WO2018190414A1 - 粉粒体供給装置 - Google Patents

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WO2018190414A1
WO2018190414A1 PCT/JP2018/015492 JP2018015492W WO2018190414A1 WO 2018190414 A1 WO2018190414 A1 WO 2018190414A1 JP 2018015492 W JP2018015492 W JP 2018015492W WO 2018190414 A1 WO2018190414 A1 WO 2018190414A1
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WO
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granular material
movable
flow path
supply apparatus
movable member
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友希男 岩▲崎▼
一平 長廣
将司 三澤
驍 段
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川崎重工業株式会社
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    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G65/00Loading or unloading
    • B65G65/30Methods or devices for filling or emptying bunkers, hoppers, tanks, or like containers, of interest apart from their use in particular chemical or physical processes or their application in particular machines, e.g. not covered by a single other subclass
    • B65G65/34Emptying devices
    • B65G65/40Devices for emptying otherwise than from the top
    • B65G65/48Devices for emptying otherwise than from the top using other rotating means, e.g. rotating pressure sluices in pneumatic systems
    • B65G65/4809Devices for emptying otherwise than from the top using other rotating means, e.g. rotating pressure sluices in pneumatic systems rotating about a substantially vertical axis
    • B65G65/4836Devices for emptying otherwise than from the top using other rotating means, e.g. rotating pressure sluices in pneumatic systems rotating about a substantially vertical axis and moving material over a stationary surface, e.g. sweep arms or wheels
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
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    • G01F11/36Apparatus requiring external operation adapted at each repeated and identical operation to measure and separate a predetermined volume of fluid or fluent solid material from a supply or container, without regard to weight, and to deliver it with stationary measuring chambers having constant volume during measurement with supply or discharge valves of the rectilinearly-moved slide type
    • G01F11/40Apparatus requiring external operation adapted at each repeated and identical operation to measure and separate a predetermined volume of fluid or fluent solid material from a supply or container, without regard to weight, and to deliver it with stationary measuring chambers having constant volume during measurement with supply or discharge valves of the rectilinearly-moved slide type for fluent solid material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J18/00Arms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B65B1/00Packaging fluent solid material, e.g. powders, granular or loose fibrous material, loose masses of small articles, in individual containers or receptacles, e.g. bags, sacks, boxes, cartons, cans, or jars
    • B65B1/30Devices or methods for controlling or determining the quantity or quality or the material fed or filled
    • B65B1/36Devices or methods for controlling or determining the quantity or quality or the material fed or filled by volumetric devices or methods
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23PSHAPING OR WORKING OF FOODSTUFFS, NOT FULLY COVERED BY A SINGLE OTHER SUBCLASS
    • A23P20/00Coating of foodstuffs; Coatings therefor; Making laminated, multi-layered, stuffed or hollow foodstuffs
    • A23P20/10Coating with edible coatings, e.g. with oils or fats
    • A23P20/12Apparatus or processes for applying powders or particles to foodstuffs, e.g. for breading; Such apparatus combined with means for pre-moistening or battering
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B65B2220/00Specific aspects of the packaging operation
    • B65B2220/14Adding more than one type of material or article to the same package

Definitions

  • This invention relates to the granular material supply apparatus which supplies a granular material to a predetermined position.
  • Patent Document 1 a granular material is supplied to a predetermined area, and the part of the granular material that overflows from the predetermined area and is supplied to a position higher than the predetermined area is scraped and removed by grinding. And the supply apparatus of the granular material which supplies the granular material for every predetermined amount accommodated in the predetermined area
  • region is disclosed.
  • Patent Document 1 a member that scrapes and removes the amount of granular material that overflows from a predetermined area and is supplied to a position higher than the predetermined area partially rotates and moves.
  • a configuration capable of reciprocating by rotating in forward and reverse directions is disclosed.
  • the granular material that overflows from the predetermined area and is supplied to a position higher than the predetermined area is scraped and removed, and the predetermined area is removed.
  • the accommodated granular material is moved to the next supply position together with the members that partition the predetermined region. Therefore, a driving device that moves a member for scraping the powder that has overflowed from the predetermined region and supplied to a position higher than the predetermined region, and a driving device that moves a member that partitions the predetermined region Both are required. Therefore, the number of drive devices for moving the member increases, the configuration of the device becomes complicated, and there is a possibility that the manufacturing cost for manufacturing the device that supplies the granular material may increase.
  • an object of the present invention is to provide a powder supply apparatus having a simple configuration.
  • the granular material supply apparatus of the present invention is formed so that the first channel formed so as to pass through the first flow path through which the granular material passes and the second flow path configured to pass through the granular material pass therethrough.
  • the second member is disposed between the first member and the second member, and the first member and the second member penetrate along a facing direction facing each other and accommodate the powder particles therein.
  • a movable member that is movable to a first position where the accommodation region and the first flow path communicate with each other and a second position where the accommodation region and the second flow path communicate with each other.
  • the first member excludes from the storage area the powder that exceeds the amount that can be stored in the storage area when the movable member moves from the first position to the second position. So that a grinding part for grinding the powder and granule is provided. And features.
  • both the movement of the granular material for grinding the granular material and the movement of the granular material to the second flow path are performed only by moving the movable member. Therefore, the number of members to be moved can be reduced, and the configuration of the granular material supply device can be simplified.
  • the movable member may be configured to reciprocate between the first position and the second position.
  • the movable member may be moved from the first position to the second position by rotating between the first member and the second member.
  • the movable member moves from the first position to the second position by rotating, the range in which the movable member moves can be reduced, and the configuration of the apparatus can be reduced in size.
  • the movable member may be moved from the first position to the second position by linearly moving between the first member and the second member.
  • the configuration of the apparatus can be simplified and the apparatus can be miniaturized.
  • the first container part is attached to the inside of the first container part, the second member constitutes a bottom part of the first container part, and the movable member is You may arrange
  • the configuration of the apparatus can be reduced in size.
  • a shaft portion attached to the movable member through the inside of the first container portion; and the shaft portion rotates about a central axis inside the first container portion, whereby the movable member is The movable member may rotate between the first member and the second member, and the movable member may move from the first position to the second position.
  • the configuration of the apparatus can be reduced in size.
  • the first drive unit that rotates the shaft portion around the central axis, and the first drive unit rotates the shaft portion around the central axis in the forward and reverse directions, whereby the movable member is The reciprocation may be performed between the first position and the second position.
  • Rotational movement by reciprocation around the central axis by the shaft portion is performed by the first driving portion, so that the movement by the shaft portion can be automatically performed with high accuracy.
  • the first container portion has a cylindrical portion formed in a cylindrical shape, and the first member is formed in a disk shape along an inner side surface of the cylindrical portion, and the first flow path May be formed by an arc-shaped notch, and a scraped portion may be formed at an end in the circumferential direction of the first member.
  • the ground portion is formed at the end in the circumferential direction of the first member, it is possible to smoothly grind the granular material housed in the housing area formed in the movable member that rotates.
  • a slope inclined with respect to the vertical direction may be formed at an end of the first member in the circumferential direction.
  • the slope is formed at the end in the circumferential direction of the first member, the resistance at the time of grinding is reduced, and the grinding can be performed smoothly.
  • the second member supports the first member and the movable member, and the first member is attached to the second member with a gap formed between the second member and the second member.
  • the movable member may be moved from the first position to the second position by moving in the gap.
  • the movable member Since the movable member is disposed in the gap between the first member and the second member and moves within the gap, the movable member can be easily replaced by taking the movable member out of the gap.
  • two second flow paths may be formed in the second member.
  • two movable regions may be formed on the movable member.
  • the movable member when the movable member is arranged at a position where one of the two storage areas communicates with the second flow path on one side of the two second flow paths, the other side Is disposed at a position communicating with the first flow path, and the other storage area of the two storage areas communicates with the second flow path on the other side of the two second flow paths.
  • the accommodation area on one side may be arranged at a position communicating with the first flow path.
  • the other storage area is stored.
  • the region is disposed at a position communicating with the first flow path, and the powder and granular material are supplied to the other storage region. Therefore, if the movable member can reciprocate, it is possible to supply the granular material from the accommodation region through the second flow path and supply the granular material to the accommodation region every time the reciprocating movement is performed. It is possible to more efficiently perform the supply of the granular material and the grinding of the granular material.
  • the second container part and the first member are connected such that a second container part is provided, and the space inside the second container part communicates with the first flow path of the first member. It may be.
  • the first flow can be obtained by introducing the granular material into the internal space of the second container part.
  • a granular material can be continuously supplied to a path.
  • the movable member includes a pin, a plate member capable of rotating around the pin, and a plate portion attached to the plate member and having the accommodating area, and the plate member and the plate portion are , And may be attached by engaging each other.
  • the plate portion can be easily removed by releasing the mutual engagement, and the plate portion can be easily replaced. Can do.
  • a second driving unit configured to rotate the plate member about the pin; and the second driving unit causes the plate member to rotate in forward and reverse directions so that the movable member The reciprocation may be performed between the first position and the second position.
  • the second drive unit rotates and moves the plate member, the movement by the movable member can be automatically performed with high accuracy.
  • the amount of the granular material falling from the second flow path of the granular material can be changed by changing the portion of the movable member where the accommodation area is formed, the amount of the granular material to be supplied can be easily adjusted Can do.
  • the falling position of the granular material falling from the second flow path can be changed by changing the portion of the movable member where the accommodation area is formed, the position of the supplied granular material can be easily changed.
  • the supply unit that supplies the powder and granular material may be configured by a robot arm.
  • the supply unit is constituted by a robot arm, the granular material can be supplied with high accuracy.
  • the configuration for driving the moving member can be reduced, and the configuration of the apparatus can be simplified. Therefore, it is possible to reduce the size of the device and reduce the manufacturing cost of the device.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating a state in which a movable unit has moved in the supply unit of FIG. 3.
  • FIG. 10 is a perspective view illustrating a state where the supply unit of FIG. 9 is detached from the arm of the robot and the container unit is removed. It is the perspective view shown about the state which the movable part moved in the supply part of FIG. It is the perspective view shown about each supply part when a movable part moves to each position about the position which a movable part can move.
  • FIG. 16 is a perspective view illustrating the supply unit in a state in which the movable unit is located close to the cylinder unit in the supply unit of FIG. 15.
  • FIG. 16 is a perspective view showing the supply unit in a state in which the movable unit is in a position separated from the cylinder unit in the supply unit of FIG. 15.
  • FIG. 1 the perspective view about the granular material supply apparatus 1 which concerns on 1st Embodiment of this invention is shown.
  • the granular material supply apparatus 1 includes a granular material supply apparatus main body 100 and a belt conveyor 60.
  • the belt conveyor 60 conveys the box body 50.
  • the belt conveyor 60 is disposed such that the box 50 passes through a position facing the powder body supply apparatus main body 100.
  • the box body 50 has an opening portion opened upward.
  • Food is contained in the box 50.
  • cooked rice is accommodated inside the box 50.
  • sesame is used as the granular material. Sesame seeds are sprinkled in a fixed amount on the cooked rice housed inside the box 50 using the powder supply device 1.
  • the present invention is not limited to this.
  • Other powder particles may be used.
  • foods other than sesame such as pepper and parsley processed into a powder form, may be supplied to the object to be supplied using the granular material supply apparatus 1 of the present invention.
  • the granular material supply apparatus 1 may be used with respect to granular materials other than foodstuffs. Other granular materials other than food may be used as long as the granular material is supplied in a fixed quantity to the object to be supplied.
  • FIG. 2 shows a front view of the granular material supply apparatus main body 100 of the present embodiment.
  • the granular material supply apparatus main body 100 is configured by a horizontal articulated double-arm robot including a pair of robot arms 13.
  • the granular material supply apparatus main body 100 includes a first robot arm 13A and a second robot arm 13B.
  • a first holding unit 18 is provided at the tip of the first robot arm 13A.
  • a second holding part 19 is provided at the tip of the second robot arm 13B.
  • the robot arm 13A and the second robot arm 13B may be simply referred to as the robot arm 13.
  • the granular material supply apparatus main body 100 includes a control unit 14. Moreover, the granular material supply apparatus main-body part 100 may be provided with the vacuum generator (not shown).
  • the control part 14 is provided in the inside of the support stand 12 of the granular material supply apparatus main-body part 100, for example.
  • the present invention is not limited to this.
  • the robot arm 13 may be provided. Further, it may be provided in another vacant space.
  • the vacuum generator examples include a vacuum pump and CONVUM (registered trademark).
  • the vacuum generator is also provided inside the support base 12, for example.
  • the present invention is not limited to this, and the vacuum generator may be provided in another place, for example, inside the robot arm 13.
  • the vacuum generator may be connected to the container part 31 described later via a pipe (not shown).
  • an on-off valve (not shown) is provided in the pipe, and the pipe is opened and closed by the on-off valve. The operation of the vacuum generator and the opening / closing of the on-off valve are controlled by a control device.
  • the first robot arm 13A moves the first holding unit 18 within a predetermined operation range.
  • the second robot arm 13B moves the second holding unit 19 within a predetermined operation range.
  • the robot arm 13 is, for example, a horizontal articulated robot arm, and includes an arm unit 21 and a wrist unit 22. Further, the first robot arm 13A and the second robot arm 13B can operate independently of each other or operate in association with each other.
  • the first holding unit 18 and the second holding unit 19 are configured to be able to hold a hand unit having a function.
  • the first holding unit 18 does not hold the hand unit
  • the second holding unit 19 holds a supply unit 30 described later as the hand unit.
  • the granular material supply apparatus main body 100 includes a support base 12 and a base shaft 16 extending vertically upward from the support base 12.
  • the base shaft 16 is attached to the support base 12 so as to be capable of rotating.
  • the arm portion 21 is attached to the base shaft 16 so as to extend in the horizontal direction.
  • the arm portion 21 is attached to be rotatable about the base shaft 16.
  • the arm unit 21 includes a first link 21a and a second link 21b.
  • the first link 21a and the second link 21b are supported so as to be rotatable along the horizontal direction.
  • the first robot arm 13 ⁇ / b> A and the second robot arm 13 ⁇ / b> B are connected to the base shaft 16 via the arm unit 21.
  • the arm unit 21 positions the wrist unit 22 attached to the tip of the first robot arm 13A and the second robot arm 13B at an arbitrary position within the operation range.
  • the base end of the first link 21a is connected to the base shaft 16 of the support base 12 by the rotary joint J1, and can rotate around the rotation axis L1 passing through the axis of the base shaft 16.
  • the second link 21b is connected to the distal end portion of the first link 21a by the rotary joint J2, and is rotatable around the rotation axis L2 defined at the distal end portion of the first link 21a.
  • the list unit 22 changes the mechanism connected to the destination to an arbitrary posture.
  • the wrist part 22 includes an elevating part 22a and a rotating part 22b.
  • the raising / lowering part 22a is connected with the front-end
  • the rotating part 22b is connected to the lower end part of the elevating part 22a by the rotary joint J4, and can be rotated around the rotation axis L3 defined at the lower end of the elevating part 22a.
  • the rotation axes L1 to L3 are parallel to each other and extend, for example, in the vertical direction. Further, the extending direction of the rotation axes L1 to L3 and the moving direction of the lifting unit 22a are parallel to each other.
  • the arm 13 is provided with a drive servo motor (not shown) and an encoder (not shown) for detecting the rotation angle of the servo motor so as to be associated with each of the joints J1 to J4. Yes.
  • the rotation axis L1 of the first robot arm 13A and the rotation axis L1 of the second robot arm 13B are on the same straight line, and the first link 21a of the first robot arm 13A and the first link 21a of the second robot arm 13B. Are arranged with a difference in height above and below.
  • maintains the supply part 30 which supplies a granular material to the inside of the box 50 as a hand part.
  • FIG. 3 shows an enlarged perspective view of the supply unit 30.
  • the side part 31a and the bottom part 31b of the container part 31 in the supply part 30 are shown in perspective.
  • the supply unit 30 will be described.
  • the supply unit 30 is provided with a container unit (first container unit) 31.
  • the container part 31 is connected to the second holding part 19 via the first connection member 32, the second connection member 33, and the third connection member 34.
  • the first connection member 32 is held by the second holding part 19.
  • the first connecting member 32 is disposed so as to protrude forward from the end portion of the second holding portion 19.
  • the second connection member 33 is attached to the first connection member 32.
  • the second connection member 33 is disposed so as to extend in the vertical direction.
  • the third connection member 34 is attached to the second connection member.
  • the third connecting member 34 is arranged so as to extend in the vertical direction.
