JP7083322B2 - トランスファープレスマシンのワーク搬送システム - Google Patents

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Description

本発明は、トランスファープレスマシンのワーク搬送システムに関する。
一のスライド及びボルスタに対して多工程(複数)の金型がワーク搬送方向に複数並設されたトランスファープレスマシンのワーク(材料)搬送装置として、前記多工程(複数)の金型間にてワークを上流側の金型から下流側の金型に順番に搬送するワーク搬送装置が知られている。
例えば、従来のトランスファープレスマシンでは、図18に示すように、多工程ある各ステージ(図18では、1st.stgから6th.stgまで表示)の成形途中のワーク(材料)を、ワーク搬送方向に延在される2本の対向配置されたフィードバー10A,10Bで両側から接近してフィンガー20A~25A,20B~25Bにより各工程におけるワークをクランプ(支持、保持)し、その状態でリフト、アドバンス(ワーク搬送方向下流側へ移動)、ダウンした後、アンクランプ(フィードバー10A,10Bを離間してワークを解放)、リターン(元のワーク搬送方向上流側位置へ復帰)を繰り返して、各ステージ間でワークを搬送し、トランスファー加工を行っている。
特願2019-081196号
上述したような従来のワーク搬送装置では、2本のフィードバーには各ステージに対応した形状・サイズ等の異なるワークを保持するために各ステージに対応した複数のフィンガー(ワーク保持ツール)が必要である。
このため、金型を変更して各工程でのワークのサイズ・形状等を変更する場合には、変更されたワークのサイズ・形状等に合わせてフィンガーを交換する必要がある。このような交換を行う場合、元のフィンガーをフィードバーから取り外して別のフィンガーに交換するといった個々のフィンガーの交換作業には時間を要し、その結果、プレスラインの停止時間が長くなり、生産効率の向上に貢献できないといった実情があった。
本願出願人等は、このような煩雑で時間を要するフィンガーの交換作業を改善するなどの観点から、自身の特許出願である特許文献1にて、フィードバーの重量増加を抑えながら、フィードバーに対するワーク保持ツール(ワーク保持装置)の位置や姿勢を、保持すべきワークの仕様(形状、サイズ、材質など)に合わせて間違い等を招くことなく迅速かつ精度良く変更することができるトランスファープレスマシンのワーク搬送装置のワーク保持ツール変更システムを提供した。
この一方で、トランスファープレスマシンのワーク搬送装置には、ワークの高速搬送に対する要望が高まっている。
このため、特許文献1で提案したトランスファープレスマシンのワーク搬送装置においても、フィードバー及びこれに支持される姿勢変更可能なワーク保持ツール(フィンガー)の重量増加を抑えることでワークの高速搬送に対応しようとはしているものの、ワーク搬送速度(特に、アドバンス・リターンの往復移動速度)がある一定速度になるとフィードバー全体が共振してそれ以上ワークの搬送速度を上げられなくなるといった実情があった。
本発明は、かかる実情に鑑みなされたもので、比較的簡単かつ低コストな構成でありながら、ワークの高速搬送に貢献しながら、ワーク保持ツール(ワーク保持装置)の位置や姿勢を、保持すべきワークの仕様(形状、サイズなど)や要求される搬送姿勢・搬送経路などに合わせて変更することができるトランスファープレスマシンのワーク搬送システムを提供することを目的とする。
本発明は、
トランスファープレスマシンのワーク搬送システムであって、
プレスマシンのコラムに対して略一体的にワークのフィード方向に延在されるビームと、
このビームに支持される複数のワーク搬送装置と、
を含んで構成され、
それぞれのワーク搬送装置は、
ビームに対してフィード方向に沿って相対移動可能な第1キャリアを含んで構成され、該第1キャリアに備えられるフィード用駆動源により当該第1キャリアの前記相対移動を制御するフィード装置と、
前記第1キャリアに取り付けられ、前記第1キャリアに対して昇降方向に相対移動可能な第2キャリアを含んで構成され、該第2キャリアに備えられる昇降用駆動源により当該第2キャリアの前記相対移動を制御する昇降装置と、
前記第2キャリアの下端側に支持され、前記第2キャリアに対してワークをクランプするクランプ方向に相対移動可能な第3キャリアを含んで構成され、該第2キャリアに備えられるクランプ用駆動源により当該第3キャリアの前記相対移動を制御するクランプ装置と、
前記第3キャリアの先端に支持され、ワークを保持・解放可能な少なくとも一つのワーク保持ツールと、
が備えられ
当該それぞれのワーク搬送装置は、前記フィード装置のフィード用駆動源によるフィード方向に沿った第1キャリアの移動と、前記昇降装置の昇降用駆動源による昇降方向に関する第2キャリアの移動と、前記クランプ装置のクランプ用駆動源によるクランプ方向に沿った第3キャリアの移動と、を、それぞれ別個独立に制御してそれぞれワークを搬送する
ことを特徴とする。
本発明において、
前記第3キャリアは、シャフト状部材であって、その長軸方向がクランプ方向に沿って延在されることを特徴とすることができる。
本発明において、
前記シャフト状部材の外周に外周らせん状溝が刻設され、
前記クランプ装置は、
前記外周らせん状溝とスクリュー用ボールを介して係合する内周らせん状溝を含んで構成されるスクリューナットと、該スクリューナットを回転駆動するスクリューナット用電動モータと、を備え、
前記スクリューナット用電動モータを回転駆動することで前記スクリューナットを所定方向に回転させて、前記シャフト状部材を前記第2キャリアに対してクランプ方向に沿って相対移動させることを特徴とすることができる。
本発明において、
前記シャフト状部材の外周に長軸方向に延在される外周スプライン溝が刻設され、
前記クランプ装置は、
前記外周スプライン溝とスプライン用ボールを介して係合する内周スプライン溝を含んで構成されるスプラインナットと、該スプラインナットを回転駆動するスプラインナット用電動モータと、を備え、
前記スプラインナット用電動モータを回転駆動することで前記スプラインナットを所定方向に回転させて、前記シャフト状部材を前記第2キャリアに対して長軸廻りに相対回転させることを特徴とすることができる。
前記シャフト状部材の外周に外周らせん状溝と、長軸方向に延在される外周スプライン溝と、が刻設され、
前記クランプ装置は、
前記外周らせん状溝とスクリュー用ボールを介して係合する内周らせん状溝を含んで構成されるスクリューナットと、該スクリューナットを回転駆動するスクリューナット用電動モータと、を備えると共に、
前記外周スプライン溝とスプライン用ボールを介して係合する内周スプライン溝を含んで構成されるスプラインナットと、該スプラインナットを回転駆動するスプラインナット用電動モータと、を備え、
前記スプラインナット用電動モータを回転駆動することで前記スプラインナットを所定方向に回転させて、前記シャフト状部材を前記第2キャリアに対して長軸廻りに相対回転させる際に、
当該長軸廻りの相対回転に伴い生じる前記シャフト状部材の前記第2キャリアに対するクランプ方向への移動を、前記スクリューナット用電動モータを回転駆動して前記スクリューナットを所定方向に回転させることで吸収(相殺)することを特徴とすることができる。
本発明において、前記ビームのワーク搬送中心を挟んで反対側に他のビームが備えられ、当該他のビームに前記複数のワーク搬送装置と同様の複数のワーク搬送装置がワーク搬送中心を挟んで対面配置されることを特徴とすることができる。
本発明によれば、比較的簡単かつ低コストな構成でありながら、ワークの高速搬送に貢献しながら、ワーク保持ツール(ワーク保持装置)の位置や姿勢を、保持すべきワークの仕様(形状、サイズなど)や要求される搬送姿勢・搬送経路などに合わせて変更することができるトランスファープレスマシンのワーク搬送システムを提供することができる。
