吸着部材103の吸着面ではワークWが水平状態となるのに対し、櫛歯部102間では高低差に応じた撓み変形が生じる。この場合、ワークWには水平部分と傾斜部分とができ、吸着部材103の上隅部において集中的に荷重が作用する。そしてこれにより、ワークWが局部的に変形したり損傷したりするおそれがあった。   As shown in FIG. 9B, when there is a difference in height between the left and right comb teeth 102 in the fork member 101, the workpiece W is in a horizontal state on the suction surface of each suction member 103. A bending deformation corresponding to the height difference occurs between the portions 102. In this case, the workpiece W has a horizontal portion and an inclined portion, and a load acts on the upper corner of the suction member 103 in a concentrated manner. As a result, the workpiece W may be locally deformed or damaged.

また、図9の(c)の場合には、エア噴出部材104の上面に対してワークWが傾くため、エア噴出部材104から噴出されたエアの多くが片側に逃げてしまい、このエア漏れによりワークWに十分な浮上力が作用しないという不都合が生じる。これにより、ワークWがエア噴出部材104の上隅部に接触してしまい、非接触支持することの本来の目的が消失されるという問題が生じる。
特開2005−142480号公報
In the case of FIG. 9C, since the work W is inclined with respect to the upper surface of the air ejection member 104, most of the air ejected from the air ejection member 104 escapes to one side, and this air leakage causes There arises a disadvantage that a sufficient levitation force does not act on the workpiece W. This causes a problem that the workpiece W comes into contact with the upper corner of the air ejection member 104 and the original purpose of non-contact support is lost.
JP 2005-142480 A

本発明は、液晶ガラスや薄型大型基板などの板状ワークを所望とする状態で保持し、当該板状ワークの受け取りや引き渡しを好適に実施することができる板状ワークの移載装置を提供することを主たる目的とするものである。   The present invention provides a plate-like workpiece transfer device that can hold a plate-like workpiece such as a liquid crystal glass or a thin large-sized substrate in a desired state and can suitably receive and deliver the plate-like workpiece. This is the main purpose.

以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて効果等を示しつつ説明する。なお以下では、理解を容易にするため、発明の実施の形態において対応する構成例を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではない。   Hereinafter, effective means for solving the above-described problems will be described while showing effects and the like as necessary. In the following, in order to facilitate understanding, a corresponding configuration example in the embodiment of the invention is appropriately shown in parentheses, etc., but is not limited to the specific configuration shown in parentheses.

手段1.複数の櫛歯部(櫛歯部14)を有するフォーク部材(フォーク13)を備え、該フォーク部材により板状ワーク(ワークW)の受け取り又は引き渡しを行う板状ワークの移載装置において、
前記フォーク部材における各櫛歯部の上面に、前記板状ワークに対向する対向面(エア噴出面51a)を有し微細孔を通じて気体を噴出させる又は吸引作用を生じさせる多孔質体(多孔質体51)を備えた複数の多孔質ユニット(多孔質ユニット30)を設け、該多孔質ユニットに、対向する板状ワークの傾きに応じて揺動する揺動機構(支持体31、揺動本体41)を付加したことを特徴とする板状ワークの移載装置。
Means 1. In a plate-like workpiece transfer device that includes a fork member (fork 13) having a plurality of comb teeth (comb teeth 14), and receives or delivers a plate-like workpiece (work W) by the fork member,
A porous body (a porous body) that has an opposing surface (air ejection surface 51a) facing the plate-like workpiece on the upper surface of each comb tooth portion of the fork member and causes gas to be ejected through a fine hole or to generate a suction action. 51) provided with a plurality of porous units (porous unit 30), and a swinging mechanism (support 31 and swinging body 41) that swings in accordance with the inclination of the opposing plate-like workpiece. ) Is added to the plate-like workpiece transfer device.

手段1の移載装置において、フォーク部材の各櫛歯部の上面に設けられた多孔質ユニットには、板状ワークに対向する対向面を有する多孔質体が設けられており、多孔質体の微細孔を通じて気体が噴出する又は吸引作用が生じることにより、板状ワークが浮上保持(非接触保持)又は吸着保持される。そして、その浮上保持又は吸着保持された状態で板状ワークの受け取り又は引き渡しが行われる。この場合、各櫛歯部には高低差が生じるため、段違いのワーク搭載面に板状ワークが搭載されることになり、板状ワークに局部的な変形や損傷などが生じるおそれがあった。この問題は、板状ワークを浮上保持する場合には、多孔質体に対して板状ワークが傾くことで片側が側方に逃げてしまい十分な浮上力が作用しないことに起因する。また、板状ワークを吸着保持する場合には、板状ワークに水平部分と傾斜部分とができ、荷重の集中が生じることに起因する。   In the transfer device of the means 1, the porous unit provided on the upper surface of each comb tooth portion of the fork member is provided with a porous body having a facing surface facing the plate-like workpiece, When the gas is ejected through the fine holes or a suction action is generated, the plate-like workpiece is floated (non-contact held) or held by suction. Then, the plate-shaped workpiece is received or delivered in the state of being floated or sucked and held. In this case, since each comb tooth portion has a height difference, the plate-like workpiece is mounted on the uneven workpiece mounting surface, which may cause local deformation or damage to the plate-like workpiece. This problem is caused when the plate-like workpiece is levitated and held, because the plate-like workpiece is inclined with respect to the porous body, and one side escapes to the side, so that sufficient levitation force does not act. Further, in the case where the plate-like workpiece is held by suction, the plate-like workpiece is formed with a horizontal portion and an inclined portion, which is caused by concentration of load.

この点本手段によれば、多孔質ユニットには、対向する板状ワークの傾きに応じて揺動する揺動機構が付加されているため、各多孔質体のワーク対向面は、各々対面する板状ワークの傾きに応じた角度に自動調整される。これにより、板状ワークの撓み状態に則して多孔質ユニットが揺動し、板状ワークからの負荷(重量)を面全体で受けることができるようになる。例えば、板状ワークを浮上保持する場合には、板状ワークと多孔質体のワーク対向面とが常に平行状態で保たれる。この場合、各櫛歯部の高低差が吸収され、板状ワークにおける局部的な変形や損傷などが解消される。その結果、液晶ガラスや薄型大型基板などの板状ワークを所望とする状態で保持し、当該板状ワークの受け取りや引き渡しを好適に実施することができる。   According to this point means, since the porous unit is added with a swinging mechanism that swings according to the tilt of the opposing plate-like work, the work-facing surfaces of the porous bodies face each other. The angle is automatically adjusted according to the inclination of the plate workpiece. Accordingly, the porous unit swings in accordance with the bending state of the plate-like workpiece, and the load (weight) from the plate-like workpiece can be received over the entire surface. For example, when a plate-like workpiece is floated and held, the plate-like workpiece and the workpiece facing surface of the porous body are always kept in a parallel state. In this case, the height difference of each comb tooth portion is absorbed, and local deformation and damage in the plate-like workpiece are eliminated. As a result, a plate-like workpiece such as a liquid crystal glass or a thin large substrate can be held in a desired state, and the plate-like workpiece can be received and delivered suitably.