  • the container part 31 is attached to the third connection member 34.
  • the container part 31 is attached to the supply part 30 by attaching the container part 31 to the third connecting member 34.
  • the container part 31 has a side part 31a and a bottom part (second member) 31b.
  • the side part 31a is formed in a cylindrical shape
  • the bottom part 31b is formed in a disk shape.
  • the container part 31 has a space 31c defined by the side part 31a and the bottom part 31b. It is comprised so that a granular material can be accommodated in the inside of the space 31c.
  • the space 31c is opened upward to form an opening 31d.
  • the powder 31 is supplied into the space 31c through the opening 31d, and the powder is accommodated in the space 31c. It is possible to make it.
  • the opening part 31d in the container part 31 protrudes toward the outer side in the radial direction in order to facilitate supply.
  • a formed charging portion 31e is formed.
  • FIG. 4 shows a plan view of the supply unit 30 as viewed from below.
  • the side part a and the bottom part 31b of the container part 31 in the supply part 30 are shown in a transparent manner for explanation.
  • a discharge port (second flow path) 31i is formed in the bottom portion 31b so as to penetrate the bottom portion 31b.
  • the discharge port 31i is formed to have a size sufficient to pass the granular material along the direction in which the movable portion 31j and the bottom portion 31b face each other.
  • the discharge port 31i is formed so as to penetrate the bottom 31b.
  • a fixing plate (first member) 31f configured to be fixedly attached to the side part 31a is provided so as not to move with respect to the side part 31a of the container part 31.
  • the fixing plate 31f is formed with a cutout portion 31g cut out in an arc shape.
  • the edge of the notch 31g is formed in a tapered shape, and the fixing plate 31f is configured such that the fixing plate 31f has an inclined surface 31h at the end in the circumferential direction.
  • the granular material may pass through the fixed plate 31f so as to penetrate the fixed plate 31f along the direction facing the movable portion 31j and the bottom 31b.
  • a possible flow path (first flow path) 31m is formed.
  • a notch 31g is formed in a part of the fixing plate 31f in the circumferential direction, a circumferential end 31n is formed in the fixing plate 31f.
  • the end 31n in the circumferential direction is formed so as to extend along the vertical direction.
  • the fixed plate 31f is formed with an inclined surface h that is inclined with respect to the end 31n so as to be continuous with the end 31n.
  • the end 31n and the inclined surface h in the fixed plate 31f function as a grinding portion that performs grinding on a powder and particle to be described later.
  • the grinding part which performs grinding is formed in both the edge parts of the circumferential direction in the fixing plate 31f, this invention is not limited to this.
  • the fixed plate 31f when the portion to be ground is only one end, the fixed plate 31f is configured such that the ground portion is formed only at one circumferential end of the fixed plate 31f. May be.
  • the discharge port 31i is disposed at a position offset in the circumferential direction with respect to the notch 31g.
  • the discharge port 31i may be formed at any position on the fixed plate 31f as long as an offset of a sufficient distance to be ground from the flow path 31m formed in the fixed plate 31f is secured. That is, the discharge port 31i only needs to have an offset of a sufficient distance to be ground from the notch 31g.
  • a movable portion (movable member) 31j is disposed between the fixed plate 31f and the bottom portion 31b in the space 31c of the container portion 31.
  • the movable portion 31j is formed in a disc shape.
  • the movable part 31j is disposed in the container part 31 in a region between the fixed plate 31f and the bottom part 31b along the vertical direction, and is configured to be movable along the horizontal direction.
  • a shaft (shaft portion) 31k is arranged in the space 31c in the container portion 31 so as to extend along the vertical direction.
  • the shaft 31k passes through the inside of the container part 31 and is fixedly attached to the movable part 31j. Therefore, the movable portion 31j can be rotated by rotating the shaft 31k around the central axis of the shaft 31k inside the space 31c of the container portion 31. At this time, the shaft 31k rotates around the center of the cross-section circle along the horizontal direction of the side portion 31a and the center of the cross-section circle along the horizontal direction at the bottom portion 31b, and the movable portion 31j rotates in association with this rotational movement.
  • an accommodation region 31l is formed so as to penetrate the movable part 31j along a facing direction in which the fixed plate 31f and the bottom part 31b face each other.
  • the storage area 31l is formed so as to be able to store the granular material therein.
  • the accommodating region 31l is formed in an arc shape corresponding to the shape of the notch 31g.
  • the movable part 31j has a position (first position) where the accommodation area 31l and the flow path 31m formed in the fixed plate 31f communicate with each other and a position (second position) where the accommodation area 31l and the discharge port 31i communicate with each other. It is configured to be movable between.
  • the movable portion 31j is configured to be able to reciprocate between these positions. Further, in the present embodiment, the movable portion 31j is configured to be able to move between these positions by rotating in the region between the fixed plate 31f and the bottom portion 31b. The movable portion 31j rotates between the fixed plate 31f and the bottom portion 31b, so that the movable portion 31j communicates with the position where the accommodation region 31l and the flow path 31m communicate with each other, and the accommodation region 31l and the discharge port 31i communicate with each other. Move between positions.
  • the movable portion 31j is disposed so that the accommodation region 31l is disposed at a position corresponding to the notch portion 31g. Since the accommodation region 31l is disposed at a position corresponding to the notch 31g and the discharge port 31i is disposed at a position offset in the circumferential direction with respect to the notch 31g, the accommodation region 31l is located with respect to the discharge port 31i. It is arranged at a position offset in the circumferential direction.
  • FIG. 5 shows a perspective view of the supply part 30 in a state where the side part 31a and the bottom part 31b of the container part 31 in the supply part 30 are removed.
  • the supply unit 30 includes a drive unit (first drive unit) 35.
  • the drive unit 35 is fixedly attached to the second connection member 33 via the fourth connection member 36.
  • the driving unit 35 is configured to be able to move the output unit 35a in a direction in which the output unit 35a approaches and separates from the driving unit main body 35b.
  • the drive unit 35 is configured to be able to move the output unit 35a in the direction of approaching and separating from the drive unit main body 35b along the direction D1 shown in FIG.
  • the drive unit 35 is configured to have a solenoid, and by driving the solenoid, the output unit 35a can be moved in the direction of approaching and separating from the drive unit main body 35b. is there.
  • the output part 35a of the drive part 35 is connected to the shaft 31k via the first link 35c and the second link 35d.
  • the first link 35c and the second link 35d are connected by a pin 35e.
  • the drive unit 35 moves the output unit 35a in the direction in which the output unit 35a is moved toward and away from the drive unit body 35b, thereby rotating the shaft 31k along the direction D2 shown in FIG. It is configured to be possible. In this way, the drive unit 35 is driven to rotate the shaft 31k around the central axis.
  • the movable portion 31j fixedly connected to the shaft 31k reciprocates while rotating.
  • the movable portion 31j is configured to be capable of rotating and reciprocating along the direction D2 shown in FIG.
  • the drive unit 35 causes the shaft 31k to rotate around the central axis in forward and reverse directions, so that the movable unit 31j has a position where the accommodation region 31l and the flow path 31m communicate with each other, and the accommodation region 31l and the discharge port 31i. Move back and forth between the connected locations.
  • the rotational movement around the central axis of the shaft 31k is performed by the drive unit 35, the movement by the shaft 31k can be performed with high accuracy and automatically.
  • the shaft 31k is disposed through the inside of the container part 31. Since the shaft 31k that rotates and moves the movable part 31j is disposed through the inside of the container part 31, the configuration of the supply part 30 can be reduced in size.
  • the movable portion 31j moves from a position where the accommodation area 31l and the flow path 31m communicate with each other to a position where the accommodation area 31l and the discharge port 31i communicate with each other. Further, when the shaft 31k repeatedly rotates in the forward and reverse directions within a range of 45 degrees, the movable portion 31j reciprocates while rotating within a range of 45 degrees.
  • the supply unit 30 is held by the second holding unit 19 and configured to be movable within a predetermined operation range by driving the second robot arm 13B.
  • FIG. 6 is a block diagram schematically illustrating a configuration example of a control system of the powder body supply apparatus main body 100.
  • control unit 14 includes a calculation unit 14a, a storage unit 14b, a servo control unit 14c, and a supply unit control unit 14d.
  • the control unit 14 is a robot controller including a computer such as a microcontroller.
  • the control unit 14 may be configured by a single control unit 14 that performs centralized control, or may be configured by a plurality of control units 14 that perform distributed control in cooperation with each other.
  • the storage unit 14b stores information such as a basic program as a robot controller and various fixed data.
  • the computing unit 14a controls various operations of the powder body supply apparatus main body 100 by reading and executing software such as a basic program stored in the storage unit 14b.
  • the calculation unit 14a generates a control command for the granular material supply apparatus main body 100 and outputs the control command to the servo control unit 14c and the supply unit control unit 14d.
  • the servo control unit 14c based on the control command generated by the calculation unit 14a, servos corresponding to the respective joints J1 to J4 of the first robot arm 13A and the second robot arm 13B of the granular material supply apparatus main body 100.
  • the motor drive is configured to be controlled.
  • the supply unit control unit 14d controls movement and operation of the supply unit 30 by controlling the drive unit based on the control command generated by the calculation unit 14a.
  • the granular material supplied to the box 50 is supplied toward the inside of the space 31c of the container part 31.
  • the opening 31d in the container part 31 is formed with a charging part 31e formed so as to protrude only partly along the circumferential direction toward the outside in the radial direction.
  • the supply unit 30 in the powder body supply apparatus main body 100 is in the state shown in FIGS.
  • the accommodation region 31l of the movable portion 31j is disposed at a position corresponding to the cutout portion 31g of the fixed plate 31f. Therefore, in this state, the flow path 31m formed by the notch 31g communicates with the accommodation region 31l of the movable portion 31j. Therefore, the space 31c of the container part 31 and the accommodation area
  • the accommodation area 31l and the discharge port 31i are offset in the circumferential direction, so that the lower opening in the accommodation area 31l is covered by the bottom 31b. Therefore, the granular material in the storage area 31l is received and held by the bottom 31b and the wall surface that defines the storage area 31l in the movable portion 31j.
  • the granular material When the granular material is supplied into the space 31c of the container portion 31 and the granular material is supplied beyond the allowable amount that can be accommodated in the accommodating region 31l, the granular material overflows from the accommodating region 31l, and the accommodating region 31l. Over the entire upper opening, the granular material is piled higher than the accommodation region 31l. As described above, when the granular material is piled up higher than the accommodation region 31l over the entire upper opening of the accommodation region 31l, the powder material accommodated in the accommodation region 31l is ground. Is possible.
  • the movable portion 31j moves in a state where the granular material is accommodated in the accommodating region 31l.
  • FIG. 7 shows a perspective view of the supply unit 30 in a state after the movable portion 31j has moved
  • FIG. 8 shows a plan view of the supply unit 30 viewed from below with respect to the supply unit 30 in the state of FIG.
  • the movable portion 31j moves around the rotation axis of the shaft 31k from the state shown in FIG. 3 and FIG. Has moved to.
  • the fixed plate 31f It is scraped off by the circumferential end portion.
  • the grinding is performed by the circumferential end 31n of the fixed plate 31f.
  • the movable portion 31j temporarily moves to a region below the fixed plate 31f when moving from the position where the accommodating region 31l and the flow path 31m in the fixed plate 31f communicate with each other to the position where the accommodating region 31l and the discharge port 31i communicate with each other. To do.
  • the accommodation area 31l of the movable part 31j moves to the area below the fixed plate 31f, the powder particles accommodated in the container part 31 are stacked at a position higher than the opening above the accommodation area 31l.
  • the movable portion 31j moves from the position where the accommodation area 31l and the flow path 31m communicate with each other to the position where the accommodation area 31l and the discharge port 31i communicate with each other, it exceeds the amount that can be accommodated in the accommodation area 31l. Eliminate the powder and granule from the containing area 31l.
  • the scraping portion that performs grinding is formed at the circumferential end portion of the fixed plate 31f, so that the granular material accommodated in the accommodating region 31l formed in the movable portion 31j that rotates and moves. On the other hand, the grinding can be performed smoothly.
  • the movable portion 31j moves, the entire storage area 31l moves below the fixed plate f as shown in FIG.
  • the movable part 31j continues to move to a position where the accommodation area 31l of the movable part 31j coincides with the discharge port 31i in the circumferential direction.
  • the movable portion 31j is arranged so that the accommodation region 31l and the discharge port 31i overlap each other in the circumferential direction when the movable portion 31j moves and the accommodation region 31l moves.
  • the storage area 31l and the discharge port 31i are arranged at positions where they overlap each other in the circumferential direction, the granular material stored in the storage area 31l falls downward through the discharge port 31i due to gravity.
  • the fixed amount of granular material accommodated in the accommodating region 31 l is discharged through the discharge port 31 i and supplied to the inside of the box body 50 located below the supply unit 30. In this way, a fixed amount of powder and particles are supplied to the box 50.
  • the drive unit 35 is continuously driven, and the shaft 31k can be rotated and moved while continuously reciprocating.
  • the movable portion 31j is configured to be able to rotate and move continuously while reciprocating along the direction D2 in FIG.
  • the discharge port after the scraping is performed by the movable portion 31j reciprocating between a position where the accommodation region 31l and the flow path 31m communicate with each other and a position where the accommodation region 31l and the discharge port 31i communicate with each other. It is possible to continuously discharge the granular material from 31i.
  • the driving part 35 is continuously driven, and the movable part 31j is rotated and moved while reciprocating along the D2 direction.
  • the movable part 31j is rotated and moved while reciprocating along the D2 direction.
  • the movable portion 31j moves in the circumferential direction, so that the accommodation region 31l of the movable portion 31j moves in the circumferential direction, and the inside of the accommodation region 31l. Grinding of the powder is performed. At this time, the storage area 31l moves from the position corresponding to the notch 31g to the position corresponding to the discharge port 31i, so that the granular material accommodated in the accommodation area 31l corresponds to the notch 31g. To a position corresponding to the discharge port 31i.
  • the storage area 31l is defined by being closed by the upper surface of the fixed plate 31f and defined by the lower surface being closed by the upper surface of the bottom 31b.
  • the granular material accommodated in the interior of the accommodation area 31l moves while being held inside the accommodation area 31l in a state in which the periphery is reliably surrounded.
  • the granular material moves while being reliably held by the bottom surface of the fixed plate 31f, the top surface of the bottom portion 31b, and the inner side surface of the accommodation region 31l in the movable portion 31j.
  • the movable part 31j is moved while holding the granular material using the bottom surface of the fixed plate 31f and the upper surface of the bottom part 31b as well as the inner side surface of the accommodation region 31l in the movable part 31j, and the granular material is moved. Move your body. Therefore, it is only necessary to move the movable portion 31j to move the granular material. That is, in order to move the powder by grinding, the relative movement between the end 31n of the fixed plate 31f and the powder storage area 31l, and the outlet of the powder after grinding Both movement up to 31i can be performed by movement of one movable portion 31j.
  • the supply unit 30 can be downsized by simply configuring the supply unit 30. Therefore, as in the present embodiment, the supply unit 30 can be easily configured by a robot arm.
  • the manufacturing cost of the supply unit 30 can be reduced.
  • the control of the driving unit is simplified, and the control by the control unit 14 is simplified. Therefore, it is not necessary to make the control unit 14 have high performance, and the manufacturing cost of the powder supply device 1 can be further reduced.
  • the bottom part 31b comprises a part of the container part 31, and the discharge port 31i is formed in the bottom part 31b.
  • the fixed plate 31 f and the movable portion 31 j are accommodated inside the container portion 31. Therefore, the space 31c for accommodating the granular material, the fixed plate 31f for performing grinding, the movable portion 31j for moving the granular material by moving the accommodating region 31l, and the discharge port 31i are accommodated in the container portion 31. It is configured as follows. Accordingly, the supply unit 30 is formed so that the configuration of the supply unit 30 is compact, and the supply unit 30 can be reduced in size.
  • the range in which the movable part 31j moves can be made smaller than when the movable part 31j moves by linear movement. Accordingly, the configuration of the supply unit 30 can be reduced in size, and the configuration of the apparatus can be reduced in size.
  • the fixed plate 31f is fixedly attached to the inside of the container portion 31, the bottom portion 31b constitutes the bottom portion of the container portion 31, and the movable portion 31j is disposed inside the container portion 31 with the fixed plate 31f and the bottom portion.
  • the fixed plate 31f, the bottom part 31b, and the movable part 31j are accommodated in the container part by being arranged between 31b. Therefore, the supply part 30 can be reduced in size and the structure of the granular material supply apparatus 1 can be reduced in size.