(A)は本発明に係る一実施の形態に係るトランスファープレスマシンの全体構成を示す斜視図であり、(B)は同トランスファープレスマシンをワーク搬送方向と直交する水平方向から見た図である。 (A)同上実施の形態に係るトランスファープレスマシンに用いられるワーク搬送システム(図1(A)において左側)の一部を拡大して示す斜視図であり、(B)同上実施の形態に係るトランスファープレスマシンに用いられるワーク搬送システム(図1(A)において右側)の一部を拡大して示す斜視図である。 図2(B)のワーク搬送システムをワーク搬送方向上流側から下流側に向けて見た図である。 (A)は同上実施の形態に係るワーク搬送装置に用いられるクランプ装置の一構成例を示す断面図(スクリューナット及びスプラインナットの回転軸を常に含む鉛直面で切った断面)であり、(B)は(A)の一部を抜き出して示すA-A断面図である。 (A)は、図4(A)におけるシャフトを二点鎖線で示すことによってスクリューナットの内周に形成された内周らせん状溝とスクリュー用ボール及びスプライン用ボールとを表した断面図であり、(B)は(A)の一部を抜き出して示すA-A断面図である。 同上実施の形態に係るワーク搬送システムにおいて対面配置されているワーク搬送装置の搬送動作(a~h)を説明する図である。 (A)は同上ワーク搬送装置にて比較的小さいサイズのワークWを保持する場合に合わせてワーク保持ツールの位置を制御した状態を示す図であり、(B)は同上ワーク搬送装置にて比較的大きいサイズのワークWを保持する場合に合わせてワーク保持ツールの位置を制御した状態を示す図である。 同上ワーク搬送システムにおいて外段取り位置へのボルスタ及び金型を取り出す際のクリアランスCを説明するための正面図(ワーク搬送方向に沿った方向から見た図)である。 従来のトランスファープレスマシンにおけるボルスタに対する金型交換の際の衝突・破損等の問題を説明する正面図である。 右半分は従来のフィードバー方式のトランスファープレスマシンにおけるスクラップシュートの問題を説明し、左半分は同上ワーク搬送システムにおけるスクラップの排出のし易さを説明する正面図である。 同上ワーク搬送システムにおいてワーク搬送装置にクロスバーを支持させた場合の一例を示す正面図である。 (A)は同上ワーク搬送システムにおいて対面配置されるワーク搬送装置のワークの保持位置が仮想回転中心VAからオフセットしている場合にワークWを裏返しながら搬送する際のワーク搬送装置の位置・回転制御の一例を説明する図(回転角0度の状態)の斜視図であり、(B)は平面図(上面図)であり、(C)は正面図であり、(D)は(C)の左側面図であり、(E)は(C)の右側面図である。 (A)は同上ワーク搬送システムにおいて対面配置されるワーク搬送装置のワークの保持位置が仮想回転中心VAからオフセットしている場合にワークWを裏返しながら搬送する際のワーク搬送装置の位置・回転制御の一例を説明する図(回転角45度の状態)の斜視図であり、(B)は平面図(上面図)であり、(C)は正面図であり、(D)は(C)の左側面図であり、(E)は(C)の右側面図である。 (A)は同上ワーク搬送システムにおいて対面配置されるワーク搬送装置のワークの保持位置が仮想回転中心VAからオフセットしている場合にワークWを裏返しながら搬送する際のワーク搬送装置の位置・回転制御の一例を説明する図(回転角90度の状態)の斜視図であり、(B)は平面図(上面図)であり、(C)は正面図であり、(D)は(C)の左側面図であり、(E)は(C)の右側面図である。 (A)は同上ワーク搬送システムにおいて対面配置されるワーク搬送装置のワークの保持位置が仮想回転中心VAからオフセットしている場合にワークWを裏返しながら搬送する際のワーク搬送装置の位置・回転制御の一例を説明する図(回転角135度の状態)の斜視図であり、(B)は平面図(上面図)であり、(C)は正面図であり、(D)は(C)の左側面図であり、(E)は(C)の右側面図である。 (A)は同上ワーク搬送システムにおいて対面配置されるワーク搬送装置のワークの保持位置が仮想回転中心VAからオフセットしている場合にワークWを裏返しながら搬送する際のワーク搬送装置の位置・回転制御の一例を説明する図(回転角180度の状態)の斜視図であり、(B)は平面図(上面図)であり、(C)は正面図であり、(D)は(C)の左側面図であり、(E)は(C)の右側面図である。 (A)は同上ワーク搬送システムにおいて対面配置されるワーク搬送装置のワークの保持位置が回転中心Aからオフセットしていない場合にワークWを裏返しながら搬送する際のワーク搬送装置の位置・回転制御の一例を説明する図(回転角0度の状態)の斜視図であり、(B)は回転角45度の状態の斜視図であり、(C)は回転角90度の状態の斜視図である。 従来のプレス機械(トランスファープレスマシン)のワーク搬送装置(フィードバー方式)の一例を示す斜視図(動作を説明する図)である。
以下に、本発明に係るトランスファープレスマシンのワーク搬送システム(ワーク搬送装置)の一例を示す実施の形態について、添付の図面を参照しつつ説明する。なお、以下で説明する実施の形態により、本発明が限定されるものではない。
本実施の形態に係るトランスファーシステム1は、トランスファープレスマシン2に用いられるワーク搬送システムであり、ワークの高速搬送を実現できると共に、ワークを保持するワーク保持ツールの交換を不要とすることができるトランスファーシステムである。
本実施の形態に係るトランスファープレスマシン2は、1つのプレスマシン内に複数工程(複数の金型)があり、本実施の形態に係るワーク搬送装置は、その工程間においてワークを搬送する搬送装置であり、従って本実施の形態に係るワーク搬送装置は少なくとも工程数分あるが、それぞれのワーク搬送装置は別個独立(相互独立)に制御可能であり、ワークの仕様(形状、サイズ)や搬送姿勢、工程間搬送経路などはそれぞれ自在とすることができる。
本実施の形態に係るワーク搬送装置は、従来のトランスファープレスのワーク搬送装置のように、比較的長尺で重量が嵩むフィードバーを往復移動させる方法では搬送速度に関して比較的低いレベルで限界があることから、フィードバーを往復移動させる構成に代えて、ビーム(バー)をワーク搬送方向に延在させ、この延在させたビーム上でワーク搬送装置を移動させるという方式を採用する。
本実施の形態に係るトランスファーシステム1は、図1に示すように、ビーム10と、これに移動可能に支持されるワーク搬送装置100と、を備え、ワーク搬送装置100は、工程数(金型数)の数だけ配置されることができる。
図2に示すように、本実施の形態に係るワーク搬送装置100は、直進(X、Y、Z)と、回転1軸に関して運動可能に構成されている。ここでは、Xはフィード方向(ワーク搬送方向)、Yはクランプ方向(クランプ・アンクランプ方向)、Zは昇降方向(リフト・ダウン方向)、回転(チルト)はY軸廻りである。
すなわち、本実施の形態に係るワーク搬送装置100は、4自由度のロボットである。
より具体的に説明すると、本実施の形態に係るトランスファーシステム(ワーク搬送システム)1は、図1、図2に示すように、
トランスファープレスマシン2のワーク搬送方向に並ぶコラム2A,2A(2B,2B)間に架設されたビーム(フィード方向バー)10と、
このビーム10に支持(配設)される複数のワーク搬送装置(ロボット)100と、
を含んで構成され、
それぞれのワーク搬送装置(ロボット)100は、
ビーム長手方向(X)に沿ってビーム10に対して第1キャリア(フィード方向移動要素)111を相対移動(動作)可能に剛性されたフィード装置110と、
フィード装置110に取り付けられ、フィード装置110に対して第2キャリア(昇降方向移動要素)121を昇降方向(Z)に相対移動(動作)可能に構成された昇降装置120と、
