WO2019202755A1 - 接触検出装置 - Google Patents

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WO2019202755A1
WO2019202755A1 PCT/JP2018/037365 JP2018037365W WO2019202755A1 WO 2019202755 A1 WO2019202755 A1 WO 2019202755A1 JP 2018037365 W JP2018037365 W JP 2018037365W WO 2019202755 A1 WO2019202755 A1 WO 2019202755A1
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foamed
limiter
mounting base
design
design body
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PCT/JP2018/037365
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Inventor
大介 森
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株式会社三重ロボット外装技術研究所
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Publication date
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    • G01L5/0052Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes measuring forces due to impact
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L1/00Measuring force or stress, in general
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    • GPHYSICS
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    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L5/00Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
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    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C39/00Shaping by casting, i.e. introducing the moulding material into a mould or between confining surfaces without significant moulding pressure; Apparatus therefor
    • B29C39/02Shaping by casting, i.e. introducing the moulding material into a mould or between confining surfaces without significant moulding pressure; Apparatus therefor for making articles of definite length, i.e. discrete articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/04Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped cellular or porous
    • B29K2105/046Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped cellular or porous with closed cells

Definitions

  • the present invention includes a mounting base formed in a specific shape, a foamed design body formed by forming a synthetic resin material or a synthetic rubber material attached to the mounting base in a specific shape, and an inner surface side of the foamed design body.
  • a volume space is formed by a limiter that limits the amount of physical change by forming it integrally with a foamed synthetic resin material or foam rubber material, and the amount of physical change in the volume space is captured by changes in flow rate, flow rate, volume, etc. More specifically, the present invention relates to a two-dimensional or three-dimensional contact detection device that can detect contact with any position.
  • a conventional general method for molding a foamed synthetic resin molded body and a foamed synthetic resin molded body there is a method of using a foamed polystyrene obtained by foaming and curing polystyrene with fine bubbles, and applying a paint on the surface thereof.
  • a foamed polystyrene obtained by foaming and curing polystyrene with fine bubbles, and applying a paint on the surface thereof.
  • a wood bond is applied to expanded polystyrene, and when the wood bond is hardened, a spray coating is applied.
  • a pigment is mixed with an aqueous bond and directly applied to expanded polystyrene.
  • Patent Document 1 describes an interior product with a foam layer in which a skin material with a foam layer is adsorbed and bonded to the base material by vacuum suction from an air intake passage dispersed and formed on the base material.
  • the surface shape is formed by vacuum suction by a vacuum suction mold for the skin material when the skin material is softened by heating treatment and bonded to the base material in that state.
  • the surface quality is improved, design restrictions are reduced, the degree of freedom is expanded, and the surface can be formed in a non-similar shape.
  • Patent Document 1 does not disclose how the thick foam layer can be applied. In principle, it seems difficult to mold the foamed synthetic resin by cutting out the foamed synthetic resin material into a specific shape. Further, if the skin material with a foam layer has a change in the thickness of the foam layer, deformation of the shape of the foam layer, etc., even if a uniform pressure is applied, it cannot be detected as a uniform external pressure.
  • Patent Document 2 discloses that a tatami surface is laminated on one surface of a core material made of a synthetic foam resin material, a functional agent-containing cushion sheet is laminated on the other surface, and a non-slip layer is partially laminated on the cushion sheet. As a result, it discloses a technology that is thin and lightweight, excellent in workability, and difficult to slip. Although this cushion sheet can cope with a flat structure such as tatami, if there is a change in the thickness of the foam layer, deformation of the shape of the foam layer, etc., even if a uniform pressure is applied, it cannot be detected as a uniform external pressure.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 disclose strengthening the adhesive force between the foamed synthetic resin molded body and the cushion sheet, but foamable synthetic resin is used as a raw material to formally form a prototype.
  • a foamed synthetic resin molding such as foamed polystyrene is brittle, and the surface has been scraped to a predetermined shape, and the surface cannot be smoothed with good appearance.
  • a contact detection device described in Patent Document 3 That is, a base material formed in a specific shape, a foam formed by forming one foamed synthetic resin material or foam rubber material covering the base material in a specific shape, the opposing base material and the A predetermined volume space formed on one side of the foam, a space maintaining material having an open cell structure disposed in the volume space, and compressed air in the volume space and the space maintaining material Is a sensor that detects the amount of physical change in the volume space formed by the reinforcing layer and the volume space formed by the reinforcing layer and the space maintaining material. It is the apparatus which comprises.
  • the senor output changes greatly depending on the place where the external pressure is applied, it is not possible to use a circuit with a simple amplification factor, and it is not possible to equalize the sensitivity. For example, If a plurality of sensors are attached, a plurality of threshold values for binarization may be required. Also, depending on the setting, there may be cases where operation is not possible.
  • the present invention applies an external pressure to the design surface, and when detecting the physical change amount as an electrical signal, the sensor output increases depending on the place where the external pressing force is applied.
  • An object of the present invention is to provide a contact detection device that does not change.
  • the contact detection device includes an attachment base formed in a specific shape, a foamed design body bonded and coated to the attachment base, and a counter-design surface side of the foam design body from the outside.
  • a physical displacement due to a pressing force is limited, a limiter formed on the mounting base body and / or the foamed design body, a predetermined volume space formed by the limiter, and the foamed design body of the volume space are added to the foamed design body
  • a pressing force from the outside is detected by a sensor as a physical change amount formed in the volume space.
  • the mounting substrate may be a foamed synthetic resin material, a foamed rubber material, or a solid type material that does not foam as long as it is formed in a specific shape.
  • the mounting base corresponds to the exterior of the robot itself when compared to a doll robot.
  • a solid type material that does not foam is applied with an external pressing force, the volume space is deformed only to the external pressing force, so that the detection signal can be increased.
  • the foamed design body is coated and bonded to the mounting base to form a foamed synthetic resin material or a foamed rubber material in a specific shape.
  • the foamed design body is preferably foamed as a so-called closed cell structure formed of a material that does not cause fluid leakage such as air leakage.
  • the limiter is formed integrally with the foamed synthetic resin material or the foamed rubber material on the inner surface side of the foamed design body formed in a specific shape, that is, on the opposite design surface side, or the same member, Any foamed synthetic resin material or foamed rubber material may be integrally formed so as to transmit pressure as an air passage or a communication passage.
  • the limiter is attached to either the attachment base or the foamed design body, but both ends may be attached to the attachment base and the foamed design body. Alternatively, the limiter may be formed integrally with the mounting base or the foamed design body.
  • the predetermined volume space formed in relation to the mounting base, the foamed design body, and the limiter can detect the external pressing force applied to the volume space with a sensor as a physical variable. is there.
  • the senor only needs to detect an external pressing force applied to the volume space as a physical variable formed in the volume space. Usually, it is detected as a change in flow rate, flow rate, or volume.
  • a physical variable is determined by changing a contact pressure, an atmospheric pressure, a pressure or the like as a distortion amount or a change in capacitance.
  • a physical change amount detected as a change in air pressure, air flow, air flow rate, air flow rate, or the like is measured.
  • a commercially available microflow sensor D6F-V03A1; manufactured by OMRON
  • MEMS flow sensor MEMS airflow sensor
  • flow velocity sensor a commercially available microflow sensor
  • D7F-V03A1 (made by OMRON) was used because they needed miniaturization, they used it.
  • commercially available flow sensors include KEYENCE CORPORATION, Aichi Watch Electric Co., Ltd., Yamatake Corporation, and ASK Corporation products. In principle, any of these can be implemented. Was confirmed.
  • the senor SEN detects an external pressing force applied to the volume space as a physical variable of the volume space, such as a change in air pressure, air flow, air flow rate, air amount movement, and the like.
  • the external pressing force applied to the volume space is detected as a physical change amount of the volume space, and compared with a specific threshold value, the signal detection output is 2 for normal / abnormal.
  • a circuit for obtaining a value signal For example, the sensor output is input to an A / D conversion circuit attached to the microprocessor, and the output is digitally processed and output from the microprocessor.
  • the limiter on the inner surface side which is the counter-design surface side of the foamed design body of the contact detection device of the invention of claim 2 is a specification that supports the mounting base mounted on the counter-design surface side of the foamed synthetic resin material or foamed rubber material
  • the limiter is a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, or a rib.
  • the limiter is a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, a rib, and the cylindrical member, the columnar member, the polygonal columnar member, the polygonal cylindrical member, and the rib are Any deformation can be performed by external pressure, or no deformation can be performed. Moreover, it does not need to be the structure which shows the presence on the design surface.
  • the limiter on the inner surface side of the foamed design body of the contact detection device of the invention of claim 3 is formed with a circular notch or a polygonal notch.
  • the limiter is formed with a circular cutout or a polygonal cutout, and air communicates with the cutout, so that stress (strain) hardly enters the design surface of the foamed design body.
  • the limiter on the inner surface side of the foamed design body of the contact detection device according to claim 4 has a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, and a rib formed on a flexible tape having a uniform thickness. Therefore, when the elasticity is strengthened along a specific line, the limiter can be embedded in a linear shape.
  • the flexible tape having a uniform thickness may be formed on the tape surface, or on a specific square or rectangular surface, some cylindrical members, columnar members, polygonal columnar members, polygonal cylindrical members, A rib may be formed.
  • the contact detection device of the invention of claim 1 is a foamed design body formed by forming a mounting base formed in a specific shape and a foamed synthetic resin material or a foamed rubber material bonded and coated on the mounting base in a specific shape. And formed integrally or attached to the foamed synthetic resin material and / or the foamed rubber material on the inner surface side of the foamed design body formed into a specific shape, that is, the counter-design surface side, and physically by pressing force from the outside
  • the predetermined volume space formed by the limiter for limiting the displacement is a physical variable formed in the volume space by detecting the external pressing force applied to the volume space with a sensor.
  • the predetermined volume space formed by the limiter formed integrally with the foamed synthetic resin material and / or the foamed rubber material on the counter-design surface side of the foamed design body formed in a specific shape is formed in a specific shape. Since the foamed design body is bonded and covered to the mounting base and pressure is applied to the sealed state except for the air input / output of the sensor, it is formed on a specific exterior such as a robot. Therefore, when a pressing force from the outside is applied to the design surface side of the foamed design body, for example, when a pressing force is applied to the reverse U-shaped design surface side, the pressure is pressed depending on both mounting intervals on the reverse U-shaped anti-design surface side.
  • the limiter can be a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, a rib, a circular cutout or a polygonal cutout, or a cylindrical member on a flexible tape of uniform thickness.
  • a cylindrical member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, and a rib can also be formed.
  • the limiter is integrated or attached to the mounting base and / or the foamed design body, and is integrated or attached to the mounting base and / or the foamed design body according to the use mode.
  • a predetermined volume space formed by the mounting base formed in a specific shape, the foamed design body joined and coated to the mounting base, and the limiter formed integrally with the foamed design body A sensor that detects the external pressing force applied to the volume space as a physical change amount formed in the volume space, and applies the physical change amount as an electrical signal to the volume space. , Even if the place where the external pressure is applied changes, the external pressure does not change, so that the sensor output is not significantly disturbed. Therefore, the pressing force applied to the volume space can be determined as a uniform sensor output.
  • the foamed design body joined and coated to the mounting base formed in a specific shape has a design surface on a part of the foamed design body.
  • an external force is only applied to a part of the foamed design body, no stress or the like is applied to the design surface.
  • the limiter which can set a restraint force is arrange
  • the allowable gap 0.5 to 15 mm is not limited to a larger distance, but is preferably within this distance from the viewpoint of appearance.
  • the contact detection device can reduce the cost because the limiter can be injection-molded with a mold as necessary. Further, the contact detection device according to the embodiment of the present invention can arbitrarily set the relationship with the amount of physical change by changing the density and height of the limiter as necessary, and the physical sensor built in the sensor SEN. The output value of the sensor SEN that detects the change amount can be arbitrarily set.
  • the limiter that is formed integrally with or attached to the foamed synthetic resin material and / or the foamed rubber material and restricts the physical displacement due to the pressing force from the outside can arbitrarily respond to the pressing force from the outside by the limiter. Can be set.
  • the limiter formed in a specific shape that supports the mounting base of the first aspect is a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, or a rib. Is. Therefore, in addition to the effect of the first aspect, when an external pressure is applied to the volume space and the physical variable is detected as an electrical signal, the sensor output does not change greatly due to the difference in the location where the external pressure is applied.
  • the cylindrical member, the columnar member, the polygonal columnar member, the polygonal cylindrical member, and the rib can each be used as a support column, and the bending of the foamed design body can be suppressed within a predetermined range.
  • the cylindrical member, the columnar member, the polygonal columnar member, the polygonal cylindrical member, and the rib are arranged perpendicular to the plane to divide the external pressure and reduce the pressing force applied to the volume space. It can be determined as a uniform sensor output.