手段2.前記揺動機構は、前記櫛歯部に固定された固定部材(支持体31)と、前記多孔質体を有してなり前記固定部材に揺動可能に支持された揺動部材(揺動本体41)とを備え、
前記固定部材及び前記揺動部材に、各々連通され、一端が前記多孔質体に繋がるようにして気体通路(エア通路35,54、流通段部53)を形成したことを特徴とする手段1に記載の板状ワークの移載装置。
Mean 2. The swing mechanism includes a fixed member (support 31) fixed to the comb tooth portion and a swing member (swing main body) supported by the fixed member so as to be swingable. 41)
Means 1 is characterized in that a gas passage (air passages 35 and 54, a flow step portion 53) is formed so as to be communicated with the fixing member and the swing member, respectively, with one end connected to the porous body. The plate-shaped workpiece transfer apparatus described.

手段2によれば、固定部材及び揺動部材に形成された各気体通路が連通され、その気体通路の一端が多孔質体に繋がっているため、多孔質体に対する気体の供給や引き込みを気体通路を介して適正に行うことができる。   According to the means 2, each gas passage formed in the fixing member and the swinging member is communicated, and one end of the gas passage is connected to the porous body. Can be done properly.

手段3.前記固定部材又は前記揺動部材のいずれか一方に球体部(球体部34)を設けるとともに、他方に前記球体部の外面に当接した状態で当該球体部を収容する収容部(上側凹部44、下側凹部48)を設けたことを特徴とする手段2に記載の板状ワークの移載装置。   Means 3. A spherical portion (spherical portion 34) is provided on one of the fixing member and the swinging member, and an accommodating portion (upper concave portion 44, which accommodates the spherical portion in a state of being in contact with the outer surface of the spherical portion on the other side. The plate-like workpiece transfer device according to the means 2, wherein a lower concave portion 48) is provided.

手段3によれば、収容部内において球体部が任意の方向に回転することにより、固定部材に対する揺動部材の向き(角度)が任意に調整される。これにより、上記のとおり多孔質ユニットの揺動動作が実現できる。またこのとき、球体面を用いて揺動機構が構成されるため、滑らかな揺動動作が実現できる。   According to the means 3, the orientation (angle) of the swinging member with respect to the fixed member is arbitrarily adjusted by rotating the spherical body portion in an arbitrary direction within the accommodating portion. Thereby, the rocking | fluctuation operation | movement of a porous unit is realizable as mentioned above. At this time, since the swing mechanism is configured using the spherical surface, a smooth swing operation can be realized.

手段4.前記櫛歯部内に気体通路(エア通路16)を形成し、該気体通路を介して前記多孔質ユニットに対する気体の流入又は流出を行わせることを特徴とする手段1乃至3のいずれかに記載の板状ワークの移載装置。   Means 4. The gas passage (air passage 16) is formed in the comb tooth portion, and the gas flows into or out of the porous unit through the gas passage. Plate work transfer equipment.

手段4によれば、櫛歯部内に形成された気体通路を介して多孔質ユニットに対する気体の流入又は流出が行われる。この場合、複数の多孔質ユニットに対して同時に気体の供給や引き込みを行うことができる。また、各多孔質ユニットで気体噴出状態と吸引状態とを切り替える場合において、その切り替えを容易に行うこともできる。   According to the means 4, inflow or outflow of gas to the porous unit is performed via the gas passage formed in the comb tooth portion. In this case, it is possible to simultaneously supply and draw in a plurality of porous units. Moreover, when switching a gas ejection state and a suction state in each porous unit, the switching can be easily performed.

手段5.前記フォーク部材に、前記揺動機構を備えた多孔質ユニットと、前記揺動機能を備えていない多孔質ユニットとを設けたことを特徴とする手段1乃至4のいずれかに記載の板状ワークの移載装置。   Means 5. The plate-like workpiece according to any one of means 1 to 4, wherein the fork member is provided with a porous unit provided with the swing mechanism and a porous unit not provided with the swing function. Transfer equipment.

手段5によれば、フォーク部材に設けられる全ての多孔質ユニットに揺動機構が付加されるのではなく、必要に応じて揺動機構が付加される。そのため、板状ワークの受け取りや引き渡しを行う上で所望とする効果を確保し、しかも揺動機構をあらたに付加することに伴うコスト上昇を最小限に抑えることができる。   According to the means 5, the swing mechanism is not added to all the porous units provided in the fork member, but a swing mechanism is added as necessary. Therefore, it is possible to secure a desired effect in receiving and delivering the plate-like workpiece, and to suppress an increase in cost associated with newly adding a swing mechanism.

この場合、フォーク部材において、板状ワークの撓み変形が生じやすい部位や、その撓み変形に追従して多孔質ユニットを揺動させないと不都合が生じる部位の多孔質ユニットには揺動機構を付加し、他の部位の多孔質ユニットには揺動機構を付加しないようにした構成が考えられる。より具体的には、例えば、板状ワークの外縁部付近における多孔質ユニットには揺動機構を付加し、他の部位の多孔質ユニットには揺動機構を付加しない構成や、フォーク部材の先端部における多孔質ユニットには揺動機構を付加し、他の部位の多孔質ユニットには揺動機構を付加しない構成が考えられる。   In this case, a swing mechanism is added to the porous unit in the fork member where the plate-like workpiece is likely to be bent and deformed, or where the inconvenience is caused if the porous unit is not swung following the bent deformation. A configuration in which a swinging mechanism is not added to the porous units in other portions is conceivable. More specifically, for example, a configuration in which a rocking mechanism is added to the porous unit near the outer edge of the plate-like workpiece and a rocking mechanism is not added to the porous unit in other parts, or the tip of the fork member It is conceivable that a rocking mechanism is added to the porous unit in the section, and no rocking mechanism is added to the porous units in other parts.

手段6.前記多孔質体を多孔質の合成樹脂材料にて作製したことを特徴とする手段1乃至5のいずれかに記載の板状ワークの移載装置。   Means 6. 6. The plate-like workpiece transfer apparatus according to any one of means 1 to 5, wherein the porous body is made of a porous synthetic resin material.

