KR102079672B1 - 유체압 실린더 - Google Patents

유체압 실린더 Download PDF

Info

Publication number
KR102079672B1
KR102079672B1 KR1020187000916A KR20187000916A KR102079672B1 KR 102079672 B1 KR102079672 B1 KR 102079672B1 KR 1020187000916 A KR1020187000916 A KR 1020187000916A KR 20187000916 A KR20187000916 A KR 20187000916A KR 102079672 B1 KR102079672 B1 KR 102079672B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
rod
piston
piston rod
rivet
plate body
Prior art date
Application number
KR1020187000916A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20180016577A (ko
Inventor
야스나가 스즈키
치아키 후쿠이
마코토 야에가시
Original Assignee
에스엠시 가부시키가이샤
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 에스엠시 가부시키가이샤 filed Critical 에스엠시 가부시키가이샤
Publication of KR20180016577A publication Critical patent/KR20180016577A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102079672B1 publication Critical patent/KR102079672B1/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/08Characterised by the construction of the motor unit
    • F15B15/14Characterised by the construction of the motor unit of the straight-cylinder type
    • F15B15/1423Component parts; Constructional details
    • F15B15/1447Pistons; Piston to piston rod assemblies
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/08Characterised by the construction of the motor unit
    • F15B15/14Characterised by the construction of the motor unit of the straight-cylinder type
    • F15B15/1414Characterised by the construction of the motor unit of the straight-cylinder type with non-rotatable piston
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/08Characterised by the construction of the motor unit
    • F15B15/14Characterised by the construction of the motor unit of the straight-cylinder type
    • F15B15/1423Component parts; Constructional details
    • F15B15/1428Cylinders
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/08Characterised by the construction of the motor unit
    • F15B15/14Characterised by the construction of the motor unit of the straight-cylinder type
    • F15B15/1423Component parts; Constructional details
    • F15B15/1438Cylinder to end cap assemblies
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/20Other details, e.g. assembly with regulating devices
    • F15B15/22Other details, e.g. assembly with regulating devices for accelerating or decelerating the stroke
    • F15B15/223Other details, e.g. assembly with regulating devices for accelerating or decelerating the stroke having a piston with a piston extension or piston recess which completely seals the main fluid outlet as the piston approaches its end position
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/20Other details, e.g. assembly with regulating devices
    • F15B15/22Other details, e.g. assembly with regulating devices for accelerating or decelerating the stroke
    • F15B15/227Other details, e.g. assembly with regulating devices for accelerating or decelerating the stroke having an auxiliary cushioning piston within the main piston or the cylinder end face
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/20Other details, e.g. assembly with regulating devices
    • F15B15/28Means for indicating the position, e.g. end of stroke
    • F15B15/2815Position sensing, i.e. means for continuous measurement of position, e.g. LVDT
    • F15B15/2861Position sensing, i.e. means for continuous measurement of position, e.g. LVDT using magnetic means

Abstract

유체압 실린더(10)의 실린더 튜브(12)의 내부에는, 압력유체의 공급 하에서 축선방향을 따라 변위하는 피스톤 유닛(18)이 제공된다. 피스톤 유닛(18)은, 피스톤 로드(20)의 일단부에 연결되는 디스크형 플레이트 몸체(98)와, 이 플레이트 몸체(98)의 외연부에 연결되는 링 몸체(100)를 포함한다. 플레이트 몸체(98)는 피스톤 로드(20)에 대해 축선방향으로 펀치가공되는 복수의 제2 리벳(104)에 의해 피스톤 로드(20)에 연결된다.

