JPH0829443B2 - Tool chuck - Google Patents

Tool chuck

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JPH0829443B2
JPH0829443B2 JP6754890A JP6754890A JPH0829443B2 JP H0829443 B2 JPH0829443 B2 JP H0829443B2 JP 6754890 A JP6754890 A JP 6754890A JP 6754890 A JP6754890 A JP 6754890A JP H0829443 B2 JPH0829443 B2 JP H0829443B2
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chuck
input
tool
output
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大治郎 中村
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Delta KK
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【発明の詳細な説明】 (イ)発明の属する技術分野 この発明は、例えば、電動ドリルや電動ドライバー等
に装着され、チャックハンドルを用いないでツールの締
付け操作ができるツールチャックに関する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a tool chuck that is mounted on, for example, an electric drill or an electric screwdriver, and that can perform a tightening operation of a tool without using a chuck handle.

(ロ)従来の技術 従来、上述のツールチャックとしては、例えば、操作
リングの回動操作してチャック本体に遊嵌したナットリ
ングを正逆回動し、このナットリングに螺合した複数本
の各チャック爪をツール挟持方向に拡縮摺動させて、こ
れら各チャック爪によりツールを挟持固定するツールチ
ャック(実開昭63−189509号公報)がある。
(B) Conventional Technology Conventionally, as the tool chuck described above, for example, a nut ring loosely fitted in the chuck body is normally and reversely rotated by rotating an operation ring, and a plurality of nuts screwed to the nut ring are screwed. There is a tool chuck (Japanese Utility Model Laid-Open No. Sho 63-189509) in which each chuck claw is expanded and contracted in the tool clamping direction to clamp and fix the tool.

(ハ)発明が解決しようとする課題 しかし、上述のツールチャックは、手動操作による操
作リングの回動力を、ネジ送り機構を介して複数本のチ
ャック爪を拡縮動作する方向に変換するので、チャック
ハンドルを用いた場合と等価な締付け力を得ることがで
きず、ネジ送り機構によって増幅されるトルクよりも高
い締付け力を得ることは構造的に困難であるため、作業
時に於いてツールとチャック爪とにガタ付きや緩みが生
じやすく、高トルクを必要とする使用条件には不適用で
あるという問題点を有している。
(C) Problems to be Solved by the Invention However, in the above-mentioned tool chuck, since the turning force of the operation ring by manual operation is converted into the direction in which the plurality of chuck claws are expanded and contracted via the screw feed mechanism, It is structurally difficult to obtain a tightening force equivalent to that when using a handle, and it is structurally difficult to obtain a tightening force higher than the torque amplified by the screw feed mechanism. It has a problem that it is apt to rattle and loosen and is not applicable to use conditions requiring high torque.

この発明は上記問題に鑑み、操作リングを手動により
回動操作するだけでツールを強固に締付け固定すること
ができ、締付け固定及び固定解除の操作が容易に行える
ツールチャックの提供を目的とする。
In view of the above problems, an object of the present invention is to provide a tool chuck in which the tool can be firmly tightened and fixed only by manually rotating the operation ring, and the tightening and fixing operations can be easily performed.

(ニ)課題を解決するための手段 この発明は、操作リングとナットリングとの伝動経路
間にトルクアップ機構を介設し、上記トルクアップ機構
を、前記操作リングに対して入出力リングを偏心して遊
嵌し、前記チャック本体に対して固定リングを同軸中心
に遊嵌し、上記入出力リングと固定リングとの対向面に
歯数差を有するギヤを刻設して噛合し、前記チャック本
体と固定リングとの対向面にナットリングの締付けによ
る反力により圧接固定される圧設部を設け、前記入出力
リングとナットリングとを動力伝達可能に連結して構成
したツールチャックであることを特徴とする。
(D) Means for Solving the Problem The present invention provides a torque-up mechanism between the transmission paths of the operation ring and the nut ring, and the torque-up mechanism is arranged so that the input / output ring is biased with respect to the operation ring. The chuck body is loosely fitted to the chuck body, and the fixing ring is loosely fitted coaxially to the chuck body, and gears having a difference in the number of teeth are engraved and meshed on the facing surfaces of the input / output ring and the fixing ring. And a fixing ring, a pressure chucking portion that is pressed against and fixed by a reaction force due to the tightening of the nut ring is provided on the opposing surface, and the input / output ring and the nut ring are connected so that power can be transmitted. Characterize.