  • the limiter formed in a specific shape for supporting the mounting base of the first or second aspect is a circular notch or a polygonal notch. is there. Therefore, an air flow passage is formed by a circular cutout or a polygon cutout of a triangle or more, and an air flow passage is formed by a polygon cutout of a triangle or more, and the fluid resistance can be arbitrarily set, It can be used without disturbing the design surface of the foamed design body formed in a specific shape.
  • the limiter formed in a specific shape is a circular cutout or polygonal cutout, and the circular cutout or polygonal cutout creates an air flow on the mounting base side. The air temperature is rapidly cooled and no water droplets are generated.
  • a limiter formed in a specific shape for supporting the mounting base, wherein a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal member are formed on a flexible tape having a uniform thickness. Since the cylindrical member and the rib are formed, in addition to the effect according to claim 1 or 2, the cylindrical member, the columnar member, the polygonal columnar member, the polygonal cylindrical member, and the uniform formed with the rib
  • the flexible tape functions as a part of the mounting base, and the flexible tape is pasted to the mounting base by attaching the flexible tape to the mounting base, and then the foamed design body is assembled later. be able to.
  • FIG. 1 is a perspective view of a principal part cross-section illustrating the principle of a contact detection device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the main part illustrating the contact detection device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an explanatory view of a cross section of the foamed design body stacked in the contact detection device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an explanatory view of a cross section of the auxiliary component of the contact detection device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a foamed design body as viewed from the counter-design surface side of the contact detection device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5A is a perspective view of the main part of the counter-design surface side, and FIG. It is sectional drawing of a line.
  • FIG. 6 is an explanatory view of a cross section in which the foamed design body and the limiter of the contact detection device according to the embodiment of the present invention are mounted integrally.
  • FIG. 7 is an overall perspective view of the doll robot to which the contact detection device according to the embodiment of the present invention is attached.
  • FIG. 8 is an overall perspective view of the chest as a design surface of the doll robot to which the contact detection device according to the embodiment of the present invention is attached.
  • FIG. 9 is an overall rear view of the chest as a counter-design surface of the doll robot to which the contact detection device according to the embodiment of the present invention is attached.
  • FIG. 10 is a perspective view of a main part when the outside of the chest of the doll robot is pressed with the contact detection device according to the embodiment of the present invention.
  • 11A and 11B show another foamed design body as viewed from the counter-design surface side of the contact detection device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11A is a perspective view of the main part
  • FIG. . 12A and 12B show another foamed design body as viewed from the counter-design surface side of the contact detection device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 12A is a perspective view of the main part
  • FIG. (C) is a sectional view taken along line DD.
  • 13A and 13B show a contact detection device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13A is a foamed design body viewed from the design surface side
  • FIG. It is sectional drawing of the II line.
  • 14A and 14B show a contact detection device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14A is a foamed design body viewed from the design surface side
  • FIG. 15A and 15B show a contact detection device according to an embodiment of the present invention, in which FIG. 15A is a perspective view of a main part showing a row of cylindrical members, and FIG. FIG. 16 shows a summary of the contact detection device according to the embodiment of the present invention, and (a) to (f) are principal part sectional views showing respective sectional views.
  • FIG. 1 to FIG. 10 are explanatory views for explaining a contact detection apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a mounting base 60 formed in a specific shape is a component of a doll (person) robot 50 and is electronic inside. It is used as a protector equipped with parts.
  • the mounting base 60 is made of, for example, a solid type or foamed thermoplastic resin material synthetic resin plate, a metal plate such as aluminum, stainless steel, iron, copper, brass or the like.
  • the mounting base 60 is preferably made of a solid type resin or metal that is harder than a foamable thermoplastic resin material and does not easily deform.
  • the joining means 2 made of an adhesive layer or a double-sided tape is made of a commercially available known synthetic resin adhesive or a well-known double-sided tape, and is provided on both sides of the foamed design body 10 formed in a specific shape on the mounting base 60 side. It is made to join to the surface of the adhesion surface 1a and the adhesion surface 1e.
  • an adhesive layer or a double-sided tape may be disposed directly as the bonding means 2 at the positions of the bonding surface (corresponding to 1a) and the bonding surface (corresponding to 1e) of the mounting base 60.
  • the joining means 2 of the present embodiment only needs to be able to seal the space formed by the foamed design body 10 and the mounting base 60 or the foamed design body 10, the mounting base 60 and the limiter 7. Therefore, the joining means 2 may be either a commercially available known synthetic resin adhesive or a known double-sided tape. The same applies to other embodiments.
  • the side surface 1b and the side surface 1d of the foamed design body 10 and the outer surface 1c on the upper surface form a design surface. Therefore, the anti-design surface side is formed by the side surface 1b, the side surface 1d, and the outer surface 1c. However, like the inner surface of the side surface 1b and the side surface 1d, it is formed perpendicular to the mounting base 60 such as a robot.
  • the surface that is present may be removed from the counter-design surface. That is, if a pressing force is applied downward from the outer surface 1c, which is the upper surface of the foamed design body 10, the center of the outer surface 1c is greatly lowered.
  • the lower surface and / or the upper surface of the cylindrical member 71 is a flange 72a, and the lower surface of the cylindrical member 71 is attached to the mounting base 60 by a joining means 2 made of a known synthetic resin adhesive or a known commercially available double-sided tape. It is joined. Further, the upper surface of the cylindrical member 71 is also a flange 72a.
  • the cylindrical member 71 is used as a cusp, the inner surface of the outer surface 1c is scratched or damaged.
  • the plane is perpendicular to the axis of 72a.
  • the upper surface of the cylindrical member 71 may be a flange 71a or a shape cut along a horizontal plane. Moreover, you may adhere
  • the flange 71a having a wide area on the lower surface and / or the upper surface of the cylindrical member 71 prevents the stress from being applied to the mounting base 60 and the foamed design body 10 due to the concentration of the pressing force. Is distributed.
  • the cylindrical member 71 may be formed of a foam type resin or may be a solid type. As described above, when the cylindrical member 71 as the limiter 7 is erected at a position 1/2 (outside of the drawing) of the outer surface 1c of the foamed design body 10, an external force is applied from the outer surface 1c of the foamed design body 10. The volume of the foamed design body 10 is reduced by the external force between the outer surface 1c and the allowable gap ⁇ and at a position shifted from the limiter 7. Accordingly, since the volume change becomes air pressure and enters the sensor SEN (not shown), the sensor SEN becomes a detection output related to the pressure applied to the foamed design body 10.
  • the limiter 7 of the embodiment of FIGS. 1 and 2 is composed of only the cylindrical member 71. Further, the limiter 7 may be disposed on the foamed design body 10 side, or may be disposed on the mounting base 60 side.
  • the contact detection device according to the embodiment of the present invention can be injection-molded with a mold as necessary, the cost can be reduced.
  • the limit of applying external pressure may be specified by allowing the movement of.
  • the upper end of the cylindrical member 71 and the inner surface of the outer surface 1c have an allowable gap ⁇ of 0.5 to 10 mm, but the thickness, shape, and cylindrical member 71 of the foamed design body 10 when the present invention is carried out. It is determined by the interval of.
  • FIG. 2 is an explanatory view for explaining the contact detection device according to the embodiment of the present invention.
  • the mounting base 60 formed in a specific shape is, for example, a solid type or foamable thermoplastic as in FIG. It is comprised from metal plates, such as resin material, aluminum, stainless steel, iron, copper, brass.
  • the joining means 2 composed of an adhesive layer or a double-sided tape is a known synthetic resin adhesive or a known commercially available double-sided tape, and the adhesive surface 1a on the mounting base 60 side of the foamed design body 10 formed in a specific shape. And it is made to join to the surface of the adhesion surface 1e. It is arrange
  • the side surface 1 b and the side surface 1 d and the outer surface 1 c of the foamed design body 10 form a design surface 10 ⁇ / b> A. Therefore, the anti-design surface 10B side is formed by the side surface 1b, the side surface 1d, and the outer surface 1c, but the surface formed perpendicular to the mounting base 60, such as the inner surface of the side surface 1b and the side surface 1d. Further, a surface having an angle close to it, for example, an inclined surface of ⁇ 20 degrees or less with respect to a right angle may be removed from the counter-design surface 10B referred to herein.
  • the upper surface of the cylindrical member 71 is a flange 71a, and the lower surface of the cylindrical member 71 is also a flange 71a.
  • the joining means 2 is made of a known synthetic resin adhesive or a known commercially available double-sided tape. Only the lower surface of the cylindrical member 71 is joined to the mounting base 60 by a flange 71a. And the upper surface of the cylindrical member 71 is made into the flange 71a, and even if it contacts the lower surface of the cylindrical member 71, it is not joined to the lower surface.
  • the limiter 7 is integrated or attached to the attachment base 60 or the foamed design body 10. The limiter 7 may be integrated or attached to the attachment base 60 and the foamed design body 10.
  • the upper surface of the cylindrical member 71 is the flange 71a
  • the lower surface of the cylindrical member 71 is also the flange 71a
  • only the lower surface of the cylindrical member 71 is joined to the mounting base 60 by the flange 71a.
  • the upper surface of the cylindrical member 71 is a flange 71a.
  • the inner surface of the outer surface 1c is scratched or damaged, so It is desirable to be the end of the flange 71a. In that sense, it is preferable to use a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, or a rib (reinforcing material structure having a complicated structure).
  • the cylindrical member 71 is a substantially cylinder having a hollow inside, and includes a hollow cone, a truncated cone, and the like.
  • the columnar member 72 is a solid substantially columnar shape and includes a conical shape, a truncated cone shape, and the like.
  • the polygonal columnar shape or the polygonal cylindrical shape is a solid or hollow substantially cylindrical or substantially cylindrical shape, and includes a conical shape, a truncated cone shape, and the like.
  • the circular cutout 90 or the polygonal cutout means that a frame body such as a quadrangle is formed on the anti-design surface 10B side of the foamed design body 10, and the circular cutout 90 or the polygonal shape is formed on the frame body.
  • the notch is formed so that an air flow is generated.
  • a circular cutout 90 including a polygonal cutout is included, which includes not only a circular cutout but also a semicircular cutout.
  • the design surface 10A of the foamed design body 10 shown in FIG. 2 is the side surface 1b, the side surface 1d, and the outer surface 1c, and the adhesive surface 1a and the adhesive coated with the adhesive on the mounting base 60 side of the foamed design body 10
  • the surface 1e is disposed at the position of the bonding surface 1a to which the mounting base 60 is bonded and the bonding surface 1e.
  • the side surface can be eliminated and the design surface 10A of the foam design body 10 can be only the outer surface 1c. .
  • the counter-design surface 10B side of the foamed design body 10 may be a part of the design surface 10A side.
  • the foamed design body 10 and the mounting base 60 can be sealed.
  • the volume space 4 formed between the mounting base 60 and the foamed design body 10 is a space in which the volume space 4 itself is closed. Therefore, when a pressure is applied to the foamed design body 10 from the outside, a stress is generated according to the applied pressure, a volume change of the volume space 4 occurs, and a pressure change occurs. Since the volume change of the volume space 4 becomes air pressure and enters the sensor SEN, the sensor SEN detects the pressure applied to the foamed design body 10.
  • a guide path 5b for generating an air flow from the auxiliary space 20 shown in FIG. 2 is formed so that the volume of the volume space 4 changes, and a lead wire L is inserted therein. In this state, an air flow is generated.
  • the external force applied to the volume space 4 formed between the mounting base 60 and the foamed design body 10 is released, the restoring force of the volume space 4 causes the air flow in the reverse direction to the sensor SEN.
  • the external force applied to the volume space 4 is not applied by the sensor SEN, but may be described only by the sensor SEN after a while.
  • the foamed design body 10 used in the contact detection device of the present embodiment is one or more thermoplastic resin materials, or a thermoplastic resin material in which two or more sheets are laminated and bonded with an adhesive 15.
  • the foamed synthetic resin materials 11, 12, and 13 are formed in a specific shape.
  • the one or more foamed synthetic resin materials 11, 12, and 13 have a hardness such that a volume change of the volume space 4 appears in the foamed design body 10.
  • the foamed design body 10 includes internal bubbles that exist. Any of a closed cell body which is not connected and an open cell body where existing internal cells are connected may be used.
  • the expansion ratio of the foamed design body 10 is about 10 to 50 times.
  • the sponge hardness is preferably in the range of 10 to 50 (JIS-k-6253). Usually, the sponge hardness is more preferably 15 to 45 and varies somewhat depending on the structure.
  • the inventors used three commercially available foamed synthetic resin materials 11, 12, and 13 made of specific standardized polyethylene.
  • the foamed synthetic resin materials 11, 12, and 13 made of polyethylene are foam-molded with each standardized size as a single body, and form a skin layer with a high foam density on the surface.
  • a rubber-based adhesive is applied to the adhesive surfaces on both sides. It was applied and laminated.
  • the adhesive 15 is a rubber adhesive.
  • rubber-based adhesive 15 apply rubber paste (non-toluene can (Marue powder oil industry)) or rubber paste Bond (GSEN0X7 (Konishi Co., Ltd.)) on both sides, and dry and bond Were pressed and bonded together.