Description

유체압 실린더
본 발명은 압력유체의 공급 하에서 축선방향으로 피스톤을 변위시키는 유체압 실린더에 관한 것이다.
종래, 워크 등의 반송수단으로서, 예를 들어, 압력유체의 공급 하에서 변위되는 피스톤을 갖는 유체압 실린더가 이용되고 있다. 본 출원인은, 일본 공개특허 특개2008-133920 호에 개시된 바와 같이, 헤드 커버 및 로드 커버에 의해 양단부가 폐쇄되며, 헤드 커버 및 로드 커버가 4개의 연결 로드에 의해 실린더 튜브와 함께 체결되는 유체압 실린더를 제안하고 있다.
이러한 유형의 유체압 실린더에서, 피스톤 및 피스톤 로드는 실린더 튜브의 내부에서의 변위를 위하여 배치되며, 그리고 피스톤과 실린더 튜브 사이에 형성되는 실린더 챔버 내로 압력유체를 공급함으로써, 피스톤은 축선방향을 따라 변위된다.
최근, 전술한 유체압 실린더가 이용되는 제조라인에 있어서, 라인의 컴팩트화가 추진되고 있고, 그것에 수반하여 유체압 실린더의 소형화가 요구되고 있다.
본 발명의 일반적인 목적은, 축선방향을 따른 유체압 실린더의 치수를 소형화할 수 있는 유체압 실린더를 제공하고자 하는 것이다.
본 발명은, 내부에 형성되는 실린더 챔버를 포함하는 실린더 튜브와, 실린더 튜브의 단부에 부착되는 커버 부재와, 실린더 챔버를 따라 변위 가능하게 배치되는 피스톤과, 피스톤에 연결되는 피스톤 로드를 포함하며, 피스톤의 중앙부는 피스톤 로드에 대해 핀 부재를 삽입하여 이 핀 부재를 소성 변형시킴으로써 연결되는 유체압 실린더를 특징으로 한다.
피스톤은, 피스톤 로드의 단부에 연결되는 플레이트 몸체와; 플레이트 몸체의 외연부에 배치되고 실린더 튜브의 내주면을 따라 슬라이딩하도록 구성되는 환형상 링 몸체를 포함한다. 피스톤 로드의 일단부에는, 복수의 리벳 구멍이 형성된다. 피스톤의 플레이트 몸체는, 그 중앙부가 피스톤 로드의 복수의 리벳 구멍에 대해서 핀 부재를 삽입하여 이 핀 부재를 소성변형시킴으로써 연결된다. 이 핀 부재는, 피스톤 로드에 대해서 펀치가공되는 리벳이다.
유체압 실린더는, 피스톤의 회전을 방지하는 가이드 로드를 포함하며, 이 가이드 로드는, 플레이트 몸체와 링 몸체를 모두 관통하고, 링 몸체에는, 가이드 로드가 관통하는 로드 삽입구멍이 형성되고, 이 로드 삽입구멍은, 링 몸체의 내주면으로부터 직경방향 내측으로 돌출하는 부분에 형성된다.
본 발명에 따르면, 유체압 실린더에 있어서, 실린더 튜브의 실린더 챔버를 따라 변위 가능하게 배치되는 피스톤의 중앙부는, 피스톤 로드 내로 핀 부재를 삽입하여 이 핀 부재를 소성 변형시킴으로써 연결된다.
결과적으로, 예를 들어, 피스톤이 피스톤 로드에 대해 나사 등으로 연결되는 종래의 유체압 실린더와 비교해, 나사보다 짧은 축선 길이를 갖는 핀 부재를 이용하여 대략 동일한 결합력이 얻어지게 되고, 따라서, 축선방향으로의 피스톤의 치수가 더욱 짧아질 수 있다. 그 결과, 피스톤을 포함하는 유체압 실린더의 축선방향을 따른 치수가 더욱 소형화될 수 있다.
본 발명의 상기된 그리고 또 다른 목적들, 특징들 및 장점들은, 본 발명의 바람직한 실시형태가 예시로서 도시되어 있는 첨부 도면들과 함께 취해질 때 이어지는 설명으로부터 더욱 명확해질 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 제1 실시형태에 따른 유체압 실린더의 전체 단면도이다.
도 2는 도 1의 유체압 실린더에 있어서의 피스톤 부근의 확대 단면도이다.
도 3a는 도 1의 유체압 실린더에 있어서의 헤드 커버 측에서 본 정면도이고, 도 3b는 도 1의 유체압 실린더에 있어서의 로드 커버 측에서 본 정면도이다.
도 4a는 실린더 튜브 측에서 본 도 3a의 헤드 커버의 일부 단면을 나타낸 정면도이고, 도 4b는 실린더 튜브 측에서 본 도 3b의 로드 커버의 일부 단면을 나타낸 정면도이다.
도 5는 도 1의 선 V-V를 따라 취해진 단면도이다.
도 6은 도 1의 유체압 실린더에 있어서의 피스톤 유닛 및 피스톤 로드의 외부 사시도이다.
도 7은 도 6에 도시된 피스톤 유닛의 정면도이다.
도 8a는 제1 변형예에 따른 피스톤 유닛을 나타내는 단면도이고, 도 8b는 제2 변형예에 따른 피스톤 유닛을 나타내는 단면도이다.
도 9는 제3 변형예에 따른 피스톤 유닛을 나타내는 단면도이다.
도 10은 제4 변형예에 따른 피스톤 유닛을 나타내는 단면도이다.
도 11은 본 발명의 제2 실시형태에 따른 유체압 실린더의 전체 단면도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 유체압 실린더(10)는, 관형상 즉 원통형상 실린더 튜브(12)와, 실린더 튜브(12)의 일단부에 장착되는 헤드 커버(커버 부재)(14)와, 실린더 튜브(12)의 타단부에 장착되는 로드 커버(커버 부재)(16)와, 실린더 튜브(12)의 내부에서 변위 가능하게 배치되는 피스톤 유닛(피스톤)(18)과, 피스톤 유닛(18)에 연결되는 피스톤 로드(20)를 포함한다.
실린더 튜브(12)는, 예를 들어, 금속 재료로 형성되는 원통형 몸체로 구성되고, 축선방향(화살표 A 및 B 방향)을 따라 일정한 단면적을 갖도록 연장되며, 그 내부에는, 피스톤 유닛(17)이 수용되는 실린더 챔버(22a, 22b)가 형성된다. 또한, 실린더 튜브(12)의 양단부에는, 링 형상 밀봉부재(도시생략)가 환형 홈을 통하여 각각 설치된다.
도 1 내지 도 3a 및 도 4a에 도시된 바와 같이, 헤드 커버(14)는, 예를 들어, 단면이 실질적으로 사각형인 금속 재료로 형성되는 플레이트 몸체이며, 이것은 실린더 튜브(12)의 일단부를 덮도록 제공된다. 이 때, 실린더 튜브(12)의 단부에 배치되는 밀봉부재(도시생략)가 헤드 커버(14)에 대항하여 맞닿음으로써, 실린더 챔버(22a)로부터 실린더 튜브(12)와 헤드 커버(14) 사이의 간극을 통하여 압력유체가 누출되는 것이 방지된다.
또한, 도 4a에 도시된 바와 같이, 헤드 커버(14)의 4개의 모서리 부근에는, 4개의 제1 구멍(26)이 각각 형성되어 있으며, 이것을 통하여 후술하는 연결 로드(88)가 삽입된다. 제1 연통구멍(28)은 제1 구멍(26)에 비해 헤드 커버(14)의 중심측 위치에 형성되어 있다. 제1 구멍(26) 및 제1 연통구멍(28)은 도 1 및 2에 도시된 헤드 커버(14)의 두께방향(화살표 A 및 B 방향)으로 각각 관통한다.
압력유체가 공급 및 배출되는 제1 포트 부재(30)는 헤드 커버(14)의 외부벽면(14a)에 제공되고, 압력유체 공급원이 도시하지 않은 파이프를 통하여 연결된다. 제1 포트 부재(30)는, 예를 들어, 금속 재료로 형성되는 블록 몸체로 구성되고, 용접 등에 의해 고정된다.
또한, 제1 포트 부재(30)의 내부에는, 단면이 L-자 형상으로 형성되는 포트 통로(32)가 형성되고, 그 개구부는 실린더 튜브(12)의 축선방향에 직교하는 방향으로 개방된 상태로 헤드 커버(14)의 외부벽면(14a)에 대해 고정된다.
그리고, 헤드 커버(14)의 제1 연통구멍(28)과 연통하는 제1 포트 부재(30)의 포트 통로(32)에 의해, 제1 포트 부재(30) 및 실린더 튜브(12)의 내부는 연통한다.
제1 포트 부재(30)를 제공하는 대신에, 예를 들어, 제1 연통구멍(28)에 대해 배관 연결 부품이 직접적으로 연결될 수 있다.
한편, 실린더 튜브(12) 측(화살표 A 방향으로)에 형성되는 헤드 커버(14)의 내부벽면(14b)에는, 도 1, 2 및 4a에 도시된 바와 같이, 복수(예를 들어 3개)의 제1 핀 구멍(34)이 실린더 튜브(12)의 내주 직경보다 작은 직경으로 이루어지는 원주 상에 형성되고, 제1 스피곳(spigot) 핀(36)은 제1 핀 구멍(34) 내로 각각 삽입된다. 제1 핀 구멍(34)은, 헤드 커버(14)의 중심에 대해 소정의 직경을 갖는 원주 상에 형성되고, 원주방향을 따라 서로 등간격으로 이격되어 있다.
제1 스피곳 핀(36)은, 제1 핀 구멍(34)과 동일한 개수가 되도록 복수로 배치되고, 단면이 원형상으로 형성되는 플랜지 부재(38)와, 제1 핀 구멍(34)에 삽입되는 플랜지 부재(38)보다 작은 직경의 축 부재(40)로 이루어진다. 그리고, 제1 핀 구멍(34) 내로 제1 스피곳 핀(36)의 축 부재(40)를 압입함으로써, 제1 스피곳 핀(36)은, 각각, 헤드 커버(14)의 내부벽면(14b)에 대해 고정되고, 플랜지 부재(38)는 헤드 커버(14)의 내부벽면(14b)에 대해 돌출하는 상태가 된다.
