RU2679993C2 - Гидро(пневмо)цилиндр - Google Patents

Гидро(пневмо)цилиндр Download PDF

Info

Publication number
RU2679993C2
RU2679993C2 RU2017125933A RU2017125933A RU2679993C2 RU 2679993 C2 RU2679993 C2 RU 2679993C2 RU 2017125933 A RU2017125933 A RU 2017125933A RU 2017125933 A RU2017125933 A RU 2017125933A RU 2679993 C2 RU2679993 C2 RU 2679993C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
rod
cylinder
pneumatic
hydro
Prior art date
Application number
RU2017125933A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017125933A (ru
RU2679993C9 (ru
RU2017125933A3 (ru
Inventor
Кеничи ТАКЕДА
Original Assignee
СМСи КОРПОРЕЙШН
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 СМСи КОРПОРЕЙШН filed Critical СМСи КОРПОРЕЙШН
Publication of RU2017125933A publication Critical patent/RU2017125933A/ru
Publication of RU2017125933A3 publication Critical patent/RU2017125933A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2679993C2 publication Critical patent/RU2679993C2/ru
Publication of RU2679993C9 publication Critical patent/RU2679993C9/ru

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
    • F15B15/1414Characterised 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
    • F15B15/1471Guiding means other than in the end cap
    • 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
    • F15B15/2807Position switches, i.e. means for sensing of discrete positions only, e.g. limit switches
    • 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
    • F15B2211/00Circuits for servomotor systems
    • F15B2211/70Output members, e.g. hydraulic motors or cylinders or control therefor
    • F15B2211/705Output members, e.g. hydraulic motors or cylinders or control therefor characterised by the type of output members or actuators
    • F15B2211/7051Linear output members

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Actuator (AREA)