  • the rubber adhesive 15 is a bond (GSEN0X7 (Konishi Co., Ltd.)), and is mainly composed of cyclohexane, n-heptane and acetone.
  • the thickness of the adhesive 15 should be as thin as possible so that the presence of the adhesive 15 cannot be visually recognized, and only the adhesive function can be maintained.
  • an adhesive 15 made of a synthetic resin such as polyethylene which is the same as the foamed synthetic resin material 11, 12, 13 as the mounting base, can be used.
  • FIG. 4 is embedded in the auxiliary component 3 rich in elasticity for protecting the tilter 7 from tilting, falling, or deformation of the foamed synthetic resin material or a relatively soft material. That is, the auxiliary component 3 is subjected to a pressing force from the outside on the upper end of the limiter 7 during assembly, and the joining means 2 such as the adhesive of the limiter 7 is weakened, peeled off, or fixed at an inclination. As a result, the limiters 7 drown and fall over each other. Therefore, the standing limiter 7 is protected by the auxiliary constituent material 3 of the foamed synthetic resin material.
  • the lower surface of the columnar member 72 as the limiter 7 is a flange 72a, and a hole is provided, and only one end thereof is joined in the hole by the joining means 2a.
  • a closed cell body in which internal bubbles are not connected to each other is used. Therefore, the auxiliary component 3 is deformed by the pressing force of the foam design body 10, and the deformation amount of the auxiliary component 3 becomes the output of the sensor SEN with respect to the pressing force of the foam design body 10.
  • the flange 72a is formed on the lower surface of the columnar member 72, the flange 72a may be omitted, and the flange 72a may have a truncated cone shape, a truncated pyramid shape, or other shapes.
  • the inside of the volume space 4 surrounded by the closed cell body is covered with the outside of the auxiliary component 3 made of open cell body, and the cylindrical member as the limiter 7 is placed on the inner surface side of the foamed design body 10.
  • 72 are arranged at a predetermined density within a predetermined range. Therefore, when the outer surface 1c of the foamed design body 10 is pressed with a predetermined pressure, the outer surface 1c of the foamed design body 10 is deformed and deforms until it abuts against the end of the limiter 7, so that the existing internal bubbles are not connected to each other.
  • the foamed design body 10 made of closed cells with good sealing properties can guide the variable amount of the auxiliary component 3 to the sensor SEN.
  • the large-diameter hole 3a is for accommodating the flange 72a on the lower surface of the cylindrical member 72.
  • FIG. 5 shows a design base 70 common to the limiter 7 and a columnar member 72 formed thereon integrally.
  • the solid columnar member 72 can be a cylindrical member 71 or a circular cutout 90 or a polygonal cutout described later.
  • a quadrangular frame or the like can be formed on the counter-design surface 10B side of the foamed design body 10, and a circular cutout or polygonal cutout can also be provided on the frame.
  • the columnar member 72 continuously formed with the design base 70 may be integrally formed.
  • a mounting base 60 formed in a specific shape a foamed design body 10 formed by bonding and covering the mounting base 60 and forming a foamed synthetic resin material or a foamed rubber material in a specific shape, and the foamed design body 10
  • the anti-design surface 10B side of the mounting base 60 and / or the limiter 7 attached to the foamed design body 10 restrains the physical displacement due to the external pressing force, and the mounting base 60, the foamed design body 10 and the end thereof are attached.
  • Any sensor may be used as long as it includes a sensor SEN that detects the quantity.
  • FIG. 6 uses an elastic volume displacement body 8 as a member that changes the volume space of the limiter 7 formed of a foamed synthetic resin material.
  • the volume displacement body 8 is formed of an open cell body in which internal bubbles are connected to each other. Therefore, when a pressing force is applied, the volume of the volume displacement body 8 changes, and air passes through the sensor SEN via the guide path 5a. At this time, a plurality of columnar members 72 as limiters 7 are disposed on the inner frame 6.
  • the foamed design body 10 is composed of closed cell bodies in which the internal bubbles are not connected to each other, when a pressing force is applied, the volume displacement body 8 made of an open cell body in which the internal bubbles are connected to each other changes, When the volume displacement body 8 changes, an air flow flows to the auxiliary space 20 side through the guide path 5a and the guide path 5b.
  • the mounting base 60 formed in a specific shape
  • the foamed design body 10 formed by bonding and covering the mounting base 60 and forming a foamed synthetic resin material or a foamed rubber material in a specific shape
  • a cylindrical member 71 or a columnar shape attached to the mounting base 60 and / or the foamed design body 10 via the inner frame 6 on the counter-design surface 10B side of the foamed design body 10 is constrained by physical displacement due to external pressing force.
  • a limiter 7 (7a) comprising a member 72 or a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, and a rib, a limiter in which the mounting base 60, the foamed design body 10, and its end are integrated with the mounting base 60 and / or the foamed design body 10.
  • 7 (7a) and the volume displacement body 8 which is the predetermined volume space 4 and the external pressure applied to the volume displacement body 8 which is the volume space 4 are converted into the volume displacement body which is the volume space 4. 7 in shape As long as it includes a sensor SEN to detect the physical change amount.
  • a limiter 7 composed of a cylindrical member 72 is embedded with the volume space 4 of the embodiment of FIG.
  • the inner frame 6 is similar to the embodiment shown in FIG. 2 or FIG.
  • the limiter 7 composed of the inner frame 6 and the cylindrical member 72 is integrally formed of the same material in the drawing. Since the limiter 7 composed of the columnar member 72 is formed in a radial shape, it is difficult to release from the two-part mold. Therefore, the height of the columnar member 72 is set as low as possible.
  • the limiter 7 of this embodiment is composed of an inner frame 6 and a columnar member 72.
  • the foamed design body 10 is generally formed of an aluminum plate, a stainless steel plate, an iron plate, a copper plate, a brass plate, or the like for the covering of a robot such as a doll robot and the housing of various devices. It is.
  • foamed synthetic resin is also used, but it is mainly formed by injection molding or the like. Most of the mounting base 60 formed by this injection molding is composed of one block of thermoplastic resin material. However, in the contact detection device of the present embodiment, one block foam design formed by injection molding or the like. An example of the body 10 will be described.
  • the foamed synthetic resin material used in this embodiment includes polyurethane (PUR), polystyrene (PS), polyolefin (mainly polyethylene (PE) and polypropylene (PP)), phenol resin (PF), and polychlorinated.
  • Open cell foam or internal cells where internal cells are connected and foamed resin such as vinyl (PVC), urea resin (UF), silicone (SI), polyimide (PI), melamine resin (MF) can be used. It is possible to use closed cells that are not connected. However, in order to form the volume space 4 in which air hardly leaks from the foamed design body 10 and the mounting base 60 to the outside air, it is preferable to use a closed cell body in which internal bubbles are not connected to each other.
  • a box-shaped inner frame 6 shown in FIGS. 2 and 6 is a box frame formed by injection molding, and guides air pressure and air flow to the inlet of the sensor SEN by a stable installation position. Changes and pressure changes are accurately transmitted to the sensor SEN.
  • the inner frame 6 is in the shape of a square frame, so that the inner frame 6 is prevented from moving in the horizontal direction and the vertical direction, and an external force change is easily obtained.
  • a space formed by the inner frame 6 is an auxiliary space 20. This auxiliary space 20 may temporarily absorb the volume change and pressure change of the volume displacement body 8, or may be a completely independent space. Usually, an air flow is formed so that the pressure change of the volume change of the volume displacement body 8 becomes atmospheric pressure in the auxiliary space 20.
  • the inner frame 6 having a square box shape or a U-shape can be processed into a metal plate or metal.
  • the auxiliary space 20 is formed of an open cell body of foamed synthetic resin material, the volume displacement body 8 is pressed, and the air pressure associated therewith flows to the inlet of the sensor SEN via the guide path 5a. At this time, the air pressure in the auxiliary space 20 is maintained at substantially atmospheric pressure. However, since the auxiliary space 20 is subjected to stresses of atmospheric pressure and external pressure, in principle, it is higher than the outside air. Further, when the pressing force of the volume displacement body 8 is released, the volume displacement body 8 introduces outside air through the guide path 5b and the sensor SEN to the amount of insufficient air.
  • the volume displacement body 8 in FIG. 6 is formed of an open cell body of a foamed synthetic resin material and is formed to be equal to the atmospheric pressure in a normal state.
  • This sensor SEN is a pressure sensor or a commercially available microflow sensor (D6F-V03A1; manufactured by OMRON) that detects the flow of air, and the usage is the same. At this time, it is necessary to configure so that air flows from the volume displacement body 8 to the auxiliary space 20.
  • the sensor SEN used here detects a variable amount of the volume displacement body 8 formed by a reinforcing layer (not shown) so that air hardly leaks into the outside air.
  • the sensor SEN can be used as long as it is a commercially available sensor incorporating a strain cage, a sensor that detects through a diaphragm, a sensor that uses a piezo effect element, or a capacitance type sensor.
  • the sensor SEN used in the present embodiment is an SMC small pneumatic pressure sensor PSE540A.
  • the relationship between the input pressure and the output voltage V is substantially proportional and sensitive.
  • the output of the sensor SEN consists of a total of three power supply lines and two output signal lines OUT.
  • the sensor SEN is used as a signal for suddenly stopping as a danger signal for the doll robot 50.
  • the box-shaped inner frame 6 is joined and disposed on the counter-design surface 10B side of the mounting base 60 of FIG. 2 with an adhesive.
  • the inner frame 6 joins the sensor SEN whose output is proportional to the external force, and applies the pressure of the volume space 4 to the inlet of the guide path 5a that guides air from the volume space 4.
  • the auxiliary space 20 is preferably at atmospheric pressure.
  • the output of the sensor SEN is led to the operational amplifier OP built in the microprocessor CPU via the lead wire L and, if necessary, via the connector etc., and the output of the operational amplifier OP is “H (ON)”, “L (Off) ".
  • the detection output “H” or “L” of the signal detection output AC is determined according to the length of the ON time or OFF time.
  • FIG. 7 is a perspective view of the doll robot 50 of the contact detection device according to the present embodiment.
  • the foamed design body 10 is attached to the attachment base 60 which is the entire doll robot 50 by the joining means 2, and the cylindrical member 72 as the limiter 7 is disposed at a predetermined position.
  • the doll robot 50 shown in FIGS. 7 to 10 is equipped with general-purpose hardware and software not shown.
  • the structure can be joined to the mounting base 60 by the joining means 2 around the upper surface of the foamed design body 10.
  • the foamed design body 10 is integrally provided with a columnar member 72 as the limiter 7. As shown in FIG.
  • the limiter 7 has a common base portion of the design base portion 70 having a thickness M and a contact portion that directly functions as a limiter 7 (see limiter portion N) having a thickness N.
  • the limiter 7 includes a common base portion of the design base portion 70 having a thickness M and a portion that directly contacts the mounting base 60 as a limiter 7 having a thickness N (see limiter portion N in FIG. 5).
  • the limiter 7 may be a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, a rib, a circular cutout, a polygonal cutout, or the like.
  • FIG. 7 to 10 show the appearance of the chest part 51 and the shoulder part 52 of the doll robot 50.
  • FIG. The corner (corner) 55 in FIG. 8 forms a space two-dimensionally or three-dimensionally, and a microprocessor CPU arranged at a position away from the sensor SEN may be attached thereto. Moreover, you may arrange
  • FIG. 8 is a perspective view seen from the outside of the chest 51, that is, the design surface 10A side, and a perspective view seen from the inside of the chest 51 is as shown in FIG.
  • the doll robot 50 has an open cell foam synthetic resin material plate (not shown) inside the mounting base 60 to secure the volume, and foams the covering base 60 (the doll robot 50).
  • a volume space 4 is formed between the design body 10 and air that closes the volume space 4 is not allowed to pass through, and pressure is applied only to the sensor SEN.
  • the mounting base 60 (doll robot 50) is metal, and the sensor SEN is fixed thereto.
  • the sensor output of the sensor SEN with respect to the pressing of the corner (corner) 55 in FIG. 10 and the pressing of the neck 56 can be arbitrarily set.
  • FIG. 11 shows a contact detection device according to the present embodiment, which includes a foam design body 10 and a limiter 7 with a control contact detection cover 58 that covers the lid.
  • the central cylindrical member 72 -0 cylindrical, surrounding the eight cylindrical members 72 -1 to 72 -8 is provided that.
  • ribs 75 -1 to 75 -8 are formed around the periphery.
  • Contact detecting device of the present embodiment the cylindrical member 72 -0 cylindrical, cylindrical member 72 -1 to 72 -8 in the surrounding, is one of the ribs 75 -0 to 75 -7 surrounding, If pressed, contact detection is possible.
  • limiter 7 is formed by a series arrangement of a design base 70 and cylindrical column members 72 -0 to 72 -8.
  • FIG. 12 shows a contact detection cover 59 for the operating rod in the contact detection device of the present embodiment.