  • the circumferential end 31n that defines the notch 31g in the fixed plate 31f is formed along the vertical direction, and is inclined to the end 31n continuously from the end 31n. Is formed.
  • the slope 31h is formed at both ends in the circumferential direction of the fixed plate 31f. Since the inclined surface 31h is formed at the circumferential end of the fixed plate 31f, when the powder plate accommodated in the accommodating region 31l of the movable portion 31j is ground by the fixed plate 31f, the inclined surface 31h Along with it can be washed away. Therefore, the resistance from the granular material when the fixing plate 31f is ground can be suppressed to be small, and the grinding can be performed smoothly. Therefore, a large force is not required to move the movable portion 31j, and the driving force of the driving unit 35 does not have to be increased. Thereby, the manufacturing cost of the granular material supply apparatus 1 can be restrained few.
  • the drive unit 35 reciprocates the output unit 35a in the direction of approaching and separating from the drive unit main body 35b along the direction D1 by a solenoid. Therefore, the output unit 35a can reciprocate at high speed along the direction D1. Thereby, supply for every fixed quantity of the granular material to the box 50 can be performed at high speed. Moreover, since the output part 35a is reciprocated along the D1 direction by the solenoid, the reciprocating movement can be performed with a simple configuration, and the manufacturing cost of the granular material supply apparatus 1 can be suppressed to a low level.
  • the supply unit 30 is reduced in size so that the supply unit 30 has a size suitable for being configured by a robot arm.
  • the supply unit 30 it becomes possible to constitute the robot arm by reducing the size of the supply unit 30.
  • the supply unit 30 is configured by a robot arm, the supply unit 30 can be accurately positioned. Therefore, the granular material can be easily supplied to the inside of the box 50 that is being conveyed along the belt conveyor 60. Moreover, since the supply part 30 in the granular material supply apparatus 1 is comprised by the arm of the robot, it can supply a granular material with high precision.
  • maintenance part 18 in the granular material supply apparatus main-body part 100 did not hold
  • the present invention is not limited to this, and the first holding unit 18 may hold the end effector.
  • the first holding unit 18 transports the transported box body 50 so that the box body 50 transported along the belt conveyor 60 is moved to a position immediately below the supply unit 30. You may hold
  • the second holding unit 19 includes a supply unit 40.
  • FIG. 9 the perspective view shown about the periphery of the supply part 40 in the granular material supply apparatus which concerns on 2nd Embodiment is shown.
  • the supply unit 40 includes a container part (second container part) 41, a grinding part (first member) 42 that performs grinding, and a powder for moving the granular material to the discharge port while grinding.
  • a movable part (movable member) 43 that moves while containing the granular material in the accommodation region, and a connection part (second member) 44 that connects between the second holding part 19 and the movable part 43 are provided.
  • the container portion 41 is shown through for the sake of explanation.
  • the second holding unit 19 holds the connection unit 44.
  • the connection part 44 is attached to the second holding part 19 so as to protrude forward from the second holding part 19.
  • a container part 41, a grinding part 42 and a movable part 43 are arranged on the connecting part 44 so that the connection portion 44 supports the container portion 41, the ground portion 42, and the movable portion 43.
  • the container part 41 has a space 41c, and is configured to be able to supply powder particles into the space 41c.
  • the container portion 41 includes a cylindrical portion 41a formed in a cylindrical shape and a conical portion 41b formed in a conical shape at a position close to the scraped portion 42.
  • the conical portion 41b is connected to the ground portion 42 at the lower end portion.
  • FIG. 10 shows a perspective view of the scraping portion 42 and the movable portion 43 arranged on the connection portion 44.
  • the ground portion 42 has a flat plate portion 42a and a cylindrical portion 42b.
  • the plate portion 42 a is fixedly attached to the connection portion 44.
  • the ground portion 42 is fixedly attached to the connection portion 44.
  • the cylindrical portion 42b is connected to the plate portion 42a.
  • a through-hole 42c is formed in the plate portion 42a so as to penetrate itself in the thickness direction.
  • the cylindrical portion 42b and the plate portion 42a are connected at a position surrounding the periphery of the through hole 42c.
  • the cylindrical portion 42b and the plate portion 42a are connected so that the inner wall surface of the cylindrical portion 42b is continuous with the side surface of the plate portion 42a surrounding the through-hole 42c.
  • the inner wall surface of the cylindrical part 42b and the through-hole 42c in the plate part 42a are formed so as to penetrate the ground part 42 and function as a flow path (first flow path) through which the granular material passes.
  • the granular material is supplied from the container part 41 to the accommodation area 43a of the movable part 43 through the grinding part 42.
  • the container portion 41 and the ground portion 42 are connected so that the space inside the container portion 41 communicates with the inner wall surface of the cylindrical portion 42b of the ground portion 42 and the through-hole 42c in the plate portion 42a. Since the container portion 41 is connected to the ground portion 42 so that the internal space communicates with the flow path that allows the granular material to pass through the accommodation region 43a, the granular material is charged into the internal space of the container portion 41. Thereby, a granular material can be continuously supplied to a flow path.
  • a gap is formed between the ground portion 42 and the connecting portion 44, and the movable portion 43, the connecting portion 44, and the ground portion 42 are configured so that the movable portion 43 can be positioned in the gap. Therefore, the ground portion 42 is attached at a position where a gap is formed between the ground portion 42 and the connecting portion 44. In the present embodiment, the ground portion 42 is attached to the connecting portion 44 in a state where the columnar member 42 d is sandwiched between the ground portion 42 and the connecting portion 44.
  • the movable part 43 is disposed between the grinding part 42 and the connection part 44.
  • the movable portion 43 is formed with an accommodation region 43a through which the ground portion and the connection portion 44 penetrate each other along a facing direction in which the facing portion and the connection portion 44 face each other and can accommodate the powder particles therein.
  • two accommodating regions 43 a are formed in the movable portion 43.
  • the movable portion 43 is configured to be movable along the horizontal direction on the surface of the connection portion 44 between the scraping portion 42 and the connection portion 44. Since the movable portion 43 is disposed in the gap between the ground portion 42 and the connecting portion 44 and moves within the gap, the movable portion 43 can be easily replaced by taking the movable portion 43 out of the gap.
  • the movable portion 43 is movable to a position (first position) where the accommodation region 43a and the through-hole 42c in the ground portion 42 communicate with each other and a position (second position) where the accommodation region 43a and the discharge port 44a communicate with each other. It is configured.
  • the movable portion 43 is configured to be able to reciprocate between a position where the accommodation region 43a and the through-hole 42c in the ground portion 42 communicate with each other and a position where the accommodation region 43a and the discharge port 44a communicate with each other. ing.
  • the movable portion 43 is formed in a flat plate shape and defines a plate portion 43b that defines the side surface of the housing region 43a, a pin 43c, and a connection plate (plate member) 43d that can rotate around the pin 43c. have.
  • the plate portion 43b is attached to the connection plate 43d, and an accommodation region 43a is formed in the plate portion 43b.
  • the connection plate 43d is configured to be able to rotate around the pin 43c.
  • the movable portion 43 rotates and moves in the gap between the ground portion 42 and the connecting portion 44, so that the accommodation region 43a and the through hole 42c in the ground portion 42 communicate with each other, the accommodation region 43a, and the discharge port. It is configured to be able to reciprocate between a position where it communicates with 44a.
  • the movable part 43 moves the clearance gap between the grinding part 42 and the connection part 44, The position which the accommodation area
  • a discharge port (second flow path) 44a is formed as a through-hole so as to penetrate through the connection portion 44.
  • the discharge port 44a is formed so that a granular material can be allowed to pass through.
  • two discharge ports 44 a are formed in the connection portion 44.
  • the connecting portion 44 has a held portion 44 b that is held by the second holding portion 19 of the granular material supply apparatus main body portion 100.
  • two accommodating regions 43 a are formed in the movable portion 43, and two discharge ports 44 a are formed in the connecting portion 44.
  • the movable part 43 When the movable part 43 is disposed at a position where one of the two storage areas 43a communicates with one of the two discharge ports 44a, the other storage area 43f. It is comprised so that it can arrange
  • the other storage area 43f of the two storage areas 43a is arranged at a position communicating with the other discharge outlet 44d of the two discharge openings 44a
  • the one storage area 43e is a scraped portion. It is comprised so that it can be arrange
  • a driving unit (second driving unit) 45 is disposed on the back side of the connection unit 44 opposite to the side on which the scraping unit 42, the movable unit 43, and the container unit 41 are attached.
  • the drive unit 45 is driven when the connection plate 43d is rotationally moved via the pin 43c.
  • the drive unit 45 By driving the drive unit 45, the connection plate 43d can be rotated and moved along the horizontal direction on the connection unit 44 around the pin 43c.
  • the drive unit 45 is configured to be able to rotate and move the connection plate 43d along the horizontal direction on the connection unit 44 within an angle range of approximately 90 degrees.
  • connection plate 43d rotates through the pin 43c, and accordingly, the plate 43b and the accommodation area 43a formed in the plate 43b can be rotated around the pin 43c. It is configured. Further, the drive unit 45 causes the connecting plate 43d to rotate in the forward and reverse directions, so that the movable unit 43 is in a position where the accommodation region 43a communicates with the through-hole 42c in the ground portion 42, and the accommodation region 43a. It is configured to be able to reciprocate between a position where the discharge port 44a communicates. Since the drive part 45 rotates and moves the connection plate 43d, the movement by the movable part 43 can be automatically performed with high accuracy.
  • the granular material is supplied into the container 41.
  • the granular material falls due to gravity, and the plate portion 43b in the movable portion 43 passes through the cylindrical portion 42b in the ground portion 42 and the through-hole 42c in the plate portion 42a.
  • a granular material is supplied to the inside of the accommodation area
  • the granular material By supplying the granular material, the granular material overflows from the accommodation region 43a over the entire upper opening of the accommodation region 43a, and the granular material is located at a position higher than the upper opening of the accommodation region 43a. When it is in a state of being piled up, it becomes possible to grind the powder particles inside the accommodation region 43a.
  • the accommodation area 43a in a position communicating with the through-hole 42c of the grinding section 42 is a position communicating with the discharge port 44a formed in the connection portion 44. Until the movable part 43 is moved.
  • the accommodating region 43a When the movable portion 43 moves in a state in which the granular material is accommodated in the accommodating region 43a, the accommodating region 43a is detached from the position communicating with the flow path inside the cylindrical portion 42b of the scraped portion 42, and once the accommodating region 43a is moved. Is disposed at a position below the ground portion 42.
  • the accommodation region 43a moves from a position communicating with the flow path inside the cylindrical portion 42b to a position below the grinding portion 42, the powder particles inside the accommodation region 43a are ground.
  • the storage region 43a moves from a position connected to the flow path inside the cylindrical portion 42b to a position below the scraping portion 42, the upper opening portion of the storage region 43a is more than the upper opening portion of the overflow storage region 43a.
  • the granular material stacked at a high position is scraped off by the inner wall surface of the cylindrical portion 42b.
  • the powder particles accommodated in the storage region 43a are ground, and the fixed amount of powder particles determined by the shape of the storage region 43a is stored in the storage region 43a.
  • the movable portion 43 moves from a state where the accommodation region 43a is located below the ground portion 42 to a position where the accommodation region 43a is connected to the discharge port 44a formed in the connection portion 44 as shown in FIG. .
  • the storage area 43a is connected to the discharge port 44a
  • the granular material stored in the storage area 43a falls through the discharge port 44a due to gravity.
  • a granular material is supplied to the inside of the box 50 arrange
  • the granular material falling through the discharge port 44a is a quantitative granular material that has been ground by the ground portion 42. In this way, a fixed amount of powder particles that have been ground by the grinding portion 42 are supplied to the box 50.
  • the drive unit 45 can rotate the movable unit 43 by reciprocating continuously around the pin 43c. Therefore, if a sufficient amount of powder is supplied to the inside of the container part 41, the driving part 45 causes the movable part 43 to reciprocate continuously around the pin 43c to rotate and move. A fixed amount of powder particles can be continuously discharged from the outlet 44 a and supplied to the box 50.
  • FIG. 12 (a) shows a state in which the accommodation area 43 e on one side of the two accommodation areas 43 a formed in the movable part 43 communicates with the flow path inside the cylindrical part 42 b of the scraping part 42 and the container part 41. Is shown about.
  • FIG. 12B shows that the accommodation region 43 f on the other side opposite to one of the two accommodation regions 43 a formed on the movable portion 43 is located inside the cylindrical portion 42 b of the ground portion 42.
  • a state in which the flow path and the container portion 41 communicate with each other is shown.
  • the accommodation region 43 e on one side communicates with the flow path inside the cylindrical portion 42 b of the scraped portion 42 and the container portion 41, so that it is accommodated inside the container portion 41.
  • the granular material thus supplied is supplied to the inside of the accommodation region 43e on one side.
  • the movable portion 43 moves through the position below the scraped portion 42 so as to be in the state shown in FIG.
  • the movable portion 43 passes through a position below the ground portion 42, the granular material accommodated in the accommodation region 43a is ground by the grinding portion 42, overflows from the accommodation region 43e, and more than the opening above the accommodation region 43e.
  • the granular material deposited at a high position is scraped off.
  • the accommodation area 43e on one side in which a certain amount of powder is accommodated by grinding is one of the two outlets 44a. It arrange
  • the accommodation region 43 f on the other side is arranged at a position communicating with the flow path inside the cylindrical portion 42 b of the scraped portion 42 and the container portion 41. Therefore, the granular material accommodated inside the container part 41 is supplied to the inside of the accommodation area 43f on the other side.
  • the granular material accommodated inside the container part 41 while the granular material accommodated in the accommodating region 43e on one side is discharged from the discharge port 44c. Is supplied to the accommodation area 43f on the other side.
  • the granular material accommodated in the accommodation area 43e on one side is being discharged from the discharge port 44c, the granular material is being supplied toward the accommodation area 43f on the other side.
  • the granular material is supplied downward by gravity, and the granular material passes from the container portion 41 through the flow path inside the cylindrical portion 42b of the scraped portion 42 and the through-hole 42c formed in the plate portion 42a. Then, it is dropped and supplied to the inside of the accommodation area 43f on the other side.
  • the powder particles accommodated in the one-side storage area 43e are discharged from the discharge port 44c, and the powder particles are stored in the other-side storage area 43f.
  • the movable part 43 moves.
  • the accommodation region 43e on one side communicates with the flow path inside the cylindrical portion 42b of the scraped portion 42 and the container portion 41, and the accommodation region 43f on the other side has a discharge port on the other side. It moves so that it may be in the state shown by Fig.12 (a) connected to 44d.
  • the accommodation region 43 f on the other side once passes through the position below the scraped portion 42. At that time, grinding is performed on the powder particles accommodated in the accommodation region 43f on the other side.
  • the accommodation area 43f on the other side communicates with the discharge port 44d on the other side. Therefore, the granular material accommodated inside the accommodation area 43f on the other side where the grinding has been performed is discharged from the discharge port 44d on the other side. Further, at this time, the accommodation area 43e on one side communicates with the flow path inside the cylindrical part 42b of the scraped part 42 and the container part 41, so that the granular material is supplied to the accommodation area 43e on one side. can do.
  • the movable part 43 is not arranged inside the container part 41 but exposed to the outside. Therefore, the movable portion 43 is configured to be easily accessed. Therefore, compared with the structure where the movable part 43 is arrange
  • the movable part 43 is easily accessible, the surroundings of the movable part 43 can be easily cleaned. Thereby, the periphery of the movable part 43 can be kept clean.
  • FIG. 13A shows an enlarged perspective view of a position where the connection plate 43d is connected to the plate portion 43b.
  • a protruding portion 43g protruding in the thickness direction from the connecting plate 43d is formed at the peripheral position of the end portion of the connecting plate 43d on the side connected to the plate portion 43b.
  • three protruding portions 43g protruding in the thickness direction are formed at the peripheral positions of the end portions of the connection plate 43d.
  • FIG. 13 (b) shows an enlarged perspective view of a peripheral portion of a position where the plate portion 43b is connected to the connection plate 43d.
  • a concave portion 43h is formed at a position where the plate portion 43b is connected to the connection plate 43d, and a hole 43i penetrating the connection plate 43d in the thickness direction is formed in the concave portion 43h.
  • three holes 43i are formed in the recess 43h at positions corresponding to the protrusions 43g in the connection plate 43d.