(ホ)作 用 この発明のツールチャックによれば、ツールを挟持す
る方向に操作リングを回動操作することで、回動初期に
於いて、チャック爪にはツールの挟持による負荷が付与
されていないので、トルクアップ機構を構成する固定リ
ングはチャック本体に対して回動可能な状態であるた
め、操作リングと、入出力リングと、固定リングとが一
体的に回動して、ナットリングのネジ送りにより複数本
のチャック爪を迅速に緊縮摺動させツールを挟持する。
(E) Operation According to the tool chuck of the present invention, by rotating the operation ring in the direction in which the tool is clamped, a load due to the clamping of the tool is applied to the chuck claws at the initial stage of rotation. Since the fixing ring that constitutes the torque-up mechanism is rotatable with respect to the chuck body, the operation ring, the input / output ring, and the fixing ring rotate integrally, and the nut ring By screw feeding, multiple chuck claws can be swiftly and slid to clamp the tool.

さらに、操作リングを締付け方向に回動し、チャック
爪によりツールを挟持すると、チャック爪に負荷が生じ
てナットリングが締付けによる反力により後退し、これ
で固定リングとチャック本体との圧接部を圧接して回動
固定し、トルクアップ機構により減速作用を発生させ
る。
Furthermore, when the operation ring is rotated in the tightening direction and the tool is clamped by the chuck claws, a load is generated on the chuck claws and the nut ring retracts due to the reaction force due to the tightening, which causes the pressure contact part between the fixing ring and the chuck body. Pressed to rotate and fixed, the deceleration action is generated by the torque up mechanism.

すなわち、操作リングを回動操作すると、入出力リン
グがその偏心故に固定リングの中心点を中心として回
動、すなわち、公転させられ、この公転で固定リングの
ギヤの周囲を入出力リングのギヤが噛合点を移動しなが
ら回動する。
That is, when the operation ring is rotated, the input / output ring is rotated or revolved around the center point of the fixed ring due to its eccentricity, that is, the input / output ring is revolved around the fixed ring gear. Rotate while moving the mesh point.

このギヤ噛合点の移動において、両ギヤ間には歯数差
を設定しているので、この歯数差分だけ入出力リングに
移動差(回動差)、すなわち、公転以外の自転が発生す
る。
In this movement of the gear meshing point, a difference in the number of teeth is set between the two gears, and therefore a difference in movement (a difference in rotation) in the input / output ring, that is, a rotation other than the revolution occurs in the input / output ring.

しかも、この入出力リングの自転は1回の公転に対し
て歯数差分であるため、公転入力を減速していることな
り、その減速出力は高トルクとなる。
Moreover, since the rotation of the input / output ring has a difference in the number of teeth with respect to one revolution, the revolution input is decelerated, and the deceleration output has a high torque.

そして、この高トルクの入出力リングの出力でナット
リングを回転し、複数本のチャック爪をネジ送りしてツ
ールを高トルクで挟持固定する。
Then, the nut ring is rotated by the output of the high torque input / output ring, and the plurality of chuck claws are screw-fed to clamp and fix the tool with high torque.

前述の減速比は、例えば、入出力リングのギヤの歯数
を68枚、固定リングのギヤ歯数を66枚にして、歯数差を
2枚に設定したとき、 (68枚−66枚)/66枚=2枚/66枚=1/33 となり、大きな減速で高いトルクを得ることができる。
The above reduction ratio is, for example, when the number of gear teeth of the input / output ring is 68, the number of gear teeth of the fixed ring is 66, and the difference in the number of teeth is 2 (68-66) / 66 sheets = 2 sheets / 66 sheets = 1/33, and high torque can be obtained with large deceleration.

(ヘ)発明の効果 上述の結果、この発明によれば、ツール挟持時に於い
て操作リングの回動力がトルクアップ機構により大きく
減速されるので、チャック爪に螺合したナットリングに
操作リングの回動力を直接伝達するよりも高いトルクが
得られ、操作リングを締付け方向に回動操作するだけ
で、使用条件に応じた高いトルクでもってツールを強固
に締付け固定することができ、しかも、大きなトルクを
得るための機構をギヤにより簡単に構成できる。
(F) Effect of the Invention As a result of the above, according to the present invention, since the turning force of the operating ring is greatly reduced by the torque-up mechanism when the tool is clamped, the operating ring is rotated by the nut ring screwed to the chuck claw. A torque higher than that of directly transmitting power is obtained, and by simply rotating the operating ring in the tightening direction, the tool can be firmly tightened and fixed with a high torque according to the operating conditions, and a large torque The mechanism for obtaining can be easily configured by gears.