昇降装置120の下端側に取り付けられ、昇降装置120に対してクランプ方向(Y)に相対移動(動作)可能なクランプ部品(クランプ用移動要素、第3キャリア)131を備えたクランプ装置130であって、そのクランプ部品131は例えばシャフト形状の部材(シャフト上部材)であり、クランプ動作、クランプ解放動作(Y)と、Y軸廻りに回転(自転)可能に構成されているクランプ装置130と、
各ロボット100のクランプ装置130のクランプ部品31の先端に支持され、ワークWを保持・解放可能な少なくとも一つのワーク保持ツール140と、
が備えられている。なお、ワーク搬送装置100は、工程数(金型数)の数だけ(図1では上型3A~3D(下型3a~3d)に対応した4つ)配置されることができる。
このようなワーク搬送システム1によれば、ワーク搬送装置(ロボット)100は4軸の移動機構を備え、先端(ビーム10側を基端としたワーク側)に1つのワーク保持ツール(グリッパー)140を備えることで、ワーク保持ツール(グリッパー)140(すなわち、ワーク)の位置、姿勢を4軸(X,Y,Zの3軸方向位置及び1軸(Y軸)廻りの回転方向位置))にて所望に(任意に)決めることができる。
従って、各ワーク搬送装置(ロボット)100が各ワークを前工程の下型からピックアップするとき、その後の後工程への搬送途中、及び後工程の下型へワークを解放する際などに、各ワークに対して所望にワーク保持ツール(グリッパ)140(すなわち、ワーク)の位置・姿勢を所望に(任意に)決めることができる。
ここで、多工程のプレスは前工程から後工程までの距離(X方向)が短いため、X方向がコンパクトなワーク搬送装置(ロボット)100が必要である。
また、金型(上型3A~3D、下型3a~3d)を交換するときには、ムービングボルスタ4をY方向に移動させて、金型(上型3A~3D、下型3a~3d)をプレスマシン2に対してY方向に関して出入りさせる(図6参照)。
このとき、ワーク搬送装置(ロボット)100は金型と干渉しない位置まで上昇することができることが望ましい。
なお、プレスマシンの生産性(タクトタイム)を向上させるためには、金型内(上型と下型の間)に侵入する部品は小さくすることが必要である。所定サイクルでスライド2Cと共に上下動する上型3A~3Dと下型3a~3d)の間に入ってワークを取りに行ったり置きに行ったりするため、上下方向(Z方向)のサイズはタクトタイムに影響する。
このため、本実施の形態に係るワーク搬送装置(ロボット)100では、金型内に侵入するのは、クランプ装置130の先端側のクランプ部品131とワーク保持ツール(グリッパ)140のみとしている。
なお、クランプ装置130のクランプ部品131は、例えばシャフト形状(細長い棒状)であり、その径は小さく、金型内を出入りするために有利な形状となっている。
本実施の形態では、クランプ装置130のクランプ部品131以外の部品、すなわち、クランプ部品131よりビーム10側にあるクランプ装置130の部品、フィード装置110、昇降装置120は、金型エリア外にレイアウトしている。
ここで、本実施の形態に係るトランスファーシステム(ワーク搬送システム)1のより詳細な構成を、図1、図2、図3等に従って説明する。
図1に示したように、トランスファープレスマシン2のコラム2A,2A(2B,2B)間にビーム10が、当該コラムに対して略一体的に架設されている。
このビーム10の長手方向沿って取り付けられているガイドレール11には、ワーク搬送装置(ロボット)100のフィード装置110の第1キャリア(フィード方向移動要素:ベース部分)111が、ガイドレール11に係合している係合要素114を介して、フィード方向(ワーク搬送方向)Xに沿ってビーム10に対して相対移動可能に支持されている。
また、ビーム10には、ラックギア12がビーム10の長手方向(フィード方向X)に沿って延在するように取り付けられている。
このラックギア12には、第1キャリア111に支持されている駆動源としてのフィード用電動モータ112の回転出力軸に固定されているピニオンギア113が噛合している。
このため、フィード装置110は、制御装置300からの駆動制御信号に基づいて、フィード用電動モータ112を所定方向に回転させると、ピニオンギア113、ラックギア12を介して、第1キャリア111がフィード方向(ワーク搬送方向)Xに沿ってビーム10に対して所定の方向に相対移動されることになる。
なお、フィード用電動モータ112の回転方向を正逆切り替えることで、第1キャリア111延いてはフィード装置110の移動方向を正逆切り替えること(往復直線運動)が可能である。
但し、フィード用電動モータ112、ピニオンギア113、ラックギア12などの駆動機構に代えて、リニアモータなどの駆動機構を採用することもでできる。
次に、本実施の形態では、図1~図3に示すように、フィード装置110の第1キャリア(フィード方向移動要素)111には、昇降装置120が昇降方向(リフト方向)Zに沿って相対移動可能に支持されている。
昇降装置120は、昇降方向Zに延在される中空状の角パイプなどから構成可能な第2キャリア(昇降方向移動要素)121を含んで構成され、この第2キャリア(昇降方向移動要素)121の側面には昇降方向Zに沿ってガイドレール122が配設されている。
すなわち、第2キャリア(昇降方向移動要素)121は、ガイドレール122及び係合要素115を介して、昇降方向Zに沿って相対移動可能に、フィード装置110の第1キャリア(フィード方向移動要素)111に支持されている。
また、第2キャリア(昇降方向移動要素)121には、第2キャリア(昇降方向移動要素)121の長手方向(昇降方向Z)に沿ってラックギア123が延在するように配設されている。
このラックギア123には、第1キャリア111に支持されている駆動源としての昇降(リフトダウン)用電動モータ125の回転出力軸に固定されているピニオンギア124が噛合している。
このため、本実施の形態に係る昇降装置120では、制御装置300からの駆動制御信号に基づいて、昇降用電動モータ125を所定方向に回転させると、ピニオンギア124、ラックギア123を介して、第2キャリア121が、昇降方向Zに沿って第1キャリア111に対して所定の方向に相対移動されることになる。
なお、昇降用電動モータ125の回転方向を正逆切り替えることで、第2キャリア121の移動方向を正逆切り替えること(昇降、リフト・ダウン)が可能である。
但し、昇降用電動モータ125、ピニオンギア124、ラックギア123などの駆動機構に代えて、リニアモータなどの駆動機構を採用することもできる。
次に、本実施の形態では、図1~図3に示すように、昇降装置120の第2キャリア121の下端付近に、クランプ装置130が支持されている。
本実施の形態に係るクランプ装置130は、クランプ部品(クランプ用移動要素、第3キャリア)131によって、ワーク保持ツール(グリッパー)140のY方向位置の決定延いてはワークのクランプ位置への移動(進退)が可能に構成されている。
更に、クランプ部品131によって、ワーク保持ツール(グリッパ)140の回転姿勢(Y軸廻りの回転角度位置)を決定することが可能であると共に、ワーク搬送途中にてY軸廻りの回転動作が可能となっている。
このような動作を実現するために、本実施の形態に係るクランプ装置130のクランプ部品131の外周には、2種類の溝が刻設されている。
まず、一つ目の溝は、シャフト状のクランプ部品131の外周にらせん状に刻設される外周らせん状溝(ねじ溝)132であり、この外周らせん状溝132と螺合(係合)するボール(スクリュー用ボール)を内装するスクリューナット(ねじ溝用ナット、ボールねじナット)133が、クランプ装置130の本体側に備えられている。