  • the mold can be easily released when released from the mold, and can be freely inserted into the operating rod.
  • the contact detection cover 59 made of a pair before screwing, fixing ribs for small centering positioning between two 75 -0 to 75 -10 to immobilized ribs 79 -0 to 79 -10, and the contact detection
  • the contact detection cover 59 for the operating rod is formed.
  • the flexible ribs 76 ⁇ 0 to 76 ⁇ 11 , the flexible ribs 77 ⁇ 0 to 77 ⁇ 11 , and the flexible ribs 78 ⁇ 0 to 78 ⁇ 11 transmit the pressing force to the free end as an external pressure, and are flexible.
  • the ribs 76-0 to 76-11 , the flexible ribs 77-0 to 77-11 , and the flexible ribs 78-0 to 78-11 regulate the change in air pressure. Changes in the flexible ribs 76 ⁇ 0 to 76 ⁇ 11 , the flexible ribs 77 ⁇ 0 to 77 ⁇ 11 , and the flexible ribs 78 ⁇ 0 to 78 ⁇ 11 until the regulation are performed by the sensor SEN as physical changes. Detected. Therefore, it can be detected as a pressing force for gripping.
  • FIGS. 13 and 14 are perspective views of the foam design body 10 as viewed from the counter-design surface 10B side of the contact detection device in the embodiment of FIG. 5 in the contact detection device of the present embodiment.
  • the foamed design body 10 is attached to the attachment base 60 of the doll robot 50 by the joining means 2, and the notch 90 as the limiter 7 is disposed at a predetermined position.
  • the structure can be joined to the mounting base 60 by the joining means 2 around the upper surface of the foamed design body 10.
  • the foamed design body 10 is integrally provided with a notch 90 as a limiter 7.
  • the limiter 7 when a pressing force is applied to the design surface 10 ⁇ / b> A side of the foamed design body 10, communication is made at the notch 90, so that no stress is generated on the design surface 10 ⁇ / b> A no matter which position is pressed.
  • the sensor output is obtained by the sensor SEN.
  • the integrally formed limiter 7 is formed by the design base 70 and the notch 90.
  • FIG. 14 is a perspective view of the foamed design body 10 as viewed from the counter-design surface 10B side in the contact detection device of the present embodiment.
  • the tapered foamed design body 10 is attached to the attachment base 60 of the doll robot 50 by the joining means 2, and a notch 90 as the limiter 7 is disposed at a predetermined position.
  • the structure can be joined to the mounting base 60 by the joining means 2 around the upper surface of the foamed design body 10.
  • the tapered foam design body 10 is integrally provided with a cutout 90 as a limiter 7.
  • the design surface 10 ⁇ / b> A can be applied no matter which position is pressed because it is communicated by the notch 90.
  • the sensor output can be obtained by the sensor SEN without causing any stress.
  • This limiter 7 is also formed by the design base 70 and the notch 90.
  • FIG. 15A and 15B show a contact detection device according to the present embodiment, in which FIG. 15A is a perspective view showing an arrangement in which one row of cylindrical members 71 is arranged, and FIG. 15B is an illustration showing an arrangement in which two rows of cylindrical members 71 are arranged.
  • the tape substrate 100 is obtained by applying a double-sided tape or an adhesive on one side.
  • the columnar member 72 has a lower surface flange 72a bonded thereto. Therefore, if the tape base 100 is joined to the mounting base 60 and the tape base 100 having the flange 72a is joined to the mounting base 60, the density of the cylindrical member 71 provided on the tape base 100 is increased.
  • a contact detection device corresponding to the above is configured.
  • the tape base material 100 can be widened, the cylindrical member 71 and the columnar member 72 can be arrange
  • the embodiment is summarized as shown in FIG.
  • the attachment base 60 and the foamed design body 10 are opposed to each other, and the joining means 2 is formed on the outermost adhesive surface 1a and the adhesive surface 1e around the entire anti-design side of the foamed design body 10.
  • the permissible gap ⁇ 0.5 to 15 mm is formed, the periphery of the foamed design body 10 is a bank (only the permissible gap is high), and the volume space 4 is formed.
  • the limiter 7 of the present embodiment is made of the same foamed synthetic resin or the same foamed synthetic rubber material, and is formed of a columnar member 72 and a design base 70.
  • the foamed design body 10 is made of polyurethane (PUR), polystyrene (PS), polyolefin (mainly polyethylene (PE) or polypropylene (PP)), phenol resin (PF), polyvinyl chloride as foamed synthetic resin materials. It is a foamed resin such as (PVC), urea resin (UF), silicone (SI), polyimide (PI), melamine resin (MF).
  • the mounting base 60 is made of a solid or foamed thermoplastic resin material, a metal plate such as aluminum, stainless steel, iron, copper, brass or the like.
  • a volume space 4 is formed by forming 0.5 to 15 mm to form a bank around the foamed design body 10 (higher by the allowable gap).
  • the limiter 7 of the present embodiment is formed by a design base 70 made of the same foamed synthetic resin or the same foamed synthetic rubber material, and a columnar member 72 formed on the mounting base 60 side. The materials of the foamed design body 10 and the design base 70 are not different from those shown in FIG.
  • the upper end of the cylindrical member 71 of the limiter 7 may be attached to the attachment base 60, or an allowable gap may be formed.
  • a volume space 4 is formed by forming 0.5 to 15 mm to form a bank around the foamed design body 10 (higher by the allowable gap).
  • the limiter 7 of this embodiment is formed by a design base 70 made of the same foamed synthetic resin or the same foamed synthetic rubber material, and a cylindrical member 71 formed on the mounting base 60 side. The materials of the foamed design body 10 and the design base 70 are not different from those shown in FIG. The difference from FIG.
  • the mounting base 60 is made of a plate material, and a cylindrical member 71 is used instead of the columnar member 72.
  • the limiter 7 is attached to the attachment base 60, and may be joined without forming an allowable gap or without forming an allowable gap.
  • the limiter 7 of the present embodiment is disposed between a design base 70 made of a foamed synthetic resin or a foamed synthetic rubber material and the mounting base 60.
  • the limiter 7 is composed of a solid or foamed thermoplastic resin material, a metal plate such as aluminum, stainless steel, iron, copper, brass or the like.
  • the foamed design body 10 and the mounting base 60 are configured as simple shapes. Since the limiter 7 is attached to the mounting base 60, an allowable gap may be formed on the foamed design body 10 side, or an allowable gap may be formed on the mounting base 60. Further, the foamed design body 10 or the mounting base 60 may be joined to both ends of the limiter 7, or only one side may be opened and an allowable gap may be provided there.
  • the limiter 7 of this embodiment is formed by a cylindrical member 71.
  • the attachment base 60 and the foamed design body 10 are opposed to each other, the joining means 2 is formed on the outermost adhesive surface 1a and the adhesive surface 1e around the entire foamed design body 10, and the piece 66 is formed there. Then, the joining means 2 is applied to the piece 66, and the limiter 7 is a metal plate such as a solid type or foaming thermoplastic resin material, aluminum, stainless steel, iron, copper, brass, etc.
  • the limiter 7 of the present embodiment is disposed between a design base 70 made of a foamed synthetic resin or a foamed synthetic rubber material and the mounting base 60.
  • a difference from FIG. 16D is that a piece 66 is used. Therefore, the lowering of the mounting base 60 can be minimized.
  • the limiter 7 is formed on the mounting base 60 and / or the foamed design body 10 by restricting the physical displacement due to the external pressing force on the counter-design surface side of the foamed design body 10, and both ends thereof are foamed. It is preferable that one end is a free end, rather than being fixed to the design body 10 and / or the mounting base 60.
  • the volume space 4 is not provided in the embodiment of FIG. 6, the contact detection device of the present embodiment can be configured even if the volume displacement body 8 is displaced instead of the volume space 4. Theoretically, the volume displacement body 8 is the same as the change of the volume space 4 and will be omitted.
  • the contact detection device of the above-described embodiment includes an attachment base 60 formed in a specific shape, and a foamed design formed by joining and covering the attachment base 60 and forming a foamed synthetic resin material or a foamed rubber material in a specific shape.
  • the limiter 7 is attached to or formed on the mounting base 60 and / or the foamed design body 10 like the cylindrical member 71 or the columnar member 72, and is a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, or a rib. As long as it has the following shape. Moreover, as shown in FIG. 5, even if it isolate
  • the volume displacement body 8 of the elastic body as the member to be changed is covered with the foamed design body 10 formed in a specific shape and bonded to the mounting base 60, and the pressure is applied in the sealed state except for the air input / output of the sensor SEN.
  • the limiter 7 formed integrally with the foamed synthetic resin material or the foamed rubber material can uniformize the curvature of the foamed design body 10 and uniform the physical variables.
  • the limiter 7 may be a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, a rib, a circular cutout, or a polygonal cutout.
  • a member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, or a rib can also be formed. Further, the limiter 7 is integrated or attached to the attachment base 60 and / or the foamed design body 10.
  • the mounting base 60 formed in a specific shape, the foamed design body 10 bonded and coated to the mounting base 60, and the limiter 7 formed integrally with the foamed design body 10 are used.
  • a sensor that detects the volume space 4 or a volume displacement body 8 of an elastic body as a member that changes the volume space 4 and an external pressing force applied to the volume space 4 as a physical change amount formed in the volume space 4 When SEN is applied to the volume space 4 or the volume displacement body 8 as an external pressure and the physical change amount is detected as an electrical signal, the external pressure does not change even if the place where the external pressure is applied changes. The sensor SEN output is not greatly disturbed. Therefore, the pressing force applied to the volume space 4 or the volume displacement body 8 can be determined as a uniform sensor SEN output.
  • the foamed design body 10 joined and coated to the mounting base 60 formed in a specific shape has a design surface 10A on a part of the foamed design body 10.
  • an external force is only applied to a part of the foamed design body 10
  • the limiter 7 which can set a restraint force is arrange
  • the change of the design surface 10A of the foamed design body 10 can be set to arbitrary elasticity by adjustment.
  • the contact detection device can be cost-reduced because it can be injection-molded with a mold as necessary.
  • the contact detection apparatus of embodiment of this invention can arbitrarily set the relationship with the physical variation
  • the limiter 7 formed in a specific shape that supports the mounting base 60 of the contact detection device, A cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical shape, and a rib are used. Therefore, when an external pressure is applied to the volume space 4 or the volume displacement body 8 and the physical variable is detected as an electrical signal, the sensor output does not change greatly due to the difference in the location where the external pressure is applied.
  • the cylindrical member 71, the columnar member 72, the polygonal columnar member, the polygonal cylindrical member, and the rib can each be used as a support column, and the bending of the foamed design body 10 can be suppressed within a predetermined range.
  • the cylindrical member 71, the columnar member 72, the polygonal columnar member, the polygonal cylindrical member, and the rib are arranged perpendicular to the plane to divide the external pressure and push the pressure applied to the volume space 4.
  • the pressure can be determined as a uniform sensor output.
  • the limiter 7 formed in a specific shape for supporting the mounting base 60 is a circular cutout 90 or a polygonal cutout. Therefore, an air flow passage is formed by a circular cutout or a polygon cutout of a triangle or more, and an air flow passage is formed by a polygon cutout of a triangle or more, and the fluid resistance can be arbitrarily set, It can be used without disturbing the design surface 10A of the foamed design body formed in a specific shape.
  • the limiter 7 formed in a specific shape is a circular cutout or a polygonal cutout, and thus the circular cutout or the polygonal cutout creates an air flow on the mounting base side. Therefore, the temperature of the air is rapidly cooled and no water droplets are generated.
  • the limiter 7 formed in the specific shape which supports the attachment base 60 formed the cylindrical member, the columnar member, the polygonal columnar member, the polygonal cylindrical member, and the rib on the flexible tape of uniform thickness. Therefore, the elasticity can be continuously changed by applying a flexible tape having a uniform thickness in which a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, and a rib are formed.
  • the flexible tape functions as a part of the mounting base, and the flexible tape is pasted on the mounting base by attaching the flexible tape to the mounting base first, and then the foamed design body is assembled. it can.
  • the limiter 7 formed in a specific shape for supporting the mounting base 60 has a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, and a rib formed on a flexible tape having a uniform thickness. Therefore, the elasticity can be continuously changed by applying a flexible tape having a uniform thickness in which a cylindrical member, a columnar member, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, and a rib are formed.
  • the flexible tape functions as a part of the mounting base 60, and the flexible tape is pasted on the mounting base by pasting the flexible tape on the mounting base. Can be assembled.
  • a mounting base 60 formed in a specific shape, and a foamed design body formed by bonding and covering the mounting base 60 and forming a foamed synthetic resin material or a foamed rubber material in a specific shape.
  • the mounting base 60 that restrains physical displacement due to the pressing force from the design surface 10 ⁇ / b> A side of the foamed design body 10 and / or the limiter 7 attached to the foamed design body 10, the mounting base 60, the foamed design body 10, and the aforementioned A predetermined volume space 4 or a volume displacement body 8 having an end portion formed by the mounting base 60 and / or the limiter 7 integrated with the foamed design body 10, and from the outside applied to the volume space 4 or the volume displacement body 8.