しかも、ツールを締付け固定するまでの回動操作途中
と、締付け解除後の回動操作途中に於いて、操作リング
と、入出力リングと、固定リングとは伝動負荷で一体的
に回動し、その結果、操作リングの回動がナットリング
の回動となり、該操作リングの回動操作により複数本の
各チャック爪を迅速に拡縮動作させて、ツールを締付け
固定又は固定解除することができ、操作性に優れてい
る。
Moreover, the operation ring, the input / output ring, and the fixing ring rotate integrally under a transmission load during the rotation operation until the tool is tightened and fixed and during the rotation operation after the tightening is released, As a result, the rotation of the operation ring becomes the rotation of the nut ring, and the plurality of chuck claws can be rapidly expanded and contracted by the rotation operation of the operation ring to tighten or fix the tool. Excellent operability.

(ト)発明の実施例 この発明の一実施例を以下図面に基づいて詳述する。(G) Embodiment of the Invention One embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

図面は電動ドリルや電動ドライバー等でドリルビット
やドライバビット等のツールを挟持するツールチャック
を示し、第1図に於いて、このツールチャック1は、円
筒形状に形成したチャック本体2の中間部外周面に、先
端側中心部に向けて集合する斜め方向に3本の各ガイド
孔3…を形成し、これら各ガイド孔3…に3本の各チャ
ック爪4…を拡縮手動可能に挿入している。
The drawing shows a tool chuck in which a tool such as a drill bit or a driver bit is clamped by an electric drill or an electric screwdriver. In FIG. 1, the tool chuck 1 is an outer periphery of an intermediate portion of a chuck body 2 formed in a cylindrical shape. On the surface, three guide holes 3 ... Are formed in an oblique direction gathering toward the center part on the tip side, and three chuck claws 4 ... are inserted into these guide holes 3 ... There is.

上述のチャック本体2の中間部外周面には、3本の各
ガイド孔3…の一部を切欠いて環状切欠き部5を形成
し、この環状切欠き部5に二つ割り可能に構成したナッ
トリング6を遊嵌して、このナットリング6の内周面に
螺刻した雌ネジ6aと、各チャック爪4…の基端部外周面
に螺刻した各雄ネジ4a…とを螺合すると共に、このナッ
トリング6を構成する分割リング6b,6bの先端側外周面
にスリーブ7を圧入して一体的に固定している。
An annular notch 5 is formed by cutting out a part of each of the three guide holes 3 on the outer peripheral surface of the intermediate portion of the chuck body 2 described above, and the annular notch 5 can be divided into two parts. 6 is loosely fitted and the female screw 6a screwed on the inner peripheral surface of the nut ring 6 and the male screw 4a screwed on the outer peripheral surface of the base end portion of each chuck claw 4 are screwed together. A sleeve 7 is press-fitted and integrally fixed to the outer peripheral surface of the split rings 6b, 6b constituting the nut ring 6 on the tip side.

すなわち、上述のナットリング6を正逆回動すること
で、3本の各チャック爪4…は各ガイド孔3…に沿って
拡縮方向にネジ送りされ、これら各チャック爪4…によ
りツールAを挟持固定及び固定解除する。
That is, by rotating the nut ring 6 in the normal and reverse directions, the three chuck claws 4 ... Are screw-fed in the expansion / contraction direction along the guide holes 3 ..., and the tool A is moved by the chuck claws 4 ... Hold and release the clamp.

前述のチャック本体2の中間部外周面には、円筒形状
に形成した操作リング8を回動可能に遊嵌し、一方、チ
ャック本体2の基端部外周面には、円筒形状に形成した
保持リング9を一体的に嵌合固定している。
The operation ring 8 formed in a cylindrical shape is rotatably loosely fitted to the outer peripheral surface of the intermediate portion of the chuck body 2 described above, while the cylindrical outer shape is formed on the outer peripheral surface of the proximal end portion of the chuck body 2. The ring 9 is integrally fitted and fixed.

上述のナットリング6と操作リング8との動力伝達経
路間には、この操作リング8の回動力をナットリング6
に動力伝達するためのトルクアップ機構10を介設してい
る。
Between the power transmission path between the nut ring 6 and the operation ring 8, the turning force of the operation ring 8 is applied to the nut ring 6.
A torque-up mechanism 10 is provided for transmitting power to the.