Abstract

Гидро(пневмо)цилиндр (10), снабженный штоком (14) поршня, который соединен соосно с поршнем (12) и совершает прямолинейное скольжение внутри корпуса (20), содержит вырезанное углубление (68), имеющее заданную длину в осевом направлении штока (14), сформированное на боковой поверхности штока (14), и плоский подшипник (76), который выступает от внутренней поверхности корпуса (20) в сторону вырезанного углубления (68) и включает в себя дистальную торцевую поверхность (82), примыкающую своей плоскостью к нижней поверхности (70) вырезанного углубления (68). Технический результат – повышение надежности, упрощение конструкции. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к гидро(пневмо)цилиндру, и в частности, к гидро(пневмо)цилиндру, снабженному штоком, который совершает скольжение вдоль прямой линии внутри корпуса.
Предшествующий уровень техники
Из прежнего уровня техники известен, например, гидро(пневмо)цилиндр, в котором штифт для позиционирования обрабатываемой детали крепится в децентрированном положении относительно конца штока, соосно соединенного с поршнем, с возможностью смещения. В таком гидро(пневмо)цилиндре для обеспечения отсутствия вращения штифта для позиционирования обрабатываемой детали вокруг оси гидро(пневмо)цилиндра требуется предотвратить вращение штока.
В качестве одного технического решения для предотвращения вращения штока предлагается вал, проходящий перпендикулярно оси штока от боковой поверхности штока, поддерживаемый и направляемый направляющей канавкой, сформированной в корпусе (см. заявку на патент Франции, опубликованную под №2789616).
Для обнаружения конца хода поршня гидро(пневмо)цилиндр согласно заявке на патент Франции, опубликованной под №2789616, дополнен конструкцией с канавкой, сформированной в штоке, и магнитным датчиком, установленным в корпусе.
Раскрытие изобретения
Однако, в заявке на патент Франции, опубликованной под №2789616, для предотвращения передачи вращающего момента от обрабатываемой детали на узел соединения между валом и штоком, этот узел соединения должен обладать высокой прочностью и конструкционной целостностью. Кроме того, вследствие отсутствия конструкционного единства между средством для обнаружения конца хода поршня и средством для предотвращения вращения штока возникают проблемы, состоящие в том, что устройство становится сложным и приобретает большие размеры.
Настоящее изобретение было разработано с учетом вышеупомянутых проблем. Задачей настоящего изобретения является создание гидро(пневмо)цилиндра, имеющего простую конструкцию и обладающего возможностью надежного предотвращения вращения штока. Другой задачей настоящего изобретения является упрощение конструкции устройства в целом, за счет использования средства предотвращения вращения штока в качестве средства обнаружения конца хода поршня.
Гидро(пневмо)цилиндр, в соответствии с настоящим изобретением, снабженный штоком, который соединен соосно с поршнем и совершает прямолинейное скольжение внутри корпуса, содержит углубление, имеющее заданную длину в осевом направлении штока, сформированное на боковой поверхности штока, и плоский подшипник, который выступает от внутренней поверхности корпуса в сторону углубления и включает в себя дистальную торцевую поверхность, примыкающую этой плоскостью к нижней поверхности углубления.
Согласно гидро(пневмо)цилиндру, описанному выше, за счет того, что дистальная торцевая поверхность плоского подшипника, установленного в корпусе, примыкает этой поверхностью к нижней поверхности углубления, сформированного на боковой поверхности штока, обеспечивается возможность надежного предотвращения вращения штока.
В предпочтительном варианте описанного выше гидро(пневмо)цилиндра внутри корпуса рядом с плоским подшипником установлен бесконтактный датчик приближения, предназначенный для обнаружения концевого участка углубления в направлении оси. Согласно этому признаку использование углубления, сформированного в качестве средства предотвращения вращения штока, позволяет обнаруживать конец хода поршня и обеспечивает возможность упрощения конструкции устройства в целом.
Кроме того, в предпочтительном варианте шток поддерживается в осевом направлении в установочном отверстии корпуса практически без зазоров, за исключением участка формирования углубления. Согласно этому признаку помимо возможности поддерживания штока в осевом направлении и стабилизации на участке большой площади появляется также возможность сокращения общей длины гидро(пневмо)цилиндра.
Гидро(пневмо)цилиндр дополнительно включает в себя средство, способное регулировать величину выступания плоского подшипника. Согласно этому признаку появляется возможность беспрепятственного задания и регулирования зазора между нижней поверхностью углубления и дистальной торцевой поверхностью плоского подшипника, и таким образом, в дополнение к возможности повышения надежности невращения штока, появляется также возможность соответствующей реакции на изменения во времени.
Кроме того, на корпусе может быть размещен удерживающий элемент для смазки, располагающийся на участке выхода штока из корпуса. Согласно этому признаку появляется возможность поддерживания плавного скольжения штока в течение длительного периода времени.