실린더 튜브(12)가 헤드 커버(14)에 대해 조립될 때, 도 4a에 도시된 바와 같이, 제1 스피곳 핀(36)의 플랜지 부재(38)의 외주면은 실린더 튜브(12)의 내주면과 각각 내접하고, 그에 따라 실린더 튜브(12)는 헤드 커버(14)에 대해 위치결정된다. 더욱 상세하게는, 복수의 제1 스피곳 핀(36)은 헤드 커버(14)에 대해 실린더 튜브(12)의 일단부를 위치결정하기 위한 위치결정 수단으로서 기능한다.
다시 말해서, 제1 스피곳 핀(36)은, 그 외주면이 실린더 튜브(12)의 내주면과 내접하도록 소정의 직경을 갖는 원주 상에 배열된다.
링 형상 제1 댐퍼(42)는, 헤드 커버(14)의 내부벽면(14b)에 배치된다. 제1 댐퍼(42)는, 예를 들어, 고무 등과 같은 탄성재료로 소정의 두께로 형성되고, 그 내주면은 제1 연통구멍(28)보다 더욱 반경방향으로 외측에 배열된다(도 2 및 4a 참조).
또한, 제1 댐퍼(42)에는, 제1 댐퍼(42)의 외주면으로부터 반경방향 내측으로 단면이 실질적으로 원형상으로 오목한 복수의 절결부(44)가 포함되며, 제1 스피곳 핀(36)은 절결부(44)를 통하여 삽입된다. 더욱 상세하게는, 절결부(44)는, 제1 스피곳 핀(36)과 동일한 개수로, 동일한 피치로, 그리고 동일한 원주 상에 제공된다. 그리고, 도 2에 도시된 바와 같이, 제1 댐퍼(42)가 제1 스피곳 핀(36)의 플랜지 부재(38)와 헤드 커버(14)의 내부벽면(14b) 사이에 끼워짐으로써, 제1 댐퍼(42)는 내부벽면(14b)에 대해 소정의 높이로 돌출되는 상태로 유지된다.
더욱 상세하게는, 헤드 커버(14)에 대해 소정의 위치에서 실린더 튜브(12)의 일단부를 위치결정시키기 위한 위치결정 수단(스피곳 수단)으로서 기능하는 동시에, 제1 스피곳 핀(36)은 헤드 커버(14)에 제1 댐퍼(42)를 고정시키기 위한 고정 수단으로서도 기능한다.
그리고, 피스톤 유닛(18)이 헤드 커버(14) 측(화살표 B 방향으로)으로 변위할 때, 그 단부가 제1 댐퍼(42)에 대항하여 맞닿음으로써, 피스톤 유닛(18)과 헤드 커버(14) 사이의 직접적인 접촉은 회피되고, 접촉에 수반하는 충격 및 충돌음의 발생이 적절하게 방지된다.
또한, 후술하는 가이드 로드(124)가 지지되는 제1 로드 구멍(46)은, 제1 연통구멍(28)에 대해 더욱 중심 측을 향하는 위치에서 헤드 커버(14) 내에 형성된다. 제1 로드 구멍(46)은 헤드 커버(14)의 내부벽면(14b) 측(화살표 A 방향으로)을 향하여 개방되고 외부벽면(14a)까지는 관통하지 않는다.
도 1, 도 3b 및 도 4b에 도시된 바와 같이, 로드 커버(16)는, 헤드 커버(14)와 동일한 방식으로, 예를 들어, 금속 재료로 단면이 실질적으로 사각형으로 형성되고, 실린더 튜브(12)의 타단부를 덮도록 제공된다. 이 때, 실린더 튜브(12)의 단부에 배치되는 밀봉부재(도시생략)가 로드 커버(16)에 대항하여 맞닿음으로써, 실린더 튜브(12)와 로드 커버(16) 사이의 간극을 통하여 실린더 챔버(22b)로부터 압력유체가 누출되는 것이 방지된다.
로드 구멍(48)은 로드 커버(16)의 중심을 통하여 축선방향(화살표 A 및 B 방향)으로 관통하도록 형성되고, 후술하는 연결 로드(88)가 삽입되는 4개의 제2 구멍(50)은 로드 커버(16)의 4개의 모서리에 형성된다. 또한, 제2 연통구멍(52)은 제2 구멍(50)에 대해 중심 측이 되는 위치에서 로드 커버(16) 내에 형성된다. 로드 구멍(48), 제2 구멍(50), 및 제2 연통구멍(52)은, 로드 커버(16)를 통하여 두께방향(화살표 A 및 B 방향)으로 각각 관통하도록 형성된다.
피스톤 로드(20)를 변위 가능하게 지지하는 홀더(54)는 로드 구멍(48) 내에 제공된다. 홀더(54)는, 예를 들어, 금속 재료로 인발공정 등에 의해 형성되고, 원통형 홀더 본체(56)와, 이 홀더 본체(56)의 일단부에 형성되어 직경방향 외측으로 연장되는 플랜지 부재(58)를 포함한다. 홀더 본체(56)의 일부는 로드 커버(16)로부터 외측으로 돌출되도록 배치된다(도 1 참조).
그리고, 홀더 본체(56)가 로드 커버(16)의 로드 구멍(48)을 통하여 삽입되고, 플랜지 부재(58)가 실린더 튜브(12) 측(화살표 B 방향으로)에 배열되는 상태로, 플랜지 부재(58)는 로드 커버(16)의 내부벽부(16b)에 대항하여 맞닿고, 복수(예를 들어, 4개)의 제1 리벳(60)은 플랜지 부재(58)의 제1 관통구멍(62)을 경유하여 로드 커버(16)의 제1 리벳 구멍(64) 내로 삽입되어 결합된다. 결과적으로, 홀더(54)는 로드 커버(16)의 로드 구멍(48)에 대해 고정된다. 이 때, 홀더(54)는 로드 구멍(48)과 동축으로 고정된다.
제1 리벳(60)은, 예를 들어, 원형상의 플랜지 부재(66)와, 이 플랜지 부재(66)에 비해 직경이 감소하는 샤프트 형상의 핀 부재(68)를 각각 갖는 자기-천공식(self-drilling or self-piercing) 리벳이다. 제1 리벳(60)이 플랜지 부재(58) 측으로부터 제1 관통구멍(62) 내로 삽입되고, 그 플랜지 부재(66)가 플랜지 부재(58)와 결합된 상태로, 로드 커버(16)의 제1 리벳 구멍(64) 내로 핀 부재(68)를 때려넣음(punching)으로써, 핀 부재(68)는 제1 관통구멍(62)에 대해 결합되고, 플랜지 부재(58)는 로드 커버(16)에 대해 고정된다.
제1 리벳(60)은 자기-천공식 리벳으로 한정되지 않으며, 예를 들어, 핀 부재(68)를 로드 커버(16)의 외부벽면(16a) 측까지 돌출시킨 후에 찌그러뜨려 변형시킴으로써 고정시키는 일반적인 리벳일 수 있다.
부시(70) 및 로드 패킹(72)은 홀더(54)의 내부에서 축선방향(화살표 A 및 B 방향)으로 서로 나란히 배치되고, 후술하는 피스톤 로드(20)가 내부를 통하여 삽입됨으로써, 피스톤 로드(20)가 부시(70)에 의해 축선방향을 따라 안내되는 동시에, 로드 패킹(72)이 미끄럼 접촉하여, 홀더(54)와 로드 패킹(72) 사이의 간극을 통한 압력유체의 누출이 방지된다.
도 1 및 도 3b에 도시된 바와 같이, 압력유체가 공급 및 배출되는 제2 포트 부재(74)는 로드 커버(16)의 외부벽면(16a)에 제공되고, 도시하지 않은 파이프를 통하여 압력유체 공급원과 연결된다. 제2 포트 부재(74)는, 예를 들어, 금속 재료로 형성된 블록 몸체로 구성되고, 용접 등에 의해 고정된다.
또한, 제2 포트 부재(74)의 내부에는, 단면이 L-자 형상으로 형성되는 포트 통로(76)가 형성되고, 그 개구부는 실린더 튜브(12)의 축선방향에 직교하는 방향으로 개방되는 상태로 로드 커버(16)의 외부벽면(16a)에 대해 고정된다. 그리고, 제2 포트 부재(74)의 포트 통로(76)가 로드 커버(16)의 제2 연통구멍(52)과 연통함으로써, 제2 포트 부재(74)와 실린더 튜브(12)의 내부가 연통한다.
제2 포트 부재(74)를 제공하는 대신에, 예를 들어, 제2 연통구멍(52)에 대해 배관 연결 부품이 직접적으로 연결될 수 있다.
한편, 실린더 튜브(12) 측(화살표 B 방향으로)에 형성되는 로드 커버(16)의 내부벽면(16b)에는, 도 1 및 도 4b에 도시된 바와 같이, 복수(예를 들어, 3개)의 제2 핀 구멍(78)이 직경에 있어서 실린더 튜브(12)의 내주 직경보다 작은 원주 상에 형성되고, 제2 스피곳 핀(80)은 제2 핀 구멍(78) 내에 각각 삽입된다. 더욱 상세하게는, 제2 스피곳 핀(80)은, 제2 핀 구멍(78)과 동일한 개수로 복수로 제공된다.
제2 핀 구멍(78)은, 로드 커버(16)의 중심에 대해 소정 직경을 갖는 원주 상에 형성되고, 원주방향을 따라 서로 등간격으로 이격된다. 제2 스피곳 핀(80)은 제1 스피곳 핀(36)과 동일한 형상으로 형성되고, 따라서, 그 상세한 설명은 생략한다.
그리고, 제2 핀 구멍(78) 내로 제2 스피곳 핀(80)의 축 부재(40)를 삽입함으로써, 제2 스피곳 핀(80)은, 각각, 로드 커버(16)의 내부벽면(16b)에 고정되고, 플랜지 부재(38)는 로드 커버(16)의 내부벽면(16b)에 대해 돌출되는 상태가 된다.
또한, 실린더 튜브(12)가 로드 커버(16)에 대해 조립될 때, 도 4b에 도시된 바와 같이, 제2 스피곳 핀(80)의 플랜지 부재(38)의 외주면은, 각각, 실린더 튜브(12)의 내주면에 대해 내접하여, 실린더 튜브(12)는 로드 커버(16)에 대해 위치결정된다. 더욱 상세하게는, 복수의 제2 스피곳 핀(80)은, 로드 커버(16)에 대해 실린더 튜브(12)의 타단부를 위치결정시키기 위한 위치결정 수단으로서 기능한다.