このトルクアップ機構10は、上述の操作リング8の内
周面に遊嵌した入出力リング11と、チャック本体2の外
周面に遊嵌した固定リング12とから構成される。
The torque increasing mechanism 10 is composed of an input / output ring 11 loosely fitted to the inner peripheral surface of the operation ring 8 and a fixed ring 12 loosely fitted to the outer peripheral surface of the chuck body 2.

上述の入出力リング11の先端側外周面は、ニードルベ
アリング13を介して、操作リング8の中央部内周面に形
成した筒状操作部14の外周面上に遊嵌している。
The outer peripheral surface of the input / output ring 11 on the distal end side is loosely fitted on the outer peripheral surface of the tubular operating portion 14 formed on the inner peripheral surface of the central portion of the operating ring 8 via the needle bearing 13.

この筒状操作部14の外周面は、第2図にも示すよう
に、チャック本体2の軸中心Bに対して、e寸法を偏心
した軸中心Cを中心として形成している。
As shown in FIG. 2, the outer peripheral surface of the cylindrical operation portion 14 is formed with an axis center C, which is eccentric with respect to the axis center B of the chuck body 2, as the center.

上述の入出力リング11の中央部内周面は、ギヤカップ
リング15を介して、ナットリング6の後端部外周面に対
して動力伝達可能に噛合している。
The inner peripheral surface of the central portion of the input / output ring 11 is meshed with the outer peripheral surface of the rear end portion of the nut ring 6 via the gear coupling 15 so that power can be transmitted.

すなわち、このギヤカップリング15は、入出力リング
11の中央部内周面に刻設したギヤ16と、これと対向して
ナットリング6の後端部外周面に刻設したギヤ17とをe
寸法の偏心を許容する遊嵌状態に噛合している。
That is, this gear coupling 15 is an input / output ring.
A gear 16 engraved on the inner peripheral surface of the central portion of 11 and a gear 17 engraved on the outer peripheral surface of the rear end portion of the nut ring 6 facing this e
It is meshed in a loose fitting state that allows eccentricity of dimensions.

上述の入出力リング11の後端部内周面に刻設したギヤ
18は、第3図にも示すように、これと対向して固定リン
グ12の外周面に刻設したギヤ19に噛合している。
Gears engraved on the inner peripheral surface of the rear end of the input / output ring 11 described above.
As shown in FIG. 3, the gear 18 is engaged with a gear 19 which faces the gear 18 and is formed on the outer peripheral surface of the fixed ring 12.

すなわち、これらギヤ18,19はサイクロイド運動をす
るサイクロイドギヤを構成し、操作リング8を回動操作
して筒状操作部14の偏心によって入出力リング11に公転
を与えると、この入出力リング11に刻設したギヤ18と固
定リング12に刻設したギヤ19との歯数差により、歯数の
多い分だけ入出力リング11に自転が生じ、操作リング8
の回転が大きく減速されるので、この入出力リング11の
自転出力がトルクアップした出力となる。
That is, these gears 18 and 19 constitute a cycloid gear that performs a cycloidal movement, and when the operation ring 8 is rotated and the input / output ring 11 is revolved by the eccentricity of the tubular operation portion 14, the input / output ring 11 is rotated. Due to the difference in the number of teeth between the gear 18 engraved on the fixed ring 12 and the gear 19 engraved on the fixed ring 12, the input / output ring 11 rotates due to the large number of teeth, and the operation ring 8
Since the rotation of the input / output ring 11 is greatly decelerated, the rotation output of the input / output ring 11 is increased in torque.

この実施例の場合、入出力リング11側の歯数を68枚に
設定し、固定リング12側の歯数を66枚に設定している。
In the case of this embodiment, the number of teeth on the input / output ring 11 side is set to 68, and the number of teeth on the fixed ring 12 side is set to 66.

その結果、減速比が、 (68枚−66枚)/66枚=2枚/66枚=1/33 となり、入力に対して1/33の減速比が得られる。 As a result, the reduction ratio becomes (68-66) / 66 = 2/66 = 1/3, which is 1/33 for the input.

上述のナットリング6と固定リング12との対向面間に
は、適宜個数のスラストボール20を転動可能に保持して
いる。
An appropriate number of thrust balls 20 are rotatably held between the facing surfaces of the nut ring 6 and the fixed ring 12 described above.