手段6によれば、多孔質体が合成樹脂材料にて作製されているため、板状ワークとの接触状態における損傷等を抑制することができる。なお、多孔質体の表面には表面粗さが小さくなるように仕上げ加工が施されていると良い。   According to the means 6, since the porous body is made of a synthetic resin material, damage or the like in a contact state with the plate-like workpiece can be suppressed. The surface of the porous body is preferably finished so as to reduce the surface roughness.

以下、本発明を具体化した一実施の形態を図面に従って説明する。本実施の形態は、液晶ガラスや薄型大型基板といった板状のワークを搬送装置や格納棚(ストッカ)との間で受け取り及び引き渡しするための移載システムを具体化するものであり、移載ロボットよりなる移載装置では、ハンドリングアームであるフォーク部材上においてワークが浮上状態で支持(非接触支持)されるとともに、このフォーク部材によりワークの受け取り及び引き渡しが行われるようになっている。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, an embodiment of the invention will be described with reference to the drawings. The present embodiment embodies a transfer system for receiving and transferring a plate-shaped workpiece such as a liquid crystal glass or a thin large substrate between a transfer device and a storage shelf (stocker). In this transfer device, the workpiece is supported in a floating state (non-contact support) on the fork member which is a handling arm, and the workpiece is received and delivered by the fork member.

図1は、本実施の形態における移載システムを示す概略図である。図1に示すように、本移載システムは、移載装置10と格納棚(ストッカ)20とを備えており、これら移載装置10と格納棚20との間でワークWの受け取り及び引き渡しが行われる。格納棚20は、複数のワークWを多段に格納可能なものであり、複数の格納階21ごとにワークWが格納できる構成となっている。   FIG. 1 is a schematic diagram showing a transfer system in the present embodiment. As shown in FIG. 1, the transfer system includes a transfer device 10 and a storage shelf (stocker) 20, and the workpiece W is received and delivered between the transfer device 10 and the storage shelf 20. Done. The storage shelf 20 can store a plurality of workpieces W in multiple stages, and is configured to store the workpieces W for each of the plurality of storage floors 21.

移載装置10は、主要な構成として本体部11と、本体部11上に載置されたテーブル部12と、ワークWを浮上状態で保持するための櫛歯状のフォーク13とを備えている。本体部11は、テーブル部12を上下方向に昇降させる昇降機能と同テーブル部12を任意の方向に回転させる回転機能とを有しており、図示しない制御装置からの指令に従い本体部11が動作することにより、テーブル部12の高さ位置及び回転位置が望み通りに調整できるようになっている。   The transfer apparatus 10 includes, as main components, a main body part 11, a table part 12 placed on the main body part 11, and a comb-like fork 13 for holding the workpiece W in a floating state. . The main body 11 has a lifting / lowering function for moving the table 12 up and down and a rotating function for rotating the table 12 in an arbitrary direction, and the main body 11 operates according to a command from a control device (not shown). By doing so, the height position and rotation position of the table part 12 can be adjusted as desired.

また、テーブル部12は、フォーク13を水平方向に直線動作させるための機能を有している。フォーク13は、CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)など軽量かつ高剛性の材料により作製されており、その内部の気体通路を介してエア等の気体を上方に噴出させることによりワークWを浮上状態で保持する機能を有している。ただしその詳細は後述する。   The table unit 12 has a function for causing the fork 13 to linearly move in the horizontal direction. The fork 13 is made of a lightweight and highly rigid material such as CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic), and holds the workpiece W in a floating state by ejecting a gas such as air upward through a gas passage inside the fork 13. It has a function to do. The details will be described later.

上記移載装置10が格納棚20の正面に位置する状態で、フォーク13が格納棚20の所定階に向けて移動することにより、格納棚20の入口部からフォーク13が格納棚20内に進入する。そして、その状態でワークWの受け取り又は引き渡しが行われる。   With the transfer device 10 positioned in front of the storage shelf 20, the fork 13 moves toward a predetermined floor of the storage shelf 20, so that the fork 13 enters the storage shelf 20 from the entrance of the storage shelf 20. To do. In this state, the workpiece W is received or delivered.

なお図示は省略するが、本移載システムが設置された床面には複数のレールが敷設されており、移載装置10や格納棚20はレールに沿って各々移動可能となっている。移載装置10において、フォーク13を所望の位置に移動させるための構成としては、平行四辺形リンク機構を有するロボットや、多関節構造を有する任意の多軸ロボット等を採用することも可能である。   In addition, although illustration is abbreviate | omitted, the several rail is laid on the floor surface in which this transfer system was installed, and the transfer apparatus 10 and the storage shelf 20 can each move along a rail. In the transfer device 10, as a configuration for moving the fork 13 to a desired position, a robot having a parallelogram link mechanism, an arbitrary multi-axis robot having a multi-joint structure, or the like can be employed. .

次に、フォーク13の構成を説明する。図2はフォーク13の平面図であり、図3は図2のA−A線断面図である。また、図4は、フォーク13に設けられた多孔質ユニット30を拡大して示す断面図である。   Next, the configuration of the fork 13 will be described. 2 is a plan view of the fork 13, and FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. FIG. 4 is an enlarged sectional view showing the porous unit 30 provided on the fork 13.

図2及び図3に示すように、フォーク13は複数(本実施の形態では4本)の櫛歯部14を有しており、その櫛歯部14は基幹部15により連結されている。櫛歯部14及び基幹部15は中空状をなしており、その中空部はエア通路16となっている。また、各櫛歯部14の上面には取付ネジ孔17が形成されており、その取付ネジ孔17にはそれぞれ多孔質ユニット30がネジ締め固定されている。この多孔質ユニット30にはエア通路16を介してエアが供給される。   As shown in FIGS. 2 and 3, the fork 13 has a plurality (four in this embodiment) of comb teeth 14, and the comb teeth 14 are connected by a trunk 15. The comb tooth portion 14 and the core portion 15 are hollow, and the hollow portion serves as an air passage 16. Further, mounting screw holes 17 are formed on the upper surface of each comb tooth portion 14, and the porous units 30 are screwed and fixed to the mounting screw holes 17, respectively. Air is supplied to the porous unit 30 through the air passage 16.

この場合、ワークWを浮上保持した状態で撓み解析を行い、その解析結果に基づいてフォーク13における各多孔質ユニット30の設置の個数や位置を決定すると良い。これにより、ワークWの保持状態の適正化が可能になるとともに、多孔質ユニット30の設置個数を最小限にすることができる。なお、各多孔質ユニット30によるエア浮上時の負荷量は1000g/1個程度であると良い。   In this case, it is preferable that the bending analysis is performed in a state where the workpiece W is floated and held, and the number and positions of the porous units 30 to be installed in the fork 13 are determined based on the analysis result. Thereby, the holding state of the workpiece W can be optimized and the number of the porous units 30 to be installed can be minimized. In addition, the load amount at the time of air floating by each porous unit 30 is good to be about 1000 g / 1.