다시 말해서, 제2 스피곳 핀(80)은, 그 외주면이 실린더 튜브(12)의 내주면에 내접하도록 소정의 직경을 갖는 원주 상에 배열되어 있다.
링 형상의 제2 댐퍼(82)는 로드 커버(16)의 내부벽면(16b)에 배치된다. 제2 댐퍼(82)는, 예를 들어, 고무 등과 같은 탄성재료로 소정의 두께로 형성되고, 그 내주면은 제2 연통구멍(52)보다 더욱 반경방향 외측으로 배열되어 있다.
또한, 제2 댐퍼(82)에는, 제2 댐퍼(82)의 외주면으로부터 반경방향 내측으로 단면이 실질적으로 원형상으로 오목한 복수의 절결부(84)가 포함되고, 제2 스피곳 핀(80)은 절결부(84)를 통하여 삽입된다. 그리고, 제2 댐퍼(82)가 제2 스피곳 핀(80)의 플랜지 부재(38)와 로드 커버(16)의 내부벽면(16b) 사이에 끼워짐으로써, 제2 댐퍼(82)는 내부벽면(16b)에 대해 소정의 높이로 돌출된 상태로 유지된다.
더욱 상세하게는, 절결부(84)는 제2 스피곳 핀(80)과 동일한 개수로, 동일한 피치로, 그리고 동일한 원주 상에 제공된다.
이러한 방식으로, 로드 커버(16)에 대해 소정의 위치에서 실린더 튜브(12)의 타단부를 위치결정시키기 위한 위치결정 수단(스피곳 수단)으로서 기능하는 동시에, 제2 스피곳 핀(80)은 로드 커버(16)에 제2 댐퍼(82)를 고정시키기 위한 고정 수단으로서도 기능한다.
그리고, 피스톤 유닛(18)이 로드 커버(16) 측(화살표 A 방향으로)으로 변위될 때, 그 단부가 제2 댐퍼(82)에 대항하여 맞닿음으로써, 피스톤 유닛(18)과 로드 커버(16) 사이의 직접적인 접촉이 방지되고, 그 접촉에 수반하는 충격 및 충돌음의 발생이 적절하게 방지된다.
또한, 후술하는 가이드 로드(124)가 지지되는 제2 로드 구멍(86)은, 제2 연통구멍(52)에 대해 더욱 로드 커버(16)의 중심 측을 향하는 위치에 형성된다. 도 1에 도시된 바와 같이, 제2 로드 구멍(86)은 로드 커버(16)의 내부벽면(16b) 측(화살표 B 방향으로)을 향하여 개방되고 외부벽면(16a)까지 관통하지는 않는다.
그리고, 실린더 튜브(12)의 일단부가 헤드 커버(14)의 내부벽면(14b)에 대항하여 맞닿아 위치되고, 그 타단부가 로드 커버(16)의 내부벽면(16b)에 대항하여 맞닿아 위치되는 상태에서, 연결 로드(88)는 4개의 제1 및 제2 구멍(26, 50)을 통하여 각각 삽입되고, 체결 너트(90)(도 1, 도 3a 및 도 3b 참조)는 그 양단부에 나사결합되고, 체결 너트(90)는 헤드 커버(14) 및 로드 커버(16)의 외부벽면(14a, 16a)에 대항하여 맞닿을 때까지 조여진다. 그 결과, 실린더 튜브(12)는 헤드 커버(14)와 로드 커버(16) 사이에 끼워져 파지되는 상태로 고정된다.
또한, 도 5에 도시된 바와 같이, 피스톤 유닛(18)의 위치를 검출하기 위한 검출 센서(92)를 유지하는 센서 보유 몸체(94)는 연결 로드(88)에 배치된다. 센서 보유 몸체(94)는, 연결 로드(88)의 연장방향에 대해 실질적으로 직교하도록 배치되어, 연결 로드(88)를 따라 이동 가능하도록 배치됨과 함께, 연결 로드(88)에 유지된 부위로부터 연장되어 검출 센서(92)가 장착되는 장착부(96)를 포함한다. 장착부(96)에는, 예를 들어, 단면이 원형인 홈부가 연결 로드(88)와 실질적으로 평행하게 형성되고, 여기서 검출 센서(92)는 이 홈부에 수납되어 보유된다.
검출 센서(92)는 후술하는 링 몸체(100)의 자석(122)이 가지고 있는 자기를 검출할 수 있는 자기 센서이다. 검출 센서(92)를 포함하는 센서 보유 몸체(94)는 필요에 따른 수량만큼 선택적으로 제공된다.
도 1, 도 2, 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 피스톤 유닛(18)은, 피스톤 로드(20)의 일단부에 연결되는 디스크 형상의 플레이트 몸체(98)와, 이 플레이트 몸체(98)의 외연부(外緣部)에 연결되는 링 몸체(100)를 포함한다.
플레이트 몸체(98)는, 예를 들어, 탄성을 가진 금속제 플레이트 부재로 실질적으로 일정한 두께로 형성되고, 두께방향으로 관통하는 복수(예를 들어, 4개)의 제2 관통구멍(102)이 플레이트 몸체(98)의 중앙부에 배치되어 있다. 그리고, 제2 리벳(핀 부재)(104)은 제2 관통구멍(102) 내로 삽입되고, 그 말단부가 피스톤 로드(20)의 일단부에 형성된 제2 리벳 구멍(106)에 삽입되어 결합됨으로써, 플레이트 몸체(98)는 피스톤 로드(20)의 일단부에 실질적으로 직교하도록 연결된다.
제2 리벳(104)은, 예를 들어, 제1 리벳(60)과 마찬가지로, 자기-천공식 리벳이다. 제2 리벳(104)은, 플랜지 부재(66)가 플레이트 몸체(98)의 헤드 커버(14) 측(화살표 B 방향으로)에 위치되도록 삽입된 후, 피스톤 로드(20)의 내부로 제2 리벳(104)를 때려넣음으로써, 제2 리벳(104)는 제2 리벳 구멍(106)에 대해 결합되고, 플레이트 몸체(98)는 피스톤 로드(20)에 대해 결합되어 고정된다.
또한, 플레이트 몸체(98)의 외연부에는, 두께 방향으로 관통하는 복수(예를 들어, 4개)의 제3 관통구멍(108)이 제공된다. 제3 관통구멍(108)은, 플레이트 몸체(98)의 원주방향을 따라 서로 등간격으로 형성됨과 함께, 플레이트 몸체(98)의 중심에 대해 동일한 직경 상에 형성된다.
게다가, 플레이트 몸체(98)에는, 제3 관통구멍(108)보다 더욱 내주 측이 되는 위치에, 두께방향으로 관통하는 로드 삽입구멍(110)이 형성되고, 후술하는 가이드 로드(124)가 삽입된다.
더 나아가서, 플레이트 몸체(98)에는, 피스톤 로드(20)에 고정되는 중심부와 외연부 사이의 위치에, 예를 들어, 단면이 만곡된 형상을 가지는 리브(112)가 포함된다. 리브(112)는 원주방향을 따라 환형상으로 형성되고, 피스톤 로드(20) 측과는 반대측(화살표 B 방향으로)을 향하여 돌출되도록 형성된다. 또한, 리브(112)는 피스톤 로드(20) 측(화살표 A 방향으로)을 향하여 돌출되도록 형성될 수 있다. 더욱이, 리브(112)는 로드 삽입구멍(110)보다 더욱 내주 측이 되는 위치에 형성된다.
리브(112)를 제공함으로써, 탄성을 가진 플레이트 몸체(98)의 휨 정도는 소정의 양으로 설정되고 있다. 다시 말해서, 리브(112)의 위치나 형상을 적절하게 변경함으로써, 플레이트 몸체(98)의 휨 양은 자유롭게 조정될 수 있다. 또한, 전술한 리브(112)는 반드시 제공되어야 할 필요는 없다.
플레이트 몸체(98)는 피스톤 로드(20)의 단부에 제2 리벳(104)에 의해 연결되는 경우로 한정되는 것은 아니고, 예를 들어, 플레이트 몸체(98)는 피스톤 로드(20)의 단부에 핀 부재를 압입하고 이 핀 부재의 단부를 소성 변형시킴으로써 피스톤 로드(20)의 단부에 연결될 수 있다.
링 몸체(100)는, 예를 들어, 금속 재료로 단면이 원형상으로 형성되고, 플레이트 몸체(98)의 외연부는 헤드 커버(14) 측(화살표 B 방향으로)의 가장자리부에 대항하여 맞닿도록 위치되고, 복수의 제3 리벳(114)에 의해 고정된다. 제3 리벳(114)은, 예를 들어, 제1 및 제2 리벳(60, 104)과 마찬가지로, 자기-천공식 리벳이다. 제3 리벳(114)은, 플랜지 부재(66)가 플레이트 몸체(98)의 헤드 커버(14) 측(화살표 B 방향으로)에 위치되도록 삽입된 후, 핀 부재(68)를 링 몸체(100)의 제3 리벳 구멍(115) 내로 때려넣음으로써, 핀 부재(68)는 그 내부에 결합되어 고정된다.
또한, 도 2에 도시된 바와 같이, 피스톤 패킹(116) 및 웨어 링(wear ring) (118)은 외주면에 형성되는 환형 홈부를 통하여 링 몸체(100)에 배치되고, 피스톤 패킹(116)을 실린더 튜브(12)의 내주면에 미끄럼 접촉시킴으로써, 링 몸체(100)와 실린더 튜브(12) 사이의 간극을 통한 압력유체의 누출이 방지된다. 그와 함께, 웨어 링(118)이 실린더 튜브(12)의 내주면에 미끄럼 접촉됨으로써, 링 몸체(100)는 실린더 튜브(12)를 따라서 축선방향(화살표 A 및 B 방향)으로 안내된다.