そして、制御装置300からの駆動制御信号に基づいて、クランプ装置130の本体に対して、スクリューナット133を駆動源としてのスクリューナット用電動モータ(ボールねじナット用電動モータ)134により所定の方向に回転させると、ボール(スクリュー用ボール)と外周らせん状溝132を介して、シャフト(クランプ部品)131がクランプ方向(Y方向)に本体に対して所定の方向に直線移動(ワークに対してシャフト(クランプ部品)131の先端が進退可能に移動)される構成となっている。この直線移動の際には、シャフト(クランプ部品)131は長軸中心(Y軸)廻りに回転(チルト)することなく、直進運動のみを行うことになる。この状態では、シャフト(クランプ部品)131がその長軸中心(Y軸)廻りに回転しないように、後述するスプラインナット用電動モータ137により固定的に支持されている。
なお、スクリューナット用電動モータ134の回転方向を正逆切り替えることで、シャフト(クランプ部品)131の直線移動方向を正逆切り替えること(往復直線運動)が可能である(往復直線運動)。
二つ目の溝は、シャフト状のクランプ部品131の外周にシャフト長手方向に延在するように刻設された外周スプライン溝(直線溝)135であり、この外周スプライン溝135と嵌合(係合)するボール(スプライン用ボール)を内装するスプラインナット(スプライン溝用ナット、ボールスプラインナット)136が、クランプ装置130の本体側に備えられている。
そして、制御装置300からの駆動制御信号に基づいて、クランプ装置130の本体に対して、スプラインナット136を駆動源としてのスプラインナット用電動モータ137により所定の方向に回転させると、ボール(スプライン用ボール)とスプラインナット136を介して、シャフト(クランプ部品)131がその長軸中心(Y軸)廻りに本体に対して所定の方向に相対回転される構成となっている。この回転運動の際には、シャフト(クランプ部品)131は長手方向(クランプ方向)Yへ並進することなく、回転運動(チルト動作)のみを行うことになる。
但し、シャフト(クランプ部品)131が長手方向(クランプ方向)Yへ並進することなく、回転運動(チルト動作)のみを行うことができるのは、以下で説明するように、シャフト131をY軸廻りに回転運動(チルト動作)させたときに、このシャフト131の回転動作により、第2キャリア121側に固定的に支持されている(スクリューナット用電動モータ134が停止中のため)スクリューナット133が作用してシャフト131はクランプ方向にその角度に応じた量だけ並進しようとするが、その並進を相殺するように、制御装置300がスクリューナット用電動モータ134を所定の方向に回転させているからである。
言い換えれば、シャフト(クランプ部品)131を回転運動(チルト動作)させる際には、制御装置300が、シャフト(クランプ部品)131に生じる並進量を相殺するように、スプラインナット用電動モータ137の駆動(回転運動(チルト動作)のための駆動)に対してスクリューナット用電動モータ134を駆動して協働させているからである。
なお、スプラインナット用電動モータ137の回転方向を正逆切り替えることで、シャフト(クランプ部品)131延いてはワーク保持ツール(グリッパー)140の回転方向を正逆切り替えること(往復回転運動、揺動)が可能である。
以下、本実施の形態に係るクランプ装置130の構成を、図4、図5を用いて詳細に説明する。
図4は、クランプ部品(シャフト)131をクランプ装置130に装着した状態を示す図である。ここで、クランプ装置130については、スクリューナット133及びスプラインナット136の回転軸を常に含む鉛直面で切った断面を表した図となっている。シャフト131については、切断面ではなく外周表面を表した図となっている。
図5は、図4におけるシャフト131を二点鎖線で示すことによって、スクリューナット133の内側面(内径)に形成された内周らせん状溝507と、スクリュー用ボール502A及びスプライン用ボール502Bとを表した図である。
<クランプ装置130の構成の概略>
シャフト131は、いずれも環状のスクリューナット133及びスプラインナット136により取り囲まれるように回転自在に支持されている。
スクリューナット133及びスプラインナット136は、いずれも環状のスクリュー側ハウジング504A及びスプライン側ハウジング504Bにより取り囲まれるように支持されている。
スクリュー側ハウジング504A及びスプライン側ハウジング504Bは、ナット支持部505を介して第2キャリア121に対して一体的に固定して取り付けられている。
なお、図4、図5は断面形状図であるため、各々が環状であるスクリューナット133及びスプラインナット136、スクリュー側ハウジング504A及びスプライン側ハウジング504B、ナット支持部505は、図面上分離して示されている。
スクリューナット133は、スクリュー側ハウジング504A内にスクリュー側ベアリング503Aを介して回転支持されている。
スプラインナット136は、スプライン側ハウジング504B内にスプライン側ベアリング503Bを介して回転支持されている。
スクリューナット133の内側表面(内径)には、シャフト131の外周面(外径)に形成された外周らせん状溝132と同一のリード角により内周らせん状溝507が形成されている。
外周らせん状溝132に嵌め込まれた回転自在の複数のスクリュー用ボール502Aは、内周らせん状溝507にも嵌め込まれている。すなわち、シャフト131とスクリューナット133は、外周らせん状溝132、スクリュー用ボール502A、内周らせん状溝507を介して係合されている。
これらのスクリュー用ボール502Aは、例えば、スクリューナット133の一端からその内部を介して他端に亘る経路(図示せず)を介して、外周らせん状溝132と内周らせん状溝507を循環するように配列されている。
スプラインナット136の内側表面(内径)には、シャフト131の外周面(外径)に形成された外周スプライン溝135に対応する位置に内周スプライン溝506が形成されている。
外周スプライン溝135に嵌め込まれた複数のスプライン用ボール502Bは、内周スプライン溝506にも嵌め込まれている。すなわち、シャフト131とスプラインナット136は、外周スプライン溝135、スプライン用ボール502B、内周スプライン溝506を介して係合されている。
これらのスプライン用ボール502Bは、例えば、スプラインナット136の一端からその内部を介して他端に亘る経路(図示せず)を介して、外周らせん状溝132と内周らせん状溝507を循環するように配列されている。
また、スクリューナット133にはスクリューナット用プーリ500Aが一体的に取り付けられている。
このスクリューナット用プーリ500Aは、スクリューナット133と同様にシャフト131の周囲に配置されている。
スクリューナット用プーリ500Aには、スクリューナット用ベルト501Aを介してスクリューナット用電動モータ134の回転動作が伝えられ、これによりスクリューナット133はシャフト131の周囲を回転する。
一方、スプラインナット136にもスプラインナット用プーリ500Bが一体的に取り付けられている。
このスプラインナット用プーリ500Bは、スプラインナット136と同様にシャフト131の周囲に配置されている。
スプラインナット用プーリ500Bには、スプラインナット用ベルト501Bを介してスプラインナット用電動モータ137の回転動作が伝えられ、これによりスプラインナット136はシャフト131の周囲を回転する。
<シャフト131のクランプ方向への移動動作>
(1)スクリューナット用電動モータ134の回転動作がスクリューナット用ベルト501Aを介してスクリューナット用プーリ500Aに伝わる。
(2)スクリューナット用プーリ500Aが回転する。
(3)スクリューナット用プーリ500Aと一体的に構成されているスクリューナット133も回転する。
(4)スクリューナット133の回転に伴って、内周らせん状溝507に嵌め込まれているスクリュー用ボール502Aの列も、スクリューナット133と同一方向に回転(シャフト131の軸廻りの回転)する。
(5)(4)の回転により、スクリュー用ボール502Aの列に対して螺合関係にあるシャフト131は、その軸廻りの回転作用αと、クランプ方向に沿った移動作用βとを受ける。