  • connection plate 43d on the side connected to the plate portion 43b is inserted into the recess 43h, and the protrusion 43g formed on the connection plate 43d is inserted and fitted into the hole 43i.
  • the connection plate 43d and the plate part 43b are connected.
  • FIG. 13 (c) shows an enlarged perspective view of the connection portion where the connection plate 43d and the plate portion 43b are connected.
  • the connection plate 43d and the plate portion 43b are attached by being engaged with each other. Since the connection plate 43d and the plate portion 43b are attached by engaging each other, the plate portion 43b can be easily removed by releasing the mutual engagement, and the plate portion is attached to the connection plate 43d. 43b can be easily attached. Accordingly, the plate portion 43b can be easily replaced.
  • the plate portion 43b can be easily removed from the connection plate 43d, and the plate portion 43b can be easily attached to the connection plate 43d, so that the plate portion 43b can be easily replaced.
  • the supply amount of the granular material is the shape of the accommodation region 43 a formed in the plate portion 43 b of the movable portion 43. It depends on. Therefore, by selecting the movable part 43 having the accommodation area 43a with an appropriate supply amount according to the desired supply amount, it is possible to supply the granular material with the desired supply amount. In the present embodiment, since the plate portion 43b of the movable portion 43 can be easily replaced, it is possible to easily replace the plate portion 43b having the accommodation region 43a according to a desired supply amount.
  • the plate part 43b in the movable part 43 it is possible to change the plate part 43b in the movable part 43 according to the quantity of the granular material falling from the desired discharge port 44a. That is, it is possible to change the portion where the accommodation region 43a is formed in accordance with the desired supply amount of the granular material. Since the supply amount of the granular material can be changed by changing the plate portion 43b in the movable portion 43, the amount of the supplied granular material can be easily adjusted.
  • FIG. 14 (a) and 14 (b) are perspective views showing the storage area when the shape of the storage area is changed in order to adjust the supply position of the granular material.
  • FIG. 14A shows a perspective view of the movable portion 43 in which the accommodation region 43j is formed in a concentric shape so that the granular material is supplied into the box 50 along the concentric shape. ing.
  • the storage area 43j is formed concentrically, the powder particles discharged from the discharge port 44a and supplied to the inside of the box 50 are the inside of the box 50. Supplied to draw concentric circles. In this way, a pattern having a desired shape can be formed inside the box body 50 by the powder and granular material, and the appearance inside the box body 50 can be enjoyed.
  • the storage area can be formed in a letter shape, and the granular material supplied into the box 50 can be supplied along the shape of the letter.
  • FIG. 14B shows a perspective view of the accommodation region 43k as an example of characters when the accommodation region 43k is formed along the shape of “win”, for example.
  • the powder particles can be supplied to the inside of the box 50 along the shape of the characters, the appearance inside the box 50 can be enjoyed. Moreover, it becomes possible to leave a message by the granular material in the box 50. Accordingly, for example, a message can be transmitted to a person who has picked up the box 50 after the box 50 has been distributed to the market.
  • the granular material supply apparatus of 2nd Embodiment demonstrated the form which uses the plate part of the movable part which has a suitable accommodating area
  • this book The invention is not limited to this.
  • a plate part of a movable part having a suitable storage area may be selected and used according to the desired supply amount and supply position of the granular material.
  • a plate part of a movable part having a suitable storage area may be selected and used according to a desired supply amount and supply position of the granular material.
  • the board part 43b in the movable part 43 can be replaced easily, not only the supply amount, but also the desired plate depending on the position of the supplied powder particles such as patterns and characters.
  • the part 43b can be attached. Therefore, it is possible to easily attach the plate portion 43b of the movable portion 43 according to a desired supply amount and shape, and it is possible to provide an easy-to-use powder and particle supply device.
  • the movable part 43 rotates around the pin 43c, so that the movable part 43 is between the position shown in FIG. 12A and the position shown in FIG.
  • the moving form has been described.
  • a movable part may perform the movement for performing the grinding about a granular material by linear movement.
  • FIG. 15 is an exploded perspective view showing a supply unit 40a of a type that performs grinding on the powder particles inside the accommodation regions 46a and 46b when the movable unit 46 moves linearly.
  • the supply unit 40 a includes a connection unit 44, a grinding unit 42, a container unit 48, a movable unit 46, and a cylinder unit 47.
  • the movable portion 46 is formed in a plate shape, is bent at approximately 90 degrees, and is formed so as to have an L-shaped cross section.
  • the movable part 46 has two accommodation areas 46a and 46b.
  • the cylinder part 47 is provided with a protruding part 47a arranged so as to protrude from a hole formed in the cylinder part 47.
  • the protruding portion 47 a is attached to the cylinder portion 47 so as to protrude from the cylinder portion 47 toward the movable portion 46.
  • the cylinder portion 47 includes two projecting portions 47a.
  • the protrusion 47a has a cylindrical shape.
  • the hole into which the protrusion 47a is inserted is formed in a cylindrical shape corresponding to the shape of the protrusion 47a.
  • the protruding portion 47a is attached to the movable portion 46 by a bolt 47b.
  • the movable part 46 is formed with a hole through which the bolt 47b is passed. With the projecting portion 47 a in contact with the movable portion 46, the bolt 47 b is fastened to the projecting portion 47 a from the position on the container portion 48 side of the movable portion 46 through the hole formed in the movable portion 46. 47 a is attached to the movable portion 46.
  • the protruding portion 47a is configured to be able to change the protruding amount protruding from the cylinder portion 47.
  • a drive unit (not shown) is arranged inside the cylinder unit 47, and the drive unit is driven to move the projecting unit 47a so as to change the projecting amount from the cylinder unit 47. Has been.
  • FIG. 16 shows a state where the movable part 46 is located on the cylinder part 47 side.
  • one accommodation area 46 a formed on the cylinder portion 47 side in the movable portion 46 communicates with one discharge port 44 a formed on the cylinder portion 47 side among the discharge ports 44 a formed on the connection portion 44. is doing.
  • the accommodation region 46b formed at the other position of the movable portion 46 on the opposite side to the cylinder portion 47 side communicates with the flow passage of the granular material that supplies the granular material from the container portion 48 to the ground portion 42. ing.
  • the granular material is supplied from the container portion 48 into the accommodating region 46b formed at the other position on the opposite side of the movable portion 46 from the cylinder portion 47 side. Moreover, the granular material accommodated in the inside of one accommodation area
  • the granular material accommodated in the accommodation region 46 b formed at the other position on the opposite side of the cylinder portion 47 in the movable portion 46 is on the opposite side to the cylinder portion 47. It is discharged through the other formed outlet 44a.
  • the granular material is supplied from the container portion 48 into the accommodation region 46 a formed at one position on the cylinder portion 47 side in the movable portion 46.
  • the accommodation region 46b passes through a position below the scraping portion 42, overflows from the opening above the accommodation region 46b, and is placed at a position higher than the opening above the accommodation region 46b.
  • the powder particles are scraped off by the inner wall surface of the ground portion 42. In this way, the powder particles accommodated in the storage region 46b are ground, and a predetermined amount of powder particles are stored in the storage region 46b.
  • the movable portion 46 continuously reciprocates between the position shown in FIG. 16 and the position shown in FIG. 17, thereby supplying the powder particles into the storage areas 46 a and 46 b, and the storage areas 46 a and 46 b. It is possible to continuously perform the grinding of the granular material accommodated in 46b and the discharge of the granular material from the discharge port 44a.