  • a sensor SEN that detects the pressing force as a physical change amount formed in the volume space 4.
  • the limiter 7 attached to the mounting base 60 and / or the foamed design body 10 is attached to the mounting base 60 and / or the foamed design body 10, or formed integrally with the mounting base 60 and / or the foamed design body 10. can do. Further, the limiter 7 may be formed by forming a pair of a cylindrical member 71, a columnar member 72, a polygonal columnar member, a polygonal cylindrical member, and a rib with respect to the mounting base 60 and / or the foamed design body 10, or You may form on the common base of a thickness part, ie, on the design base 70, and / or the bottom.

Abstract

容積空間に外部から圧力を加え、その物理的変量を電気的信号として検出するとき、外部からの圧力の加えられる場所によってその出力が大きく変化しないこと。 特定の形状に形成された取付基体60と、取付基体60に接合されて被覆された発泡意匠体10と、取付基体60または発泡意匠体10に取付けられたリミッタ7とで形成された所定の容積空間4と、容積空間4に加えられた外部からの押圧力を、容積空間4で形成した物理的変化量として検出するセンサSENとを具備し、前記容積空間の物理的変化の量を流量、流速、容積の変化等で捉えるセンサSENによって検出するもので、特に、何れの位置に接触しても、その接触を検出できる二次元、三次元の接触検出装置である。

Description

接触検出装置
 本発明は、特定の形状に形成された取付基体と、前記取付基体に取り付けた合成樹脂材料または合成ゴム材料を特定の形状に形成してなる発泡意匠体と、前記発泡意匠体の内面側に発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料と一体に形成し、物理的変化の量を制限するリミッタで容積空間を形成し、その容積空間の物理的変化の量を流量、流速、容積の変化等で捉えるセンサによって検出するもので、特に、何れの位置に接触しても、その接触を検出できる二次元、三次元の接触検出装置に関するものである。
 従来の一般的な発泡合成樹脂成型体の成型方法及び発泡合成樹脂成型体としては、ポリスチレンを微細な泡で発泡させ硬化させた発泡ポリスチレンを使用し、その表面に塗料を塗布する方法がある。例えば、発泡ポリスチレンに木工ボンドを塗り、その木工ボンドが固まったとき、スプレーで塗装する方法がある。
 また、水性ボンドに顔料を混ぜて、直接、発泡ポリスチレンに塗布する方法もある。そして、和紙を細かく粉砕し、粉体化したものに木工ボンドや和糊を混練して発泡ポリスチレンに貼り付け、それを水性塗料のネオカラーやポスターカラーで塗装する方法もある。更に、発泡ポリスチレンを基材にしてそれにFRP造形を行う方法もある。
 これらは何れも発泡合成樹脂成型体に塗布した塗装の厚みが厚くなり、形式的な見栄えが良くても、実用的な使用に耐えるものではなかった。
 酷似する技術を特許検索すると、発泡層付き内装品の技術は特許文献1で開示されている。即ち、特許文献1は発泡層付きの表皮材が、基材に分散形成された吸気路からの真空吸引により基材に吸着されて接着された発泡層付き内装品において、表皮材が熱可塑性であり、その表面形状が、表皮材を加温処理により軟化させ、その状態で基材に接着させる際に、表皮材用真空吸引型による真空吸引により賦形されている構成を有し、表皮材が表皮材用真空吸引型の型面に沿って賦形される技術である。これにより、表面品質が向上し、かつ、意匠の制約が少なくなり、その自由度が拡大され、基材表面に対して非相似形状に形成することができる。
 発泡層付きの表皮材が、基材に分散形成された吸気路からの真空吸引により基材に吸着されて接着された発泡層付き内装品とすることにより、発泡層と表皮材との接着力を強くする技術が開示されている。しかし、特許文献1には、厚手の発泡層についてどのように適応できるかを開示するものはない。原理的には、発泡合成樹脂材を特定の形状に削り出して発泡合成樹脂を成形することは困難と思われる。
 また、発泡層付きの表皮材は、発泡層の厚みの変化、発泡層の形状の変形等が存在すると、均一圧力を加えても、均一外圧として検出できない。
 そして、特許文献2は、発泡合成樹脂材料よりなる芯材の一面に畳表が積層され、他面に機能化剤含有クッションシートが積層され、更に、前記クッションシートに滑り止め層が部分的に積層されることにより、薄くて軽量で、施工性に優れ、滑り難いという技術を開示している。
 このクッションシートは、畳のような平坦な構造物には対応できるが、発泡層の厚みの変化、発泡層の形状の変形等が存在すると、均一圧力を加えても、均一外圧として検出できない。
 しかし、従来の一般的な発泡合成樹脂成型体は、例えば、量産しない製品のカバー、特殊な椅子の肘掛け、特殊車両或いは改造車のダッシュボード等に使用すると、機械的強度が足りないとか、塗料が塵のように剥がれ落ちて周辺を汚したりして、廉価には実用的なものはできなかった。勿論、発泡ポリスチレンを基材にしてそれにFRP造形を行う技術は、機械的強度は上げることができるものの、弾性に欠き、また、高価であるという問題があった。
 また、特許文献1及び特許文献2は、発泡合成樹脂成型体とクッションシートとの接着力を強くすることを開示しているが、形式的に試作品を形成する原材料として発泡性合成樹脂が使用されているものの、少量生産品にこの技術を使用するということは実現されていない。特に、例えば、発泡ポリスチレンのような発泡合成樹脂成型体は、脆く、表面を削って所定の形状に仕上げ、かつ、表面を見栄え良く平滑化することができなかった。
特開2005-125736号公報 特開2010-236220号公報 特願2017-170597号
 その後、本発明者らは特許文献3に掲載の接触検出装置を発明した。即ち、特定の形状に形成された基材と、前記基材を被覆する1枚の発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料を特定の形状に形成してなる発泡体と、対向する前記基材と前記発泡体の片側に形成された所定の容積空間と、前記容積空間内に配設された連続気泡構造を有している空間維持材と、前記容積空間内及び前記空間維持材の圧縮された空気が、前記基材及び/または前記発泡体から外気に漏れ難くした前記容積空間を形成した補強層と、前記補強層で形成した前記容積空間及び前記空間維持材の物理的変化量として検出するセンサとを具備する装置である。
 これによって、広い範囲に加えられた圧力を検出することができ、二次元的な平面的構成であっても、三次元的な立体的構成であっても施工でき、所定以上の外部からの圧力を検出できる接触検出装置となった。
 しかし、前記容積空間の物理的変量として検出する接触検出装置においては、基材及びその基材を被覆する1枚の発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料からなる発泡体は、湾曲させるとストレスが入り、外部圧力と検出出力を印加する位置によって変化するという検出乱れが生じる可能性がある。また、一言で逆U字形に外部圧力を印加すると、均一厚みの発泡体であっても、逆U字形の長さに応じて物理的変量が変化する。また、ロボットの位置を人体的位置として表現すると、脇、胸の機械的強度を均一化し外部圧力と出力の関係を均一化するには細かな調整を行う必要がある。
 また、外部圧力の加えられる場所によってそのセンサ出力が大きく変化すると、単純に増幅率を単一化した回路を使用できないし、感度を均一化させることもできない。例えば、
センサを複数台取付けてあると、2値化する閾値を複数必要となる場合がある。また、その設定によっては、動作ができない場合も出てくる。
 そこで、本発明は従来の問題点を解消すべく、意匠面に外部圧力を加え、その物理的変化量を電気的信号として検出するとき、外部からの押圧力の加えられる場所によってセンサ出力が大きく変化することのない接触検出装置の提供を課題とするものである。
 請求項1の発明の接触検出装置は、特定の形状に形成された取付基体と、前記取付基体に接合されて被覆された発泡意匠体と、前記発泡意匠体の反意匠面側が、外部からの押圧力による物理的変位を制限し、前記取付基体及び/または前記発泡意匠体に形成するリミッタと、前記リミッタとで形成された所定の容積空間と、前記容積空間の前記発泡意匠体に加えられた外部からの押圧力を、前記容積空間で形成した物理的変化量としてセンサで検出する。
 ここで、上記取付基体は、特定形状に形成されたものであれば、発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料または発泡しないソリッドタイプの材料としてもよい。上記取付基体は、人形ロボットに例えると、ロボット自体の外装に相当する。特に、発泡しないソリッドタイプの材料の方が外部からの押圧力を加えたとき、容積空間が外部からの押圧力のみに変形するので、検出信号を大きくできる。
 また、上記発泡意匠体は、前記取付基体に被覆されると共に接合され、発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料を特定の形状に形成している。この発泡意匠体は、空気漏れ等の流体の漏れが生じないもので形成される、所謂、独立気泡構造体として発泡されたものがよい。
 そして、上記リミッタは、特定形状に形成した発泡意匠体の内面側、即ち、反意匠面側に前記発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料と別部材または同一部材で一体に形成したものであり、前記発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料を一体に形成し、空気路または連通路として圧力を伝達するものであればよい。なお、上記リミッタは、前記取付基体または前記発泡意匠体の何れかに取付けられるものであるが、両端を前記取付基体と前記発泡意匠体に各々取付けてもよい。または、上記リミッタは前記取付基体または前記発泡意匠体と一体に形成してもよい。
 更に、上記取付基体、上記発泡意匠体、上記リミッタとの関係で形成された所定の容積空間は、前記容積空間に加えられた外部からの押圧力を、物理的変量としてセンサで検出できるものである。
 更にまた、上記センサは、容積空間に加えられた外部からの押圧力を、前記容積空間で形成した物理的変量として検出するものであればよい。通常、流量、流速、容積の変化として検出されるものである。
 そして、上記空気が外気側に漏れ難く形成した容積空間の物理的変量を検出するセンサとしては、接触圧、気圧、圧力等の変化を歪量または静電容量の変化等として物理的の変量を空気圧、空気の流れ、空気の流速、空気流量の変化等として検出する物理的変化量を計測するものである。また、このセンサには、「MEMSフローセンサ」、「MEMS風量センサ」、「流速センサ」と呼ばれている空気の流れを生じさせる市販のマイクロフローセンサ(D6F-V03A1;オムロン製)を使用することもできる。原理的には、本発明を実施する場合には、「MEMSフローセンサ」、「MEMS風量センサ」、「流速センサ」等と呼ばれている市販のセンサであれば使用可能であるが、本発明者らは、小型化が必要であったことから、D6F-V03A1(オムロン製)を使用した。また、市販のフローセンサとして、オムロン製品の他に(株)キーエンス、愛知時計電機(株)、(株)山武、ASK(株)の製品も実施したが、原理的には、何れでも実施できることが確認された。
 加えて、上記センサSENは、前記容積空間に加えられた外部からの押圧力を、前記容積空間の物理的変量として空気圧、空気の流れ、空気の流速、空気量移動の変化等として検出する回路で、具体的には、前記容積空間に加えられた外部からの押圧力を前記容積空間の物理的変化量として検出し、特定の閾値と比較して、その信号検出出力として正常・異常の2値信号を得る回路である。例えば、上記センサ出力はマイクロプロセッサに付設されたA-D変換回路に入力され、その出力はデジタル処理されて、マイクロプロセッサから出力される。
 請求項2の発明の接触検出装置の発泡意匠体の反意匠面側である内面側のリミッタは、前記発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料の反意匠面側に取付けた前記取付基体を支持する特定の形状に形成してなるもので、前記リミッタは円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブとしたものである。
 ここで、上記リミッタは、円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブとしたものであり、円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブは、外部圧力によって任意の変形を行うようにすることも、変形しないようにすることもできる。また、意匠面にその存在を示す構成としなくてもよい。
 請求項3の発明の接触検出装置の発泡意匠体の内面側のリミッタは、円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きを形成したものである。