前述の固定リング12の内周面には、後端側に向けて徐
々に大径となるテーパ面21を形成し、これと対向するチ
ャック本体2の中間部外周面には、後端側に向けて徐々
に大径となるテーパ面22を形成している。
On the inner peripheral surface of the above-mentioned fixing ring 12, a tapered surface 21 having a diameter gradually increasing toward the rear end side is formed, and on the outer peripheral surface of the intermediate portion of the chuck body 2 facing this, the rear end side is formed. A tapered surface 22 having a gradually increasing diameter is formed.

これらテーパ面21,22は、ツールAの挟持時に於い
て、ナットリング6が締付けによる反力により後退する
ことで圧接され、固定リング12とチャック本体2とを一
体的に回動固定する。
When the tool A is clamped, the tapered surfaces 21 and 22 are pressed against each other by retracting the nut ring 6 due to the reaction force due to the tightening, so that the fixing ring 12 and the chuck body 2 are integrally pivoted and fixed.

前述の操作リング8の後端側内周面には、固定リング
12の後面側に対向してバネリング23を挿嵌し、このバネ
リング23の内周縁部に形成した弾性片24を、固定リング
12の後面側に刻設したノッチ面25に係合して、操作リン
グ8の回動操作時に於いて適宜ノッチ感触を付与すると
共に、固定リング12とチャック本体2とのテーパ面21,2
2の圧接を解除する方向に付勢している。
A fixing ring is provided on the inner peripheral surface of the operation ring 8 on the rear end side.
The spring ring 23 is inserted and fitted so as to face the rear surface side of the spring 12, and the elastic piece 24 formed on the inner peripheral edge of the spring ring 23 is fixed to the fixing ring.
The notch surface 25 formed on the rear surface side of 12 provides an appropriate notch feel when the operation ring 8 is rotated, and the taper surfaces 21, 2 of the fixing ring 12 and the chuck body 2 are provided.
It is urged in the direction to release the pressure contact of 2.

上述のバネリング23の後方側には抜止めリング26を圧
入固定し、この抜止めリング26によりバネリング23を抜
止め及び回止めしている。
A retaining ring 26 is press-fitted and fixed to the rear side of the above-mentioned spring ring 23, and the retaining ring 26 prevents the spring ring 23 from retaining and rotating.

図示実施例は上記の如く構成するものとして、以下、
ツールチャックの締付け操作及び解除操作を説明する。
Assuming that the illustrated embodiment is configured as described above,
The tightening operation and the releasing operation of the tool chuck will be described.

先ず、ツールAを3本の各チャック爪4…により挟持
する場合、保持リング9を回動固定した状態で、ツール
Aを挟持する締付け方向D(実線方向)に操作リング8
を回動操作することで、回動初期に於いて、チャック爪
4にはツールAの挟持による負荷が付与されていないの
で、トルクアップ機構10を構成する固定リング12はチャ
ック本体2に対して回動可能な状態であるため、操作リ
ング8と、入出力リング11と、固定リング12とが伝動負
荷で一体的に回動して、ナットリング6のネジ送りによ
り3本の各チャック爪4…を迅速に緊縮摺動させツール
Aを挟持する。
First, when the tool A is clamped by each of the three chuck claws 4, ... With the holding ring 9 being rotationally fixed, the operation ring 8 is clamped in the clamping direction D (solid line direction) for clamping the tool A.
Since the load due to the clamping of the tool A is not applied to the chuck claws 4 in the initial stage of rotation by rotating the, the fixing ring 12 that constitutes the torque-up mechanism 10 is not attached to the chuck body 2. Since it is in a rotatable state, the operation ring 8, the input / output ring 11, and the fixed ring 12 are integrally rotated by a transmission load, and the screw feeding of the nut ring 6 causes the three chuck claws 4 to move. ... is swiftly slid to clamp Tool A.

次に、3本の各チャック爪4…がツールAに接触して
挟持負荷が付与されると、ナットリング6が締付けによ
る反力で後退し、スラストボール20を介して固定リング
12を後端側に後退させ、これによって、固定リング12と
チャック本体2とのテーパ面21,22を圧接して、固定リ
ング12とチャック本体2とを一体的に固定し、トルクア
ップ機構10により減速作用を発生させる。
Next, when each of the three chuck claws 4 comes into contact with the tool A and a clamping load is applied, the nut ring 6 is retracted by the reaction force due to the tightening, and the fixing ring is inserted via the thrust ball 20.
12 is retracted to the rear end side, whereby the fixing ring 12 and the taper surfaces 21 and 22 of the chuck body 2 are pressure-contacted, and the fixing ring 12 and the chuck body 2 are integrally fixed, and the torque increasing mechanism 10 Generate a deceleration action.