게다가, 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 헤드 커버(14)를 향하는 링 몸체(100)의 측면에는, 축선방향으로 개방되는 복수(예를 들어, 4개)의 구멍(120)이 형성되고, 원통형 자석(122)이 구멍(120)의 내부에, 각각, 압입된다. 자석(122)의 배치는, 피스톤 유닛(18)이 실린더 튜브(12)의 내부에 배치될 때, 도 5에 도시된 바와 같이, 자석(122)은 4개의 연결 로드(88)를 향하는 위치에 배치되고, 자석(122)의 자기는 연결 로드(88)에 제공되는 센서 보유 몸체(94)의 검출 센서(92)에 의해 검출된다.
도 1, 도 2, 도 4a 내지 5에 도시된 바와 같이, 가이드 로드(124)는 단면이 원형상인 샤프트로 형성되고, 그 일단부는 헤드 커버(14)의 제1 로드 구멍(46) 내로 삽입되고, 그 타단부는 로드 커버(16)의 제2 로드 구멍(86) 내로 삽입됨과 함께, 플레이트 몸체(98)의 로드 삽입구멍(110)을 통하여 삽입된다. 이것에 의해, 실린더 튜브(12)의 내부에 있어서, 가이드 로드(124)는, 헤드 커버(14) 및 로드 커버(16)에 고정되고 피스톤 유닛(18)의 축선방향(변위방향)과 평행하게 배치됨과 함께, 피스톤 유닛(18)이 축선방향으로 변위할 때 피스톤 유닛(18)이 회전해 버리는 것이 방지된다. 다시 말해서, 가이드 로드(124)는 피스톤 유닛(18)을 위한 회전 멈춤부로서 기능한다.
또한, 로드 삽입구멍(110)에는 O-링이 배치되어, 로드 삽입구멍(110)과 가이드 로드(124) 사이의 간극을 통한 압력유체의 누출이 방지된다.
도 1에 도시된 바와 같이, 피스톤 로드(20)는, 축선방향(화살표 A 및 B 방향)을 따른 소정의 길이를 가지는 샤프트로 이루어지고, 실질적으로 일정한 직경으로 형성되는 본체부(126)와, 이 본체부(126)의 타단부에 형성된 작은 직경의 말단부(128)를 포함한다. 말단부(128)는, 홀더(54)를 통하여 로드 커버(16)의 외측으로 노출되도록 배치된다. 본체부(126)의 일단부는, 피스톤 로드(20)의 축선방향과 직교하는 실질적으로 평면인 형상으로 형성되고, 플레이트 몸체(98)에 연결되어 있다.
본 발명의 제1 실시형태에 따른 유체압 실린더(10)는, 기본적으로는 이상과 같이 구성된다. 다음에, 유체압 실린더(10)의 동작 및 작용 효과에 대해 설명한다. 피스톤 유닛(18)이 헤드 커버(14) 측(화살표 B 방향으로)으로 변위된 상태를 초기 위치로서 설명한다.
먼저, 압력유체가 도시하지 않은 압력유체 공급원으로부터 제1 포트 부재(30)로 유입된다. 이 경우, 제2 포트 부재(74)는, 도시하지 않은 전환 밸브의 전환 동작 하에 대기로 개방된 상태가 된다. 결과적으로, 압력유체가 제1 포트 부재(30)로부터 포트 통로(32) 및 제1 연통구멍(28)으로 공급되어, 제1 연통구멍(28)으로부터 실린더 챔버(22a) 내로 유입된 압력유체에 의해, 피스톤 유닛(18)은 로드 커버(16) 측(화살표 A 방향으로)을 향하여 가압된다. 그리고, 피스톤 로드(20)는 피스톤 유닛(18)과 함께 변위하여, 링 몸체(100)의 단부표면이 제2 댐퍼(82)에 대항하여 맞닿음으로써, 변위 종단 위치에 도달한다.
한편, 피스톤 유닛(18)이 반대방향(화살표 B 방향으로)으로 변위되는 경우에는, 압력유체가 제2 포트 부재(74)에 공급됨과 함께, 제1 포트 부재(30)는 전환 밸브(도시생략)의 전환 동작 하에 대기로 개방된 상태가 된다. 그리고, 압력유체가 제2 포트 부재(74)로부터 포트 통로(76) 및 제2 연통구멍(52)을 통하여 실린더 챔버(22b)로 공급되어, 실린더 챔버(22b) 내로 유입된 압력유체에 의해, 피스톤 유닛(18)은 헤드 커버(14) 측(화살표 B 방향으로)을 향하여 가압된다.
피스톤 로드(20)는 피스톤 유닛(18)의 변위 작용 하에 안내되면서 변위되고, 피스톤 유닛(18)의 링 몸체(100)가 헤드 커버(14)의 제1 댐퍼(42)에 대항하여 맞닿음으로써 초기 위치로 복귀한다.
또한, 피스톤 유닛(18)이 전술한 바와 같이 실린더 튜브(12)를 따라 축선방향(화살표 A 및 B 방향)으로 변위될 때, 피스톤 유닛(18)의 내부에 삽입된 가이드 로드(124)에 따라 변위됨으로써, 회전 변위는 발생하지 않고, 피스톤 유닛(18) 내에 제공되는 자석(122)은 검출 센서(92)와 대치되도록 위치되고, 피스톤 유닛(18)의 변위는 검출 센서(92)에 의해 확실하게 검출된다.
이상과 같이, 제1 실시형태에 따르면, 유체압 실린더(10)를 구성하는 피스톤 유닛(18)에 있어서, 플레이트 부재로 이루어지는 플레이트 몸체(98)가 피스톤 로드(20)의 일단부에 제2 리벳(104)에 의해 연결되고, 따라서, 피스톤이 피스톤 로드에 대해 나사 등에 의해 연결되는 종래의 유체압 실린더와 비교해, 그러한 나사보다 짧은 축선 길이를 가지는 리벳(제2 리벳(104))을 이용하여 대략 동일한 결합력을 얻는 것이 가능해진다. 그 결과, 종래의 유체압 실린더와 비교해, 축선방향(화살표 A 및 B 방향)을 따른 피스톤 유닛(18)의 치수가 더욱 짧아질 수 있고, 그에 따라, 유체압 실린더(10)의 축선방향으로의 치수는 소형화될 수 있다.
또한, 제2 리벳(104)의 플랜지 부재(66)는 일반적인 볼트 등의 머리부보다 얇기 때문에, 피스톤 유닛(18)에 있어서, 헤드 커버(14) 측(화살표 B 방향으로)을 향하여 돌출하는 양을 감소시키는 것이 가능해지고, 피스톤 유닛(18)의 축선방향을 따른 치수(전체 길이)의 감소에 기여하는 것이 가능해진다.
한편, 피스톤 유닛(18)은 전술한 구성으로 한정되는 것은 아니고, 예를 들어, 도 8a에 도시된 피스톤 유닛(150)에서와 같이, 테이퍼부(152)를 가진 피스톤 로드(154)의 일단부에 상응하여, 플레이트 몸체(156)의 중앙부에 헤드 커버(14) 측(화살표 B 방향으로)을 향하여 볼록해지는 볼록부(위치결정부)(158)를 구비할 수 있으며, 플레이트 몸체(156)는 볼록부(158)를 통하여 복수의 제2 리벳(104)에 의해 피스톤 로드(154)에 연결된다.
볼록부(158)는, 예를 들어, 단면이 실질적으로 U자-형상으로 형성되며, 플레이트 몸체(156)의 베이스부(160)에 대해 경사지는 경사부(162)와, 이 경사부(162)의 말단부에 형성되는 평탄부(164)로 이루어진다. 베이스부(160)와 평탄부(164)는 실질적으로 평행하게 형성된다. 또한, 경사부(162)는 환형상으로 형성된다.
그리고, 볼록부(158)는 피스톤 로드(154)의 일단부를 덮도록 장착되고, 평탄부(164)는 평평한 일단부와 맞닿도록 위치되고, 경사부(162)를 테이퍼부(152)에 대항하여 맞닿도록 한 상태로, 플레이트 몸체(156)는 경사부(162)에 직교하는 방식으로 피스톤 로드(154) 측을 향하여 복수의 제2 리벳(104)을 때려넣음(punching)으로써 피스톤 로드(154)에 고정된다.
더욱 상세하게는, 제2 리벳(104)은 피스톤 로드(154)의 축선에 대해 소정 각도로 경사지도록 펀칭된다.
이와 같이, 플레이트 몸체(156)의 중앙부에 볼록부(158)를 배치하여, 피스톤 로드(154)의 일단부와 결합시켜 연결함으로써, 플레이트 몸체(156)는 피스톤 로드(154)와 동축으로 용이하고 확실하게 위치될 수 있다. 그와 함께, 피스톤 로드(154)의 축선에 대해 경사진 각도로 제2 리벳(104)을 때려넣음으로써, 피스톤 유닛(150)의 변위 방향과 상기 제2 리벳(104)의 체결 방향이 일직선상이 아니기 때문에, 상기 피스톤 유닛(150)의 변위 동작에 수반하여 체결 상태가 느슨해지는 것이 방지된다.
또한, 도 8b에 도시된 피스톤 유닛(170)과 같이, 피스톤 로드(20)가 삽입될 수 있는 삽입 구멍(174)이 플레이트 몸체(172)의 중앙부에 제공될 수 있고, 삽입 구멍(174)으로부터 축선방향(화살표 A 방향)으로 연장되도록 관형상 부재(176)가 제공될 수 있다. 또한, 피스톤 로드(20)의 일단부가 관형상 부재(176) 및 삽입 구멍(174)에 삽입된 상태로, 관형상 부재(176)의 외주측으로부터 피스톤 로드(20)를 향하여 복수의 제2 리벳(104)이 때려넣어지고, 그에 따라 부재들이 서로 함께 연결될 수 있다.
이 경우에도, 전술한 피스톤 유닛(150)과 동일한 방식으로, 플레이트 몸체(172)의 삽입 구멍(174)에 피스톤 로드(20)를 삽입함으로써, 플레이트 몸체(172)는 피스톤 로드(20)에 대해 동축으로 용이하고 확실하게 위치결정될 수 있다. 또한, 피스톤 로드(20)의 축선과 실질적으로 직교하는 방향으로부터 제2 리벳(104)을 플레이트 몸체(172) 내로 때려넣음으로써, 피스톤 유닛(170)의 변위 방향(화살표 A 및 B 방향)과 제2 리벳(104)의 체결 방향은 서로 직교하고 동일한 방향이 아니기 때문에, 피스톤 유닛(170)의 변위 동작에 수반하여 체결 상태가 느슨해지는 것은 확실히 방지될 수 있다.