ここで、上記リミッタは円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きを形成したもので、切り欠きにより空気が連通し、前記発泡意匠体の意匠面には、ストレス(歪)が入り難くなる。
 請求項4の発明の接触検出装置の発泡意匠体の内面側のリミッタは、均一厚さの可撓性テープに円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブを形成したものであるから、特定の線に沿って弾性を強化する場合には、線状にリミッタを埋設することができる。均一厚さの可撓性テープはテープ面に形成されていてもよいし、或いは、特定の四角、長方形の面に幾つかの円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブを形成したものでもよい。
 請求項1の発明の接触検出装置は、特定形状に形成された取付基体と、前記取付基体に接合され被覆された発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料を特定の形状に形成してなる発泡意匠体と、特定形状に形成した発泡意匠体の内面側、即ち、反意匠面側に前記発泡合成樹脂材料及び/または発泡ゴム材料と一体に形成または取付けて形成し、外部からの押圧力による物理的変位を制限するリミッタとで形成された所定の容積空間は、前記容積空間に加えられた外部からの押圧力をセンサで検出し、前記容積空間で形成した物理的変量としている。
 したがって、特定形状に形成した発泡意匠体の反意匠面側に前記発泡合成樹脂材料及び/または発泡ゴム材料と一体に形成したリミッタとで形成された所定の容積空間は、特定の形状に形成した発泡意匠体が前記取付基体に接合されて被覆され、センサの空気の入出力を除き封止状態のところに圧力を加えられるから、ロボット等の特定の外装に形成される。そこで、発泡意匠体の意匠面側に外部からの押圧力を加えると、例えば、逆U字形の意匠面側に押圧力を加えると、逆U字形の反意匠面側の両取付け間隔によって、押圧する箇所を変化させると発泡意匠体の彎曲が変化し、物理的変量も変化する。しかし、前記発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料と一体に形成したリミッタで発泡意匠体の彎曲を均一化し、物理的変量も均一化できる。リミッタとしては、円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブ、円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きとすることも、均一厚さの可撓性テープに円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブを形成することもできる。また、リミッタは前記取付基体及び/または前記発泡意匠体に一体化または取付けられ、使用態様に応じて前記取付基体及び/または前記発泡意匠体に一体化または取付けられる。
 このように、特定形状に形成された取付基体と、前記取付基体に接合されて被覆された発泡意匠体と、前記発泡意匠体と一体に形成された前記リミッタとで形成された所定の容積空間と、前記容積空間に加えられた外部からの押圧力を、前記容積空間で形成した物理的変化量として検出するセンサは、前記容積空間に外部圧力として加え、その物理的変化量を電気的信号として検出するとき、外部圧力の加えられる場所が変化しても、外部圧力が変化しないので、そのセンサ出力も大きく乱れることがない。故に、前記容積空間に加えられた押圧力を均一のセンサ出力として判断することができる。
 特定の形状に形成された取付基体に接合されて被覆された発泡意匠体は、前記発泡意匠体の一部に意匠面を有している。しかし、発泡意匠体の一部に外力が加わるのみであるから、意匠面にストレス等が入ることがない。また、前記発泡意匠体と前記取付基体との間に拘束力を設定できるリミッタを配設するものであるから、前記発泡意匠体の意匠面の変化を調節により任意の弾性に設定できる。そして、前記発泡意匠体の反意匠面と許容間隙0.5~15mmの間隔で変位するから、前記発泡意匠体にストレスを残すことなく、意匠性を乱すことなく、復帰することができる。前記許容間隙0.5~15mmは、それ以上の間隔にすることは問題ないが、見栄えからこの間隔内にするのが好ましい。
 特に、本発明の実施の形態の接触検出装置は、必要に応じて金型でリミッタが射出成型できるので、コストの低減が可能である。また、本発明の実施の形態の接触検出装置は、必要に応じてリミッタの密度及び高さを変更することにより、物理的変化量との関係を任意に設定でき、センサSENの内蔵する物理的変化量を検出するセンサSENの出力値を任意に設定できる。
 また、発泡合成樹脂材料及び/または発泡ゴム材料と一体に形成または取付けて形成し、外部からの押圧力による物理的変位を制限するリミッタは、当該リミッタによって外部からの押圧力に対する反応を任意に設定できる。
 請求項2の発明の接触検出装置は、請求項1の取付基体を支持する特定形状に形成してなるリミッタは、円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブとしたものである。
 したがって、請求項1の効果に加えて、容積空間に外部圧力を加え、その物理的変量を電気的信号として検出するとき、外部圧力の加えられる場所の違いによってそのセンサ出力が大きく変化しない。円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブは各々支柱として使用でき、所定の範囲で、発泡意匠体の彎曲を抑えることができる。この円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブは、平面に対して垂直に配設することで、外部圧力を分圧化し、前記容積空間に加えられた押圧力を均一のセンサ出力として判断することができる。
 請求項3の発明の接触検出装置は、請求項1または請求項2の前記取付基体を支持する特定の形状に形成してなるリミッタは、円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きとしたものである。したがって、円形の切り欠きまたは三角形以上の多角形の切り欠きによって空気の流通路を形成し、三角形以上の多角形の切り欠きによって空気の流通路を形成するとともに、流体抵抗を任意に設定でき、特定の形状に形成した発泡意匠体の意匠面を乱すことなく使用できる。
 特に、特定の形状に形成してなるリミッタは、円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きとしたものであるから、円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きは取付基体側に空気流を作るから、空気の温度が急冷され、水滴等を発生することがない。
 請求項4の発明の接触検出装置の前記取付基体を支持する特定の形状に形成してなるリミッタは、均一厚さの可撓性テープに円筒状部材、円柱状部材、多角柱部材状、多角筒状部材、リブを形成したものであるから、請求項1または請求項2に記載の効果に加えて、円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブを形成した均一厚さの可撓性テープを貼ることにより、連続的に弾性を変化させることができる。
 特に、可撓性テープは前記取付基体の一部として機能させ、可撓性テープを前記取付基体に張り付けることにより、先に可撓性テープを前記取付基体に張り付け、後に発泡意匠体を組み付けることができる。
図1は本発明の実施の形態における接触検出装置の原理を例示する要部断面の斜視図である。 図2は本発明の実施の形態における接触検出装置を例示する要部断面図である。 図3は本発明の実施の形態における接触検出装置の積層した発泡意匠体の断面の説明図である。 図4は本発明の実施の形態における接触検出装置の補助構成材の断面の説明図である。 図5は本発明の実施の形態における接触検出装置の反意匠面側から見た発泡意匠体で、(a)は反意匠面側の要部斜視図で、(b)は切断線A―A線の断面図である。 図6は本発明の実施の形態における接触検出装置の発泡意匠体及びリミッタを一体に装着した断面の説明図である。 図7は本発明の実施の形態における接触検出装置を取付ける人形ロボットの全体斜視図である。 図8は本発明の実施の形態における接触検出装置を取付ける人形ロボットの意匠面としての胸部の全体斜視図である。 図9は本発明の実施の形態における接触検出装置を取付ける人形ロボットの反意匠面としての胸部の全体背面図である。 図10は本発明の実施の形態における接触検出装置を人形ロボットの胸部の外側を押圧した場合の要部斜視図である 図11は本発明の実施の形態における接触検出装置の反意匠面側から見た他の発泡意匠体で、(a)は要部斜視図、(b)はB-B線の断面図である。 図12は本発明の実施の形態における接触検出装置の反意匠面側から見た他の発泡意匠体で、(a)は要部斜視図、(b)は切断線C-C線の断面図、(c)は切断線D-D線の断面図である。 図13は本発明の実施の形態における接触検出装置で、(a)は意匠面側から見た発泡意匠体で、(b)は切断線H-H線の断面図、(c)は切断線I-I線の断面図である。 図14は本発明の実施の形態における接触検出装置で、(a)は意匠面側から見た発泡意匠体で、(b)は切断線J-J線の断面図である。 図15は本発明の実施の形態における接触検出装置で、(a)は1列の円筒状部材を、(b)は2列の円筒状部材を示す要部斜視図である。 図16は本発明の実施の形態における接触検出装置をまとめたもので、(a)乃至(f)は各断面図を示す要部断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。なお、本実施の形態において、図示の同一記号及び同一符号は、同一または相当する機能部分であるから、ここではその重複する説明を省略する。
[実施の形態]
 図1乃至図10は本発明の実施の形態における接触検出装置を説明する説明図で、特定の形状に形成された取付基体60は、人形(ひとがた)ロボット50の構成部材で内部に電子部品を搭載したプロテクタとして使用されている。この取付基体60は、例えば、ソリッドタイプまたは発泡性の熱可塑性樹脂材料の合成樹脂板、アルミニウム、ステンレススチール、鉄、銅、黄銅等の金属板から構成されている。特に、取付基体60は、発泡性の熱可塑性樹脂材料よりも硬くて容易に変形しないソリッドタイプの樹脂または金属の使用が望ましい。
 接着剤層または両面テープからなる接合手段2は、市販の公知の合成樹脂接着剤または公知の両面テープからなり、特定の形状に形成してなる発泡意匠体10の両端部の取付基体60側の接着面1a及び接着面1eの面に接合させている。逆に、取付基体60の接着面(1a相当)及び接着面(1e相当)の位置に、直接、接合手段2として接着剤層または両面テープを配設してもよい。本実施の形態の接合手段2は、発泡意匠体10と取付基体60または発泡意匠体10と取付基体60とリミッタ7で形成される空間を封止状態とすることができればよい。故に、接合手段2は市販の公知の合成樹脂接着剤または公知の両面テープの何れでもよい。
 なお、他の実施の形態についても同様である。
 発泡意匠体10の側面1b及び側面1d並びに上面の外面1cは、意匠面を形成している。したがって、反意匠面側は側面1b及び側面1d、外面1cで形成されていることになるが、側面1b及び側面1dの内面のように、ロボット等の取付基体60に対して垂直に形成されている面は、反意匠面から外してもよい。即ち、このまま、発泡意匠体10の上の面である外面1cから下方向に押圧力が加えられると、外面1cの中央は大きく下がる。
 しかし、外面1cの内側の中央に図1に示す下方向の押圧力が加えられても、リミッタ7としての円筒状部材71が立設されていると、その垂直方向の変位量がリミッタ7の先端で拘束されて、物理的変異量がリミッタ7で拘束された残りの変量となる。即ち、円筒状部材71の下面及び/または上面はフランジ72aとなっており、円筒状部材71の下面は公知の合成樹脂接着剤または公知の市販の両面テープからなる接合手段2で取付基体60に接合されている。また、円筒状部材71の上面もフランジ72aとしているが、仮に、円筒状部材71を尖軸にすると、外面1cの内側に傷が付いたり、破損したりするので曲面またはフランジ72aの平面(フランジ72aの軸に直角な平面)とするのが望ましい。円筒状部材71の上面はフランジ71aとしても良いし、水平面で切断した形状でもよい。また、発泡意匠体10の反意匠面側に接着しても良いし、接着せずに構成してもよい。
 なお、円筒状部材71の下面及び/または上面を面積を広くしたフランジ71aとしているのは、押圧力の集中により、取付基体60及び発泡意匠体10にストレスが入らないようにして、押圧力を分散している。また、円筒状部材71は発泡タイプの樹脂で形成しても良いし、ソリッドタイプとしてもよい。
 このように、発泡意匠体10の外面1cの1/2(図の中心)の位置にリミッタ7としての円筒状部材71が立設されると、発泡意匠体10の外面1cから外力を加えると、外面1cは許容間隙δの間及びリミッタ7からずれた位置の外力により、発泡意匠体10の体積が減少する。したがって、体積変化は空気圧となって図示しないセンサSENに入るから、センサSENは発泡意匠体10に加えた圧力に関する検出出力となる。
 しかし、発泡意匠体10にリミッタ7としての円筒状部材71が立設されていないとき、発泡意匠体10の外面1cに押圧力を加えると、意匠面が伸びたり、場所によっては縮んだりするストレスとなる。外力を解くと、外面1cは発泡意匠体10が保持するストレスによって、それらのストレスを解こうとする。したがって、体積変化は空気圧となって図示しないセンサSENに入るから、センサSENは発泡意匠体10に加えた圧力に関する検出出力となる。
 なお、ここで、図1及び図2の実施の形態のリミッタ7は、円筒状部材71のみからなる。また、リミッタ7は発泡意匠体10側に配設しても良いし、取付基体60側に配設してもよい。