Кроме того, со стороны одного конца штока может быть установлен штифт для позиционирования обрабатываемой детали. Согласно этому признаку, гидро(пневмо)цилиндр способен стабилизировать и поддерживать обрабатываемую деталь, даже при восприятии вращающего момента от этой обрабатываемой детали.
За счет того, что дистальная торцевая поверхность плоского подшипника, установленного в корпусе, примыкает этой поверхностью к нижней поверхности углубления, сформированного на боковой поверхности штока, в гидро(пневмо)цилиндре в соответствии с настоящим изобретением, обеспечивается возможность надежного предотвращения вращения штока. Кроме того, использование углубления, сформированного в качестве средства предотвращения вращения штока, позволяет обнаруживать конец хода поршня и обеспечивает возможность упрощения конструкции устройства в целом.
Указанные выше задачи, возможности и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из приводимого ниже описания, сопровождаемого ссылками на прилагаемые чертежи, на которых предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения иллюстрируются примерами.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - вид в перспективе гидро(пневмо)цилиндра, согласно варианту осуществления настоящего изобретения с частичным разрезом;
Фиг. 2 - вид гидро(пневмо)цилиндра, представленного на фиг. 1, в разрезе в направлении стрелки А;
Фиг. 3 - вид гидро(пневмо)цилиндра, представленного на фиг. 2, в разрезе по линии III-III;
Фиг. 4 - вид сбоку гидро(пневмо)цилиндра, представленного на фиг. 1, в направлении стрелки В;
Фиг. 5 - вид сбоку гидро(пневмо)цилиндра, представленного на фиг. 1, в направлении стрелки С;
Фиг. 6 - вид гидро(пневмо)цилиндра, представленного на фиг. 1, в разрезе в направлении стрелки А при достижении положения верхнего конца хода; и
Фиг. 7 - вид в перспективе, иллюстрирующий существенные компоненты гидро(пневмо)цилиндра, представленного на фиг. 1, при прикреплении зажимного приспособления к штоку поршня.
Осуществление изобретения
Ниже приводится описание предпочтительного варианта осуществления гидро(пневмо)цилиндра, в соответствии с настоящим изобретением, сопровождаемое ссылками на прилагаемые чертежи. Используемые в приводимом описании термины «верхний» или «нижний» означают направления вверх и вниз на чертежах.
Как показано на фиг. 1-6, в состав гидро(пневмо)цилиндра 10, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, входят поршень 12, шток 14 поршня (шток), торцевая крышка 16, гильза 18 цилиндра, корпус 20, держатель 22 скребка, и т.д.
Торцевая крышка 16 представляет собой элемент, выполненный из прямоугольной пластины с толстыми стенками, в четырех углах которого сформированы сквозные отверстия 24 для соединительных болтов. На верхней поверхности крышки 16 сформирован круглый выступ 26.
Корпус 20 представляет собой четырехугольна призму практически квадратного сечения, снабженную установочным отверстием 28 для штока поршня, проходящим в вертикальном направлении. Внутренний диаметр установочного отверстия 28 для штока поршня приблизительно равен внешнему диаметру штока 14 поршня. На боковой поверхности корпуса сформировано прямоугольное углубление 32 для крепления кронштейна 30 подшипника, описываемого ниже. Нижняя поверхность прямоугольного углубления 32 включает в себя отверстие 34, которое проходит до установочного отверстия 28 для штока поршня. На нижней торцевой поверхности корпуса 20 сформирован круглый выступ 36, а в четырех углах этой поверхности сформированы резьбовые отверстия (непоказанные) для соединительных болтов.
Гильза цилиндра 18 представляет собой тонкостенный цилиндрический элемент, нижний торец которого надет на внешнюю окружность выступа 26 торцевой крышки, а верхний торец надет на внешнюю окружность выступа 36 корпуса 20. На внешней окружности выступа 26 торцевой крышки 16 и на внешней окружности выступа 36 корпуса 20 установлены соответственно уплотнительные кольца 38, 40.
Через сквозные отверстия 24 для соединительных болтов торцевой крышки 16 вставлены соединительные болты 42, вкрученные после прохождения вдоль внешней поверхности гильзы 18 цилиндра в соответствующие резьбовые отверстия корпуса 20. Таким образом, торцевая крышка 16, гильза 18 цилиндра и корпус 20 объединены в одно целое.
Держатель 22 скребка представляет собой кольцевой пластинчатый элемент с установочным отверстием 44 для штока поршня в центре. Держатель 22 скребка снабжен кольцевым выступом 46, выполненным на нижней поверхности. Выступ 46 держателя 22 скребка вставлен в круглое углубление 48 на корпусе 20, сформированное с верхней стороны установочного отверстия 28 для штока поршня, и прикреплен к корпусу 20 с помощью множества крепежных болтов 50 для держателя скребка.
Поршень 12, имеющий круглое поперечное сечение, установлен с возможностью скольжения внутри камеры цилиндра, определяемой верхней поверхностью торцевой крышки 16, внутренней поверхностью стенки гильзы 18 цилиндра и нижней поверхностью корпуса 20. На внешней окружной поверхности поршня 12 смонтирована уплотняющая прокладка 52 для поршня, причем поршень 12 делит камеру цилиндра на первую камеру давления 54, располагающуюся с верхней стороны поршня 12, и вторую камеру 56 давления, располагающуюся с нижней стороны поршня 12. Соединенный с первой камерой 54 давления первый порт 58 размещен на боковой поверхности поблизости от нижнего торца корпуса 20, а соединенный со второй камерой 56 давления второй порт 60 - на боковой поверхности торцевой крышки 16.