도 9에 도시된 피스톤 유닛(180)은, 쿠션 기구를 포함하는 유체압 실린더(182)에 배치되고, 여기서 원통형의 쿠션 부재(186)는 헤드 커버(184)를 향하는 플레이트 몸체(98)의 측면에 연결된다.
쿠션 부재(186)는, 예를 들어, 바닥이 있는 원통형상으로 형성되고, 그 개구부에는 반경방향 외측으로 확대되는 설치 플랜지(188)가 형성된다. 그리고, 쿠션 부재(186)에 있어서, 그 바닥부(190)는 헤드 커버(184) 측(화살표 B 방향으로)에 위치되고, 설치 플랜지(188)가 플레이트 몸체(98)에 대항하여 맞닿도록 위치되는 상태로, 설치 플랜지(188)와 플레이트 몸체(98)는 복수의 제4 리벳(192)에 의해 함께 연결된다.
쿠션 부재(186)의 설치 플랜지(188)는 제2 리벳(104)의 외측이 되는 위치에 고정된다.
더욱이, 압력유체의 공급 하에 피스톤 유닛(180)이 헤드 커버(184) 측(화살표 B 방향)을 향하여 변위됨으로써, 쿠션 부재(186)는 헤드 커버(184)의 쿠션 구멍(194) 내로 서서히 삽입되고, 그 외주면에 제공되는 밀봉 링(196)을 따라 슬라이딩하면서 변위되어, 압력유체의 유량이 좁혀져 실린더 챔버(22a) 내에서 압축된다. 그 결과, 피스톤 유닛(180)이 변위될 때 변위에 대한 저항이 야기되고, 피스톤 유닛(180)의 변위 속도는 피스톤 유닛(180)이 변위 종단 위치에 가까워짐에 따라 서서히 저하된다.
이와 같이, 피스톤 유닛(180)의 플레이트 몸체(98)에 쿠션 부재(186)가 제4 리벳(192)에 의해 연결됨으로써 쿠션 부재(186)가 용이하게 추가될 수 있기 때문에, 쿠션 기구를 가진 유체압 실린더(182)에 채용될 수 있다. 또한, 쿠션 기구의 소망하는 특성에 응답하여 쿠션 부재(186)가 적절하게 선택되어 장착될 수 있다.
또한, 쿠션 부재(186)는, 전술한 피스톤 유닛(180)에서와 같이, 바닥이 있는 원통형상으로 형성되고, 그 바닥부(190)가 피스톤 로드(20)와는 반대쪽이 되는 단부에 배열되는 구성으로 한정되지 않는다. 예를 들어, 도 10에 도시된 피스톤 유닛(200)을 가진 유체압 실린더(202)에서와 같이, 피스톤 로드(20)와는 반대쪽의 단부가 개방되는, 바닥이 있는 원통형상의 쿠션 부재(204)를 이용할 수 있다.
쿠션 부재(204)는, 단면이 U자-형상으로 형성되고, 그 바닥부(206)는 피스톤 로드(20)와 동축으로 플레이트 몸체(98)의 측면에 대항하여 맞닿고, 제2 리벳(104)에 의해 플레이트 몸체(98)와 함께 피스톤 로드(20)의 일단부에 연결된다. 다시 말해서, 쿠션 부재(204)는, 플레이트 몸체(98)와 함께 피스톤 로드(20)에 고정된다.
제2 리벳(104)이 개방된 단부로부터 쿠션 부재(204)의 내부로 삽입되어, 그 플랜지 부재(66)가 헤드 커버(184) 측에 배열되는 상태에서, 쿠션 부재(204), 플레이트 몸체(98), 및 피스톤 로드(20)는 도시하지 않은 구동장치에 의해 개방 단부 측으로부터 머리부를 때려넣음으로써 일체로 함께 연결된다.
이와 같이, 쿠션 부재(204)가 피스톤 유닛(200)의 플레이트 몸체(98)에 제2 리벳(104)에 의해 용이하게 추가될 수 있기 때문에, 쿠션 기구를 가진 유체압 실린더(202)에 채용될 수 있다.
또한, 쿠션 부재(204)가 플레이트 몸체(98)와 피스톤 로드(20)를 연결하기 위한 제2 리벳(104)을 이용하여 고절될 수 있기 때문에, 리벳의 수량을 증가시키지 않고, 부품 점수의 증가가 억제될 수 있음과 함께, 조립 공정수를 감소시키는 것이 가능해진다.
다음에, 제2 실시형태에 따른 유체압 실린더(220)가 도 11에 도시되어 있다. 전술한 제1 실시형태에 따른 유체압 실린더(10)와 동일한 구성요소에는 동일한 참조부호를 부여하고, 그 상세한 설명은 생략한다.
유체압 실린더(220)는, 실린더 튜브(12)의 양단부에 배치되는 제1 및 제2 엔드 커버(222, 224)로부터 각각 피스톤 로드(226)의 양단부가 돌출되는 이중 로드식인 점에서, 제1 실시형태에 따른 단일 로드식 유체압 실린더(10)와 상이하다.
도 11에 도시된 바와 같이, 유체압 실린더(220)는 실린더 튜브(12)의 양단부에 각각 제1 및 제2 엔드 커버(222, 224)를 구비하며, 제1 및 제2 엔드 커버(222, 224)는 실린더 튜브(12)를 사이에 두고 실질적으로 대칭인 형상으로 형성된다. 제1 및 제2 엔드 커버(222, 224)의 대략 중앙부에는, 각각 로드 구멍(48)을 통하여 홀더(228a, 228b)가 배치되고, 제1 리벳(60)에 의해 각각 고정된다.
또한, 실린더 튜브(12)의 내부에 배치되는 피스톤 유닛(230)은, 실질적으로 중앙부에 삽입 구멍(232)을 가진 플레이트 몸체(234)와, 이 플레이트 몸체(234)의 외연부에 연결되는 링 몸체(100)를 포함한다. 피스톤 로드(226)의 실질적으로 중앙부는 삽입 구멍(232)을 통하여 삽입된다. 그리고, 삽입 구멍(232)으로부터 연장되는 플레이트 몸체(234)의 관형상부(236)와 피스톤 로드(226)는 제2 리벳(238)에 의해 반경방향으로 함께 고정된다.
제2 리벳(238)은, 플레이트 몸체(234)의 관형상부(236)에 형성되는 제2 관통구멍(240a)을 통하여 피스톤 로드(226) 측을 향하여 삽입되고, 피스톤 로드(226)의 축선과 실질적으로 직교하는 방향으로 관통하는 제2 리벳 구멍(242) 내로 펀칭됨으로써, 제2 리벳(238)의 돌출하는 말단부가 반대쪽에서 관형상부(236)의 제2 관통 구멍(240b)과 결합된다. 더욱 상세하게는, 제2 리벳(238)은 피스톤 로드(226)의 축선과 실질적으로 직교하는 방향으로 펀칭된다.
플레이트 몸체(234)와 피스톤 로드(226) 사이의 연결은, 전술한 바와 같이 단일의 제2 리벳(238)에 의해 수행되는 경우로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 플레이트 몸체(234)와 피스톤 로드(226)는, 관형상부(236)의 외주측으로부터 피스톤 로드(226) 측을 향하여 복수의 제2 리벳(238)을 때려넣음으로써 서로 함께 연결될 수 있다.
더욱이, 피스톤 로드(226)의 일단부는 제1 엔드 커버(222)에 고정된 홀더(228a)를 통하여 외부로 돌출되어 변위 가능하게 지지되는 한편, 피스톤 로드(226)의 타단부는 제2 엔드 커버(224)에 고정된 홀더(228b)를 통해서 외부로 돌출되어 변위 가능하게 지지된다.
유체압 실린더(220)에서는, 예를 들어, 제1 엔드 커버(222)에 배치되는 제1 포트 부재(30)로부터 실린더 챔버(22a)로 압력유체를 공급함으로써, 피스톤 유닛(230)은 제2 엔드 커버(224) 측(화살표 A 방향으로)을 향하여 가압되어 변위되고, 피스톤 로드(226)의 일단부 측은 서서히 실린더 튜브(12)의 내부로 수용됨과 함께 피스톤 로드(226)의 타단부 측은 서서히 제2 엔드 커버(224)로부터 외부로 돌출된다.
한편, 피스톤 유닛(230)이 반대방향(화살표 B 방향)으로 변위되는 경우에는, 제2 포트 부재(74)를 통하여 압력유체를 실린더 챔버(22b)로 공급함으로써, 피스톤 유닛(230)은 제1 엔드 커버(222) 측(화살표 B 방향으로)을 향하여 가압되어 변위되고, 피스톤 로드(226)의 일단부 측은 서서히 제1 엔드 커버(222)로부터 외부로 돌출됨과 함께, 피스톤 로드(226)의 타단부는 서서히 실린더 튜브(12)의 내부로 수용된다.
이상과 같이, 제2 실시형태에 따르면, 단일의 피스톤 로드(226)의 실질적으로 중앙부에 피스톤 유닛(230)이 배치되고, 플레이트 몸체(234)의 외주 측으로부터 제2 리벳(238)을 피스톤 로드(226) 측을 향하여 때려넣음으로써, 이중 로드식 유체압 실린더(220)의 피스톤 유닛(230)이 용이하게 구성될 수 있다.
또한, 피스톤 로드(226)에 대해서 가공을 실시하지 않고 피스톤 유닛(230)이 고정되기 때문에, 피스톤 유닛(230)의 위치를 변경하기 위한 단일의 피스톤 로드(226)의 이중 사용에 의해, 용이하게 사양 변경에 대응하는 것이 가능해진다.
본 발명에 따른 유체압 실린더는 전술한 실시형태로 한정되지 않는다. 첨부된 청구항에서 제시된 바와 같은 본 발명의 범주로부터 벗어남 없이 다양한 변경 및 수정이 이루어질 수 있음은 물론이다.