 このとき、リミッタ7としての円筒状部材71が立設されていると、発泡意匠体10が伸びる物理的変量が少なくなり、必要に応じてリミッタ7の密度及び高さを変更することにより、物理的変化量との関係を任意に設定でき、センサSENの内蔵する物理的変化量を検出するセンサSENの出力値を任意に設定できる。
 特に、本発明の実施の形態の接触検出装置は、必要に応じて金型で射出成型できるので、コストの低減が可能である。
 円筒状部材71の上端は発泡意匠体10に固着せず、自由端とし、外面1cの内側の面と同一長にしてもよいし、円筒状部材71の上面を外面1cの内側の面との間に隙間を形成してもよい。即ち、円筒状部材71の上面を外面1cの変動する内側のリミッタ7とし、δ=0.5~15mm(図2参照)の許容間隙δを形成し、δ=0.5~15mmの許容間隙の移動を許容することにより、外部圧力を加える限界を特定しておいてもよい。これにより、発泡意匠体10の表面に大きな張力が加わって、意匠性を劣化させ、伸びが生ずるのを防止できる。
 この円筒状部材71の上端と外面1cの内側の面は、その許容間隙δの0.5~10mmとしているが、本発明を実施する場合の発泡意匠体10の厚み、形状、円筒状部材71の間隔等によって決定される。
 また、図2は本発明の実施の形態における接触検出装置を説明する説明図で、特定の形状に形成された取付基体60は、図1と同様に、例えば、ソリッドタイプまたは発泡性の熱可塑性樹脂材料、アルミニウム、ステンレススチール、鉄、銅、黄銅等の金属板から構成されている。接着剤層または両面テープからなる接合手段2は、公知の合成樹脂接着剤または公知の市販の両面テープであり、特定の形状に形成してなる発泡意匠体10の取付基体60側の接着面1a及び接着面1eの面に接合させている。取付基体60の接着面1a及び接着面1eの位置に配設される。
 図1と同様に、発泡意匠体10の側面1b及び側面1d並びに外面1cは、意匠面10Aを形成している。故に、反意匠面10B側は側面1b及び側面1d、外面1cで形成されていることになるが、側面1b及び側面1dの内面のように、取付基体60に対して垂直に形成されている面及びそれに近似する角度の面、例えば、直角な角度に対して±20度の傾斜面以下は、ここで云う反意匠面10Bから外してもよい。即ち、外面1cから下方向に外力が加えられると、外面1cの中央は大きく下がるが、取付基体60に対して垂直中心に±20度以下の傾斜面は、意匠面10Aが大きく変化しない。
 このときでも、外面1cの内側の中央に下方向の外力が加えられると、リミッタ7としての円筒状部材71が立設されているから、その垂直方向の変位量が制限され、物理的検出される変量も少なくなる。
 図2に示す実施の形態では、円筒状部材71の上面はフランジ71aとし、円筒状部材71の下面もフランジ71aとし、公知の合成樹脂接着剤または公知の市販の両面テープからなる接合手段2で円筒状部材71の下面のみフランジ71aで取付基体60に接合している。そして、円筒状部材71の上面はフランジ71aとし、円筒状部材71の下面に接触していても、下面に接合はしていない。
 また、リミッタ7は取付基体60または発泡意匠体10に一体化または取付けられる。そして、リミッタ7は取付基体60及び発泡意匠体10に一体化または取付けられてもよい。
 本実施の形態では、円筒状部材71の上面をフランジ71aとし、円筒状部材71の下面もフランジ71aとし、接合手段2で円筒状部材71の下面のみフランジ71aで取付基体60に接合している。しかし、本発明を実施する場合には、発泡意匠体10または取付基体60の何れか側が接続されていけばよい。また、その長さも、円筒状部材71の上端と外面1cの内側の面は、その許容間隙δ=0.5~15mm程度離れているのが曲面の分布状態から好ましい。
 なお、本実施の形態では、円筒状部材71の上面をフランジ71aとしているが、円筒状部材71の上端を尖頭とすると、外面1cの内側に傷が付いたり、破損したりするので曲面またはフランジ71aの端部とするのが望ましい。その意味で、円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブ(複雑構造の補強材構造)の使用が好ましい。
 ここで、円筒状部材71は中を空洞にした略円筒で、中空の円錐形、円錐台形等も含むものである。また、円柱状部材72は中実状の略円柱で、円錐形、円錐台形等も含むものである。多角柱状または多角筒状は、中実状または中空の略円筒または略円柱で、円錐形、円錐台形等も含むものである。
 そして、円形の切り欠き90または多角形の切り欠きとは、発泡意匠体10の反意匠面10B側に、4角等の枠体を形成し、その枠体に円形の切り欠き90または多角形の切り欠きを形成し、空気流が生じるようにしたものである。なお、この発明の実施例では、多角形の切り欠きを含んで円形の切り欠き90と云い、円形の切り欠きのみではなく、半円の切り欠き等も含むものである。
 前述したように、円筒状部材71の上面は、外面1cの内側の面と同一にしてもよいし、円筒状部材71の上面を外面1cの内側の面との間に許容間隙δ=0.5~15mmを形成してもよい。即ち、円筒状部材71の上面を外面1cの内側の変動を制限するリミッタ7とし、0.5~15mmの許容間隙δの移動を許容することにより、外部圧力を加える限界を特定してもよい。
 δ=0.5~15mmの許容間隙の移動を許容しても、確実に物理的変量として検出でき、また、発泡意匠体10の外面1cの意匠性を乱すことがない。
 即ち、発泡意匠体10と取付基体60との間には、許容間隙δ=0.5~15mmを設けてリミッタ7を形成すると、発泡意匠体10にストレスを入れることなく、その意匠性を低下させることなく使用できる。
 本実施の形態では、図2に示す発泡意匠体10の意匠面10Aは側面1b及び側面1d並びに外面1cであり、発泡意匠体10の取付基体60側の接着剤を塗った接着面1a及び接着面1eは取付基体60が接合される接着面1a及び接着面1eの位置に配設する。 勿論、発泡意匠体10の意匠面10Aの側面を薄くして、或いは側面を取付基体60側とすることにより、側面をなくし、発泡意匠体10の意匠面10Aを外面1cのみとすることもできる。結果的に、発泡意匠体10の反意匠面10B側は、一部の意匠面10A側であればよい。何れにせよ、発泡意匠体10と取付基体60は封止できればよい。
 取付基体60と発泡意匠体10との間に形成された容積空間4は、容積空間4自体が閉じられた空間となっている。したがって、外部から発泡意匠体10に圧力を加えると、その加えた圧力に応じてストレスが生じ、容積空間4の体積変化が生じ、圧力変化が生じる。容積空間4の体積変化は空気圧となってセンサSENに入るから、センサSENは発泡意匠体10に加えた圧力の検出となる。
 なお、センサSENとして、市販のマイクロフローセンサ(D6F-V03A1;オムロン製)を使用する場合には、センサSENに空気の流れを形成する必要がある。したがって、容積空間4の体積変化が生じるように、図2に示す補助空間20から外部に空気の流れを発生させる案内路5bを形成しておき、そこにリード線Lを挿入している。この状態で空気流が生じるようになっている。また、取付基体60と発泡意匠体10との間に形成された容積空間4に付与する外力を解放すると、容積空間4の復元力で、センサSENには逆方向の空気の流れとなる。容積空間4に付与する外力はセンサSENで付与するものではないが、爾後、センサSENのみの説明とする場合もある。
 本実施の形態の接触検出装置で使用する発泡意匠体10は、図3に示すように、1枚以上の熱可塑性樹脂材料、または2枚以上を接着剤15で積層接着した熱可塑性樹脂材料としての発泡合成樹脂材料11,12,13を特定の形状に形成したものである。1枚以上の発泡合成樹脂材料11,12,13は、発泡意匠体10で容積空間4の容積変化が出現する硬度を有するものであり、特に、発泡意匠体10は、存在する内部気泡同士が繋がっていない独立気泡体、存在する内部気泡同士が繋がっている連続気泡体の何れであってもよい。しかし、空気の漏れを少なくするには、極めて柔らかく、復元性がある独立気泡体が好ましく、これら発泡意匠体10の発泡倍率は10~50倍程度である。スポンジ硬度は10~50(JIS-k-6253)の範囲内が好ましく、通常、スポンジ硬度は15~45がより好適であり、構造によっては多少変化する。
 発明者らは、図3に示すように、市販されている3枚の特定の規格化されたポリエチレンからなる発泡合成樹脂材料11,12,13を使用した。ポリエチレンからなる発泡合成樹脂材料11,12,13は、各規格化サイズが単体で発泡成形されており、表面の発泡密度が高いスキン層となっている。本実施例で50mmよりも厚い製品を得るには、規格化された発泡合成樹脂材料11,12,13の表面がスキン層となっているから、その両面の接着面にゴム系の接着剤を塗布して積層接着した。なお、接着剤15はゴム系の接着剤である。
 ゴム系の接着剤15としては、ゴム糊(ノントルエン缶入り(丸末油業))またはゴム糊であるボンド(GSEN0X7(コニシ株))を接着する両面に薄く塗り、そして乾燥させ、接着面を対向させて圧縮し接着した。ゴム系の接着剤15はボンド(GSEN0X7(コニシ株))であり、シクロヘキサン、n-ヘプタン、アセトンが主成分である。
 ここで、接着剤15の厚みは、その存在が視認できない程度に可能な限り薄くし、接着機能のみが維持できればよい。ここで使用するゴム糊は、取付基体としての発泡合成樹脂材料11,12,13と同じポリエチレン等の合成樹脂からなる接着剤15も使用できる。
 図4は、発泡合成樹脂材料または比較的柔らかい材料で形成したリミッタ7の傾動または転倒、変形を保護するための弾性に富む補助構成材3中に埋設している。
 即ち、この補助構成材3は、組み立て中にリミッタ7の上端に外部から押圧力が加わり、リミッタ7の接着剤等の接合手段2が弱くなったり、剥離したり、傾斜して固定されたりして、リミッタ7が相互に凭れかけたり、倒れたりする。そこで、立設させたリミッタ7を発泡合成樹脂材料の補助構成材3で保護するものである。
 図2に示す実施の形態の接触検出装置で使用する円柱状部材72に代えて、図4の円柱状部材72とすることができる。
 リミッタ7としての円柱状部材72の下面はフランジ72aとし、穴を設けてその穴内に接合手段2aでその一端のみを接合したものである。この実施の形態では、内部気泡同士が繋がっていない独立気泡体を利用している。したがって、補助構成材3は発泡意匠体10の押圧力により、変形し、発泡意匠体10の押圧力に対して補助構成材3の変形量がセンサSENの出力となる。ここで、円柱状部材72の下面にフランジ72aを形成しているが、フランジ72aを省略して、フランジ72aを円錐台状、角錐台状としても良いし、他の形状としてもよい。
 このように、独立気泡体で囲まれた容積空間4の内側を連続気泡体からなる補助構成材3の外側に被せることになり、発泡意匠体10の内面側に、リミッタ7としての円柱状部材72が所定の範囲内で、所定の密度で配設されている。したがって、発泡意匠体10の外面1cを所定の圧力で押圧すると、発泡意匠体10の外面1cは変形し、リミッタ7の端部に当接するまで変形するから、存在する内部気泡同士が繋がっていない密封性の良い独立気泡体からなる発泡意匠体10は、補助構成材3の変量をセンサSENに導くことができる。仮に、図4の補助構成材3を使用したとしても、リミッタ7の端部に当接するまで変形するから、補助構成材3の変量をセンサSENに導くことができる。
 なお、大径孔3aは、円柱状部材72の下面のフランジ72aの収納用である。
 図5は、リミッタ7の共通する意匠基部70及びその上に形成した円柱状部材72を一体に形成したものである。この中実な円柱状部材72は、円筒状部材71、または、後述する円形の切り欠き90または多角形の切り欠きとすることができる。発泡意匠体10の反意匠面10B側に、4角等の枠体を形成し、その枠体に円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きをも設けることもできる。
 何れにせよ、図5に示す実施の形態では、意匠基部70と連続形成した円柱状部材72を一体に形成したものであればよい。
 即ち、特定形状に形成された取付基体60と、取付基体60に接合されて被覆し、発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料を特定の形状に形成してなる発泡意匠体10と、発泡意匠体10の反意匠面10B側が、外部からの押圧力による物理的変位を拘束する取付基体60及び/または発泡意匠体10に取付けたリミッタ7と、取付基体60と発泡意匠体10とその端部が取付基体60及び/または発泡意匠体10に一体化したリミッタ7とで形成された所定の容積空間20と、容積空間20に加えられた外部からの押圧力を、容積空間20で形成した物理的変化量として検出するセンサSENとを具備するものであればよい。
 図6は発泡合成樹脂材料で形成したリミッタ7の容積空間を変化させる部材としての弾性体の容積変位体8を用いている。この容積変位体8は内部気泡同士が繋がっている連続気泡体で形成されている。故に、押圧力を与えると、容積変位体8の体積が変化し、案内路5aを介して空気がセンサSENを通過する。このとき、内枠6にはリミッタ7としての円柱状部材72が複数配設されている。発泡意匠体10は、内部気泡同士が繋がっていない独立気泡体で構成されているから、押圧力が加わることにより、内部気泡同士が繋がっている連続気泡体からなる容積変位体8が変化し、容積変位体8が変化すると案内路5a及び案内路5bを介して空気流が補助空間20側に流れる。