Шток 14 поршня, соединенный с поршнем 12, вставлен в установочное отверстие 28 для штока поршня в корпусе 20 практически без зазоров, за исключением участка формирования вырезанного углубления 68, описываемого ниже. Один конец штока 14 поршня проходит через установочное отверстие 44 для штока поршня в держателе 22 и выступает вверх. На нижней торцевой внутренней окружности корпуса 20 смонтирована уплотнительная прокладка 62 для штока, которая приведена в контакте со штоком 14 поршня с возможностью скольжения, и также размещен резервуар 64 для смазки. На внутренней окружности держателя 22 скребка установлены скребок 65 и металлический скребок 66, приведенные в контакт со штоком 14 поршня с возможностью скольжения. Кроме того, между корпусом 20 и держателем 22 скребка на участке, соответствующем выходу штока 14 поршня из корпуса 20, размещен резервуар 67 для смазки.
На боковой поверхности штока 14 поршня, располагающейся внутри корпуса 20, сформировано вырезанное углубление 68 (углубление), проходящее на заданную длину в осевом направлении. Нижняя поверхность 70 вырезанного углубления 68 имеет форму плоскости, параллельной оси штока 14 поршня, а оба конца вырезанного углубления 68 в осевом направлении представляют собой наклонные поверхности 72, 74, размещенные с наклоном относительно оси штока 14 поршня.
На внутренней поверхности корпуса 20, обращенной к вырезанному углублению 68 поршневого штока 14, установлен плоский подшипник 76 в форме четырехугольной призмы, выступающий в направлении вырезанного углубления 68. Плоский подшипник 76 прикреплен к кронштейну 30 подшипника с помощью регулировочного средства 78, состоящего из болтов и гаек, и позволяющего регулировать величину выступания этого подшипника. Кронштейн 30 подшипника установлен в прямоугольном углублении 32 корпуса 20 и прикреплен к корпусу 20 с помощью множества болтов 80 для крепления кронштейна подшипника. Дистальная торцевая поверхность 82 плоского подшипника 76 представляет собой плоскость, параллельную оси штока 14 поршня, и всей своей поверхностью примыкает к нижней поверхности 70 вырезанного углубления 68.
Внутри отверстия 34 корпуса 20 рядом с верхней стороной и нижней стороной плоского подшипника 76 установлены первый датчик 84 приближения и второй датчик 86 приближения, являющиеся бесконтактными датчиками. Первый датчик 84 приближения и второй датчик 86 приближения прикреплены к кронштейну 30 подшипника, а дистальные торцы этих датчиков располагаются напротив внешней окружной поверхности 20 штока 14 поршня на некотором расстоянии от внешней окружной поверхности корпуса 20.
Кронштейн 88 датчика, снабженный усилителем 90 и соединителем 92, закреплен с внешней стороны кронштейна 30 подшипника с помощью приспособления 94 для крепления кронштейна датчика. Сигналы, обнаруженные первым датчиком 84 приближения и вторым датчиком 86 приближения, выводятся наружу по сигнальной линии (непоказанной), проходящей от соединителя 92.
Конец штока 14 поршня, выступающий вверх от держателя 22 скребка, включает в себя четыре плоских участка 96, образованных на поверхности штока 14 в результате резания плоскостью, параллельной осевому направлению штока 14 поршня, с интервалом в 90°. На штоке 14 поршня вдоль соответствующих противостоящих друг другу пар плоских участков 96 сформированы пара сквозных отверстий 98 большого диаметра и пара сквозных отверстий 99 малого диаметра, которые проходят перпендикулярно оси штока 14 поршня и выстроены с взаимным чередованием в вертикальном направлении.
Как показано на фиг. 7, используя один подходящий плоский участок 96, на выступающем конце штока 14 поршня крепят зажимное приспособление 100 в виде прямоугольной пластины с толстыми стенками. В частности, участок зажимного приспособления 100 с короткой стороны одной его поверхности размещают напротив заданного плоского участка 96, через пару сквозных отверстий 98 большого диаметра со стороны противостоящего плоского участка 96 вставляют крепежные болты 102 для зажимного приспособления и вкручивают их в резьбовые отверстия (непоказанные), сформированные на зажимном приспособлении 100. При этом штифты (непоказанные), выступающие из зажимного приспособления 100, вставляются в пару сквозных отверстий 99 малого диаметра. На зажимном приспособлении 100 в положении на расстоянии от выступающего конца штока 14 поршня установлен штифт 104 для позиционирования обрабатываемой детали, который выступает вверх параллельно оси штока 14 поршня.
Номер 106 позиции на фиг. 5 относится к установочному отверстию для крепежного приспособления, обеспечивающему возможность крепления гидро(пневмо)цилиндра 10 к корпусу непоказанного устройства для позиционирования обрабатываемой детали.