(6)しかし、シャフト131は、その外周スプライン溝135に嵌め込まれている複数のスプライン用ボール502Bによって回転動作を妨げられる。なぜなら、この時スプラインナット用電動モータ137は停止しており、スプラインナット136は回転しないからである。
(7)その一方で、シャフト131はそのクランプ方向に対しては移動を制限されていない。
(8)つまり、(3)のようにスクリューナット133による回転作用αが内周らせん状溝507を介してスクリュー用ボール502Aに伝えられると、そのスクリュー用ボール502Aには、スクリューナット133の回転作用αと、クランプ方向に沿った移動作用βが働く。ここで、(6)で述べたように、シャフト131の回転動作は拘束されているため、シャフト131に対して回転作用αは無効となる。他方、シャフト131のクランプ方向への移動は制限されていないため、移動作用βは有効となる。
(9)その有効な移動作用βによって、シャフト131の外周らせん状溝132が(スクリュー用ボール502Aを介して)内周らせん状溝507との間で重なり合った位置関係を維持するように、シャフト131がクランプ方向に移動(並進)する。
<シャフト131のチルト動作>
(1)スプラインナット用電動モータ137の回転動作がスプラインナット用ベルト501Bを介してスプラインナット用プーリ500Bに伝わる。
(2)スプラインナット用プーリ500Bが回転する。
(3)スプラインナット用プーリ500Bと一体的に構成されているスプラインナット136も回転する。
(4)スプラインナット136の回転に伴って、内周スプライン溝506に嵌め込まれているスプライン用ボール502Bの列も、スプラインナット136と同一方向に回転(シャフト131の軸廻りの回転)作用γが働く。
(5)(4)のスプライン用ボール502Bの列の回転動作によりシャフト131はチルト動作を行う。
しかし、シャフト131には外周らせん状溝132が形成されているために、スクリュー用ボール502Aに対してはシャフト131のクランプ方向に沿った移動作用δが働く。
(6)ここで、シャフト131のチルト動作の際にスクリューナット133が停止したままの状態であると仮定する。この場合、スクリューナット133が回転しないので、その内周らせん状溝507も回転しない。
(7)したがって、シャフト131のチルト動作に伴ってスクリュー用ボール502Aに働く移動作用δは、その反作用としてシャフト131が受けることになる。その結果、シャフト131はクランプ方向に沿って移動しようとする。
(8)このままでは、シャフト131のチルト動作に伴ってワーク保持ツール(グリッパー)140を所望の位置に制御できない。
(9)そこで、上述のチルト動作と併せて、スクリューナット133を回転させる。例えば、シャフト131の回転方向と同じ方向に所望のタイミングでスクリューナット133を回転させる。このように制御すれば、上述の(5)の移動作用δをスクリュー用ボール502Aが受けても、その移動作用δを吸収すべく(その移動作用δが相殺され)、外周らせん状溝132と内周らせん状溝507とが重なり合う位置関係を維持することができる。
(10)(9)の結果、シャフト131のチルト動作に伴ってスクリュー用ボール502Aに移動作用δが働いても、その反作用をシャフト131が受けることはなくなる。
(11)よって、シャフト131がチルト動作を行っても、シャフト131がクランプ方向へ移動することはなくなるため、ワーク保持ツール(グリッパー)140を所望の位置に制御できる。
すなわち、本実施の形態に係るクランプ装置130によれば、クランプ部品(シャフト)131延いてはワーク保持ツール(グリッパー)140を、クランプ方向(Y)に関して所望の位置へ移動(並進)させることができると共に、クランプ方向(Y)に関する位置を維持した状態にて所定の回転動作(チルト動作)(Y軸回りの回転)を行わせることができる。
但し、スクリューナット用電動モータ134及びスプラインナット用電動モータ137をそれぞれ協働することなく無関係に回転駆動することで、シャフト(クランプ部品)131をその長軸中心(Y軸)廻りに回転させながらクランプ方向(Y方向)に並進させる(いわゆるスパイラル運動を行わせる)こともできる。
このような構成のクランプ装置130は、軽量・コンパクトな構成でありながら、2種類の駆動(並進駆動、回転駆動)を行うことができ、高速搬送延いてはプレスマシンの生産効率の向上に貢献可能である。
なお、ワーク保持ツール(グリッパー)140は、例えば、図2,3等に示すように、制御装置300からの駆動制御信号に基づいて、ワークを保持し、ワークを解放することがきるフィンガなどを含んで構成することができるが、ワークを保持・解放可能な真空或いは磁気吸着させるようなワーク保持ツールとすることもできる。ワーク保持ツール(グリッパー)140の駆動源は例えば、エア圧、油圧などの流体圧を利用することができ、中空円筒状のシャフト(クランプ部品)131の内側空間を介してワーク保持ツール(グリッパー)140の稼動部等へ供給することができる。
このような構成の本実施の形態に係るトランスファーシステム(ワーク搬送システム)1は、制御装置300(図1(B)参照)からの制御信号に基づいて、例えば、以下のように、各ワーク搬送装置(ロボット)100を動作させることができる。
但し、各ワーク搬送装置(ロボット)100はそれぞれプレスマシン2のプレス動作に連動して動作するように制御されるが、各ワーク搬送装置(ロボット)100の動作はそれぞれ別個独立(相互独立)に制御可能であり、例えば、各ワーク搬送装置(ロボット)100の移動量(フィード量、リフト量、クランプのための移動量など)やワークの搬送姿勢などは、プレスマシン2のプレス動作(金型、工程の違いなど)に応じて適宜に異ならせるように制御することが可能である。
<ワークの搬送動作>(図6参照)
まず、ステップa(図6の符号a参照)にて、各ワーク搬送装置(ロボット)100のクランプ装置130のクランプ部品131を、電動モータ134を所定方向に回転させて並進させて、先端のワーク保持ツール(グリッパー)140をクランプ方向Yに沿って所定位置(ワークを取り上げる位置)(ピックアップ位置)へ前進させる。
続くステップb(図6の符号b参照)では、各ワーク保持ツール(グリッパー)140にてワークを保持する。
ステップc(図6の符号c参照)では、各ワーク搬送装置(ロボット)100の昇降装置120の第2キャリア121を、昇降用電動モータ125を所定方向に回転させることで昇降方向(Z方向)に関して上昇させ、先端のワーク保持ツール(グリッパー)140延いてはワークを所定高さ位置まで上昇させる。
ステップd(図6の符号d参照)では、各ワーク搬送装置(ロボット)100のフィード装置110の第1キャリア111を、フィード用電動モータ112を所定方向に回転させることでフィード方向(ワーク搬送方向:X方向)に移動させ、先端のワーク保持ツール(グリッパー)140及びワークを後工程(次工程)の金型位置(所定位置、ワーク解放位置)まで移動させる。
ステップe(図6の符号e参照)では、各ワーク搬送装置(ロボット)100の昇降装置120の第2キャリア121を、昇降用電動モータ125を所定方向(ステップcのときとは逆方向)に回転させることで昇降方向(Z方向)に関して下降させ、先端のワーク保持ツール(グリッパー)140延いてはワークを所定高さ位置まで下降させる。
ステップf(図6の符号f参照)では、各ワーク保持ツール(グリッパー)140からワークを解放して、下流工程の下型にワークを供給する。
ステップg(図6の符号g参照)では、各ワーク搬送装置(ロボット)100のクランプ装置130のクランプ部品131を、電動モータ134を所定方向(ステップaのときとは逆方向)に回転させて並進させて、先端のワーク保持ツール(グリッパー)140をクランプ方向Yに沿って所定位置(前工程へリターン動作するための位置、アンクランプ位置)へ後退(退避)させる。