本実施の形態では特に、多孔質ユニット30に、対向するワークWの傾きに応じて揺動する揺動機構(首振り機構とも言える)を付加する構成としており、その揺動機構について以下に詳しく説明する。   In the present embodiment, in particular, the porous unit 30 is configured to add a swinging mechanism (also referred to as a swing mechanism) that swings according to the inclination of the opposing workpiece W. The swinging mechanism is described in detail below. explain.

図4に示すように、多孔質ユニット30は、フォーク13の櫛歯部14に固定される固定部材としての支持体31と、その支持体31によって揺動自在に支持される揺動部材としての揺動本体41とを備えている。支持体31は上下方向に延びる軸部32を有し、その基端部には取付ネジ部33が形成されている。また、軸部32の先端側には球面形状をなす支持部としての球体部34が形成されている。支持体31には、球体部34の上端と取付ネジ部33の底面とに開口するエア通路35が設けられている。軸部32の中心軸線は取付ネジ部33、球体部34及びエア通路35の中心を通る上下方向の中心線と一致し、それは多孔質ユニット30全体の中心線とされている。そして、多孔質ユニット30を構成する後述の各部及び各部材はこの中心線を基準として設けられている。   As shown in FIG. 4, the porous unit 30 includes a support 31 as a fixing member that is fixed to the comb tooth portion 14 of the fork 13, and a swing member that is swingably supported by the support 31. A swing body 41 is provided. The support 31 has a shaft portion 32 extending in the vertical direction, and a mounting screw portion 33 is formed at the base end portion thereof. In addition, a spherical portion 34 as a support portion having a spherical shape is formed on the distal end side of the shaft portion 32. The support 31 is provided with an air passage 35 that opens to the upper end of the sphere 34 and the bottom surface of the mounting screw 33. The central axis of the shaft part 32 coincides with the center line in the vertical direction passing through the centers of the mounting screw part 33, the spherical body part 34 and the air passage 35, which is the center line of the entire porous unit 30. And each part and each member which will be described later constituting the porous unit 30 are provided on the basis of this center line.

また、揺動本体41は円柱形状の外形をなし、上部構成体42と下部構成体43とにより構成されている。両構成体42,43は同一の横断面積を有する。上部構成体42にはその下面の中央部に、球体部34の上部を収容可能な上側凹部44が形成されている。上側凹部44を形成する側壁は周全体にわたり被支持部としての上側テーパ面45とされ、上側凹部44は下向きのすり鉢状に形成されている。上側凹部44の下側開口縁部は段差状に形成されて環状溝46が設けられており、その環状溝46にはシール手段としてのOリング47が収容されている。Oリング47の内径部は、周方向全体にわたり球体部34の球面34aに当接した状態となっている。このOリング47により、球体部34、上部構成体42及び下部構成体43の三者間がシールされ、揺動本体41の内部を流通するエアが外部に漏れることが防止されるようになっている。   The swing body 41 has a cylindrical outer shape, and includes an upper structure 42 and a lower structure 43. Both components 42 and 43 have the same cross-sectional area. An upper concave portion 44 that can accommodate the upper portion of the spherical portion 34 is formed in the central portion of the lower surface of the upper structure 42. The side wall forming the upper concave portion 44 is an upper tapered surface 45 as a supported portion over the entire circumference, and the upper concave portion 44 is formed in a downward mortar shape. The lower opening edge of the upper recess 44 is formed in a step shape and is provided with an annular groove 46, and an O-ring 47 as a sealing means is accommodated in the annular groove 46. The inner diameter portion of the O-ring 47 is in contact with the spherical surface 34a of the sphere portion 34 over the entire circumferential direction. The O-ring 47 seals the three parts of the sphere 34, the upper component 42 and the lower component 43, and prevents air flowing inside the swinging body 41 from leaking to the outside. Yes.

下部構成体43にはその上面の中央部に、球体部34の下部を収容可能な下側凹部48が形成されている。下側凹部48を形成する側壁は周全体にわたり当接面としての下側テーパ面49とされ、下側凹部48は上向きのすり鉢状に形成されている。下側テーパ面49は前記上側テーパ面45と対称な形状となっている。また、下側凹部48の底部は下部構成体43の下面に貫通しており、下部構成体43の下面中央部には前記支持体31の軸部32よりも拡径された貫通孔50が形成されている。   A lower concave portion 48 that can accommodate the lower portion of the sphere portion 34 is formed in the center portion of the upper surface of the lower structure 43. The side wall forming the lower concave portion 48 is a lower tapered surface 49 as a contact surface over the entire circumference, and the lower concave portion 48 is formed in an upward mortar shape. The lower taper surface 49 is symmetric with the upper taper surface 45. Further, the bottom of the lower concave portion 48 penetrates the lower surface of the lower structure 43, and a through hole 50 having a diameter larger than that of the shaft portion 32 of the support 31 is formed in the lower surface central portion of the lower structure 43. Has been.

上部構成体42と下部構成体43とは各々の対向面が接合されて図示しないボルト等の固定手段により固定されている。そして図4に示す状態において、上側凹部44と下側凹部48とにより形成された収容空間に支持体31の球体部34が収容され、貫通孔50を介して軸部32と取付ネジ部33が下部構成体43の下面から突出している。球体部34の球面34aは上側テーパ面45と下側テーパ面48とに当接した状態となっており、上側凹部44と下側凹部48とにより形成された収容空間内において球体部34が任意の方向に回転可能となっている。上記構成により、揺動本体41は支持体31に対して揺動自在でかつ安定状態で保持されるようになっている。   The upper structure 42 and the lower structure 43 are bonded to each other at their opposing surfaces and fixed by a fixing means such as a bolt (not shown). In the state shown in FIG. 4, the spherical portion 34 of the support 31 is accommodated in the accommodating space formed by the upper concave portion 44 and the lower concave portion 48, and the shaft portion 32 and the mounting screw portion 33 are connected via the through hole 50. It protrudes from the lower surface of the lower structure 43. The spherical surface 34 a of the spherical body portion 34 is in contact with the upper tapered surface 45 and the lower tapered surface 48, and the spherical body portion 34 is optional in the accommodation space formed by the upper concave portion 44 and the lower concave portion 48. It can be rotated in the direction of. With the above configuration, the swing body 41 is swingable with respect to the support 31 and is held in a stable state.