Конструкция гидро(пневмо)цилиндра 10, согласно рассматриваемому варианту осуществления, в основном соответствует описанной выше. Ниже со ссылками на фиг. 2-6 приводится описание процесса работы и полезных эффектов гидро(пневмо)цилиндра 10.
Под действием текучей среды под давлением, подаваемой во вторую камеру 56 давления, и текучей среды под давлением, выпускаемой из первой камеры 54 давления, шток 14 поршня вместе с поршнем 12 скользит вверх вдоль отверстия 28 для установки штока поршня в корпусе 20. Когда поршень 12 входит в контакт с нижней поверхностью корпуса 20 и доходит до верхнего конца хода, второй датчик 86 приближения после прохождения наклонной поверхности 74 со стороны нижнего торца вырезанного углубления 68 в штоке 14 поршня оказывается напротив внешней окружной поверхности штока 14 поршня и обнаруживает, что поршень 12 достиг верхнего конца хода (см. фиг. 6). В это время штифт 104 для позиционирования обрабатываемой детали в составе приспособления 100 устанавливается в отверстие для установки обрабатываемой детали, обеспечивая тем самым фиксацию положения обрабатываемой детали.
После завершения требуемых операций с обрабатываемой деталью, таких как сварка, когда текучая среда под давлением подается в первую камеру 54 давления, и текучая среда под давлением выпускается из второй камеры давления 56, шток 14 поршня вместе с поршнем 12 скользит вниз вдоль установочного отверстия 28 для штока поршня в корпусе 20. Когда поршень 12 входит в контакт с верхней поверхностью торцевой крышки 16 и доходит до нижнего конца хода, первый датчик 84 приближения после прохождения наклонной поверхности 72 со стороны верхнего торца вырезанного углубления 68 в штоке 14 поршня оказывается напротив внешней окружной поверхности штока 14 поршня и обнаруживает, что поршень 12 достиг нижнего конца хода (см. фиг. 2). В это время штифт 104 для позиционирования обрабатываемой детали в составе зажимного приспособления 100 выходит из отверстия для установки обрабатываемой детали.
Величина выступания дистальной торцевой поверхности 82 плоского подшипника 76 предварительно регулируется с помощью средства 78 регулирования так, чтобы минимизировать зазор между этой дистальной торцевой поверхностью 82 и нижней поверхностью 70 вырезанного углубления 68. Кроме того, шток поршня 14 поддерживается в осевом направлении за счет того, что вставляется в установочное отверстие 28 для штока поршня в корпусе 20 практически без зазоров. Поэтому дистальная торцевая поверхность 82 плоского подшипника 76 примыкает к нижней поверхности 70 вырезанного углубления 68 но всей своей площади, что обеспечивает возможность возникновения достаточной силы реакции на силу вращения, передаваемую от обрабатываемой детали на шток 14 поршня. Поэтому вращение штока 14 поршня надежно предотвращается по всей длине хода поршня 12.
Гидро(пневмо)цилиндр 10, в соответствии с настоящим изобретением, обеспечивает возможность надежного предотвращения вращения штока 14 поршня за счет примыкания дистальной торцевой поверхности 82 плоского подшипника 72, установленного в корпусе 20, своей поверхностью (за счет примыкания плоской поверхности к плоской поверхности) к нижней поверхности 70 вырезанного углубления 68, сформированного на боковой поверхности штока 14 поршня.
Кроме того, так как первый датчик 84 присутствия и второй датчик 86 выполнены с возможностью обнаружения внешней окружной поверхности штока 14 поршня на обоих концах вырезанного углубления 68 в осевом направлении, то участок средства предотвращения вращения штока 14 может быть использован в качестве средства обнаружения конца хода поршня 12, и таким образом, обеспечить возможность упрощения конструкции устройства в целом.
Кроме того, так как шток 14 поршня вставлен в установочное отверстие 28 в корпусе 20 практически без зазоров, за исключением участка формирования вырезанного углубления 68, то помимо возможности поддерживания штока в осевом направлении и стабилизации на участке большой площади может быть сокращена общая длина гидро(пневмо)цилиндра К).
Кроме того, так как гидро(пневмо)цилиндр дополнительно включает в себя средство 78 регулирования, способное регулировать величину выступания плоского подшипника 76, таким образом можно беспрепятственно задавать и регулировать зазор между нижней поверхностью углубления 68 и дистальной торцевой поверхностью 82 плоского подшипника 76, и в дополнение к возможности повышения надежности невращения штока 14 поршня, обеспечить возможность соответствующей реакции на изменения во времени.
Согласно рассматриваемому варианту осуществления, на нижней торцевой внутренней окружности корпуса 20 установлен резервуар 64 для смазки, однако вместо этого резервуара 64 для смазки может быть использован элемент для удерживания смазки. Кроме того, между корпусом 20 и держателем 22 скребка установлен резервуар 67 для смазки, вместо которого также может быть использован элемент для удерживания смазки.
Гидро(пневмо)цилиндр, в соответствии с настоящим изобретением, не ограничивается описанным выше вариантом осуществления. Предусматривается возможность использования различных дополнительных или модифицированных конструкций, не выходящих за пределы объема изобретения, определяемого прилагаемой формулой изобретения.