  • the mechanism such as the pin and the link necessary for performing the rotational movement becomes unnecessary. Therefore, the configuration of the supply unit 40a can be simplified. Therefore, the supply part 40a can be reduced in size. In addition, the manufacturing cost of the supply unit 40a can be reduced.
  • the bolt 47b for attaching the movable part 46 to the cylinder part 47 is provided at a position exposed to the outside. Since the bolt 47b is provided at a position exposed to the outside, the bolt 47b can be easily removed. Therefore, the replacement work of the movable part 46 can be easily performed.
  • the movable part 46 in which the accommodation regions 46a and 46b are formed is replaced in accordance with a desired supply amount of the granular material from the discharge port 44a.
  • the movable part 46 in which the accommodation regions 46a and 46b are formed may be exchanged depending on the desired position of the powder particles falling from the discharge port 44a. In that case, an exchange work for exchanging the movable part 46 is required. In that case, according to the supply part 40a, the replacement
  • the movable part 46 can be easily removed, the periphery of the scraped part 42 can be easily cleaned. Therefore, it is possible to provide the supply unit 40a with good maintainability.
  • a supply unit in which the movable unit moves linearly may be employed.
  • the movable part is a straight line.
  • the supply unit may be configured to move automatically.
  • the structure which a movable part moves linearly may be employ
  • the configuration has been described in which the powder is continuously supplied to the box while the powder is continuously scraped by the reciprocating movement of the movable part.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and the movable portion does not have to reciprocate unless it is necessary to continuously grind the powder and supply the powder.

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Abstract

簡易な構成の粉粒体供給装置を提供する。粉粒体供給装置は、粉粒体を通過させる流路が貫通するように形成された固定板と、粉粒体を通過させる排出口が貫通するように形成された底部と、固定板と底部との間に配置され、固定板と底部とが互いに向かい合った対向方向に沿って貫通し粉粒体を内部に収容可能な収容領域が形成され、収容領域と流路とが連通した位置と収容領域と排出口とが連通した位置とに移動可能な可動部とを備えている。固定板には、可動部が移動するときに、収容領域に収容可能な量を超えた分の粉粒体について収容領域から排除するように、粉粒体についてのすりきりを行うすりきり部が設けられている。

Description

粉粒体供給装置
 本発明は、所定の位置に粉粒体を供給する粉粒体供給装置に関する。
 従来、粉粒体を所定量ごとに供給する粉粒体の供給装置が用いられている。このような粉粒体の供給装置として、特許文献1に開示されているものがある。特許文献1には、所定の領域に粉粒体を供給し、所定の領域からあふれて所定の領域よりも高い位置に供給された分の粉粒体について、すりきりを行うことにより掻き取って除去し、所定の領域に収容された所定量ごとの粉粒体を供給する粉粒体の供給装置について開示されている。特許文献1の粉粒体の供給装置では、所定の領域からあふれて所定の領域よりも高い位置に供給された分の粉粒体を掻き取って除去する部材が部分的に回転移動を行うと共に、正逆方向に回転して往復移動することが可能な構成について開示されている。
特開2007-075883号公報
 しかしながら、特許文献1に開示された粉粒体の供給装置では、所定の領域からあふれて所定の領域よりも高い位置に供給された分の粉粒体について掻き取って除去し、所定の領域に収容された粉粒体を、所定の領域を区画する部材ごと次の供給位置へ移動させている。そのため、所定の領域からあふれて所定の領域よりも高い位置に供給された分の粉粒体について掻き取るための部材を移動させる駆動装置と、所定の領域を区画する部材を移動させる駆動装置との両方が必要となる。そのため、部材を移動させるための駆動装置の数が多くなって装置の構成が複雑になり、粉粒体の供給を行う装置を製造する製造コストが増加してしまう可能性がある。
 そこで、本発明は上記の事情に鑑み、簡易な構成の粉粒体供給装置を提供することを目的としている。
 本発明の粉粒体供給装置は、粉粒体を通過させる第1流路が貫通するように形成された第1部材と、粉粒体を通過させる第2流路が貫通するように形成された第2部材と、前記第1部材と前記第2部材との間に配置され、前記第1部材と前記第2部材とが互いに向かい合った対向方向に沿って貫通し粉粒体を内部に収容可能な収容領域が形成され、前記収容領域と前記第1流路とが連通した第1位置と前記収容領域と前記第2流路とが連通した第2位置とに移動可能な可動部材とを備え、前記第1部材には、前記可動部材が前記第1位置から前記第2位置に移動するときに、前記収容領域に収容可能な量を超えた分の粉粒体について前記収容領域から排除するように、前記粉粒体についてのすりきりを行うすりきり部が設けられていることを特徴とする。
 上記構成の粉粒体供給装置では、可動部材を移動させるだけで、粉粒体のすりきりのための粉粒体の移動と、第2流路への粉粒体の移動との両方を行うことができるので、移動させる部材を少なくすることができ、粉粒体供給装置の構成を簡易にすることができる。
 また、前記可動部材は、前記第1位置と前記第2位置との間で往復することが可能に構成されていてもよい。
 可動部材が第1位置と第2位置との間で往復することにより、すりきりが行われた後の第2流路からの粉粒体の排出を連続的に行うことができる。
 前記可動部材が前記第1部材と前記第2部材との間で回転移動することにより、前記第1位置から前記第2位置に移動することとされてもよい。
 可動部材が回転移動することによって第1位置から第2位置に移動するので、可動部材が移動する範囲を小さくすることができ、装置の構成を小型化することができる。
 また、前記可動部材が前記第1部材と前記第2部材との間で直線的に移動することにより、前記第1位置から前記第2位置に移動することとされてもよい。
 可動部材が直線的に移動することによって第1位置から第2位置に移動するので、装置の構成を簡易にすることができ、装置を小型化することができる。
 また、第1容器部を有し、前記第1部材は、前記第1容器部の内部に取り付けられ、前記第2部材は、前記第1容器部の底部を構成し、前記可動部材は、前記第1容器部の内部で、前記第1部材と前記第2部材との間に配置されていてもよい。
 第1部材、第2部材及び可動部材が容器部に収められるので、装置の構成を小型化することができる。
 また、前記第1容器部の内部を通って前記可動部材に取り付けられたシャフト部を有し、前記シャフト部が前記第1容器部の内部で中心軸周りに回転することによって、前記可動部材が前記第1部材と前記第2部材との間で回転移動し、前記可動部材が前記第1位置から前記第2位置に移動することとされてもよい。
 可動部材を回転移動させるシャフト部が第1容器部の内部を通って配置されるので、装置の構成を小型化することができる。
 また、前記シャフト部を中心軸周りに回転させる第1駆動部を有し、前記第1駆動部は、前記シャフト部による中心軸周りの回転を正逆方向に行わせることにより、前記可動部材が、前記第1位置と前記第2位置との間で往復することとされてもよい。
 シャフト部による中心軸周りの往復による回転移動が第1駆動部によって行われるので、シャフト部による移動を高精度且つ自動的に行うことができる。
 また、前記第1容器部は、円筒状に形成された円筒部を有し、前記第1部材が前記円筒部の内側の側面に沿って円板状に形成されると共に、前記第1流路が円弧状の切欠き部によって形成され、前記第1部材における周方向の端部にすりきり部が形成されていてもよい。
 すりきり部が第1部材における周方向の端部に形成されているので、回転移動する可動部材に形成された収容領域に収容されている粉粒体に対し、すりきりを円滑に行うことができる。
 また、前記第1部材における周方向の端部に、鉛直方向に対し傾いた斜面が形成されていてもよい。
 第1部材における周方向の端部に斜面が形成されているので、すりきりを行う際の抵抗が少なく抑えられ、すりきりをスムーズに行うことができる。
 また、前記第2部材は、前記第1部材及び前記可動部材を支持し、前記第1部材は、前記第2部材との間に隙間が形成された状態で、前記第2部材に取り付けられ、前記可動部材は、前記隙間で移動することによって、前記第1位置から前記第2位置に移動することとされてもよい。
 可動部材が第1部材と第2部材との間の隙間に配置されて隙間内で移動するので、可動部材を隙間から取り出すことによって可動部材の交換を容易に行うことができる。
 また、前記第2部材には、前記第2流路が2つ形成されていてもよい。
 第2部材に第2流路が2つ形成されているので、可動部材が往復移動可能であれば、可動部材が往復移動するたびに第2流路に粉粒体を供給することができ、粉粒体の供給を効率的に行うことができる。
 また、前記可動部材には、前記収容領域が2つ形成されていてもよい。
 可動部材に収容領域が2つ形成されているので、可動部材が往復移動可能であれば、可動部材が往復移動するたびに収容領域に粉粒体を収容して粉粒体のすりきりを行うことができ、すりきりを効率的に行うことができる。
 また、前記可動部材は、2つの前記収容領域のうちの一方側の収容領域が2つの前記第2流路のうちの一方側の第2流路に連通する位置に配置されたときには、他方側の収容領域は前記第1流路に連通する位置に配置され、2つの前記収容領域のうちの他方側の収容領域が2つの前記第2流路のうちの他方側の第2流路に連通する位置に配置されたときには、一方側の収容領域は前記第1流路に連通する位置に配置されることとしてもよい。
 2つの収容領域のうちの一方の収容領域が第2流路に連通した位置に配置され、すりきりの行われた粉粒体の第2流路からの供給が行われているときには、他方の収容領域は第1流路に連通した位置に配置され、他方の収容領域への粉粒体の供給が行われている。従って、可動部材が往復移動可能であれば、往復移動のたびに、収容領域から第2流路を通っての粉粒体の供給と、収容領域への粉粒体の供給とを行うことができ、粉粒体の供給と粉粒体のすりきりとをより効率的に行うことができる。
 また、第2容器部を有し、前記第2容器部の内部の空間が前記第1部材の前記第1流路に連通するように、前記第2容器部と前記第1部材とが接続されていてもよい。
 第2容器部は、内部の空間が第1流路に連通するように第1部材に接続されているので、第2容器部の内部の空間に粉粒体を投入することにより、第1流路に連続的に粉粒体を供給することができる。
 また、前記可動部材は、ピンと、ピンを中心に回転移動することが可能なプレート部材と、前記プレート部材に取り付けられ前記収容領域を有する板部とを備え、前記プレート部材と前記板部とは、互いに係合することによって取り付けられていることとされてもよい。
 プレート部材と板部とが互いに係合することによって取り付けられているので、互いの係合を解除することで板部の取り外しを容易に行うことができると共に、板部の交換を容易に行うことができる。
 また、前記プレート部材を、前記ピンを中心に回転移動させる第2駆動部を有し、前記第2駆動部は、前記プレート部材の回転移動を正逆方向に行わせることにより、前記可動部材が、前記第1位置と前記第2位置との間で往復することとされてもよい。
 第2駆動部がプレート部材を回転移動させるので、可動部材による移動を高精度且つ自動的に行うことができる。
 また、所望する前記第2流路から落下する粉粒体の量に応じて、前記可動部材における前記収容領域の形成された部分を変えることが可能であってもよい。
 可動部材における収容領域の形成された部分を変えることで粉粒体の第2流路から落下する粉粒体の量を変えることができるので、供給する粉粒体の量を容易に調節することができる。
 また、所望する前記第2流路から落下する粉粒体の落下位置に応じて、前記可動部材における前記収容領域の形成された部分を変えることが可能であってもよい。
 可動部材における収容領域の形成された部分を変えることで第2流路から落下する粉粒体の落下位置を変えることができるので、供給する粉粒体の位置を容易に変えることができる。
 また、粉粒体の供給を行う供給部がロボットのアームによって構成されていてもよい。
 供給部がロボットのアームによって構成されているので、粉粒体の供給を高精度に行うことができる。
 本発明によれば、移動する部材を駆動させるための構成が少なく抑えられ、装置の構成を簡易にすることができる。従って、装置を小型化することができると共に装置の製造コストを少なく抑えることができる。
本発明の第1実施形態に係る粉粒体供給装置の斜視図である。 図1の粉粒体供給装置における、粉粒体供給装置本体部の正面図である。 図1の粉粒体供給装置における供給部について拡大して示した斜視図である。 図3の供給部について下方から見た平面図である。 図3の供給部における容器部の側部及び底部を取り外した状態について示した斜視図である。 図1の粉粒体供給装置の制御系統の構成について示したブロック図である。 図3の供給部において、可動部が移動した状態について示した斜視図である。 図7の供給部について下方から見た平面図である。 本発明の第2実施形態に係る粉粒体供給装置における供給部について示した斜視図である。 図9の供給部が、ロボットのアームから取り外され、容器部が取り外された状態について示した斜視図である。 図10の供給部において、可動部が移動した状態について示した斜視図である。 可動部が移動可能な位置について、可動部がそれぞれの位置に移動したときのそれぞれの供給部について示した斜視図である。 (a)は接続プレートにおける板部との接続位置について示した斜視図であり、(b)は板部における接続プレートとの接続位置について示した斜視図であり、(c)はそれぞれ接続されたときの接続位置について示した斜視図である。 粉粒体の供給を変えるために、交換の行われた可動部の収容領域の形状について示した斜視図である。 可動部が直線的に移動する形態についての構成を説明するために供給部を分解して示した斜視図である。 図15の供給部において、可動部がシリンダ部に近接した位置にある状態の供給部について示した斜視図である。 図15の供給部において、可動部がシリンダ部から離間した位置にある状態の供給部について示した斜視図である。
 以下、本発明の実施形態に係る粉粒体供給装置について、添付図面を参照して説明する
(第1実施形態)
 図1に、本発明の第1実施形態に係る粉粒体供給装置1についての斜視図を示す。粉粒体供給装置1は、粉粒体供給装置本体部100と、ベルトコンベア60とを備えている。
 ベルトコンベア60は、箱体50を搬送している。ベルトコンベア60は、箱体50が、粉粒体供給装置本体部100に対向する位置を通過するように配置されている。箱体50は開口部が上方に向けて開口されている。
 箱体50の内部には、食品が収容されている。本実施形態では、米飯が箱体50の内部に収容されている。また、本実施形態では、粉粒体としてゴマが用いられている。粉粒体供給装置1を用いて、箱体50の内部に収容された米飯の上に、ゴマが定量でふりかけられている。しかしながら、本発明はこれに限定されない。粉粒体として他のものが用いられてもよい。例えば、コショウや粉末状に加工されたパセリ等、ゴマ以外の食品が本発明の粉粒体供給装置1を用いて供給の対象物に対して供給されてもよい。また、粉粒体供給装置1は、食品以外の粉粒体に対して用いられてもよい。粉粒体を供給の対象物に対して定量で供給するのであれば、食品以外の他の粉粒体が用いられてもよい。
 次に、粉粒体供給装置本体部100の構成について説明する。
 図2に、本実施形態の粉粒体供給装置本体部100についての正面図を示す。図2に示されるように、粉粒体供給装置本体部100は、一対のロボットアーム13を備える水平多関節型の双腕ロボットによって構成されている。
 粉粒体供給装置本体部100は、第1ロボットアーム13A及び第2ロボットアーム13Bを備えている。第1ロボットアーム13Aの先端部には、第1保持部18が設けられている。第2ロボットアーム13Bの先端部には、第2保持部19が設けられている。以下では、第1ロボットアーム13A及び第2ロボットアーム13Bを区別しない場合は、単にロボットアーム13ということがある。
 粉粒体供給装置本体部100は、制御部14を備えている。また、粉粒体供給装置本体部100は、真空発生装置(不図示)を備えていてもよい。
 制御部14は、例えば粉粒体供給装置本体部100の支持台12の内部に設けられている。しかし、これに限られるものではなく、例えばロボットアーム13の内部等に設けられてもよい。また、他の空いたスペースに設けられてもよい。
 真空発生装置は、例えば、真空ポンプやCONVUM(登録商標)などがある。真空発生装置についても制御部14と同様に、例えば、支持台12の内部に設けられている。しかし、これに限られるものではなく、真空発生装置は、例えばロボットアーム13の内部等、他の場所に設けられていてもよい。真空発生装置は、不図示の配管を介して後述する容器部31に接続されていてもよい。配管には、例えば、図示しない開閉弁が設けられており、開閉弁により配管が開放及び閉塞される。この真空発生装置の動作および開閉弁の開閉は制御装置により制御される。
 第1ロボットアーム13Aは、第1保持部18を所定の動作範囲内で移動させる。また、第2ロボットアーム13Bは、第2保持部19を所定の動作範囲内で移動させる。ロボットアーム13は、例えば水平多関節型ロボットアームであって、アーム部21と、リスト部22とを含む。また、第1ロボットアーム13A及び第2ロボットアーム13Bは、互いに独立して動作したり、互いに関連して動作したりすることができる。
 第1保持部18及び第2保持部19は、それぞれ機能を有したハンド部を把持することが可能に構成されている。なお、本実施形態では、第1保持部18はハンド部を把持せず、第2保持部19がハンド部として後述する供給部30を把持する。
 粉粒体供給装置本体部100は、支持台12と、支持台12から鉛直方向上方に延びた基軸16とを備えている。基軸16は、支持台12に回転運動可能に取り付けられている。