第4図は、前述のトルクアップ機構10の減速原理を示
し、第4図イにおいて、入出力リング11のギヤ18の歯数
は68枚で、図中、頂点の位置を0枚目(68枚目)とした
とき、締付け方向Dの90度の位置で17枚目、180度の位
置では34枚目、270度の位置では51枚目、360度の位置で
68枚目となる。
FIG. 4 shows the deceleration principle of the torque-up mechanism 10 described above. In FIG. 4A, the number of teeth of the gear 18 of the input / output ring 11 is 68, and the apex position is the 0th (68). 17th sheet at the 90 ° position in the tightening direction D, the 34th sheet at the 180 ° position, the 51st sheet at the 270 ° position, and the 360 ° position.
68th sheet.

また、固定リング12のギヤ19の歯数は66枚で、図中、
頂点の位置を0枚目(66枚目)としたとき、締付け方向
Dの90度の位置では16.5枚目、180度の位置では33枚
目、270度の位置では50.5枚目、360度の位置で66枚目と
なる。
Further, the number of teeth of the gear 19 of the fixed ring 12 is 66,
When the position of the apex is the 0th sheet (66th sheet), the 16.5th sheet at the 90 ° position in the tightening direction D, the 33rd sheet at the 180 ° position, the 50.5th sheet at the 270 ° position, and the 360 ° 66th sheet at the position.

操作リング8の締付け方向Dへの回動に基づいて、入
出力リング11が回動させられると、この回動は該入出力
リング11の中心点Cが固定リング12の中心点Bに対して
寸法e分偏心されているので、入出力リング11の中心点
Cが固定リング12の中心点Bを中心にして回動すること
になり、この回動が固定リング12に対する入出力リング
11の公転である。
When the input / output ring 11 is rotated based on the rotation of the operation ring 8 in the tightening direction D, this rotation causes the center point C of the input / output ring 11 with respect to the center point B of the fixed ring 12. Since it is eccentric by the dimension e, the center point C of the input / output ring 11 rotates about the center point B of the fixed ring 12, and this rotation causes the input / output ring with respect to the fixed ring 12.
11 revolutions.

上述の入出力リング11の公転が、第4図イから第4図
ロに示すように、90度行われると、ギヤ18とギヤ19との
噛合点が順次移動することになり、相互のギヤ18,19の
噛合歯数は16.5枚であるも、入出力リング11の本来の90
度位置の17枚目の位置は、固定リング12の90度の位置に
対して0.5枚分先行した位置に位置される。
When the revolving of the input / output ring 11 is performed 90 degrees as shown in FIGS. 4A to 4B, the meshing points of the gear 18 and the gear 19 are sequentially moved, and the mutual gears are rotated. Although the number of meshing teeth of 18, 19 is 16.5, the original 90 of the input / output ring 11
The 17th position of the degree position is positioned 0.5 points ahead of the 90 degree position of the fixing ring 12.

さらに、入出力リング11の公転が第4図ハに示すよう
に、180度になると、入出力リング11の本来180度位置の
34枚目の位置は、固定リング12の180度の位置に対して
1枚分先行した位置に位置される。
Further, when the revolution of the input / output ring 11 reaches 180 degrees as shown in FIG.
The position of the 34th sheet is located one position ahead of the 180 degree position of the fixed ring 12.

さらに、第4図ニは270度の公転を示し、第4図ホは3
60度の公転を示し、入出力リング11の公転が360度にな
ると、固定リング12の頂点にある66枚目(0枚目)に対
して、出力リング11の頂点も66枚目が位置するが、しか
し、入出力リング11の本来360度の位置にある68枚目
(0枚目)の位置は、固定リング12の360度の位置(頂
点)に対して2枚分先行した位置に位置される。
Furthermore, Fig. 4D shows the revolution of 270 degrees, and Fig. 4E shows 3
When the revolution of the input / output ring 11 reaches 360 degrees, the 66th sheet (0th sheet) at the apex of the fixed ring 12 and the 66th sheet of the apex of the output ring 11 are located. However, the 68th (0th) position of the input / output ring 11, which is originally at the 360-degree position, is two positions ahead of the 360-degree position (vertex) of the fixed ring 12. To be done.