ステップh(図6の符号h参照)では、各ワーク搬送装置(ロボット)100のフィード装置110の第1キャリア111を、フィード用電動モータ112を所定方向(ステップdのときとは逆方向)に回転させることでリターン方向(ワーク搬送方向上流側)に移動させ、先端のワーク保持ツール(グリッパー)140及びワークを前工程(上流工程)の金型位置(所定位置)まで移動(リターン)させる。
そして、本実施の形態では、ステップa~hの動作を繰り返すことで、トランスファープレスマシン2の工程間(下型3a~3d間)において、ワークを搬送する。
なお、ワーク搬送中心を挟んで対面配置されているワーク搬送装置(ロボット)100はペアであるが、各工程毎に搬送経路は自由に設定することが可能である。
このように、本実施の形態では、フィードバーにワーク保持ツールを支持させて重量が嵩み長さも長いフィードバー全体を動かしてワークを搬送する従来の装置に対して、軽量かつコンパクトな構成のワーク搬送装置(ロボット)100を複数備え、それらをフィード方向に延在されているビーム(フィード方向バー)10上でそれぞれ別個独立(相互独立)に移動させることでワークを搬送するようにしたので、従来のようなワーク搬送速度が一定速度になるとフィードバー全体が共振してそれ以上ワークの搬送速度を上げられなくなるといったことがなく、ワークの搬送速度の高速化に貢献することができる。
加えて、軽量かつコンパクトな構成のワーク搬送装置(ロボット)100によって、ワーク保持ツール140をフィード方向(X方向)、クランプ方向(Y方向)、昇降方向(Z方向)の3軸方向に移動させることができると共に、ワーク保持ツール140をY軸廻りに回転させることができるため、ワークの高速搬送に貢献しながら、ワーク保持ツール(ワーク保持装置)の位置や姿勢を、保持すべきワークの仕様(形状、サイズ、材質など)に合わせて所望に変更することができる。
すなわち、本実施の形態によれば、比較的簡単かつ低コストな構成でありながら、ワークの高速搬送に貢献しながら、ワーク保持ツール(ワーク保持装置)の位置や姿勢を、保持すべきワークの仕様(形状、サイズ、材質など)や要求される搬送姿勢・搬送経路などに合わせて変更することができるトランスファープレスマシンのワーク搬送システム(ワーク搬送装置)を提供することができる。
なお、本実施の形態では、ワーク搬送方向(フィード方向)Xに沿って延在されるビーム(フィード方向バー)10に、当該ビーム10の延在方向に沿って移動可能にフィード装置110を載置し、このフィード装置110の本体(第1キャリア、フィード方向移動要素)111に対して上下方向(リフト・ダウン方向)Zに沿って移動可能に昇降装置120を載置し、この昇降装置120の本体(第2キャリア、昇降方向移動要素)121に対してクランプ方向(クランプ・アンクランプ方向)Yに沿って移動可能なクランプ装置130を載置し、このクランプ装置130のクランプ部品(第3キャリア、クランプ用移動要素)131の先端にワークを保持・解放可能なワーク保持ツール140を取り付る構成としたので、以下のような各種の作用効果を奏することができる。
(A)ワークの仕様(形状、サイズなど)に応じたワーク保持ツールへの交換或いは位置や姿勢の調整作業が不要となる。
すなわち、本実施の形態によれば、各工程毎(ワーク毎)に配置されるワーク搬送装置(ロボット)100は、各工程で成形されたワークの形状、金型位置などに合わせて、例えば、図7に示すように、それぞれワーク保持ツール(グリッパ)140の位置(X、Y、Z、チルト)を別個独立(相互独立)にそれぞれ任意に決める(変更する)ことができる。チルトはY軸廻りの回転(角度位置)である。
より詳しくは、従来のトランスファープレスのワーク搬送装置では、金型を変更するたびにワークの形状に見合ったツール(ワーク保持ツール)に変更をする必要がある。
すなわち、トランスファープレスはスライド内に複数の工程を持つため、工程分の金型と、プレス加工の進行により形状が異なるワークをそれぞれ保持できるようにトランスファーツールを交換することになる。
トランスファーツールは外段取り(図8参照)にてツール交換するが、ツールの数が多く交換作業に時間がかかる。
また、プレスマシンで成形する製品は多くありその製品分の金型とトランスファーツールをセットで保管する必要がある。このようなツールを保管するのにはスペースを必要とする。また、製品分のツールを製作するとコストがかかる。ツール交換を人が行うため、ツールの取り付け間違えでツール破損や金型破損が起きる。
これに対して、本実施の形態によれば、各ワーク搬送装置(ロボット)100が別個独立(相互独立)に制御可能であるから、ワークの形状等に合わせて、各工程間の搬送モーション(ワークのセパレート、チルト等)を互いに異ならせるように自由に設定することができ、金型設計の自由度も向上させることができる。つまり、それぞれワーク保持ツール(グリッパー)140の位置(X、Y、Z、チルト)をそれぞれ独立して任意に決めることができるため、上述したような従来の問題を解決することができる。
(B)ワークの仕様変更に伴うシャフト状のクランプ部品(クランプ用移動要素)131の撓みの抑制に貢献可能である。
すなわち、図7(A)に示すように、ワークWの形状が比較的小さい場合(Y方向の長さが短い場合)はワークW自体の重量が小さいので、シャフト状のクランプ部品(以下、シャフトとも称する)131の進行によりワークWのグリップ位置とシャフト131の支点との距離が長くなってもシャフト131が撓むことは抑制される。
反対に、図7(B)に示すように、ワークWの形状が比較的大きい場合(Y方向の長さが長い場合)はワークW自体の重量が大きくなるが、シャフト131の後退によりワークWのグリップ位置とシャフト131の支点との距離が短くなるので、この場合もシャフト131が撓むことは抑制される。
つまり、本実施の形態によれば、ワークWの形状の大小(Y方向の長さの長短)に拘わらず、シャフト131は自身の撓みが抑制されるような動作を行うので、シャフト131の直径を小さくすることも可能となる。それに伴ってグリッパー140を小型化できる可能性があるため、その結果として、第3キャリアと金型との干渉の可能性を低減することも可能になる。
(C)すべてのワーク搬送装置(ロボット)100が、ワークのクランプ動作→上昇→搬送フィード→下降→アンクランプ→搬送リターン→クランプなどの一連の動作を別個独立(相互独立)に繰り返すことができる。
すなわち、すべてのワーク搬送装置(ロボット)100は別個独立(相互独立)に各種動作を制御することが可能であり、そのために、ワーク搬送装置(ロボット)100のそれぞれ搬送動作を同じ動作で同期させることができると共に、同じ動作でも非同期としたり、ワーク保持ツール(グリッパー)140の搬送経路(フィード時の経路、リターン時の経路)をそれぞれ異ならせたりすることも可能である。
(D)金型交換時におけるメリット
金型(上型3A~3D、下型3a~3d)を交換するときには、ムービングボルスタ4をY方向に移動させて、金型(上型3A~3D、下型3a~3d)をプレス2に対してY方向に出入りさせることで入れ替える(図8参照)が、このとき、本実施の形態に係るワーク搬送装置(ロボット)100は、リフト量を大きく取れるように、昇降装置120をフィード装置110に載置する構成としたことで、金型と干渉しない位置(クリアランスCが得られる高さ)まで上昇することができる(図8参照)。
これにより、金型交換作業をプレスマシン2の外部へ取り出して作業(外段取り)し易い場所で交換作業を行うことができ、以って金型交換作業を容易なものとすることができる。