 基軸16には、アーム部21が水平方向に延在するように取り付けられている。アーム部21は、基軸16を中心に回転可能に取り付けられている。
 アーム部21は、第1リンク21a及び第2リンク21bを含む。第1リンク21a及び第2リンク21bは、相互に水平方向に沿って回転可能に支持されている。アーム部21を介して、基軸16に第1ロボットアーム13A及び第2ロボットアーム13Bが接続されている。
 アーム部21は、第1ロボットアーム13A及び第2ロボットアーム13Bの先端部に取り付けられたリスト部22を、動作範囲内の任意の位置に位置決めする。
 第1リンク21aは、基端部が支持台12の基軸16と回転関節J1により連結され、基軸16の軸心を通る回転軸線L1まわりに回動可能である。第2リンク21bは、第1リンク21aの先端部と回転関節J2により連結され、第1リンク21aの先端部に規定された回転軸線L2まわりに回動可能である。
 リスト部22は、その先に連なる機構を任意の姿勢に変更する。リスト部22は、昇降部22aと、回動部22bとを含む。昇降部22aは、第2リンク21bの先端部と直動関節J3により連結され、第2リンク21bに対し昇降移動可能である。回動部22bは、昇降部22aの下端部と回転関節J4により連結され、昇降部22aの下端に規定された回転軸線L3まわりに回動可能である。
 本実施形態において、回転軸線L1~L3は、互いに平行であり、例えば鉛直方向に延在する。また、回転軸線L1~L3の延在方向と、昇降部22aの昇降移動方向とは、互いに平行である。
 アーム13には、各関節J1~J4に対応付けられるように、駆動用のサーボモータ(図示せず)、および、そのサーボモータの回転角を検出するエンコーダ(図示せず)等が設けられている。また、第1ロボットアーム13Aの回転軸線L1と第2ロボットアーム13Bの回転軸線L1は同一直線上にあり、第1ロボットアーム13Aの第1リンク21aと、第2ロボットアーム13Bの第1リンク21aとは上下に高低差を設けて配置されている。
 次に、第2保持部19が把持するハンド部について説明する。第2保持部19は、ハンド部として、粉粒体を箱体50の内部に供給する供給部30を保持する。
 図3に、供給部30について拡大した斜視図を示す。図3では、説明のために、供給部30における容器部31の側部31a、底部31bについて、透視して示されている。
 供給部30について説明する。供給部30には、容器部(第1容器部)31が設けられている。容器部31は、第1接続部材32と、第2接続部材33と、第3接続部材34とを介して第2保持部19に接続されている。第1接続部材32は、第2保持部19によって把持されている。また、第1接続部材32は、第2保持部19の末端部から前方に向かって突出するように配置されている。第2接続部材33は、第1接続部材32に取り付けられている。第2接続部材33は、鉛直方向に延びるように配置されている。第3接続部材34は、第2接続部材に取り付けられて配置されている。第3接続部材34は、鉛直方向に延びるように配置されている。容器部31は、第3接続部材34に取り付けられている。容器部31が第3接続部材34に取り付けられることにより、容器部31が供給部30に取り付けられている。
 容器部31は、側部31aと、底部(第2部材)31bとを有している。本実施形態では、側部31aは、円筒状に形成され、底部31bは、円板状に形成されている。また、容器部31は、側部31aと底部31bとによって画成された空間31cを有している。空間31cの内部に、粉粒体を収容することが可能に構成されている。また、空間31cは、上方に向けて開口されて開口部31dが形成されており、開口部31dを通って空間31cの内部に粉粒体を供給し、空間31cの内部に粉粒体を収容させることが可能に構成されている。また、容器部31における開口部31dには、容器部31の空間31cに粉粒体を供給する際に供給し易くするために周方向に沿った一部のみ半径方向の外側に向けて突出して形成された投入部31eが形成されている。
 図4に、供給部30について、下方から見た平面図を示す。図4では、説明のために、供給部30における容器部31の側部a、底部31bについて、透視して示されている。図4に示されるように、底部31bには、底部31bを貫通して排出口(第2流路)31iが形成されている。排出口31iは、可動部31jと底部31bとが対向する方向に沿って、粉粒体を通過させるのに十分な大きさを有して形成されている。また、排出口31iは、底部31bを貫通するように形成されている。
 容器部31の空間31cの内部には、容器部31の側部31aに対し移動しないように、側部31aに固定的に取り付けられて構成された固定板(第1部材)31fが設けられている。固定板31fには、円弧状に切り欠かれた切欠き部31gが形成されている。切欠き部31gの縁部はテーパ状に形成され、固定板31fが周方向の端部で斜面31hを有するように、固定板31fが構成されている。また、切欠き部31gが形成されているので、固定板31fには、可動部31j及び底部31bと対向する方向に沿って、固定板31fを貫通するように、粉粒体が通過することが可能な流路(第1流路)31mが形成されている。
 また、固定板31fの周方向の一部に切欠き部31gが形成されていることから、固定板31fには周方向の端部31nが形成されている。固定板31fでは、周方向の端部31nが、鉛直方向に沿って延びるように形成されている。また、固定板31fには、端部31nに対して傾いて形成された斜面hが、端部31nに連続するように形成されている。固定板31fにおける端部31n及び斜面hが、後述する粉粒体についてのすりきりを行うすりきり部として機能する。なお、本実施形態では、すりきりを行うすりきり部が固定板31fにおける周方向の両方の端部に形成されているが、本発明はこれに限定されない。固定板31fにおいて、すりきりを行う部分が1つの端部のみである場合には、固定板31fにおける周方向の片方の端部にのみ、すりきり部が形成されるように、固定板31fが構成されてもよい。
 排出口31iは、切欠き部31gに対し、周方向にオフセットされた位置に配置されている。排出口31iは、固定板31fに形成された流路31mからすりきりを行うのに十分な距離のオフセットが確保されていれば、固定板31fのどの位置に形成されていてもよい。つまり、排出口31iは、切欠き部31gからすりきりを行うのに十分な距離のオフセットが確保されていればよい。
 また、容器部31の空間31cにおける、固定板31fと底部31bとの間には、可動部(可動部材)31jが配置されている。本実施形態では、可動部31jは、円板状に形成されている。可動部31jは、容器部31の内部に、鉛直方向に沿った固定板31fと底部31bとの間の領域に配置されており、水平方向に沿って移動可能に構成されている。
 容器部31における空間31cの内部には、シャフト(シャフト部)31kが鉛直方向に沿って延びるように配置されている。シャフト31kは、容器部31の内部を通って可動部31jに固定的に取り付けられている。従って、シャフト31kが、容器部31の空間31cの内部でシャフト31kの中心軸周りに回転することにより、可動部31jを回転移動させることが可能である。このとき、シャフト31kは、側部31aの水平方向に沿う断面の円及び底部31bにおける水平方向に沿う断面の円の中心周りに回転し、この回転移動に伴い、可動部31jが回転移動する。
 可動部31jには、可動部31jを固定板31fと底部31bとが互いに向かい合った対向方向に沿って貫通するように、収容領域31lが形成されている。収容領域31lは、粉粒体を内部に収容可能に形成されている。収容領域31lは、切欠き部31gの形状に対応して円弧状に形成されている。可動部31jは、収容領域31lと固定板31fに形成された流路31mとが連通した位置(第1位置)と、収容領域31lと排出口31iとが連通した位置(第2位置)との間を移動可能に構成されている。また、本実施形態では、可動部31jは、これらの位置の間で往復移動することが可能に構成されている。また、本実施形態では、可動部31jは、固定板31fと底部31bとの間の領域で回転移動することにより、これらの位置の間を移動することが可能に構成されている。可動部31jは、固定板31fと底部31bとの間で回転移動することにより、可動部31jが収容領域31lと流路31mとが連通した位置と、収容領域31lと排出口31iとが連通した位置との間を移動する。
 図3、図4に示される状態では、収容領域31lが切欠き部31gに対応する位置に配置されるように、可動部31jが配置されている。収容領域31lが切欠き部31gに対応する位置に配置され、排出口31iが切欠き部31gに対し周方向にオフセットされた位置に配置されていることから、収容領域31lが排出口31iに対し周方向にオフセットされた位置に配置されている。
 次に、供給部30における容器部31の側部31a及び底部31bについて取り外した状態の供給部30についての斜視図を図5に示す。
 供給部30は、駆動部(第1駆動部)35を有している。駆動部35は、第4接続部材36を介して、第2接続部材33に固定的に取り付けられている。
 駆動部35は、出力部35aを、駆動部本体35bに対し、近接・離間させる方向に移動させることが可能に構成されている。例えば図4では、駆動部35は、図4に示されるD1方向に沿って、出力部35aを、駆動部本体35bに対し、近接・離間させる方向に移動させることが可能に構成されている。
 本実施形態では、駆動部35は、ソレノイドを有して構成されており、ソレノイドを駆動させることによって出力部35aを、駆動部本体35bに対し、近接・離間させる方向に移動させることが可能である。
 駆動部35の出力部35aは、第1リンク35c及び第2リンク35dを介してシャフト31kに接続されている。第1リンク35cと第2リンク35dとの間は、ピン35eによって接続されている。駆動部35は、出力部35aを、駆動部本体35bに対し、近接・離間させる方向に移動させることにより、シャフト31kを、図4に示されるD2方向に沿って回転させると共に往復移動させることが可能に構成されている。このように、駆動部35が駆動することによって、シャフト31kを中心軸周りに回転させる。
 シャフト31kが回転しながら往復移動を行うと、それに伴いシャフト31kに固定的に接続された可動部31jが回転しながら往復移動を行う。これにより、可動部31jを、図5に示されるD2方向に沿って、回転移動させると共に往復移動させることが可能に構成されている。駆動部35がシャフト31kによる中心軸周りの回転を正逆方向に行わせることにより、可動部31jが、収容領域31lと流路31mとが連通した位置と、収容領域31lと排出口31iとが連通した位置との間を往復移動する。
 また、シャフト31kの中心軸周りの回転移動が、駆動部35によって行われるので、シャフト31kによる移動を高精度且つ自動的に行うことができる。
 また、本実施形態では、シャフト31kは、容器部31の内部を通って配置されている。可動部31jを回転移動させるシャフト31kが容器部31の内部を通って配置されるので、供給部30の構成を小型化することができる。
 本実施形態では、シャフト31kが45度回転することによって、可動部31jが、収容領域31lと流路31mとが連通した位置から、収容領域31lと排出口31iとが連通した位置へ移動する。また、シャフト31kが45度の範囲で正逆方向に繰り返し回転移動することにより、可動部31jが、45度の範囲で回転しながら往復移動する。
 供給部30は、第2保持部19に把持されており、第2ロボットアーム13Bを駆動させることによって所定の動作範囲内で移動可能に構成されている。
 次に、粉粒体供給装置本体部100の動作を制御する制御部14について説明する。図6は、粉粒体供給装置本体部100の制御系統の構成例を概略的に示すブロック図である。
 図6に示されるように、制御部14は、演算部14aと、記憶部14bと、サーボ制御部14cと、供給部制御部14dとを含む。
 制御部14は、例えばマイクロコントローラ等のコンピュータを備えたロボットコントローラである。なお、制御部14は、集中制御する単独の制御部14によって構成されていてもよいし、互いに協働して分散制御する複数の制御部14によって構成されていてもよい。
 記憶部14bには、ロボットコントローラとしての基本プログラム、各種固定データ等の情報が記憶されている。演算部14aは、記憶部14bに記憶された基本プログラム等のソフトウェアを読み出して実行することにより、粉粒体供給装置本体部100の各種動作を制御する。すなわち、演算部14aは、粉粒体供給装置本体部100の制御指令を生成し、これをサーボ制御部14c及び供給部制御部14dに出力する。
 サーボ制御部14cは、演算部14aにより生成された制御指令に基づいて、粉粒体供給装置本体部100の第1ロボットアーム13A及び第2ロボットアーム13Bのそれぞれの関節J1~J4に対応するサーボモータの駆動を制御するように構成されている。
 供給部制御部14dは、演算部14aにより生成された制御指令に基づいて駆動部を制御することによって、供給部30による移動及び動作を制御する。
 以上のように構成された粉粒体供給装置1によって、箱体50の開口部に向けて粉粒体を供給する際の動作について説明する。
 箱体50に粉粒体を供給する際には、箱体50へ供給する粉粒体を、容器部31の空間31cの内部に向けて供給する。本実施形態では、容器部31における開口部31dに、周方向に沿った一部のみ半径方向の外側に向けて突出して形成された投入部31eが形成されているので、粉粒体を容器部31の空間31cに供給する際に粉粒体を供給し易い。
 このとき、粉粒体供給装置本体部100における供給部30は、図3、図4に示される状態にある。図3、図4に示される状態では、可動部31jの収容領域31lが、固定板31fの切欠き部31gに対応した位置に配置されている。従って、この状態では、切欠き部31gによって形成された流路31mが、可動部31jの収容領域31lに連通している。そのため、容器部31の空間31cと、収容領域31lとが連通している。
 空間31cと収容領域31lとが連通しているので、空間31cに粉粒体が投入されると、空間31cに投入された粉粒体が重力によって下方に移動し、収容領域31lの内部に流入する。これにより、収容領域31lの内部に粉粒体が収容される。
 このときの状態では、収容領域31lと排出口31iとが周方向にオフセットされているので、収容領域31lにおける下側の開口部が底部31bによって覆われている。従って、収容領域31l内部の粉粒体は、底部31bと可動部31jにおける収容領域31lを画成する壁面とによって受け止められて保持される。
 粉粒体が容器部31の空間31cの内部に供給されて、粉粒体が収容領域31lに収容できる許容量を超えて供給されると、粉粒体が収容領域31lからあふれ、収容領域31lの上側の開口部の全体に亘って、収容領域31lよりも高く粉粒体が盛られた状態になる。このように、収容領域31lの上側の開口部の全体に亘って、収容領域31lよりも高く粉粒体が盛られた状態になると、収容領域31lに収容された粉粒体のすりきりを行うことが可能になる。
 次に、容器部31に供給された粉粒体についてのすりきりについて説明する。
 すりきりの行われる際には、収容領域31lに粉粒体が収容された状態で、可動部31jが移動する。
 図7に、可動部31jが移動した後の状態の供給部30についての斜視図を示し、図8に、図7の状態における供給部30について下方から見た供給部30の平面図を示す。図7、図8に示される状態では、図3、図4に示される状態から可動部31jがシャフト31kの回転軸を中心に回転して移動することにより、収容領域31lが固定板31fの下方に移動している。
 可動部31jが移動して収容領域31lが固定板31fの下方の領域に移動する過程で、収容領域31lの上側の開口部よりも高い位置に盛られている粉粒体については、固定板31fの周方向の端部によってすりきられる。すりきりは、固定板31fにおける周方向の端部31nによって行われる。
 可動部31jは、収容領域31lと固定板31fにおける流路31mとが連通した位置から収容領域31lと排出口31iとが連通した位置に移動するときに、一旦固定板31fの下方の領域に移動する。可動部31jの収容領域31lが固定板31fの下方の領域に移動する際に、容器部31の内部に収容された粉粒体における、収容領域31lの上側の開口部よりも高い位置に盛られている部分が、固定板fにおける周方向の端部31n及び斜面31hと当接する。収容領域31lの上側の開口部よりも高い位置に盛られている粉粒体が固定板fにおける周方向の端部31n及び斜面31hと当接すると、粉粒体における端部31n及び斜面31hと当接した部分は、端部31n及び斜面31hによって押される。そのため、収容領域31lの上側の開口部よりも高い位置に盛られている粉粒体は、周方向に沿った移動ができない。
 そのため、収容領域31lの内部に収容された粉粒体については、可動部31jの移動に伴って周方向に移動するが、収容領域31lの上側の開口部よりも高い位置に盛られている粉粒体は固定板fにおける周方向の端部31n及び斜面31hと当接して周方向に移動できない。従って、収容領域31lに収容された粉粒体についてのみ、可動部31jの周方向への移動に伴って周方向に移動する。これにより、収容領域31lによって区画された定量の粉粒体のみが、周方向に移動する。このように、可動部31jが、収容領域31lと流路31mとが連通した位置から収容領域31lと排出口31iとが連通した位置に移動するときに、収容領域31lに収容可能な量を超えた分の粉粒体について収容領域31lから排除する。
 本実施形態では、すりきりを行うすりきり部は、固定板31fにおける周方向の端部に形成されているので、回転移動する可動部31jに形成された収容領域31lに収容されている粉粒体に対し、すりきりを円滑に行うことができる。
 可動部31jが移動すると、図7に示されるように、収容領域31lの全体が固定板fの下方に移動する。可動部31jは、可動部31jの収容領域31lが排出口31iに周方向に一致する位置まで移動し続ける。このように、可動部31jが移動して収容領域31lが移動することにより、収容領域31lと排出口31iとがそれぞれ周方向に重なった位置となるように、可動部31jが配置される。
 収容領域31lと排出口31iとがそれぞれ周方向に重なった位置に配置されると、収容領域31lに収容された粉粒体が、重力により、排出口31iを通って下方に落下する。これにより、収容領域31lに収容された、定量の粉粒体が、排出口31iを通って排出され、供給部30の下方に位置する箱体50の内部に供給される。このように、定量の粉粒体が、箱体50に供給される。
 また、本実施形態では、駆動部35が連続的に駆動して、シャフト31kを連続的に往復させながら回転移動させることが可能に構成されている。従って、可動部31jを、連続的に図5のD2方向に沿って往復させながら回転移動させることが可能に構成されている。可動部31jが、収容領域31lと流路31mとが連通した位置と、収容領域31lと排出口31iとが連通した位置との間を往復移動することにより、すりきりが行われた後の排出口31iからの粉粒体の排出を連続的に行うことができる。そのため、容器部31における空間31cの内部に粉粒体を十分に供給しておけば、駆動部35を連続的に駆動させて可動部31jをD2方向に沿って往復させながら回転移動させることにより、定量ごとの粉粒体の供給を連続的に行うことができる。このように、すりきりによる粉粒体の定量供給を連続的に行うことができる。
 上記のように、固定板31fと底部bとの間の領域で、可動部31jが周方向に移動することにより、可動部31jの収容領域31lが周方向に移動し、収容領域31lの内部の粉粒体についてのすりきりが行われる。このとき、収容領域31lが、切欠き部31gに対応した位置から排出口31iに対応した位置まで移動することにより、収容領域31lに収容された粉粒体が、切欠き部31gに対応した位置から排出口31iに対応した位置まで移動する。
 可動部31jが固定板31fの下方に移動した後は、収容領域31lは、上側が固定板31fの底面によって閉じられて画成され、下側が底部31bの上面によって閉じられて画成された状態で移動する。従って、収容領域31lの内部に収容された粉粒体は、周囲が確実に包囲された状態で収容領域31lの内部に保持されたまま移動する。粉粒体が、固定板31fの底面、底部31bの上面、可動部31jにおける収容領域31lの内側の側面によって確実に保持された状態で移動する。
 このとき、可動部31jにおける収容領域31lの内側の側面だけでなく、固定板31fの底面と、底部31bの上面とを用いて粉粒体を保持しながら、可動部31jを移動させて粉粒体を移動させる。従って、粉粒体を移動させるのに、可動部31jを移動させるだけで済む。すなわち、すりきりを行って粉粒体を移動させるのに、固定板31fの端部31nと粉粒体の収容領域31lとの間の相対移動と、すりきりを行った後の粉粒体の排出口31iまでの移動との両方の移動を、1つの可動部31jの移動によって行うことができる。可動部31jを移動させるだけで、粉粒体のすりきりのための粉粒体の移動と、排出口31iへの粉粒体の移動との両方を行うことができる。従って、移動させる部材の数が少なく構成され、供給部30の構成を簡易にすることができる。また、移動させる部材の数が少なく構成されることから、部材を移動させるための駆動部の数を少なく構成することができる。従って、供給部30の構成をさらに簡易にすることができる。従って、粉粒体供給装置1の構成を簡易にすることができる。