その結果、入出力リング11の1回の公転で該入出力リ
ング11には歯数2枚分の回動が発生し、この回動が入出
力リング11の自転である。
As a result, one revolution of the input / output ring 11 causes the input / output ring 11 to rotate by two teeth, and this rotation is the rotation of the input / output ring 11.

そして、この入出力リング11は自転は、歯数で (68枚−66枚)/66枚=2枚/66枚=1/33 であり、操作リング8を回動操作して入出力リング11に
33回の公転を付与すると、該入出力リング11には1回の
自転を得ることになり、操作リング8からの入力に対す
る減速比は、前述したように1/33と極めて大きく、その
結果、高いトルクアップが得られる。
The rotation of this input / output ring 11 is (68-66) / 66 = 2/66 = 1/3 in terms of the number of teeth, and the input / output ring 11 is rotated by operating the operation ring 8. To
When the orbit is applied 33 times, the input / output ring 11 is rotated once, and the reduction ratio with respect to the input from the operation ring 8 is extremely large at 1/33 as described above. High torque can be obtained.

このような減速原理に基づいて、操作リング8を回動
操作すると、トルクアップ機構10が高トルクを入出力リ
ング11に出力し、この高トルクの入出力リング11の出力
でギヤカップリング15を介してナットリング6を回転
し、複数本のチャック爪4をネジ送りしてツールAを高
トルクで挟持固定する。
When the operation ring 8 is rotated based on such a deceleration principle, the torque-up mechanism 10 outputs a high torque to the input / output ring 11, and the output of the high-torque input / output ring 11 causes the gear coupling 15 to move. The nut ring 6 is rotated to feed the plurality of chuck claws 4 by screws to clamp and fix the tool A with high torque.

なお、ツールAを取り外す場合、操作リング8を緩み
方向E(点線方向)に回動すればよい。
When removing the tool A, the operation ring 8 may be rotated in the loosening direction E (dotted line direction).

この場合、3本の各チャク爪4…が後退して、ナット
リング6に締付けによる反力が作用しなくなると、バネ
リング23の付勢力により固定リング12を先端側に前進
し、固定リング12とチャック本体2とのテーパ面21,22
による圧接固定が解除されて、トルクアップ機構10によ
り減速作用が解かれ、操作リング8と、入出力リング1
1、固定リング12とを一体的に回動して、ナットリング
6は操作リング8の回動と等速で回動し、3本の各チャ
ック爪4…を速く緩み方向にネジ送りさせ、これら各チ
ャック爪4…を迅速に拡張摺動してツールAの挟持固定
を解除する。
In this case, when the three chuck claws 4 ... Retreat and the reaction force due to tightening does not act on the nut ring 6, the fixing ring 12 is moved forward by the urging force of the spring ring 23, and Tapered surface 21,22 with chuck body 2
The pressure contact fixing by is released, the deceleration action is released by the torque up mechanism 10, and the operation ring 8 and the input / output ring 1 are released.
1, the fixing ring 12 is rotated integrally, the nut ring 6 is rotated at the same speed as the rotation of the operation ring 8, and the three chuck claws 4 ... The chuck claws 4 ... Are rapidly expanded and slid to release the holding and fixing of the tool A.

このようにツールAの挟持時に於いて操作リング8の
回動力がトルクアップ機構10により減速されるので、3
本の各チャック爪4…に螺合したナットリング6に操作
リング8の回動力を直接伝達するよりも高いトルクが得
られ、操作リング8を締付け方向に回動操作するだけ
で、ツールAを強固に締付け固定することができる。
In this way, when the tool A is clamped, the turning force of the operation ring 8 is reduced by the torque increasing mechanism 10.
A torque higher than that when the turning force of the operation ring 8 is directly transmitted to the nut ring 6 screwed to each chuck claw 4 of the book is obtained, and the tool A is operated by simply rotating the operation ring 8 in the tightening direction. Can be firmly tightened and fixed.