なお、本実施の形態のように、ワーク搬送方向(フィード方向)Xに沿って延在されるビーム10に対してフィード装置110を載置し、このフィード装置110に対して昇降装置120を載置し、この昇降装置120に対してクランプ装置130を載置し、このクランプ装置130に対してワーク保持ツール140を取り付けるレイアウト構成としたので、フィード方向への高速搬送を可能にしながら、各ストローク(フィード動作量、リフト動作量、クランプ動作量)を大きく取ることができる。これ以外のレイアウト、例えば、昇降装置120或いはクランプ装置130の一方を固定側(ライン基礎、本実施の形態のビーム10に相当)に取り付けて最初の移動機構とし、その一方に他方或いはビーム10及びフィード装置を載置する構成とした場合には、基端側(ライン基礎)から遠い位置に重量が嵩む移動機構が取り付けられることになるため、支持剛性を上げる必要などがあり、高速搬送には向かないと共に、各ストロークを長く取ることもレイアウト的に難しくなるが、本実施の形態のレイアウト構成によれば、フィード方向への高速搬送を可能にしながら、各ストローク(フィード動作量、リフト動作量、クランプ動作量)を大きく取ることができる。
(E)外段取り時におけるフィードバー損傷等のおそれを回避できる。
すなわち、従来のトランスファープレスマシンでは、図9に示すように、ムービングボルスタの両サイドにワーク搬送装置から取り外したフィードバーを載置するようにしていた。これは、金型の仕様に応じたワーク保持ツールの調整等が必要であるため、金型とフィードバー及びワーク保持ツールをセットで管理することが多いためである。外段取りにてムービングボルスタに対して金型を入れ替える作業を行う際に、金型を吊り上げる際などのクレーン作業ミスでフィードバーに当ててしまうといった事故があり、フィードバー落下や部品の破損などを招くおそれがあった。
これに対して、本実施の形態に係るトランスファーシステム1では、トランスファープレスマシン2のコラム等にビーム10を固定的(一体的)に取り付けることができる構成であるため、従来のような金型交換作業中のクレーン作業ミスなどによるトラブルの発生をなくすことができる。これは、本実施の形態に係るワーク搬送装置100は、金型(ワーク)の仕様等に合わせてワーク保持ツール(グリッパー)140の位置を制御により簡単に変更することができるため、従来のように金型(ワーク)の仕様に合わせてワーク保持ツールの位置や姿勢を個別に一個一個調整するという作業が必要ないため、ムービングボルスタとフィードバーとをセットで管理する必要がないことがその理由の一つである。
(F)スクラップシュートの設計自由を向上させることができる。
すなわち、図10の右側に、従来のフィードバー全体をフィード方向に移動させてワーク搬送を行うタイプでは、フィードバーの設置位置が金型に比較的近くかつ断面が大きいなどのため、プレスによりワークから切り離される残材であるスクラップSのシュート(排出)のルートが狭い範囲に制限されている。二本のフィードバーを互いに離間させることによりスクラップシュートとの接触を回避することもできるが、この場合、ワーク保持ツールを長くすることになるため、その分強度を増す必要が生じる。強度を増すためにワーク保持ツールの径を増すと、ワーク保持ツール自体の重量も工程数に比例して増加する。その結果、高速搬送には適さなくなってしまう。
このため、従来はスクラップシュートの設計自由度を向上させることができなかったが、図10の左側に示す本実施の形態に係るトランスファーシステム1では、ビーム10が下型から離れた位置に設置できると共に、細長いシャフト状のクランプ部品(クランプ用移動要素)131及びワーク保持ツール(グリッパー)140だけを金型やワークに接近させる構成としているため、スクラップシュートの設計自由を向上させることができる。
(G)対面するワーク搬送装置100でクロスバー200を保持することができる。
図11に示すように、金型を挟んで対面するワーク搬送装置100同士でパイプ形状のクロスバー200(Y方向に延在させたバーにワーク保持ツールを取り付けたもの)をグリッパー140により挟むように保持することができるため、このクロスバー200にワークを保持させてワーク搬送方向Xにワークを搬送するクロスバー式の搬送も可能である。
なお、クロスバー式の搬送は、従来のフィードバー式トランスファーでも行っているが、フィードバータイプのクロスバートランスファーはフィードと昇降の2軸動作でありその動作の自由度が低かった。しかしながら、本実施の形態に係るワーク搬送装置100によるロボット式のクロスバー搬送はフィード、昇降、シフト、チルトの4軸動作が可能であり、ワークの搬送自由度を高めることができる。
(H)電動モータ等への配線の取り回しが容易である。
本実施の形態のワーク搬送装置は、スクリューナット135、スプラインナット136、これらを回転駆動するスクリューナット用電動モータ134、スプラインナット用電動モータ137を第2キャリア121に固定配置する構成としたので、スクリューナット用電動モータ134、スプラインナット用電動モータ137への配線の可動部を最小限に抑えることができ、以って配線の取り回しが容易であると共に可動部が少ないため配線の破損などを抑制することに貢献可能である。
(I)高速で安定したワーク搬送を行うことができる。
本実施の形態のワーク搬送装置は、スクリューナット135、スプラインナット136、これらを回転駆動するスクリューナット用電動モータ134、スプラインナット用電動モータ137を第2キャリア121に固定配置する構成としたので、シャフト状のクランプ部品(クランプ用移動要素)131が駆動用の電動モータなどの重量の嵩む物を支持する必要がなく、クランプ部品(クランプ用移動要素)131はワークを保持、搬送する程度のシャフト剛性の断面(径)を有すれば良い。従って、本実施の形態に係る構成によれば、運動エネルギーが小さく、駆動用の電動モータの容量小さくすることができ、装置の軽量、コンパクト化を図ることができる。また、クランプ部品(クランプ用移動要素)131のたわみも少ないため、高速で安定したワーク搬送を行うことにも大きく貢献することができる。
(J)ワーク搬送方向(X方向)にコンパクトなワーク搬送装置を提供することができる(図2参照)。
これにより、隣り合うワーク搬送装置100の動作(可動)領域を大きく確保することができる。
(K)昇降方向(Z方向)にコンパクトなワーク搬送装置(特に、クランプ装置)を提供することができる。
本実施の形態では、二つの電動モータ134及び137を、クランプ装置130の左右両側に配置しているので、ムービングボルスタと共に金型の移動(搬入・搬出)に支障をきたすことがないように空間を確保することができる。
また、本実施の形態のように、ワーク搬送装置100(特に昇降装置120)の下面(下側)から下方に大きく突き出すような電動モータ等のサイズの大きな部品を取り付けない構成とすることで、一層、前記空間を大きく確保することができる。
(L)ワークを保持する位置が、ワークを挟んで対面する(左右の)ワーク搬送装置100で異なる場合であっても自由なワーク搬送姿勢を取りながらワークを搬送することができる。
すなわち、図12に示すように、ワークWを保持する位置が、左右のワーク搬送装置100A,100Bで異なる場合でも、本実施の形態に係るワーク搬送装置100(100A,100B)では、それぞれのワーク保持ツール(グリッパー)140の位置(X、Y、Z、チルト)を別個独立にそれぞれ任意に決める(変更する)ことができるため、良好にワークをピックアップして保持することができる。
ところで、本実施の形態に係るワーク搬送装置100(100A,100B)では、ワークWをY軸廻りに回転させながら後工程(次工程)へ搬送することができるが、図17に示すように、左右のワーク搬送装置100A,100BのワークWの保持位置がそのY軸方向の回転中心Aと一致している場合(同軸上である場合)には、左右のワーク搬送装置100A,100Bのクランプ部品131を相互に逆方向に(面対称で)その長軸(Y軸)(回転中心A)廻りに回転させることで、図17に示したような態様で、ワークWを回転させながら搬送(次工程の金型にワークWを裏返した状態で供給)することができる。