また、揺動本体41は多孔質体51を備え、その多孔質体51の上面であるエア噴出面51aからエアが噴出されるように構成されている。その詳しい構成は以下の通りである。   The swing body 41 includes a porous body 51 and is configured such that air is ejected from an air ejection surface 51 a that is the upper surface of the porous body 51. The detailed configuration is as follows.

揺動本体41を構成する上部構成体42には、平坦面である上面に円形凹部52が形成されており、その円形凹部52には上部構成体42の上面から突出した状態で多孔質体51が組み付けられている。多孔質体51は、所定厚さ寸法を有する円盤状をなし、多孔質の合成樹脂材料にて作製されている。円形凹部52の底面には流通段部53が形成され、さらにその下方にはエア通路54が形成されている。流通段部53は揺動本体41のエア通路54及び支持体31のエア通路35に連通しており、これらエア通路35,54を介して流通段部53にエアが供給されると、そのエアが多孔質体51の微細孔を通過し、そのエア噴出面51aから噴出される。   A circular recess 52 is formed on the upper surface, which is a flat surface, in the upper structure 42 constituting the oscillating body 41, and the porous body 51 protrudes from the upper surface of the upper structure 42 in the circular recess 52. Is assembled. The porous body 51 has a disk shape having a predetermined thickness, and is made of a porous synthetic resin material. A circulation step 53 is formed on the bottom surface of the circular recess 52, and an air passage 54 is formed below the circulation step 53. The flow step portion 53 communicates with the air passage 54 of the swing body 41 and the air passage 35 of the support 31. When air is supplied to the flow step portion 53 through these air passages 35, 54, Passes through the fine holes of the porous body 51 and is ejected from the air ejection surface 51a.

上記構成の多孔質ユニット30では、多孔質体51のエア噴出面51aからエアが噴出されると、このエア噴出により浮上力が発生し、多孔質体51のエア噴出面51a(多孔質ユニット30の上面)に載置されたワークWが浮上する。このとき、図5に示すように、多孔質体51のエア噴出面51aに対向するワークWの傾きに応じて揺動本体41が揺動し、支持体31に対して傾斜する。つまり、多孔質体51のエア噴出面51aでは、その全面においてほぼ均等な状態でエア噴出が行われ、その際ワークWが傾いていればそれに追従して揺動本体41が動揺し、多孔質体51のエア噴出面51aとワークWとが平行になった状態で保持される。したがって、多孔質体51のエア噴出面51a(多孔質ユニット30の上面)に対してワークWが傾き、それに起因してエア漏れが生じて十分な浮上力が生じないといった不都合が解消される。   In the porous unit 30 having the above-described configuration, when air is ejected from the air ejection surface 51a of the porous body 51, a levitation force is generated by the air ejection, and the air ejection surface 51a of the porous body 51 (the porous unit 30). The workpiece W placed on the upper surface of the surface rises. At this time, as shown in FIG. 5, the swinging main body 41 swings according to the tilt of the work W facing the air ejection surface 51 a of the porous body 51 and tilts with respect to the support 31. That is, on the air ejection surface 51a of the porous body 51, air ejection is performed in a substantially uniform state over the entire surface, and if the work W is tilted at that time, the swinging main body 41 is swung following the workpiece W, and the porous body 51 The air ejection surface 51a of the body 51 and the workpiece W are held in a parallel state. Therefore, the inconvenience that the work W is inclined with respect to the air ejection surface 51a (the upper surface of the porous unit 30) of the porous body 51 and air leaks due to the work W and sufficient levitation force does not occur is eliminated.

なお、支持体31の軸線に対して揺動本体41の軸線が傾いても、支持体31及び揺動本体41に各々設けられたエア通路35,54が塞がる等の不都合は生じない。そのため、図5のような傾斜状態でも、非傾斜時と同等の浮上力がワークWに作用し、適正なワーク浮上状態が保たれる。   Even if the axis of the swinging body 41 is inclined with respect to the axis of the support 31, there is no inconvenience that the air passages 35 and 54 provided in the support 31 and the swinging body 41 are blocked. Therefore, even in the inclined state as shown in FIG. 5, a floating force equivalent to that in the non-inclined state acts on the workpiece W, and an appropriate workpiece floating state is maintained.

図6は、フォーク13の各櫛歯部14に高低差が生じた場合における多孔質ユニット30とワークWの状態を示す概略図である。図6には、フォーク13を櫛歯部14の先端側から見た状態を模式的に示している。   FIG. 6 is a schematic view showing a state of the porous unit 30 and the workpiece W when a difference in height occurs in each comb tooth portion 14 of the fork 13. FIG. 6 schematically shows a state in which the fork 13 is viewed from the tip side of the comb tooth portion 14.

図6において、左右の櫛歯部14には図示のような高低差が生じており、それに伴いワークWは図の右側が下になるように撓み変形している。この場合、ワークWの傾きに追従して多孔質ユニット30が揺動するため、多孔質体51のエア噴出面51aはワークWの傾きに応じた角度に自動調整される。これにより、多孔質体51のエア噴出面51a(多孔質ユニット30の上面)とワークWとが平行状態のまま保持され、ワークWの撓み状態(傾き)にかかわらず、多孔質ユニット30はワークWからの負荷(重量)を面全体で受けることができる。故に、上記のとおりエア漏れが解消され、ワークWが好適なる浮上状態で保持される。   In FIG. 6, the left and right comb teeth 14 have a difference in height as shown in the figure, and accordingly, the workpiece W is bent and deformed so that the right side of the drawing is downward. In this case, since the porous unit 30 swings following the inclination of the workpiece W, the air ejection surface 51a of the porous body 51 is automatically adjusted to an angle corresponding to the inclination of the workpiece W. Thereby, the air ejection surface 51a (the upper surface of the porous unit 30) of the porous body 51 and the workpiece W are held in a parallel state, and the porous unit 30 is not affected by the bending state (tilt) of the workpiece W. The load (weight) from W can be received on the entire surface. Therefore, the air leakage is eliminated as described above, and the workpiece W is held in a suitable floating state.