Claims (6)

  1. 내부에 형성되는 실린더 챔버(22a, 22b)를 포함하는 실린더 튜브(12)와, 상기 실린더 튜브(12)의 단부에 부착되는 커버 부재(14, 16, 184, 222, 224)와, 상기 실린더 챔버(22a, 22b)를 따라 변위 가능하게 배치되는 피스톤(18, 150, 170, 180, 200)과, 상기 피스톤(18, 150, 170, 180, 200)에 연결되는 피스톤 로드(20, 154)를 포함하는 유체압 실린더(10, 182, 202)로서,
    상기 피스톤(18, 150, 170, 180, 200)은,
    상기 피스톤 로드의 단부에 연결되는 플레이트 몸체(98, 156, 172)와;
    상기 플레이트 몸체(98, 156, 172)의 외연부에 배치되고 상기 실린더 튜브(12)의 내주면을 따라 슬라이딩하도록 구성되는 환형상 링 몸체(100);
    를 포함하며,
    상기 피스톤 로드(20, 154)의 일단부에는, 복수의 리벳 구멍(106)이 형성되고,
    상기 피스톤(18, 150, 170, 180, 200)의 상기 플레이트 몸체(98, 156, 172)는, 그 중앙부가 상기 피스톤 로드(20, 154)의 상기 복수의 리벳 구멍(106)에 대해서 핀 부재(104)를 삽입하여 상기 핀 부재(104)를 소성변형시킴으로써 연결되며,
    상기 핀 부재(104)는, 상기 피스톤 로드(20)에 대해서 펀치가공되는 리벳이며,
    상기 유체압 실린더는, 상기 피스톤(18, 150, 170, 180, 200)의 회전을 방지하는 가이드 로드(124)를 포함하며,
    상기 가이드 로드(124)는, 상기 플레이트 몸체(98, 156, 172)와 상기 링 몸체(100)를 모두 관통하고, 상기 링 몸체(100)에는, 상기 가이드 로드(124)가 관통하는 로드 삽입구멍(110)이 형성되고, 상기 로드 삽입구멍(110)은, 상기 링 몸체(100)의 내주면으로부터 직경방향 내측으로 돌출하는 부분에 형성되며,
    상기 커버 부재(14, 184)의 내벽면(14b)에는, 링 형상 댐퍼(42)가 핀(36)에 의해 고정되며,
    상기 피스톤(18, 150, 170, 180, 200)이 상기 커버 부재(14, 184) 측으로 변위할 때, 상기 피스톤(18, 150, 170, 180, 200)의 외주부가 상기 링 형상 댐퍼(42)와 맞닿음으로써, 상기 피스톤(18, 150, 170, 180, 200)과 상기 커버 부재(14, 184)가 직접 접촉하는 것이 방지되며,
    상기 링 형상 댐퍼(42)를 상기 커버 부재(14, 184)에 고정시키기 위한 상기 핀(36)은, 상기 커버 부재(14, 184)에 대해 상기 실린더 튜브(12)를 위치결정시키는, 유체압 실린더.
  2. 삭제
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 리벳은 상기 피스톤 로드(20)의 축선방향을 따라 상기 피스톤 로드(20)에 대해서 펀치가공되는, 유체압 실린더.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 리벳은 상기 피스톤 로드(154)의 축선방향에 대해서 소정 각도로 경사져 상기 피스톤 로드(154)에 대해서 펀치가공되는, 유체압 실린더.
  5. 청구항 4에 있어서,
    위치결정 부재(158)는 상기 플레이트 몸체(156)의 중앙부에 포함되고, 상기 피스톤 로드(154)의 단부는 상기 위치결정 부재(158) 내로 삽입되어 동축으로 위치결정되고, 상기 플레이트 몸체(156)와 상기 피스톤 로드(154)는 상기 위치결정 부재(158)를 통하여 상기 리벳에 의해 연결되는, 유체압 실린더.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 플레이트 몸체(98)의 중앙부에서, 상기 피스톤 로드(20)로부터 이격되는 방향으로 돌출되는 쿠션 부재(186, 204)를 더 포함하며,
    상기 쿠션 부재(186, 204)는 상기 플레이트 몸체(98)에 대해서 핀 부재(104, 192)에 의해 고정되어, 상기 쿠션 부재(186, 204)가 상기 커버 부재(184)의 수용 구멍(194)에 수용됨으로써, 상기 피스톤(180, 200)의 변위 속도가 감속되는, 유체압 실린더.
KR1020187000916A 2015-06-11 2016-06-01 유체압 실린더 KR102079672B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015118205A JP6403073B2 (ja) 2015-06-11 2015-06-11 流体圧シリンダ
JPJP-P-2015-118205 2015-06-11
PCT/JP2016/002638 WO2016199376A1 (en) 2015-06-11 2016-06-01 Fluid pressure cylinder