Claims (8)

1. Гидро(пневмо)цилиндр (10), снабженный штоком (14), который соединен соосно с поршнем (12) и совершает прямолинейное скольжение внутри корпуса (20), содержит:
углубление (68), имеющее заданную длину в осевом направлении штока (14), сформированное на боковой поверхности штока (14); и
плоский подшипник (76), который выступает от внутренней поверхности корпуса (20) в сторону углубления (68) и включает в себя дистальную торцевую поверхность (82), примыкающую своей плоскостью к нижней поверхности (70) углубления (68),
при этом внутри корпуса (20) рядом с плоским подшипником (76) установлен бесконтактный датчик (84, 86) приближения, предназначенный для обнаружения концевого участка углубления (68) в направлении оси.
2. Гидро(пневмо)цилиндр (10) по п. 1, отличающийся тем, что шток (14) поршня поддерживается в осевом направлении за счет того, что вставляется в установочное отверстие (28) для штока поршня в корпусе (20) практически без зазоров, за исключением участка формирования углубления (68).
3. Гидро(пневмо)цилиндр (10) по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит средство (78), выполненное с возможностью регулирования величины выступания плоского подшипника (76).
4. Гидро(пневмо)цилиндр (10) по п. 1, отличающийся тем, что на корпусе (20) на участке выхода штока (14) из корпуса (20) установлен резервуар (67) для смазки или удерживающий элемент для смазки.
5. Гидро(пневмо)цилиндр (10) по п. 1, отличающийся тем, что со стороны одного конца штока (14) установлен штифт (104) для позиционирования обрабатываемой детали.
RU2017125933A 2015-01-19 2016-01-05 Гидро(пневмо)цилиндр RU2679993C9 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015007497A JP6245453B2 (ja) 2015-01-19 2015-01-19 流体圧シリンダ
JP2015-007497 2015-01-19
PCT/JP2016/000025 WO2016117284A1 (en) 2015-01-19 2016-01-05 Fluid pressure cylinder