図1の移載システムにおいて、格納棚20に格納されたワークWを受け取る際には、移載装置10を次のように動作させる。すなわち、まずは移載装置10を格納棚20の正面に移動させ、所定の格納階21に格納されたワークWの下方にフォーク13を差し込む。次に、各櫛歯部14のエア通路16を介して多孔質ユニット30に加圧エア(0.1〜0.2MPa程度の正圧エア)を供給し、各多孔質体51のエア噴出面51a(多孔質ユニット30の上面)からエアを噴出させる。そしてその状態で、フォーク13を上動させてワークWに近づける。このフォーク13の接近に伴いワークWが浮上する。また、多孔質ユニット30にワークWの重量が作用した時点で揺動機構が作動し、その際ワークWが傾いていればその傾きに合わせて多孔質ユニット30が揺動し、多孔質ユニット30の上面とワークWとが平行状態とされる。   In the transfer system of FIG. 1, when receiving the workpiece W stored in the storage shelf 20, the transfer device 10 is operated as follows. That is, first, the transfer device 10 is moved to the front of the storage shelf 20, and the fork 13 is inserted below the workpiece W stored on the predetermined storage floor 21. Next, pressurized air (positive air of about 0.1 to 0.2 MPa) is supplied to the porous unit 30 via the air passage 16 of each comb tooth portion 14, and the air ejection surface of each porous body 51. Air is ejected from 51a (the upper surface of the porous unit 30). In this state, the fork 13 is moved up to approach the workpiece W. As the fork 13 approaches, the workpiece W rises. Further, when the weight of the workpiece W acts on the porous unit 30, the swing mechanism is activated. If the workpiece W is tilted at that time, the porous unit 30 swings in accordance with the tilt, and the porous unit 30. And the workpiece W are in a parallel state.

その後、ワークWを浮上状態で載せたまま、フォーク13を水平方向に移動させる。これにより、ワークWが浮上状態のまま、別の搬送装置などに対して移送される。この移送時において、ワークWに揺れが生じることもあるが、その揺れも揺動機構により吸収される。故に、ワーク移送時における損傷も抑制できる。   Thereafter, the fork 13 is moved in the horizontal direction while the workpiece W is placed in a floating state. Thereby, the workpiece | work W is transferred with respect to another conveying apparatus etc. with the floating state. During this transfer, the workpiece W may sway, but the sway is also absorbed by the swing mechanism. Therefore, damage during workpiece transfer can be suppressed.

以上詳述した本実施の形態によれば、多孔質ユニット30に、ワークWの傾きに応じて揺動する揺動機構を付加したため、フォーク13の各櫛歯部14に高低差が生じていてもその高低差を吸収することができ、ワークWを確実に浮上状態で保持(非接触保持)することができる。これにより、ワークWにおける局部的な変形や損傷などが解消される。その結果、液晶ガラスや薄型大型基板などのワークWを所望とする状態で保持し、当該ワークWの受け取りや引き渡しを好適に実施することができる。   According to the embodiment described in detail above, since the swinging mechanism that swings according to the tilt of the workpiece W is added to the porous unit 30, there is a difference in height in each comb tooth portion 14 of the fork 13. The height difference can be absorbed, and the workpiece W can be reliably held in a floating state (non-contact holding). Thereby, the local deformation | transformation, damage, etc. in the workpiece | work W are eliminated. As a result, the workpiece W such as a liquid crystal glass or a thin large substrate can be held in a desired state, and the workpiece W can be preferably received and delivered.

揺動機構を、支持体31に球体部34を設けるとともに、その球体部34を揺動本体41に形成した収容空間にて回転可能に収容するように構成したため、上記のとおり多孔質ユニット30の所望の揺動動作が実現できる。またこのとき、球体部34の球体面34aに接触しながら揺動本体41が動作するため、任意の方向において滑らかな揺動動作が実現できる。   Since the swing mechanism is configured such that the sphere part 34 is provided on the support 31 and the sphere part 34 is rotatably accommodated in the accommodation space formed in the swing main body 41, the porous unit 30 is configured as described above. A desired swinging motion can be realized. At this time, the swinging main body 41 operates while being in contact with the sphere surface 34a of the sphere 34, so that a smooth swinging operation can be realized in any direction.

なお、本発明は上記実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施しても良い。   In addition, this invention is not limited to the content of description of the said embodiment, For example, you may implement as follows.

上記実施の形態では、揺動機構を、支持体31に球体部34を設けるとともに、その球体部34を揺動本体41に形成した収容空間にて回転可能に収容するように構成したが、この構成を変更しても良い。例えば、上記構成とは逆に、揺動本体に球体部を設けるとともに、支持体に収容空間を形成する。そして、支持体に形成した収容空間に揺動本体の球体部を回転可能に収容するように構成する。また、支持体(固定部材)又は揺動本体(揺動部材)に設けられる球体部は、半球状とすることも可能であり、要は球状面を有する構成であれば良い。   In the above-described embodiment, the swing mechanism is configured to provide the support body 31 with the sphere portion 34 and rotatably receive the sphere portion 34 in the storage space formed in the swing body 41. The configuration may be changed. For example, contrary to the above configuration, a spherical body portion is provided in the swinging main body and an accommodation space is formed in the support body. And it comprises so that the spherical body part of a rocking | swiveling main body may be rotatably accommodated in the accommodation space formed in the support body. In addition, the spherical portion provided in the support (fixing member) or the swinging main body (swinging member) can be hemispherical, and any configuration having a spherical surface is sufficient.

フォーク13の上面に、ワークWの位置ずれを防止するための突起部材を設けることも可能である。これにより、フォーク13上でワークWの位置ずれが生じたり、フォーク13からワークWが落下したりする等の不都合が抑制できる。   It is also possible to provide a projecting member for preventing the displacement of the workpiece W on the top surface of the fork 13. As a result, it is possible to suppress inconveniences such as displacement of the workpiece W on the fork 13 and dropping of the workpiece W from the fork 13.

上記実施の形態では、移載装置10において、フォーク13の各櫛歯部14に複数の多孔質ユニット30を設け、この多孔質ユニット30からエアを噴出させることによりワークWを浮上状態(非接触状態)で保持しその状態で移送する構成としたが、これを変更する。例えば、多孔質ユニット30により吸引作用を生じさせることによりワークWを吸着状態で保持し、その状態で移送する構成としても良い。なお、多孔質ユニット30の構成としては何ら変更はないが、多孔質体51の上面がエア噴出面ではなく吸着面として機能するようになることのみ相違する。   In the above-described embodiment, in the transfer device 10, a plurality of porous units 30 are provided in each comb-tooth portion 14 of the fork 13, and air is blown out from the porous units 30 to float the workpiece W (non-contacting). The state is held in the state) and transferred in that state, but this is changed. For example, it is good also as a structure which hold | maintains the workpiece | work W in an adsorption | suction state by producing a suction effect with the porous unit 30, and transfers in that state. The configuration of the porous unit 30 is not changed at all, but the only difference is that the upper surface of the porous body 51 functions as an adsorption surface rather than an air ejection surface.

図7は、多孔質ユニット30により吸引作用を生じさせた場合におけるワークWの保持状態を示す概略図である。図7には、フォーク13を櫛歯部14の先端側から見た状態を模式的に示している。   FIG. 7 is a schematic view showing a holding state of the workpiece W when a suction action is generated by the porous unit 30. FIG. 7 schematically shows a state in which the fork 13 is viewed from the tip side of the comb tooth portion 14.