 供給部30が簡易に構成されることにより、供給部30を小型化させることができる。従って、本実施形態のように、供給部30がロボットのアームによって構成されることが容易になる。
 また、供給部30の構成が簡易になるので、供給部30の製造コストが少なく抑えられる。また、部材を移動させるために駆動させる駆動部の数が少なく構成されるので、駆動部の制御が簡易になり、制御部14による制御が簡易になる。従って、制御部14を高性能にする必要がなく、粉粒体供給装置1の製造コストがさらに少なく抑えられる。
 また、本実施形態では、底部31bが容器部31の一部を構成し、排出口31iが底部31bに形成されている。また、固定板31f及び可動部31jが、容器部31の内部に収容されている。従って、粉粒体を収容する空間31cと、すりきりを行う固定板31fと、収容領域31lを移動させて粉粒体の移動を行う可動部31jと、排出口31iとが、容器部31に収まるように構成されている。従って、供給部30の構成がコンパクトに収まるように供給部30が形成され、供給部30を小型化することができる。
 また、本実施形態では、可動部31jが回転移動によって移動するので、可動部31jが直線移動によって移動する場合と比べ、可動部31jが移動する範囲を小さくすることができる。従って、供給部30の構成を小型化することができると共に、装置の構成を小型化することができる。
 また、本実施形態では、固定板31fが容器部31の内部に固定的に取り付けられ、底部31bが容器部31の底部を構成し、可動部31jが容器部31の内部で固定板31fと底部31bとの間に配置されていることにより、固定板31f、底部31b及び可動部31jが容器部に収められる。従って、供給部30を小型化することができ、粉粒体供給装置1の構成を小型化することができる。
 また、本実施形態では、固定板31fにおける切欠き部31gを区画する周方向の端部31nが鉛直方向に沿って形成され、端部31nに連続して、端部31nに対し傾いた斜面31hが形成されている。斜面31hは、固定板31fにおける周方向の両方の端部に形成されている。固定板31fにおける周方向の端部に斜面31hが形成されているので、固定板31fによって可動部31jの収容領域31lの内部に収容された粉粒体についてのすりきりを行う際に、斜面31hに沿って粉粒体を受け流すことができる。従って、固定板31fがすりきりを行う際の粉粒体からの抵抗を小さく抑えることができ、すりきりをスムーズに行うことができる。そのため、可動部31jを移動させるのに大きな力を必要とせず、駆動部35の駆動力を大きくしなくてもよい。これにより、粉粒体供給装置1の製造コストを少なく抑えることができる。
 また、本実施形態では、駆動部35は、ソレノイドによって、出力部35aをD1方向に沿って駆動部本体35bに対し近接・離間させる方向に往復移動させている。
従って、出力部35aが、D1方向に沿って高速に往復移動を行うことができる。これにより、箱体50への粉粒体の定量ごとの供給を高速で行うことができる。また、ソレノイドによって、出力部35aをD1方向に沿って往復移動させているので、往復移動を簡易な構成で行うことができ、粉粒体供給装置1の製造コストを少なく抑えることができる。
 また、本実施形態では、供給部30を小型化することによって、供給部30をロボットのアームによって構成されるのに適した大きさとしている。このように、供給部30を小型化することによって、ロボットのアームとして構成されることが可能となる。
 また、供給部30が、ロボットのアームによって構成されているので、供給部30についての位置決めを正確に行うことができる。従って、ベルトコンベア60に沿って搬送されている状態の箱体50の内部に、粉粒体を容易に供給することができる。また、粉粒体供給装置1における供給部30が、ロボットのアームによって構成されているので、粉粒体の供給を高精度に行うことができる。
 なお、本実施形態では、粉粒体供給装置本体部100における第1保持部18は、エンドエフェクタとしてハンド部を保持せず、粉粒体の供給に関与しない形態について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されず、第1保持部18は、エンドエフェクタを保持してもよい。例えば、第1保持部18は、ベルトコンベア60に沿って搬送されてくる箱体50を、供給部30の直下の位置に移動させて配置するように、搬送されてくる箱体50の搬送をガイドするガイド部を保持してもよい。また、他の構成のエンドエフェクタを保持してもよい。
(第2実施形態)
 次に、本発明の第2実施形態に係る粉粒体供給装置について説明する。なお、上記第1実施形態と同様に構成される部分については説明を省略し、異なる部分についてのみ説明する。
 第2実施形態では、第2保持部19が、供給部40を備えている。図9に、第2実施形態に係る粉粒体供給装置における供給部40の周辺について示した斜視図を示す。
 第2実施形態の供給部40は、容器部(第2容器部)41と、すりきりを行うすりきり部(第1部材)42と、すりきりを行いながら粉粒体を排出口に移動させるために粉粒体を収容領域の内部に収容したまま移動する可動部(可動部材)43と、第2保持部19と可動部43との間を接続する接続部(第2部材)44とを備えている。図9では、説明のために、容器部41について透視して示されている。
 第2保持部19は、接続部44を保持している。接続部44は、第2保持部19から前方に向けて突出するように、第2保持部19に取り付けられている。
 接続部44上には、容器部41、すりきり部42、可動部43が配置されている。接続部44が、容器部41、すりきり部42、可動部43を支持するように、容器部41、すりきり部42、可動部43が、接続部44上に取り付けられている。
 容器部41は、空間41cを有し、空間41cの内部に粉粒体を供給することが可能に構成されている。容器部41は、円筒状に形成された円筒部41aと、すりきり部42に近接した位置で円錐状に形成された円錐部41bとを有している。円錐部41bは、下方の先端部ですりきり部42に接続される。
 図10に、接続部44上に配置されたすりきり部42、可動部43についての斜視図を示す。
 すりきり部42は、平板状の板部42aと、円筒状の円筒部42bとを有している。板部42aは、接続部44に固定的に取り付けられている。これにより、すりきり部42が接続部44に固定的に取り付けられている。
 円筒部42bは、板部42aに接続されている。板部42aには、厚さ方向に自身を貫通するように、貫通口42cが形成されている。貫通口42cの周囲を取り囲む位置で、円筒部42bと板部42aとが接続されている。また、円筒部42bの内側の壁面が、貫通口42cを取り囲む板部42aの側面に連続するように、円筒部42bと板部42aとが接続されている。円筒部42bの内側の壁面と板部42aにおける貫通口42cとが、すりきり部42を貫通するように形成され、粉粒体を通過させる流路(第1流路)として機能する。この流路を通って、容器部41からすりきり部42を通って可動部43の収容領域43aに粉粒体を供給する。容器部41の内部の空間がすりきり部42の円筒部42bの内側の壁面と板部42aにおける貫通口42cとに連通するように、容器部41とすりきり部42とが接続されている。容器部41は、内部の空間が収容領域43aに粉粒体を通過させる流路に連通するようにすりきり部42に接続されているので、容器部41の内部の空間に粉粒体を投入することにより、流路に連続的に粉粒体を供給することができる。
 すりきり部42と接続部44との間には隙間が形成され、その隙間に可動部43が位置することが可能なように、可動部43、接続部44、すりきり部42が構成されている。そのため、すりきり部42と接続部44との間に隙間ができる位置に、すりきり部42が取り付けられている。本実施形態では、すりきり部42と接続部44との間に柱状部材42dが挟まれた状態で、すりきり部42が接続部44に取り付けられている。
 可動部43は、すりきり部42と接続部44との間に配置されている。可動部43には、すりきり部と接続部44とが互いに向かい合った対向方向に沿って自身を貫通し粉粒体を内部に収容可能な収容領域43aが形成されている。本実施形態では、可動部43に、2つの収容領域43aが形成されている。また、可動部43は、すりきり部42と接続部44との間で、接続部44の面上で水平方向に沿って移動可能に構成されている。可動部43がすりきり部42と接続部44との間の隙間に配置されて隙間内で移動するので、可動部43を隙間から取り出すことによって可動部43の交換を容易に行うことができる。
 可動部43は、収容領域43aとすりきり部42における貫通口42cとが連通した位置(第1位置)と、収容領域43aと排出口44aとが連通した位置(第2位置)とに移動可能に構成されている。また、可動部43は、収容領域43aとすりきり部42における貫通口42cとが連通した位置と、収容領域43aと排出口44aとが連通した位置との間を往復移動することが可能に構成されている。
 また、可動部43は、平板状に形成され収容領域43aの側面を画成する板部43bと、ピン43cと、ピン43cを中心に回転移動することが可能な接続プレート(プレート部材)43dとを有している。板部43bは接続プレート43dに取り付けられると共に、板部43bには収容領域43aが形成されている。接続プレート43dは、ピン43cを中心に回転移動することが可能に構成されている。また、可動部43は、すりきり部42と接続部44との間の隙間で回転移動することにより、収容領域43aとすりきり部42における貫通口42cとが連通した位置と、収容領域43aと排出口44aとが連通した位置との間を往復移動することが可能に構成されている。また、可動部43は、すりきり部42と接続部44との間の隙間を移動することによって、収容領域43aとすりきり部42における貫通口42cとが連通した位置と、収容領域43aと排出口44aとが連通した位置との間を往復移動することが可能に構成されている。
 接続プレート43dがピン43cを中心に接続部44上の面に沿って回転移動することにより、板部43bが接続部44上の面に沿ってピン43cを中心に回転移動する。従って、板部43bに形成された収容領域43aが、接続部44上の面に沿ってピン43cを中心に回転移動する。
 接続部44には、自身を貫通するように、貫通口としての排出口(第2流路)44aが形成されている。排出口44aは、粉粒体を通過させることが可能なように形成されている。本実施形態では、接続部44に、排出口44aが2つ形成されている。また、接続部44は、粉粒体供給装置本体部100の第2保持部19によって保持される被保持部44bを有している。
 本実施形態では、可動部43に2つの収容領域43aが形成され、接続部44に2つの排出口44aが形成されている。可動部43は、2つの収容領域43aのうちの一方側の収容領域43eが2つの排出口44aのうちの一方側の排出口44cに連通する位置に配置されたときには、他方側の収容領域43fはすりきり部42の円筒部42bの内側及び貫通口42cに連通する位置に配置されることが可能に構成されている(図12(b))。また、2つの収容領域43aのうちの他方側の収容領域43fが2つの排出口44aのうちの他方側の排出口44dに連通する位置に配置されたときには、一方側の収容領域43eはすりきり部42の円筒部42bの内側及び貫通口42cに連通する位置に配置されることが可能に構成されている(図12(a))。
 接続部44における、すりきり部42、可動部43、容器部41が取り付けられている側とは逆側の裏側には、駆動部(第2駆動部)45が配置されている。駆動部45は、ピン43cを介して接続プレート43dを回転移動させる際に駆動する。駆動部45が駆動されることにより、ピン43cを中心に接続プレート43dを接続部44上で水平方向に沿って回転移動させることが可能に構成されている。本実施形態では、駆動部45は、角度がおよそ90度の範囲内で、接続プレート43dを接続部44上で水平方向に沿って回転移動させることが可能に構成されている。駆動部45の駆動により、ピン43cを介して接続プレート43dが回転移動し、それに伴い、ピン43cを中心に板部43b及び板部43bに形成された収容領域43aを回転移動させることが可能に構成されている。また、駆動部45は、接続プレート43dの回転移動を正逆方向に行わせることにより、可動部43が、収容領域43aとすりきり部42における貫通口42cとが連通した位置と、収容領域43aと排出口44aとが連通した位置との間を往復移動することが可能に構成されている。駆動部45が接続プレート43dを回転移動させるので、可動部43による移動を高精度且つ自動的に行うことができる。
 このように構成された供給部40によって箱体50の内部に粉粒体を供給する際には、まず、容器部41の内部に粉粒体が供給される。容器部41の内部に粉粒体が供給されると、粉粒体が重力によって落下し、すりきり部42における円筒部42b、板部42aの貫通口42cを介して、可動部43における板部43bに形成された収容領域43aの内部に粉粒体が供給される。
 粉粒体が供給されることで、収容領域43aの上側の開口部の全体に亘って収容領域43aから粉粒体があふれ、収容領域43aの上側の開口部よりも高い位置に粉粒体が盛られている状態になると、収容領域43a内部の粉粒体について、すりきりを行うことが可能となる。
 収容領域43a内部の粉粒体について、すりきりを行う際には、すりきり部42の貫通口42cに連通した位置にある収容領域43aが接続部44に形成された排出口44aに連通した位置となるまで、可動部43を移動させる。
 図11に、すりきり部42の貫通口42cに連通した位置にある収容領域43aが接続部44に形成された排出口44aに連通した位置となるまで可動部43を移動させた際の、接続部44上に配置されたすりきり部42、可動部43についての斜視図を示す。
 収容領域43aの内部に粉粒体を収容した状態で可動部43が移動すると、収容領域43aが、すりきり部42の円筒部42bの内側の流路に連通した位置から外れ、一旦、収容領域43aがすりきり部42の下方の位置に配置される。収容領域43aが、円筒部42bの内側の流路に連通した位置からすりきり部42の下方の位置へ移動する際に、収容領域43a内部の粉粒体についてのすりきりが行われる。収容領域43aが、円筒部42bの内側の流路に接続された位置からすりきり部42の下方の位置へ移動すると、収容領域43aの上側の開口部からあふれ収容領域43aの上側の開口部よりも高い位置に盛られた粉粒体は、円筒部42bの内側の壁面によって掻き取られる。このように、収容領域43aの内部に収容された粉粒体のすりきりが行われ、収容領域43aの内部には、収容領域43aの形状によって定められた定量の粉粒体が収容された状態になる。
 可動部43は、収容領域43aがすりきり部42の下方に位置した状態から、図11に示されるように、収容領域43aが接続部44に形成された排出口44aに接続される位置まで移動する。収容領域43aが排出口44aに接続されると、収容領域43aの内部に収容された粉粒体は、重力によって排出口44aを通って落下する。これにより、供給部40の直下の位置に配置されている箱体50の内部に粉粒体が供給される。このとき、排出口44aを通して落下する粉粒体は、すりきり部42によってすりきりが行われた定量の粉粒体である。このように、すりきり部42によってすりきりの行われた定量の粉粒体が箱体50に供給される。
 また、駆動部45は、可動部43を、ピン43cを中心に連続的に往復させて回転移動させることが可能である。そのため、容器部41の内部に十分な量の粉粒体を供給しておけば、駆動部45が、可動部43を、ピン43cを中心に連続的に往復させて回転移動させることにより、排出口44aから連続的に定量の粉粒体を排出して箱体50に粉粒体を供給することができる。
 図12(a)、(b)を用いて、容器部41から2つの収容領域43aに供給される際の粉粒体の動作について説明する。
 図12(a)、(b)に、可動部43が2つの位置の間を往復移動する際に、可動部43がそれぞれの位置にあるときの容器部41、すりきり部42、可動部43、接続部44についての斜視図を示す。図12(a)は、可動部43に形成された2つの収容領域43aのうちの一方の側の収容領域43eがすりきり部42の円筒部42bの内側の流路及び容器部41に連通した状態について示されている。また、図12(b)は、可動部43に形成された2つの収容領域43aのうちの一方の側とは逆側の他方の側の収容領域43fがすりきり部42の円筒部42bの内側の流路及び容器部41に連通した状態について示されている。
 図12(a)に示される位置では、一方の側にある収容領域43eがすりきり部42の円筒部42bの内側の流路及び容器部41に連通しているので、容器部41の内部に収容された粉粒体が一方の側の収容領域43eの内部に供給される。収容領域43eに粉粒体が供給されると、可動部43がすりきり部42の下方の位置を通って、図12(b)に示される状態となるように移動する。可動部43がすりきり部42の下方の位置を通る際に、収容領域43aに収容された粉粒体がすりきり部42によってすりきられ、収容領域43eからあふれて収容領域43eの上側の開口部よりも高い位置に盛られた粉粒体が掻き取られる。
 その後、図12(b)に示される状態となると、すりきりが行われて定量の収容量の粉粒体が収容された一方の側の収容領域43eが、2つの排出口44aのうちの一方の側の排出口44cに連通する位置に配置される。これにより、一方の側の排出口44cから定量の粉粒体が排出される。
 このとき、図12(b)に示されるように、他方の側の収容領域43fは、すりきり部42の円筒部42bの内側の流路及び容器部41に連通する位置に配置されている。そのため、容器部41の内部に収容された粉粒体が、他方の側の収容領域43fの内部に供給される。このように、図12(b)に示される状態では、一方の側の収容領域43eに収容された粉粒体が排出口44cから排出されながら、容器部41の内部に収容された粉粒体が他方の側の収容領域43fに供給されるように構成されている。
 一方の側の収容領域43eに収容された粉粒体が排出口44cから排出されている間に、他方の側の収容領域43fに向けて粉粒体が供給されている。このとき、重力によって粉粒体が下方に供給されて、粉粒体が、容器部41からすりきり部42の円筒部42bの内側の流路及び板部42aに形成された貫通口42cを通って、他方の側の収容領域43fの内部に落下して供給される。
 図12(b)に示される状態で、一方の側の収容領域43eの内部に収容された粉粒体の排出口44cからの排出が行われ、他方の側の収容領域43fの内部に粉粒体が収容されると、可動部43が移動する。このとき、可動部43は、一方の側の収容領域43eがすりきり部42の円筒部42bの内側の流路及び容器部41に連通し、他方の側の収容領域43fが他方の側の排出口44dに連通した、図12(a)に示される状態となるように移動する。可動部43が図12(a)に示される状態となるように移動する際には、他方の側の収容領域43fが一旦すりきり部42の下方の位置を通過する。その際、他方の側の収容領域43fに収容された粉粒体についてのすりきりが行われる。
 可動部43が、図12(a)に示される状態となるまで移動すると、他方の側の収容領域43fが他方の側の排出口44dに連通する状態になる。従って、すりきりの行われた他方の側の収容領域43fの内部に収容された粉粒体が他方の側の排出口44dから排出される。また、このとき、一方の側の収容領域43eは、すりきり部42の円筒部42bの内側の流路及び容器部41に連通しているので、一方の側の収容領域43eに粉粒体を供給することができる。
 このように、図12(a)に示される状態と、図12(b)に示される状態とを交互に繰り返すことにより、それぞれの排出口44aから定量ごとの粉粒体の供給を行うことができる。
 本実施形態では、可動部43が、容器部41の内部に配置されるわけではなく、外部に晒されている。従って、可動部43に対しアクセスし易いように構成されている。そのため、可動部43が容器部41の内部に配置される構成と比べ、可動部43の板部43bを容易に交換することができるように構成されている。
 また、可動部43に対しアクセスし易い構成であるので、可動部43の周囲の清掃を容易に行うことができる。これにより、可動部43の周囲を清浄に保つことができる。
 次に、可動部43における板部43bと接続プレート43dとの間の接続部について説明する。図13(a)に、接続プレート43dにおける板部43bに接続される位置について拡大した斜視図を示す。