Publications (4)

Publication Number Publication Date
RU2017125933A RU2017125933A (ru) 2019-01-22
RU2017125933A3 RU2017125933A3 (ru) 2019-01-22
RU2679993C2 true RU2679993C2 (ru) 2019-02-14
RU2679993C9 RU2679993C9 (ru) 2019-07-03

Family

ID=55237877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125933A RU2679993C9 (ru) 2015-01-19 2016-01-05 Гидро(пневмо)цилиндр

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10578134B2 (ru)
JP (1) JP6245453B2 (ru)
KR (1) KR101966073B1 (ru)
CN (1) CN107208669B (ru)
BR (1) BR112017015410B1 (ru)
DE (1) DE112016000372T5 (ru)
MX (1) MX2017009344A (ru)
RU (1) RU2679993C9 (ru)
TW (1) TWI586902B (ru)
WO (1) WO2016117284A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6437029B2 (ja) * 2017-03-17 2018-12-12 本田技研工業株式会社 アクチュエータ及びそれを備えた流体圧制御回路
JP6452746B2 (ja) * 2017-03-17 2019-01-16 本田技研工業株式会社 アクチュエータ及びそれを備えた流体圧制御回路
JP6437037B2 (ja) * 2017-03-30 2018-12-12 本田技研工業株式会社 アクチュエータ及びそれを備えた流体圧制御回路

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2327920A (en) * 1941-07-25 1943-08-24 Motch Merryweather Machinery Metal sawing machine
CH399136A (de) * 1962-02-09 1966-03-31 Bieri Hans Pendelschere zum Abtrennen eines Materialstranges
JPS4833507Y1 (ru) * 1970-07-15 1973-10-11
JPS4838292U (ru) * 1971-09-14 1973-05-11
US3797365A (en) * 1972-06-21 1974-03-19 S Yoshikawa Riveting machine
US3994539A (en) * 1975-07-22 1976-11-30 Robomation Corporation Self-contained activated slide apparatus and methods of constructing and utilizing same
SU1041775A1 (ru) 1982-02-11 1983-09-15 Минское станкостроительное производственное объединение им.Октябрьской революции Телескопический цилиндр
JPS6080831U (ja) * 1983-11-11 1985-06-05 富士通株式会社 油圧式被加工物固定装置
SU1351306A1 (ru) 1986-03-25 1995-11-10 Э.А. Грицюк Силовой цилиндр
FR2635361B1 (fr) * 1988-08-10 1993-06-11 Cit Alcatel Verin a commande par fluide a course lineaire et bras coulissant bloque en rotation
US4982652A (en) * 1989-05-19 1991-01-08 Blatt John A Fluid operated actuator with recessed position sensor and recessed end cap fastener
US5136202A (en) * 1990-08-31 1992-08-04 Atochem North America, Inc Material sensor
JPH07266171A (ja) * 1994-03-25 1995-10-17 Kosumetsuku:Kk ワーク用位置決め装置
DE9412435U1 (de) * 1994-08-02 1994-09-29 Festo Kg, 73734 Esslingen Arbeitszylinder
US5974948A (en) * 1998-01-29 1999-11-02 Zaytran, Inc. Linear actuator
JP2000027811A (ja) * 1998-07-13 2000-01-25 Ckd Corp 流体圧シリンダ及びクランプ装置
FR2789616B1 (fr) 1999-02-12 2001-04-27 Genus Technologies Dispositif de deplacement en translation
US6931982B1 (en) * 2000-06-05 2005-08-23 Theodore S. Zajac, Jr. Linear actuator
JP2005127417A (ja) * 2003-10-23 2005-05-19 Smc Corp 油圧駆動装置の潤滑構造
US7219495B2 (en) * 2004-06-04 2007-05-22 Zf Friedrichshafen Ag Hydraulic cylinder
US7127982B2 (en) * 2005-03-04 2006-10-31 Festo Corporation Linear drive with non-rotating piston
TW200942199A (en) * 2008-04-11 2009-10-16 Hong-Yi Huang Pneumatic lifter
RU2478856C1 (ru) 2011-10-07 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Уплотнение гидравлического и пневматического цилиндра двухстороннего действия
JP3187471U (ja) * 2013-09-18 2013-11-28 株式会社大進商工 油圧シリンダ及び油圧シリンダ装置