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20180016577A KR20180016577A (ko) 2018-02-14
KR102079672B1 true KR102079672B1 (ko) 2020-02-20

Family

ID=56134523

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020187000916A KR102079672B1 (ko) 2015-06-11 2016-06-01 유체압 실린더

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10677270B2 (ko)
EP (1) EP3308036B1 (ko)
JP (1) JP6403073B2 (ko)
KR (1) KR102079672B1 (ko)
CN (1) CN107690528B (ko)
BR (1) BR112017026675A2 (ko)
MX (1) MX2017016130A (ko)
RU (1) RU2682216C1 (ko)
TW (1) TWI607157B (ko)
WO (1) WO2016199376A1 (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6673555B2 (ja) * 2017-05-08 2020-03-25 Smc株式会社 流体圧シリンダ
JP7323103B2 (ja) * 2020-07-22 2023-08-08 Smc株式会社 流体圧シリンダ

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000074007A (ja) * 1998-08-28 2000-03-07 Koganei Corp 流体圧シリンダ
US20080173169A1 (en) * 2006-11-29 2008-07-24 Smc Kabushiki Kaisha Fluid Pressure Cylinder

Family Cites Families (76)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2616687A (en) 1947-03-18 1952-11-04 Chrysler Corp Suspension
US3175474A (en) 1960-05-17 1965-03-30 Eickmann Karl Closure device for hydraulic cylinder or the like
US3136225A (en) 1962-01-29 1964-06-09 Harold K Rader Piston cushioning structure
JPS4814117Y1 (ko) 1969-12-29 1973-04-18
US3655204A (en) 1970-02-03 1972-04-11 Ato Inc Rod wiper
US3835753A (en) 1972-09-19 1974-09-17 A Bunyard Air cylinder
JPS50152085A (ko) 1974-05-23 1975-12-06
JPS5227972A (en) 1975-08-25 1977-03-02 Masaharu Tomiasa Cylinder
JPS5293862U (ko) * 1976-01-09 1977-07-13
JPS52125985A (en) 1976-04-15 1977-10-22 Konan Electric Co Hydraulic cylinder
JPS565605Y1 (ko) 1976-05-02 1981-02-06
US4086456A (en) 1976-10-04 1978-04-25 Cincinnati Milacron Inc. Mounting for magnetic switch
US4312264A (en) 1978-06-09 1982-01-26 Galland Henning Nopak Inc. Fluid pressure operated cylinder assembly
CH643638A5 (en) 1979-03-26 1984-06-15 Knorr Bremse Gmbh Working cylinder (actuator) for pneumatic or hydraulic fluids
JPS56115010U (ko) 1980-02-02 1981-09-03
US4370918A (en) 1980-03-24 1983-02-01 Pringle William L Fluid cylinder assembly
DE8124287U1 (de) 1981-08-20 1981-12-31 Süddeutsche Kühlerfabrik Julius Fr. Behr GmbH & Co KG, 7000 Stuttgart Unterdruckstellantrieb
JPS591493U (ja) 1982-06-29 1984-01-07 日立建機株式会社 シリンダの溶接構造
FR2575527B1 (fr) 1984-12-28 1988-08-26 Telemecanique Electrique Verin pneumatique ou hydraulique
JPS62107103U (ko) 1985-12-25 1987-07-08
CH674058A5 (ko) 1986-10-22 1990-04-30 Festo Kg
SE463778B (sv) 1989-05-24 1991-01-21 Mecman Ab Kolv- och daemptaetningsanordning vid en tryckmedie cylinder
JP2524604Y2 (ja) 1991-05-13 1997-02-05 株式会社コガネイ 位置検出装置用取付装置
JPH056204U (ja) 1991-07-05 1993-01-29 ローム株式会社 エアシリンダの防塵構造
US5241896A (en) 1992-05-27 1993-09-07 Phd, Inc. Pneumatic cylinder apparatus
CH686528A5 (de) 1993-02-03 1996-04-15 Feramatic Ag Fluidbetaetigter Antrieb.
SE509192C2 (sv) 1993-06-16 1998-12-14 Lindab Ab Självborrande pop-nit samt sätt att åstadkomma ett nitförband medelst denna
US5651631A (en) * 1996-07-10 1997-07-29 Carmien; Joseph Allen Method and apparatus for attaching a tool handle to a tool head
JP3780043B2 (ja) 1996-10-09 2006-05-31 Smc株式会社 シリンダ装置
JPH10169612A (ja) * 1996-12-06 1998-06-23 Smc Corp 流体圧シリンダ
JP3295619B2 (ja) 1997-07-16 2002-06-24 エスエムシー株式会社 流体圧シリンダにおけるセンサ取付具
JPH1162910A (ja) 1997-08-08 1999-03-05 Infuomu:Kk クッション付エアーシリンダ
JPH11132204A (ja) 1997-10-31 1999-05-18 Taiyo Ltd シリンダ装置
JP3543592B2 (ja) 1997-11-24 2004-07-14 豊和工業株式会社 ゴムダンパ
US6386088B1 (en) 1998-05-29 2002-05-14 Hitachi Construction Machinery, Co. Ltd. Hydraulic cylinder
JP4310525B2 (ja) 1998-10-20 2009-08-12 Smc株式会社 シリンダ装置
KR100297251B1 (ko) * 1999-04-30 2001-09-13 황해웅 유압실린더의 쿠션플런저
DE19925600A1 (de) 1999-06-04 2000-12-14 Sbs Sondermaschinen Gmbh Leichtbau-Hydraulikzylinder mit Zugankern
DE10141560C2 (de) * 2001-08-24 2003-11-06 Festo Ag & Co Verfahren zur Herstellung eines fluidbetätigten Arbeitszylinders
GB2392716B (en) 2002-09-09 2005-09-07 Emhart Llc Self-piercing blind fastener
AU2003250569A1 (en) 2003-07-25 2005-02-14 Lg Electronics Inc. Pistion assembly of cooler
JP2005054977A (ja) 2003-08-05 2005-03-03 Ariizumi Sekkei:Kk 回転防止シリンダ
JP2006242341A (ja) * 2005-03-04 2006-09-14 Smc Corp 位置検出機構付きアクチュエータ
JP4406886B2 (ja) 2005-07-07 2010-02-03 Smc株式会社 流体圧機器に用いられるロック機構
US8863794B2 (en) * 2005-09-29 2014-10-21 David L. Wichern Internal wheel suspension system with shock absorption
JP4737453B2 (ja) * 2006-12-06 2011-08-03 Smc株式会社 流体圧シリンダ
RU2334133C1 (ru) * 2006-12-08 2008-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт стреловых кранов" Гидроцилиндр
RU2330193C1 (ru) * 2006-12-26 2008-07-27 Михаил Петрович Хрупов Пневмоцилиндр
CN201170227Y (zh) 2008-03-27 2008-12-24 张哲先 可实现中心驱动回转的液压装置
JP5493184B2 (ja) * 2008-05-12 2014-05-14 美和ロック株式会社 シリンダ装置、スプリングダンパー及びこれを用いたドアクローザ
DE102009020286A1 (de) 2009-05-07 2010-11-11 Robert Bosch Gmbh Kolben mit variablem Permanent-Magneten
CN201599273U (zh) 2010-01-08 2010-10-06 烟台未来自动装备有限责任公司 一种防辐射、防转、防渗油、带磁性开关油缸
CN201730907U (zh) * 2010-05-11 2011-02-02 曹蕾 插接式家具连接件及组合面板
DE102010021704B4 (de) * 2010-05-27 2014-02-13 Autoliv Development Ab Schlosskappe für ein Gurtschloss
JP5597074B2 (ja) 2010-09-13 2014-10-01 カヤバ システム マシナリー株式会社 ダンパ
DE112011104521B4 (de) 2010-12-22 2021-01-14 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Kolben mit bidirektionaler Klemmdichtung
JP5349509B2 (ja) * 2011-01-31 2013-11-20 中国電力株式会社 縁線接続方法
KR101937756B1 (ko) 2011-05-25 2019-01-11 에스엠시 가부시키가이샤 유체압 실린더에 이용되는 피스톤의 연결구조 및 그 연결방법
JP5435434B2 (ja) 2011-06-03 2014-03-05 Smc株式会社 ピストン組立体、流体圧シリンダ及びピストン組立体の製造方法
JP2014527601A (ja) 2011-07-01 2014-10-16 エヌブイビー コンポジッツ インターナショナル ユーケイ リミテッド ピストン燃焼室組み合わせVanderblomモーター
JP5862098B2 (ja) * 2011-08-04 2016-02-16 Smc株式会社 流体圧シリンダ
RU137687U1 (ru) * 2012-04-13 2014-02-27 Николай Карпович Пушняков Гидравлический цилиндр
JP6028994B2 (ja) * 2012-06-18 2016-11-24 Smc株式会社 流体圧シリンダ
JP6103349B2 (ja) 2012-12-10 2017-03-29 Smc株式会社 流体圧シリンダ
EP2781660B1 (en) * 2013-03-21 2018-04-18 Caterpillar Global Mining LLC Hydraulic actuator
JP6098880B2 (ja) 2013-05-07 2017-03-22 Smc株式会社 流体圧シリンダ
KR101599467B1 (ko) 2014-03-24 2016-03-03 주식회사 삼홍사 가스 실린더
JP3191509U (ja) 2014-04-14 2014-06-26 Smc株式会社 流体圧シリンダ
EP3149341A1 (en) 2014-05-30 2017-04-05 Air Torque S.p.A. Fluid-operated linear actuator
EP2998569B1 (en) 2014-09-22 2017-08-02 Siemens Aktiengesellschaft Arrangement to align a part of a wind turbine
DE112015004510T5 (de) * 2014-10-02 2017-06-14 Smc Corporation Fluidzylinder
JP6403071B2 (ja) * 2015-06-11 2018-10-10 Smc株式会社 流体圧シリンダ
JP6519865B2 (ja) * 2015-06-11 2019-05-29 Smc株式会社 流体圧シリンダ
JP6403072B2 (ja) * 2015-06-11 2018-10-10 Smc株式会社 流体圧シリンダ
JP6519864B2 (ja) * 2015-06-11 2019-05-29 Smc株式会社 流体圧シリンダ
JP6292483B2 (ja) * 2015-06-11 2018-03-14 Smc株式会社 流体圧シリンダ

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000074007A (ja) * 1998-08-28 2000-03-07 Koganei Corp 流体圧シリンダ
US20080173169A1 (en) * 2006-11-29 2008-07-24 Smc Kabushiki Kaisha Fluid Pressure Cylinder

Also Published As

Publication number Publication date
EP3308036A1 (en) 2018-04-18
US20180298927A1 (en) 2018-10-18
CN107690528A (zh) 2018-02-13
JP6403073B2 (ja) 2018-10-10
RU2682216C1 (ru) 2019-03-15
MX2017016130A (es) 2018-04-20
WO2016199376A1 (en) 2016-12-15
TW201702492A (zh) 2017-01-16
TWI607157B (zh) 2017-12-01
EP3308036B1 (en) 2020-01-15
KR20180016577A (ko) 2018-02-14
BR112017026675A2 (pt) 2018-08-14
US10677270B2 (en) 2020-06-09
CN107690528B (zh) 2020-12-01
JP2017003025A (ja) 2017-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102079670B1 (ko) 유체압 실린더
US10927860B2 (en) Fluidic cylinder
KR102083922B1 (ko) 유체압 실린더
KR102079672B1 (ko) 유체압 실린더
KR102015495B1 (ko) 유체압 실린더
KR102083921B1 (ko) 유체압 실린더
KR102015494B1 (ko) 유체압 실린더

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E90F Notification of reason for final refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right