 接続プレート43dにおける板部43bと接続される側の端部の周辺位置には、接続プレート43dから厚さ方向に突出した突出部43gが形成されている。本実施形態では、接続プレート43dにおける端部の周辺位置に、厚さ方向に突出した突出部43gが3つ形成されている。
 図13(b)に、板部43bにおける接続プレート43dと接続される位置の周辺部分について拡大して示した斜視図を示す。板部43bにおける接続プレート43dと接続される位置には凹部43hが形成され、凹部43hには、接続プレート43dを厚さ方向に貫通する穴43iが形成されている。本実施形態では、凹部43hに、穴43iが、接続プレート43dにおける突出部43gに対応した位置に3つ形成されている。
 凹部43hに接続プレート43dにおける板部43bと接続される側の端部が差し込まれると共に、穴43iの内部に、接続プレート43dに形成された突出部43gが挿入されて嵌合されることにより、接続プレート43dと板部43bとが接続されている。
 図13(c)に、接続プレート43dと板部43bとが接続された接続部について拡大された斜視図を示す。本実施形態では、接続プレート43dと板部43bとは、互いに係合することによって取り付けられている。接続プレート43dと板部43bとが互いに係合することによって取り付けられているので、互いの係合を解除することで板部43bの取り外しを容易に行うことができると共に、接続プレート43dに板部43bを容易に取り付けることができる。従って、板部43bの交換を容易に行うことができる。
 このように、接続プレート43dから板部43bを容易に取り外すことができると共に、接続プレート43dに板部43bを容易に取り付けることができるので、板部43bを容易に交換することができる。
 本実施形態では、箱体50の内部に向けて定量ごとの粉粒体の供給を行う際に、粉粒体の供給量が、可動部43の板部43bに形成された収容領域43aの形状によって定まる。従って、所望の供給量に合わせて、適した供給量の収容領域43aを有する可動部43を選択することによって、所望の供給量による粉粒体の供給を行うことができる。本実施形態では、可動部43の板部43bの交換を容易に行うことができるので、所望の供給量に応じた収容領域43aを有する板部43bへの交換を容易に行うことができる。このように、所望する排出口44aから落下する粉粒体の量に応じて、可動部43における板部43bを変えることが可能である。つまり、所望する粉粒体の供給量に応じて、収容領域43aの形成された部分を変えることが可能である。可動部43における板部43bを変えることで粉粒体の供給量を変えることができるので、供給する粉粒体の量を容易に調節することができる。
 また、収容領域を変えることにより、粉粒体が箱体50の内部へ供給された際の粉粒体の供給位置を調節することが可能である。所望する排出口44aから落下する粉粒体の落下位置に応じて、可動部43における板部43bを変えることが可能である。つまり、所望する排出口44aから落下する粉粒体の落下位置に応じて、収容領域43aの形成された部分を変えることが可能である。可動部43における板部43bを変えることで粉粒体が排出口44aから落下する落下位置を変えることができるので、供給する粉粒体の位置を容易に変えることができる。
 図14(a)、(b)は、粉粒体の供給位置を調節するために、収容領域の形状を変えた場合の、収容領域について示した斜視図である。図14(a)には、同心円の形状に沿って粉粒体が箱体50の内部に供給されるように、収容領域43jが同心円状に形成された可動部43についての斜視図が示されている。
 図14(a)に示されるように、収容領域43jが同心円状に形成されているので、排出口44aから排出されて箱体50の内部に供給される粉粒体は、箱体50の内部で同心円を描くように供給される。このように、箱体50の内部に粉粒体によって所望の形状の模様を形成することができ、箱体50の内部の見た目を楽しくすることができる。
 また、図14(b)に示されるように、収容領域を文字状に形成し、箱体50の内部に供給される粉粒体を、文字の形状に沿って供給することができる。図14(b)には、文字の例として、例えば「勝」の形状に沿って収容領域43kが形成された場合の、収容領域43kについての斜視図を示す。
 このように、文字の形状に沿って箱体50の内部に粉粒体を供給することができるので、箱体50の内部の見た目を楽しくすることができる。また、箱体50の内部に、粉粒体によってメッセージを残すことが可能となる。これにより、例えば箱体50が市場に流通した後に箱体50を手に取った人に対し、メッセージを伝えることができる。
 なお、第2実施形態の粉粒体供給装置において、所望する粉粒体の供給量、供給位置に応じて、適した収容領域を有する可動部の板部を使用する形態について説明したが、本発明はこれに限定されない。第1実施形態の粉粒体供給装置においても、所望する粉粒体の供給量、供給位置に応じて、適した収容領域を有する可動部の板部を選択して使用してもよい。また、他の形態の粉粒体供給装置においても、所望する粉粒体の供給量、供給位置に応じて、適した収容領域を有する可動部の板部を選択して使用してもよい。
 また、本実施形態では、可動部43における板部43bの交換を容易に行うことができるので、供給量だけでなく、模様や文字といった供給される粉粒体の位置に応じて、所望の板部43bを取り付けることができる。従って、所望の供給量、形状に応じた可動部43の板部43bの取り付けを容易に行うことができ、使い勝手のよい粉粒体供給装置を提供することができる。
 なお、上記実施形態においては、可動部43がピン43cを中心に回転移動することにより、可動部43が図12(a)に示される位置と図12(b)に示される位置との間を移動する形態について説明した。しかしながら、本発明は上記実施形態に限定されない。可動部は、直線的な移動によって粉粒体についてのすりきりを行うための移動を行ってもよい。
 図15は、可動部46が直線的に移動することによって収容領域46a、46bの内部の粉粒体についてのすりきりを行う形式の供給部40aについて、分解して示した斜視図である。
 供給部40aは、接続部44と、すりきり部42と、容器部48と、可動部46と、シリンダ部47とを備えている。可動部46は、板状に形成されていると共に、略90度に屈曲され、断面がL字状となるように形成されている。また、可動部46は、2つの収容領域46a、46bを有している。
 シリンダ部47は、シリンダ部47に形成された穴から突出して配置された突出部47aを備えている。突出部47aは、シリンダ部47から可動部46の方に突出するように、シリンダ部47に取り付けられている。本実施形態では、シリンダ部47は、2つの突出部47aを備えている。本実施形態では、突出部47aは、円柱状の形状を有している。また、突出部47aが挿入されている穴は、突出部47aの形状に対応して円筒状に形成されている。
 突出部47aは、ボルト47bによって可動部46に取り付けられている。可動部46には、ボルト47bを通す穴が形成されている。突出部47aが可動部46に当接した状態で、可動部46における容器部48側の位置から、ボルト47bを、可動部46に形成された穴を通して突出部47aに締結することにより、突出部47aが可動部46に取り付けられている。
 また、突出部47aは、シリンダ部47から突出する突出量を変更することが可能に構成されている。シリンダ部47の内部には、不図示の駆動部が配置されており、駆動部が駆動することにより、突出部47aがシリンダ部47からの突出量を変更するように移動することが可能に構成されている。
 図15に示されるように構成された供給部40aを動作させたときのそれぞれの状態の可動部46について、図16、図17を用いて説明する。
 図16には、可動部46がシリンダ部47側に位置している状態について示されている。このとき、可動部46におけるシリンダ部47側に形成された一方の収容領域46aが、接続部44に形成された排出口44aのうち、シリンダ部47側に形成された一方の排出口44aと連通している。また、可動部46におけるシリンダ部47側とは逆側の他方の位置に形成された収容領域46bが、容器部48からすりきり部42に粉粒体を供給する粉粒体の流路に連通している。
 この状態では、可動部46におけるシリンダ部47側とは逆側の他方の位置に形成された収容領域46bの内部に容器部48から粉粒体が供給される。また、可動部46におけるシリンダ部47側に形成された一方の収容領域46aの内部に収容されている粉粒体が排出口44aを通って排出される。
 可動部46におけるシリンダ部47側に形成された一方の収容領域46aに収容された粉粒体の排出口44aからの排出と、可動部46におけるシリンダ部47側とは逆側の他方の位置に形成された収容領域46bへの粉粒体の供給とが行われると、可動部46は、図17に示される状態となるように移動する。
 可動部46が移動する際には、シリンダ部47から突出した突出部47aが容器部48の方へ移動することにより、可動部46が突出部47aによって押されることにより行われる。突出部47aの先端部がシリンダ部47から離間する方向に突出部47aが移動することにより、可動部46が容器部48の方へ押し出されて、可動部46が容器部48に近接する方向に移動する。
 可動部46が図17に示される状態になると、可動部46におけるシリンダ部47側とは逆側の他方の位置に形成された収容領域46bと、接続部44に形成された排出口44aのうち、シリンダ部47とは逆側に形成された他方の排出口44aとが連通している。また、可動部46におけるシリンダ部47側の一方の位置に形成された収容領域46aと、容器部48からすりきり部42に粉粒体を供給する粉粒体の流路とが連通している。
 従って、図16に示された状態で可動部46におけるシリンダ部47側とは逆側の他方の位置に形成された収容領域46bに収容された粉粒体が、シリンダ部47とは逆側に形成された他方の排出口44aを通って排出される。また、可動部46におけるシリンダ部47側の一方の位置に形成された収容領域46aの内部に、容器部48から粉粒体が供給される。
 また、図16に示される状態から図17に示される状態へ可動部46が移動するときに、すりきり部42によって、シリンダ部47側とは逆側の収容領域46bの内部に収容された粉粒体についてのすりきりが行われる。可動部46が移動する際に、収容領域46bがすりきり部42の下方の位置を通過し、収容領域46bの上側の開口部からあふれて収容領域46bの上側の開口部よりも高い位置に盛られた粉粒体が、すりきり部42の内側の壁面によって掻き取られる。このように、収容領域46bの内部に収容された粉粒体のすりきりが行われ、収容領域46bの内部には定められた定量の粉粒体が収容された状態になる。
 可動部46におけるシリンダ部47側に形成された一方の収容領域46aへの粉粒体の供給と、可動部46におけるシリンダ部47側とは逆側の他方の位置に形成された収容領域46bに収容された粉粒体の排出口44aからの排出とが行われると、可動部46は、再び図16に示される状態となるように移動する。
 可動部46が図17に示される状態から図16に示される状態に移動する際には、突出部47aがシリンダ部47の方へ移動することにより、可動部46が突出部47aによって引っ張られて、可動部46がシリンダ部47の方へ移動する。突出部47aの先端部がシリンダ部47に近接する方向に突出部47aが移動することにより、可動部46が容器部48の方へ引き付けられて、可動部46がシリンダ部47に近接する方向に移動する。
 可動部46が、図16に示される位置と図17に示される位置とに連続的に往復して移動することにより、収容領域46a、46b内部への粉粒体の供給と、収容領域46a、46bに収容された粉粒体についてのすりきりと、排出口44aからの粉粒体の排出を連続的に行うことができる。
 このように直線的な移動によって粉粒体についてのすりきりを行うための移動が行われるので、回転移動を行わせるために必要であったピン、リンク等の機構が不要になる。そのため、供給部40aの構成を簡易にすることができる。従って、供給部40aを小型化することができる。また、供給部40aの製造コストを少なく抑えることができる。
 また、本実施形態では、可動部46をシリンダ部47に取り付けるためのボルト47bが、外側に晒された位置に設けられている。ボルト47bが外側に晒された位置に設けられているので、ボルト47bの取り外しを容易に行うことができる。従って、可動部46の交換作業を容易に行うことができる。
 上述のように、所望する排出口44aからの粉粒体の供給量に応じて、収容領域46a、46bの形成された可動部46を交換する場合がある。また、所望する排出口44aからの粉粒体の落下位置に応じて、収容領域46a、46bの形成された可動部46を交換する場合がある。その場合、可動部46を交換する交換作業が必要になる。その際、供給部40aによれば、可動部46の交換作業を容易に行うことができる。従って、粉粒体の供給量の調節や、粉粒体の落下位置の変更を容易に行うことができる。
 また、可動部46の取り外しを容易に行うことができるので、すりきり部42の周辺の清掃を容易に行うことができる。従って、メンテナンス性の良好な供給部40aを提供することができる。
 なお、上記実施形態では、接続部44上に容器部48、すりきり部42、可動部46が支持される形式の供給部40aにおいて、可動部46が直線的に移動する形式について説明した。しかしながら、本発明は上記実施形態に限定されない。他の形式の供給部においても、可動部が直線的に移動する形式の供給部が採用されてもよい。例えば、第1実施形態のように、固定板及び可動部が容器部の内部に収容され、排出口の形成された底部が容器部の一部を構成した形式の供給部において、可動部が直線的に移動するように、供給部が構成されてもよい。また、第1実施形態や第2実施形態以外の形式の供給部において、可動部が直線的に移動する構成が採用されてもよい。
(別の実施形態)
 上記実施形態では、可動部を回転移動させることによって、収容領域の内部に収容された粉粒体のすりきりを行うと共に、すりきりの行われた粉粒体を排出口まで移動させる構成について説明した。また、可動部を直線的に移動させることによって、収容領域の内部に収容された粉粒体のすりきりを行うと共に、すりきりの行われた粉粒体を排出口まで移動させる構成について説明した。しかしながら、本発明は上記実施形態に限定されず、可動部による回転移動あるいは直線的な移動以外の移動によって、収容領域の内部に収容された粉粒体のすりきりを行うと共に、すりきりの行われた粉粒体を排出口まで移動させるように構成されてもよい。
 また、上記実施形態では、可動部が往復移動することにより、粉粒体のすりきりを連続的に行いながら粉粒体を箱体に連続的に供給する構成について説明した。しかしながら、本発明は上記実施形態に限定されず、粉粒体のすりきり及び粉粒体の供給を連続的に行う必要がなければ、可動部は往復移動しなくてもよい。
 30 供給部
 31b 底部
 31f 固定板
 31j 可動部
 31l 収容領域
 100 粉粒体供給装置本体部

Claims (19)

  1.  粉粒体を通過させる第1流路が貫通するように形成された第1部材と、
     粉粒体を通過させる第2流路が貫通するように形成された第2部材と、
     前記第1部材と前記第2部材との間に配置され、前記第1部材と前記第2部材とが互いに向かい合った対向方向に沿って貫通し粉粒体を内部に収容可能な収容領域が形成され、前記収容領域と前記第1流路とが連通した第1位置と前記収容領域と前記第2流路とが連通した第2位置とに移動可能な可動部材とを備え、
     前記第1部材には、前記可動部材が前記第1位置から前記第2位置に移動するときに、前記収容領域に収容可能な量を超えた分の粉粒体について前記収容領域から排除するように、前記粉粒体についてのすりきりを行うすりきり部が設けられていることを特徴とする粉粒体供給装置。
  2.  前記可動部材は、前記第1位置と前記第2位置との間で往復することが可能に構成されていることを特徴とする請求項1に記載の粉粒体供給装置。
  3.  前記可動部材が前記第1部材と前記第2部材との間で回転移動することにより、前記第1位置から前記第2位置に移動することを特徴とする請求項1または2に記載の粉粒体供給装置。
  4.  前記可動部材が前記第1部材と前記第2部材との間で直線的に移動することにより、前記第1位置から前記第2位置に移動することを特徴とする請求項1または2に記載の粉粒体供給装置。
  5.  第1容器部を有し、
     前記第1部材は、前記第1容器部の内部に取り付けられ、
     前記第2部材は、前記第1容器部の底部を構成し、
     前記可動部材は、前記第1容器部の内部で、前記第1部材と前記第2部材との間に配置されていることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の粉粒体供給装置。
  6.  前記第1容器部の内部を通って前記可動部材に取り付けられたシャフト部を有し、
     前記シャフト部が前記第1容器部の内部で中心軸周りに回転することによって、前記可動部材が前記第1部材と前記第2部材との間で回転移動し、前記可動部材が前記第1位置から前記第2位置に移動することを特徴とする請求項5に記載の粉粒体供給装置。
  7.  前記シャフト部を中心軸周りに回転させる第1駆動部を有し、
     前記第1駆動部は、前記シャフト部による中心軸周りの回転を正逆方向に行わせることにより、前記可動部材が、前記第1位置と前記第2位置との間で往復することを特徴とする請求項6に記載の粉粒体供給装置。
  8.  前記第1容器部は、円筒状に形成された円筒部を有し、
     前記第1部材が前記円筒部の内側の側面に沿って円板状に形成されると共に、前記第1流路が円弧状の切欠き部によって形成され、
     前記第1部材における周方向の端部にすりきり部が形成されていることを特徴とする請求項6または7に記載の粉粒体供給装置。
  9.  前記第1部材における周方向の端部に、鉛直方向に対し傾いた斜面が形成されていることを特徴とする請求項8に記載の粉粒体供給装置。
  10.  前記第2部材は、前記第1部材及び前記可動部材を支持し、
     前記第1部材は、前記第2部材との間に隙間が形成された状態で、前記第2部材に取り付けられ、
     前記可動部材は、前記隙間を移動することによって、前記第1位置から前記第2位置に移動することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の粉粒体供給装置。
  11.  前記第2部材には、前記第2流路が2つ形成されていることを特徴とする請求項10に記載の粉粒体供給装置。
  12.  前記可動部材には、前記収容領域が2つ形成されていることを特徴とする請求項10または11に記載の粉粒体供給装置。
  13.  前記可動部材は、2つの前記収容領域のうちの一方側の収容領域が2つの前記第2流路のうちの一方側の第2流路に連通する位置に配置されたときには、他方側の収容領域は前記第1流路に連通する位置に配置され、2つの前記収容領域のうちの他方側の収容領域が2つの前記第2流路のうちの他方側の第2流路に連通する位置に配置されたときには、一方側の収容領域は前記第1流路に連通する位置に配置されることを特徴とする請求項12に記載の粉粒体供給装置。
  14.  第2容器部を有し、
     前記第2容器部の内部の空間が前記第1部材の前記第1流路に連通するように、前記第2容器部と前記第1部材とが接続されていることを特徴とする請求項10から13のいずれか1項に記載の粉粒体供給装置。
  15.  前記可動部材は、ピンと、前記ピンを中心に回転移動することが可能なプレート部材と、前記プレート部材に取り付けられ前記収容領域を有する板部とを備え、
     前記プレート部材と前記板部とは、互いに係合することによって取り付けられていることを特徴とする請求項10から14のいずれか1項に記載の粉粒体供給装置。
  16.  前記プレート部材を、前記ピンを中心に回転移動させる第2駆動部を有し、
     前記第2駆動部は、前記プレート部材の回転移動を正逆方向に行わせることにより、前記可動部材が、前記第1位置と前記第2位置との間で往復することを特徴とする請求項15に記載の粉粒体供給装置。
  17.  所望する前記第2流路から落下する粉粒体の量に応じて、前記可動部材における前記収容領域の形成された部分を変えることが可能であることを特徴とする請求項1から16のいずれか1項に記載の粉粒体供給装置。
  18.  所望する前記第2流路から落下する粉粒体の落下位置に応じて、前記可動部材における前記収容領域の形成された部分を変えることが可能であることを特徴とする請求項1から17のいずれか1項に記載の粉粒体供給装置。
  19.  粉粒体の供給を行う供給部がロボットのアームによって構成されていることを特徴とする請求項1から18のいずれか1項に記載の粉粒体供給装置。
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