しかしながら、図12に示したように、ワークWの形状が複雑で、左右のワーク搬送装置100A,100BのワークWの保持位置が同軸上に無い場合には、従来の装置では、ワークWをY軸廻りに回転させながら(裏返しながら)次工程(下流工程)へ搬送することはできなかったが、本実施の形態では、左右のワーク搬送装置100A、100Bが別個独立(相互独立)に制御可能であるから、ワークWの回転中心(仮想回転軸)VAから左右の保持位置(左右のそれぞれのクランプ部品131)までの各偏差(X方向偏差,Y方向偏差,Z方向偏差)に応じて、ワークWの回転中心(仮想回転軸)VA廻りにワークWを回転させることができるように、回転角度位置の変化に伴う前記各偏差の変化に応じて、左右の保持位置(左右のそれぞれのクランプ部品131)のX方向位置、Y方向位置、Z方向位置を適切に制御することが可能であり、従って、かかる場合においても、本実施の形態によれば、ワークWを裏返しながら次工程(下流工程)へ搬送することが可能である(図11~図16参照)。
以上で説明したように、本実施の形態によれば、比較的簡単かつ低コストな構成でありながら、ワークの高速搬送に貢献しながら、ワーク保持ツール(ワーク保持装置)の位置や姿勢を、保持すべきワークの仕様(形状、サイズなど)や要求される搬送姿勢・搬送経路などに合わせて変更することができるトランスファープレスマシンのワーク搬送システム(ワーク搬送装置)を提供することができる。
なお、本実施の形態では、図1、図6、図7、図11~図17などにおいて、2台のワーク搬送装置(ロボット)100を、ワーク(金型、工程)を挟んで対面させて配設し、この2台のワーク搬送装置(ロボット)100が協働してワークを搬送する場合を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、どちらか一方のワーク搬送装置(ロボット)100によりワークを保持して搬送する場合、2台のワーク搬送装置(ロボット)100が別個のワークをそれぞれ保持して搬送するような場合でも、本発明は適用可能である。
以上で説明した実施の形態は、本発明を説明するための例示に過ぎず、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々変更を加え得ることは可能である。
1 トランスファープレスマシンのワーク搬送システム
2 トランスファープレスマシン
2A,2A(2B,2B) コラム
4 ムービングボルスタ
10 ビーム(フィード方向バー)
100 ワーク搬送装置(ロボット)
110 フィード装置
111 第1キャリア(フィード方向移動要素)
112 フィード用電動モータ
120 昇降装置
121 第2キャリア(昇降方向移動要素)
125 昇降用電動モータ
130 クランプ装置
131 第3キャリア(クランプ部品、クランプ用移動要素)
132 外周らせん状溝(ねじ溝)
133 スクリューナット(ねじ溝用ナット、ボールねじナット)
134 スクリューナット用電動モータ
135 外周スプライン溝(直線溝)
136 スプラインナット(ボールスプラインナット)
137 スプラインナット用電動モータ
140 ワーク保持ツール
300 制御装置
502A スクリュー用ボール
502B スプライン用ボール
506 内周スプライン溝
507 内周らせん状溝
W ワーク

Claims (6)

  1. トランスファープレスマシンのワーク搬送システムであって、
    プレスマシンのコラムに対して略一体的にワークのフィード方向に延在されるビームと、
    このビームに支持される複数のワーク搬送装置と、
    を含んで構成され、
    それぞれのワーク搬送装置は、
    ビームに対してフィード方向に沿って相対移動可能な第1キャリアを含んで構成され、該第1キャリアに備えられるフィード用駆動源により当該第1キャリアの前記相対移動を制御するフィード装置と、
    前記第1キャリアに取り付けられ、前記第1キャリアに対して昇降方向に相対移動可能な第2キャリアを含んで構成され、該第2キャリアに備えられる昇降用駆動源により当該第2キャリアの前記相対移動を制御する昇降装置と、
    前記第2キャリアの下端側に支持され、前記第2キャリアに対してワークをクランプするクランプ方向に相対移動可能な第3キャリアを含んで構成され、該第2キャリアに備えられるクランプ用駆動源により当該第3キャリアの前記相対移動を制御するクランプ装置と、
    前記第3キャリアの先端に支持され、ワークを保持・解放可能な少なくとも一つのワーク保持ツールと、
    が備えられ
    当該それぞれのワーク搬送装置は、前記フィード装置のフィード用駆動源によるフィード方向に沿った第1キャリアの移動と、前記昇降装置の昇降用駆動源による昇降方向に関する第2キャリアの移動と、前記クランプ装置のクランプ用駆動源によるクランプ方向に沿った第3キャリアの移動と、を、それぞれ別個独立に制御してそれぞれワークを搬送する
    ことを特徴とするトランスファープレスマシンのワーク搬送システム。
  2. 前記第3キャリアは、シャフト状部材であって、その長軸方向がクランプ方向に沿って延在されることを特徴とする請求項1に記載のトランスファープレスマシンのワーク搬送システム。
  3. 前記シャフト状部材の外周に外周らせん状溝が刻設され、
    前記クランプ装置は、
    前記外周らせん状溝とスクリュー用ボールを介して係合する内周らせん状溝を含んで構成されるスクリューナットと、該スクリューナットを回転駆動するスクリューナット用電動モータと、を備え、
    前記スクリューナット用電動モータを回転駆動することで前記スクリューナットを所定方向に回転させて、前記シャフト状部材を前記第2キャリアに対してクランプ方向に沿って相対移動させることを特徴とする請求項2に記載のトランスファープレスマシンのワーク搬送システム。
  4. 前記シャフト状部材の外周に長軸方向に延在される外周スプライン溝が刻設され、
    前記クランプ装置は、
    前記外周スプライン溝とスプライン用ボールを介して係合する内周スプライン溝を含んで構成されるスプラインナットと、該スプラインナットを回転駆動するスプラインナット用電動モータと、を備え、
    前記スプラインナット用電動モータを回転駆動することで前記スプラインナットを所定方向に回転させて、前記シャフト状部材を前記第2キャリアに対して長軸廻りに相対回転させることを特徴とする請求項2または請求項3に記載のトランスファープレスマシンのワーク搬送システム。
  5. 前記シャフト状部材の外周に外周らせん状溝と、長軸方向に延在される外周スプライン溝と、が刻設され、
    前記クランプ装置は、
    前記外周らせん状溝とスクリュー用ボールを介して係合する内周らせん状溝を含んで構成されるスクリューナットと、該スクリューナットを回転駆動するスクリューナット用電動モータと、を備えると共に、
    前記外周スプライン溝とスプライン用ボールを介して係合する内周スプライン溝を含んで構成されるスプラインナットと、該スプラインナットを回転駆動するスプラインナット用電動モータと、を備え、
    前記スプラインナット用電動モータを回転駆動することで前記スプラインナットを所定方向に回転させて、前記シャフト状部材を前記第2キャリアに対して長軸廻りに相対回転させる際に、
    当該長軸廻りの相対回転に伴い生じる前記シャフト状部材の前記第2キャリアに対するクランプ方向への移動を、前記スクリューナット用電動モータを回転駆動して前記スクリューナットを所定方向に回転させることで吸収することを特徴とする請求項2に記載のトランスファープレスマシンのワーク搬送システム。
  6. 前記ビームのワーク搬送中心を挟んで反対側に他のビームが備えられ、当該他のビームに前記複数のワーク搬送装置と同様の複数のワーク搬送装置がワーク搬送中心を挟んで対面配置されることを特徴とする請求項1~請求項5の何れか一つに記載のトランスファープレスマシンのワーク搬送システム。
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