Also Published As

Publication number Publication date
BR112017015410A2 (pt) 2018-07-17
WO2016117284A1 (en) 2016-07-28
JP6245453B2 (ja) 2017-12-13
JP2016133154A (ja) 2016-07-25
CN107208669A (zh) 2017-09-26
BR112017015410B1 (pt) 2022-10-04
US10578134B2 (en) 2020-03-03
KR101966073B1 (ko) 2019-04-05
MX2017009344A (es) 2017-11-08
RU2017125933A (ru) 2019-01-22
CN107208669B (zh) 2020-03-10
DE112016000372T5 (de) 2017-09-28
TW201634820A (zh) 2016-10-01
RU2679993C9 (ru) 2019-07-03
TWI586902B (zh) 2017-06-11
KR20170097176A (ko) 2017-08-25
RU2017125933A3 (ru) 2019-01-22
US20180266449A1 (en) 2018-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2679993C2 (ru) Гидро(пневмо)цилиндр
US7051639B2 (en) Mounting apparatus and method for cylinder position sensor
US9511466B2 (en) Fluid pressure cylinder and clamp device
JP2017198340A (ja) クランプ装置
US10927860B2 (en) Fluidic cylinder
RU2689042C9 (ru) Устройство для пробивки отверстий
RU2009134157A (ru) Держатель инструмента с осевой регулировкой
JP2007051775A (ja) 漏出センサ付き回転フィードスルー
EP3153712B1 (en) Hydraulic cylinder and clamp device
US20220126421A1 (en) Bore clamp
CN113531017A (zh) 一种行车盘式制动器的磨损补偿装置及其自补偿方法
KR20170137914A (ko) 유체압 실린더
KR102263584B1 (ko) 외부 누유 감지 구조가 구비된 유압 실린더 장치
JP6501657B2 (ja) 液圧シリンダ装置
WO2019146513A1 (ja) 流体漏れ検出機器及び往復動型流体圧機器
US10131420B2 (en) Control system comprising a control rod
JP7093997B2 (ja) 回転防止シリンダ装置
RU221008U1 (ru) Шайба быстросъемная
KR102375029B1 (ko) 구조체 및 회전 실린더
RU2002114079A (ru) Вентильная головка
RU146583U1 (ru) Обратный клапан с осевым направлением потока
WO2017016787A1 (en) High pressure fuel pump
RU128907U1 (ru) Электрогидравлический привод низкого трения
JP2014140875A (ja) スエージ装置
KR20100006832U (ko) 센터링 기능을 구비한 유체압 실린더의 보스

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK49 Information related to patent modified

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 5-2019 FOR INID CODE(S) (54)