しかも、ツールAを締付け固定するまでの回動操作途
中と、締付け解除後の回動操作途中とに於いて、操作リ
ング8と、入出力リング11と、固定リング12とを一体的
に正逆回転することができ、ナットリング6のネジ送り
により3本の各チャック爪4…を迅速に拡縮動作させ
て、ツールAを締付け固定又は固定解除することがで
き、操作性に優れている。
Moreover, the operation ring 8, the input / output ring 11, and the fixing ring 12 are integrally reversed in the middle of the rotating operation until the tool A is clamped and fixed and during the rotating operation after the tightening is released. It is possible to rotate, and the screw feeding of the nut ring 6 allows the three chuck claws 4 to be rapidly expanded / contracted, whereby the tool A can be clamped / fixed or unfixed, which is excellent in operability.

この発明の構成と、上述の実施例との対応に於いて、 この発明の圧接部は、実施例のテーパ面21,22と対応
するも、 この発明は、上述の実施例の構成のみに限定されるも
のではない。
In the correspondence between the configuration of the present invention and the above-described embodiment, the press contact portion of the present invention corresponds to the tapered surfaces 21 and 22 of the embodiment, but the present invention is limited to the configuration of the above-described embodiment. It is not something that will be done.

例えば、上述の操作リング8の内周面を、チャック本
体2の軸中心Bに対してe寸法に偏心して形成し、この
操作リング8の内周面に遊嵌した入出力リング11を公転
させるもよい。
For example, the inner peripheral surface of the operation ring 8 is formed eccentrically with respect to the axial center B of the chuck body 2 by the dimension e, and the input / output ring 11 loosely fitted to the inner peripheral surface of the operation ring 8 is revolved. Good.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

図面はこの発明の一実施例を示し、 第1図はツールチャックの縦断側面図、 第2図は第1図に示すII−II矢視断面部分の動作説明
図、 第3図は第1図に示すIII−III矢視断面部分の動作説明
図、 第4図イ〜ホは減速原理の説明図である。 A……ツール、B,C……軸中心、 1……ツールチャック、2……チャック本体 4……チャック爪、6……ナットリング 8……操作リング、10……トルクアップ機構 11……入出力リング、12……固定リング 14……筒状操作部、18,19……ギヤ 21,22……テーパ面
The drawings show one embodiment of the present invention, FIG. 1 is a vertical sectional side view of a tool chuck, FIG. 2 is an operation explanatory view of a sectional view taken along the line II-II shown in FIG. 1, and FIG. 3 is FIG. And FIG. 4A to FIG. 4E are explanatory diagrams of the deceleration principle. A …… Tool, B, C …… Axis center, 1 …… Tool chuck, 2 …… Chuck body 4 …… Chuck claw, 6 …… Nut ring 8 …… Operating ring, 10 …… Torque up mechanism 11 …… Input / output ring, 12 …… Fixing ring 14 …… Cylindrical operation part, 18,19 …… Gear 21,22 …… Tapered surface

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】チャック本体の先端側中心部に複数本の各
チャック爪を拡縮摺動可能に保持し、これら各チャック
爪に螺合したナットリングを操作リングにより回動操作
して、各チャック爪を拡縮動作させるツールチャックで
あって、 前記操作リングとナットリングとの伝動経路間にトルク
アップ機構を介設し、 上記トルクアップ機構を、前記操作リングに対して入出
力リングを偏心して遊嵌し、前記チャック本体に対して
固定リングを同軸中心に遊嵌し、 上記入出力リングと固定リングとの対向面に歯数差を有
するギヤを刻設して噛合し、 前記チャック本体と固定リングとの対向面にナットリン
グの締付けによる反力により圧接固定される圧接部を設
け、 前記入出力リングとナットリングとを動力伝達可能に連
結して構成したツールチャック。
Claims: 1. A plurality of chuck claws are held in a central portion on the tip side of a chuck body so that they can be expanded and contracted, and a nut ring screwed to each of these chuck claws is rotatably operated by an operation ring to make each chuck. A tool chuck for expanding and contracting a claw, wherein a torque-up mechanism is provided between the transmission paths of the operation ring and the nut ring, and the torque-up mechanism is provided with an input / output ring eccentric to the operation ring. And the fixing ring is loosely fitted coaxially to the chuck body, and gears having a difference in the number of teeth are engraved and meshed on the facing surfaces of the input / output ring and the fixing ring to fix the chuck body to the chuck body. A tool chuck formed by providing a pressure contact portion, which is fixed in pressure contact by a reaction force due to the tightening of the nut ring, on the surface facing the ring, and connecting the input / output ring and the nut ring so that power can be transmitted. Click.
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