図7において、左右の櫛歯部14には図示のような高低差が生じており、それに伴いワークWは図の右側が下になるように撓み変形している。そして、各櫛歯部14のエア通路16を介してエア吸引を行うことにより、ワークWが多孔質体51の吸着面に吸着され、その際ワークWの傾きに追従して多孔質ユニット30が揺動する。この場合、多孔質ユニット30の揺動により、ワークWに局部的な変形や損傷などが生じることが抑制される。ワークWの吸着歪みを少なくすることもできる。故に、ワークWを浮上状態で移送する場合と同様に、液晶ガラスや薄型大型基板などのワークWを所望とする状態で保持し、当該ワークWの受け取りや引き渡しを好適に実施することができる。またこの場合、合成樹脂製の多孔質体51を用いることにより、多孔質体51との吸着部分におけるワークWの損傷等を抑制することができる。なお、多孔質体51の表面には表面粗さが小さくなるように仕上げ加工が施されていると良い。   In FIG. 7, the left and right comb teeth 14 have a height difference as shown in the figure, and accordingly, the workpiece W is bent and deformed so that the right side of the figure is down. Then, by performing air suction through the air passage 16 of each comb tooth portion 14, the workpiece W is adsorbed on the adsorption surface of the porous body 51, and the porous unit 30 follows the inclination of the workpiece W at that time. Swing. In this case, local deformation or damage to the workpiece W due to the swing of the porous unit 30 is suppressed. The adsorption distortion of the workpiece W can also be reduced. Therefore, similarly to the case where the workpiece W is transferred in a floating state, the workpiece W such as a liquid crystal glass or a thin large substrate can be held in a desired state, and the workpiece W can be preferably received and delivered. Further, in this case, by using the porous body 51 made of synthetic resin, it is possible to suppress damage to the workpiece W and the like at the adsorbing portion with the porous body 51. The surface of the porous body 51 is preferably finished so as to reduce the surface roughness.

また、フォーク13を、多孔質ユニット30のエア噴出によりワークWを浮上保持できる機能と、同多孔質ユニット30の吸引作用によりワークWを吸着保持できる機能とを併せ持つものとして構成しても良い。この場合、フォーク13のエア通路16を介してエア供給を行う状態と、同エア通路16を介してエア吸引を行う状態とを切り替え可能とする。こうして、浮上機能と吸着機能とを併せ持つことにより、以下のような使い方が可能となる。例えば、格納棚20から搬送装置などへワークWを移送する場合において、格納棚20の格納階21からワークWを受け取る際には、多孔質ユニット30に加圧エア(0.1〜0.2MPa程度の正圧エア)を供給してそれに伴うエア噴出によりワークWを浮上させる。そしてその後、ワークWを他の搬送装置等に移送する際には、多孔質ユニット30に対するエア吸引(−70〜−90kPa程度の負圧による吸引)によりワークWを多孔質ユニット30に吸着させる。この場合、ワーク移送時に、フォーク13上でワークWががたついたり、フォーク13からワークWが落下したりする等の不都合が解消される。また、フォーク13を傾けたりすることが可能となる。   Further, the fork 13 may be configured to have both a function of floating and holding the workpiece W by the air ejection of the porous unit 30 and a function of sucking and holding the workpiece W by the suction action of the porous unit 30. In this case, it is possible to switch between a state where air is supplied via the air passage 16 of the fork 13 and a state where air is sucked via the air passage 16. Thus, by having both a floating function and an adsorption function, the following usage becomes possible. For example, when the workpiece W is transferred from the storage shelf 20 to a transfer device or the like, when the workpiece W is received from the storage floor 21 of the storage shelf 20, pressurized air (0.1 to 0.2 MPa) is supplied to the porous unit 30. A positive pressure air) is supplied, and the work W is levitated by the air jets associated therewith. After that, when the workpiece W is transferred to another transfer device or the like, the workpiece W is adsorbed to the porous unit 30 by air suction (suction by negative pressure of about −70 to −90 kPa) with respect to the porous unit 30. In this case, inconveniences such as the work W rattling on the fork 13 or the work W falling from the fork 13 during the work transfer are eliminated. In addition, the fork 13 can be tilted.

上記実施の形態では、フォーク13において各櫛歯部14に設けた全ての多孔質ユニット30に揺動機構を付加したが、これを変更し、揺動機構を備えた多孔質ユニットと、揺動機能を備えていない多孔質ユニットとからなる2種類の多孔質ユニットをフォーク部材に設けるようにしても良い。この場合、フォーク13において、ワークWの撓み変形が生じやすい部位や、その撓み変形に追従して多孔質ユニットを揺動させないと不都合が生じる部位の多孔質ユニットについては揺動機構を付加し、他の部位の多孔質ユニットには揺動機構を付加しないようにする。より具体的には、図8の(a)に示すように、ワークWの外縁部付近における多孔質ユニット(図8において塗りつぶしで示すUA)には揺動機構を付加し、他の部位の多孔質ユニットには揺動機構を付加しない構成が考えられる。又は、図8の(b)に示すように、フォーク13の先端部(これは、各櫛歯部14の高低差の影響を最も受ける部位に相当する)における多孔質ユニット(図8において塗りつぶしで示すUB)には揺動機構を付加し、他の部位の多孔質ユニットには揺動機構を付加しない構成が考えられる。   In the above embodiment, the swing mechanism is added to all the porous units 30 provided in each comb tooth portion 14 in the fork 13, but this is changed, and the porous unit having the swing mechanism is You may make it provide two types of porous units which consist of the porous unit which is not provided with a function in a fork member. In this case, in the fork 13, a swinging mechanism is added to a portion where the workpiece W is likely to be bent and deformed, or a portion of the porous unit that is inconvenient if the porous unit is not swung following the bending deformation, A rocking mechanism is not added to the porous units in other parts. More specifically, as shown in FIG. 8A, a rocking mechanism is added to the porous unit (UA shown in FIG. 8) in the vicinity of the outer edge of the workpiece W, so that the porous parts in other parts are porous. A configuration in which no rocking mechanism is added to the quality unit is conceivable. Alternatively, as shown in FIG. 8 (b), the porous unit (in FIG. 8, the solid portion in FIG. 8) corresponds to the tip portion of the fork 13 (this corresponds to the most affected by the height difference of each comb tooth portion 14). A configuration in which a swinging mechanism is added to UB) and a swinging mechanism is not added to porous units in other portions is conceivable.

フォーク13に設けられる全ての多孔質ユニットに揺動機構が付加されるのではなく、必要に応じて揺動機構が付加されるため、ワークWの受け取りや引き渡しを行う上で所望とする効果を確保し、しかも揺動機構をあらたに付加することに伴うコスト上昇を最小限に抑えることができる。   Since a swinging mechanism is not added to all the porous units provided in the fork 13 but a swinging mechanism is added as necessary, a desired effect can be obtained in receiving and delivering the workpiece W. In addition, the cost increase associated with newly adding the swing mechanism can be minimized.

ワーク移載システムの概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of a workpiece transfer system. フォークの平面図である。It is a top view of a fork. 図2のA−A線断面図である。It is the sectional view on the AA line of FIG. フォークに設けられた多孔質ユニットを拡大して示す断面図である。It is sectional drawing which expands and shows the porous unit provided in the fork. 多孔質ユニットの揺動状態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the rocking | fluctuation state of a porous unit. フォークの各櫛歯部に高低差が生じた場合におけるワークの浮上保持状態を示す概略図である。It is the schematic which shows the floating holding | maintenance state of the workpiece | work when a height difference arises in each comb-tooth part of a fork. フォークの各櫛歯部に高低差が生じた場合におけるワークの吸着保持状態を示す概略図である。It is the schematic which shows the adsorption | suction holding | maintenance state of the workpiece | work when a height difference arises in each comb-tooth part of a fork. 揺動機構を付加した多孔質ユニットと揺動機構を付加していない多孔質ユニットとの配置例を示す図である。It is a figure which shows the example of arrangement | positioning with the porous unit which added the rocking | fluctuation mechanism, and the porous unit which has not added the rocking | fluctuation mechanism. 従来技術の問題点を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the problem of a prior art.

符号の説明Explanation of symbols

10…移載装置、13…フォーク、14…櫛歯部、16…エア通路、30…多孔質ユニット、31…支持体、34…球体部、35…エア通路、41…揺動本体、44…上側凹部、48…下側凹部、51…多孔質体、51a…エア噴出面、53…流通段部、54…エア通路、W…ワーク。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Transfer apparatus, 13 ... Fork, 14 ... Comb tooth part, 16 ... Air passage, 30 ... Porous unit, 31 ... Support body, 34 ... Spherical body part, 35 ... Air passage, 41 ... Swing body, 44 ... Upper concave part, 48 ... lower concave part, 51 ... porous body, 51a ... air ejection surface, 53 ... distribution step part, 54 ... air passage, W ... work.

Claims (4)

複数の櫛歯部を有するフォーク部材を備え、該フォーク部材により板状ワークの受け取り又は引き渡しを行う板状ワークの移載装置において、
前記フォーク部材における各櫛歯部の上面に、前記板状ワークに対向する対向面を有し微細孔を通じて気体を噴出させる又は吸引作用を生じさせる多孔質体を備えた複数の多孔質ユニットが設けられ、該多孔質ユニットに、対向する板状ワークの傾きに応じて揺動する揺動機構を付加したものであり、
前記揺動機構は、前記櫛歯部に固定された固定部材と、前記多孔質体を有してなり前記固定部材に揺動可能に支持された揺動部材とを備え、
前記固定部材及び前記揺動部材には、互いに連通され、前記多孔質体に繋がるようにして気体通路が形成されており、
前記固定部材及び前記揺動部材のいずれか一方に球体部が設けられるとともに、他方に前記球体部の球面に当接した状態で当該球体部を収容する収容部が設けられ、
前記収容部内において前記球体部の球体中心よりも上側及び下側となる各位置で前記球面が当接支持され、前記気体通路を介して噴出用又は吸引用の気体が流れている状態で、前記当接支持されかつ前記球体部と前記収容部との相対位置が不動のまま前記揺動部材が揺動可能になっており、
さらに、前記収容部には、前記固定部材に形成された前記気体通路の多孔質体側の開口部を囲む位置に、前記球体部の球面に当接した状態でシール手段が設けられており、前記収容部の内面と前記シール手段とにより、前記球体部の球体中心よりも上側及び下側となる各位置で前記球面が当接支持されていることを特徴とする板状ワークの移載装置。
In a plate-like workpiece transfer device that includes a fork member having a plurality of comb teeth portions, and receives or delivers a plate-like workpiece by the fork member,
On the upper surface of each comb tooth portion of the fork member, there are provided a plurality of porous units including a porous body that has a facing surface facing the plate-like workpiece and causes a gas to be ejected through a fine hole or to generate a suction action. A swinging mechanism that swings according to the tilt of the opposing plate-like workpiece is added to the porous unit,
The swing mechanism includes a fixing member fixed to the comb tooth portion, and a swinging member that includes the porous body and is swingably supported by the fixing member.
The fixing member and the swinging member are in communication with each other, and a gas passage is formed so as to be connected to the porous body,
A spherical portion is provided on one of the fixing member and the swinging member, and a receiving portion for receiving the spherical portion in a state of being in contact with the spherical surface of the spherical portion is provided on the other,
The spherical surface is abutted and supported at positions above and below the sphere center of the sphere portion in the accommodating portion, and in a state where gas for ejection or suction flows through the gas passage, The swinging member is swingable while being in contact with and supported while the relative position between the spherical portion and the accommodating portion is fixed ;
Further, the accommodating portion is provided with a sealing means in a state of being in contact with the spherical surface of the spherical body portion at a position surrounding the opening on the porous body side of the gas passage formed in the fixing member, An apparatus for transferring a plate-like workpiece , wherein the spherical surface is abutted and supported at positions above and below the spherical center of the spherical body portion by an inner surface of the housing portion and the sealing means .
前記櫛歯部内に気体通路を形成し、該気体通路を介して前記多孔質ユニットに対する気体の流入又は流出を行わせることを特徴とする請求項に記載の板状ワークの移載装置。 2. The plate-like workpiece transfer device according to claim 1 , wherein a gas passage is formed in the comb-tooth portion, and gas flows into or out of the porous unit through the gas passage. 前記フォーク部材に、前記揺動機構を備えた多孔質ユニットと、前記揺動機構を備えていない多孔質ユニットとを設けたことを特徴とする請求項1又は2に記載の板状ワークの移載装置。 The plate-like workpiece transfer according to claim 1 or 2 , wherein the fork member is provided with a porous unit including the swing mechanism and a porous unit not including the swing mechanism. Mounting device. 前記多孔質体を多孔質の合成樹脂材料にて作製したことを特徴とする請求項1乃至のいずれかに記載の板状ワークの移載装置。 Apparatus for transferring plate-shaped workpiece according to any one of claims 1 to 3, characterized in that to prepare the porous body of a synthetic resin porous material.
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