 本実施の形態においても、特定形状に形成された取付基体60と、取付基体60に接合されて被覆し、発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料を特定の形状に形成してなる発泡意匠体10と、発泡意匠体10の反意匠面10B側が、外部からの押圧力による物理的変位を拘束する取付基体60及び/または発泡意匠体10に内枠6を介して取付けた円筒状部材71または円柱状部材72または多角柱状部材、多角筒状部材、リブからなるリミッタ7(7a)と、取付基体60と発泡意匠体10とその端部が取付基体60及び/または発泡意匠体10に一体化したリミッタ7(7a)とで形成された所定の容積空間4である容積変位体8と、容積空間4である容積変位体8に加えられた外部からの押圧力を、容積空間4である容積変位体7で形成した物理的変化量として検出するセンサSENとを具備するものであればよい。
 図6の実施の形態の容積空間4を容積変位体8として円柱状部材72からなるリミッタ7を埋設したものである。内枠6についても図2または図6に示す実施の形態と同様である。内枠6と円柱状部材72からなるリミッタ7は、図示においては、一体に同一材料で形成されている。円柱状部材72からなるリミッタ7は、放射状に形成されているから、2つ割れの金型からは離型し難い。したがって、円柱状部材72の高さをできるだけ低く設定している。本実施の形態のリミッタ7は、内枠6及び円柱状部材72で構成されている。
 次に、本実施の形態の接触検出装置の全体について詳述する。
 本発明を実施する場合の発泡意匠体10は、人形ロボット等のロボットの被覆、各種機器のハウジングの被覆は、アルミニウム板、ステンレス板、鉄板、銅板、黄銅板等で形成されるのが一般的である。合成樹脂の場合には発泡合成樹脂も使用されているものの、主に、射出成型等で形成されている。この射出成型で形成した取付基体60の殆どは、1ブロックの熱可塑性樹脂材料から構成したものであるが、本実施の形態の接触検出装置では、射出成型等で形成された1ブロックの発泡意匠体10の事例で説明する。
 本実施の形態で使用する発泡合成樹脂材料としては、ポリウレタン(PUR)、ポリスチレン(PS)、ポリオレフィン(主に、ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP))、また、フェノール樹脂(PF)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ユリア樹脂(UF)、シリコーン(SI)、ポリイミド(PI)、メラミン樹脂(MF)等の発泡化した樹脂が使用でき、内部気泡同士が繋がっている連続気泡体または内部気泡同士が繋がっていない独立気泡体の利用が可能である。しかし、発泡意匠体10及び取付基体60から空気が外気に漏れ難い容積空間4を形成するには、内部気泡同士が繋がっていない独立気泡体の使用が好ましい。
 図2及び図6に示す箱型の内枠6は、射出成形で形成した箱枠であり、安定した据え付け位置によりセンサSENの流入口に空気圧、空気流を導くもので、容積空間4の容積変化、圧力変化がセンサSENに正確に伝わるようにしている。内枠6が四角枠の箱状になっているのは、水平方向及び垂直方向に内枠6が移動しないようにし、外力変化を得やすくしている。内枠6で形成された空間は補助空間20となっている。この補助空間20は、一時的に容積変位体8の容積変化、圧力変化を吸収させてもよいし、全く独立の空間としてもよい。通常、容積変位体8の容積変化の圧力変化は補助空間20の内部を大気圧となるように空気流が形成されている。
 なお、四角の箱状またはコの字状になっている内枠6は、金属板または金属を金型加工することができる。
 即ち、補助空間20は発泡合成樹脂材料の連続気泡体から形成されているから、容積変位体8が押圧され、それに伴う空気圧は、案内路5aを介してセンサSENの流入口に流れる。このとき、補助空間20の空気圧は略大気圧を維持する。しかし、補助空間20は大気圧と外部圧力のストレスを受けているから、原理的には、外気よりも高くなっている。また、容積変位体8の押圧力を解除すると、容積変位体8は不足空気量を案内路5b及びセンサSENを介して外気を導入する。
 なお、念のため記載するが、図6の容積変位体8は、発泡合成樹脂材料の連続気泡体からなり、通常状態で大気圧に等しくなるように形成されている。このセンサSENは圧力センサであっても、空気の流れを検出する市販のマイクロフローセンサ(D6F-V03A1;オムロン製)でも使用方法は同じである。このときには、容積変位体8から補助空間20に空気が流れるように構成する必要がある。
 ここで使用したセンサSENは、図示しない補強層によって空気が外気に漏れ難く形成した容積変位体8の変量を検出している。このセンサSENは、市販の歪ケージを内蔵するセンサ、ダイヤフラムを介して検出するセンサ、ピエゾ効果素子を使用したセンサ、静電容量型のセンサであれば使用可能である。
 本実施の形態で使用したセンサSENは、SMC小形空気圧用圧力センサPSE540Aを使用した。入力の圧力と出力電圧Vとの関係は略比例関係で感度の良いものである。
センサSENの出力は電源線2本、出力信号線OUT1本の計3本からなり、本実施の形態では、人形ロボット50の危険信号として急停止させる信号として使用している。
 例えば、図2の取付基体60の反意匠面10B側には、箱型の内枠6が接着剤で接合して配設されている。この内枠6は、出力が外力に比例する特性のセンサSENを接合するもので、容積空間4から空気を導く案内路5aの流入口に容積空間4の圧力を加えている。このとき、容積空間4の圧力をセンサSENの案内路5aの流入口に導くものであるから、補助空間20は大気圧であることが望ましい。
 センサSENの出力は、リード線Lを介して、必要に応じてコネクタ等を介してマイクロプロセッサCPUの内蔵するオペアンプOP等に導かれ、そのオペアンプOPの出力は“H(オン)”、“L(オフ)”に変換される。また、オン時間またはオフ時間の長短の条件によって信号検出出力ACの“H”、“L”の検出出力の判断を行う。
 図7は本実施の形態における接触検出装置の人形ロボット50の斜視図である。発泡意匠体10を人形ロボット50の全体である取付基体60に接合手段2で取付け、所定の位置でリミッタ7としての円柱状部材72を配設したものである。
 図7乃至図10の人形ロボット50は、内部に図示しない汎用のハードウェア及びソフトウェアを搭載している。発泡意匠体10の上面の周囲に接合手段2により取付基体60に接合可能な構造になっている。発泡意匠体10には一体にリミッタ7としての円柱状部材72が設けられている。リミッタ7は、図5に示すように、厚みMの厚み部分の意匠基部70の共通基部と厚みNのリミッタ(リミッタ部分N参照)7として直接機能する当接部分を有している。
 リミッタ7としては、厚みMの厚み部分の意匠基部70の共通基部と、厚みNのリミッタ(図5のリミッタ部分N参照)7として取付基体60に当接する直接当接する部分を有している。勿論、リミッタ7としては、円筒状部材、円柱状部材、他に多角柱状部材、多角筒状部材、リブ、円形の切り欠き、多角形の切り欠き等とすることができる。
 図7乃至図10の要部斜視図で人形ロボット50の胸部51及び肩部52の外観を示している。図8のコーナ(角)55は、二次元的または三次元的に空間を形成し、そこに、センサSENから離れた位置に配置したマイクロプロセッサCPUを取付けてもよい。また、必要に応じてそこに電池を配設してもよい。勿論、センサSENや電池は、意匠性を維持できれば、人形ロボット50の何れに配設してもよい。
 図8は胸部51の外側、即ち、意匠面10A側から観た斜視図で、胸部51の内側から観た斜視図は、図9のようになる。
 そして、本実施の形態の人形ロボット50は、取付基体60の内側に、図示しない連続気泡体の発泡合成樹脂材料板を入れて体積を確保し、取付基体60(人形ロボット50)を被覆する発泡意匠体10との間に容積空間4を形成し、更に、容積空間4を閉じる空気を通過させない、かつ、センサSENのみに圧力が加わるようにしている。結果的に、取付基体60(人形ロボット50)が金属でありセンサSENがそこに固定される。
 本実施の形態では、図10のコーナ(角)55の押圧と、頚部56の押圧に対するセンサSENのセンサ出力を任意に設定できる。
 図11は本実施の形態の接触検出装置で、蓋体を被覆する制御用の接触検出カバー58で、発泡意匠体10及びリミッタ7を構成する。中心部には、円柱形の円柱状部材72-0、その周囲に8個の円柱状部材72-1~72-8が設けられている。また、その周囲にはリブ75-1~75-8が形成されている。
 本実施の形態の接触検出装置は、円柱形の円柱状部材72-0、その周囲の円柱状部材72-1~72-8、その周囲のリブ75-0~75-7の何れかが、押圧されれば、接触検出できる。ここではリミッタ7は、意匠基部70と円柱形の円柱状部材72-0~72-8の直列構成によって形成されている。
 図12は本実施の形態の接触検出装置で、操作杆用の接触検出カバー59である。この実施の形態では、金型から離型する際に容易に離型でき、しかも、操作杆に挿着自在としたものである。1対からなる接触検出カバー59をねじ止めする前に、両者間を位置決めする小径心出し用の固定化リブ75-0~75-10と固定化リブ79-0~79-10、及び接触検出として機能する大径心出し用の可撓化リブ76-0~76-11、可撓化リブ77-0~7-11、可撓化リブ78-0~78-11は、2個で環状の操作杆用の接触検出カバー59を形成している。
 可撓化リブ76-0~76-11、可撓化リブ77-0~77-11、可撓化リブ78-0~78-11は、外圧として押圧力をその自由端に伝え、可撓化リブ76-0~76-11、可撓化リブ77-0~77-11、可撓化リブ78-0~78-11が空気圧の変化を規制する。規制するまでの可撓化リブ76-0~76-11、可撓化リブ77-0~77-11、可撓化リブ78-0~78-11の変化が物理的変化量としてセンサSENで検出される。したがって、把持する押圧力として検出できる。
 図13及び図14は本実施の形態の接触検出装置で、図5の実施の形態における接触検出装置の反意匠面10B側から見た発泡意匠体10の斜視図である。発泡意匠体10を人形ロボット50の取付基体60に接合手段2で取付け、所定の位置でリミッタ7としての切り欠き90を配設したものである。
発泡意匠体10の上面の周囲に接合手段2により取付基体60に接合可能な構造になっている。
 発泡意匠体10には一体にリミッタ7としての切り欠き90が設けられている。リミッタ7としては、発泡意匠体10の意匠面10A側に押圧力を加えると、切り欠き90で連通しているから、何れの位置を押圧しても、意匠面10Aにストレスを生じさせることなく、センサSENでセンサ出力が得られる。ここでは、一体に形成されたリミッタ7は、意匠基部70及び切り欠き90によって形成されている。
 図14は本実施の形態の接触検出装置で、反意匠面10B側から見た発泡意匠体10の斜視図である。テーパになっている発泡意匠体10を人形ロボット50の取付基体60に接合手段2で取付け、所定の位置でリミッタ7としての切り欠き90を配設したものである。発泡意匠体10の上面の周囲に接合手段2により取付基体60に接合可能な構造になっている。
 テーパになっている発泡意匠体10には一体にリミッタ7としての切り欠き90が設けられている。リミッタ7としては、テーパになっている発泡意匠体10の何れの意匠面10Aに押圧力を加えても、切り欠き90で連通しているから、何れの位置を押圧しても、意匠面10Aにストレスを生じさせることなく、センサSENでセンサ出力が得られる。
 このリミッタ7も、意匠基部70及び切り欠き90によって形成されている。
 図15は本実施の形態の接触検出装置で、(a)は1列の円筒状部材71を配設したもの、(b)は2列の円筒状部材71を配設したものを示す斜視図である。テープ基材100は両面テープまたは接着剤を片面に塗布したものである。円柱状部材72は下面のフランジ72aを接着している。
 したがって、取付基体60にテープ基材100を接合し、そのテープ基材100にフランジ72aを配設したものを取付基体60に接合すれば、テープ基材100に配設した円筒状部材71の密度に応じた接触検出装置が構成される。
 なお、テープ基材100を広くし、そこに円筒状部材71、円柱状部材72を配設し、必要な形状に裁断して使用できる。逆に、テープ基材100に円筒状部材71、円柱状部材72を所定の密度で分布させることができる。
 ここで、実施の形態をまとめると、図16に示すようになる。
 図16(a)は、取付基体60と発泡意匠体10を対向させ、発泡意匠体10の反意匠側の全体周囲の最外周の接着面1a及び接着面1eに接合手段2を形成することにより、許容間隙δ=0.5~15mmを形成して発泡意匠体10の周囲を堤(許容間隙だけ高い)とし、容積空間4を形成している。本実施の形態のリミッタ7は同一発泡合成樹脂または同一発泡合成ゴム材料からなり、円柱状部材72及び意匠基部70で形成されている。
 発泡意匠体10は、発泡合成樹脂材料としては、ポリウレタン(PUR)、ポリスチレン(PS)、ポリオレフィン(主に、ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP))、また、フェノール樹脂(PF)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ユリア樹脂(UF)、シリコーン(SI)、ポリイミド(PI)、メラミン樹脂(MF)等の発泡化した樹脂である。また、取付基体60はソリッドタイプまたは発泡性の熱可塑性樹脂材料、アルミニウム、ステンレススチール、鉄、銅、黄銅等の金属板から構成されている。
 図16(b)は、取付基体60と発泡意匠体10を対向させ、発泡意匠体10の周囲の最外周の接着面1a及び接着面1eに接合手段2を形成することにより、許容間隙δ=0.5~15mmを形成して発泡意匠体10の周囲を堤(許容間隙だけ高い)とし、容積空間4を形成している。本実施の形態のリミッタ7は同一発泡合成樹脂または同一発泡合成ゴム材料からなる意匠基部70と、取付基体60側に形成した円柱状部材72で形成している。発泡意匠体10及び意匠基部70の材料は図16(a)と相違するものではない。この取付基体60にリミッタ7の円筒状部材71の上端を取付けても、許容間隙を形成してもよい。
 図16(c)は、取付基体60と発泡意匠体10を対向させ、発泡意匠体10の周囲の最外周の接着面1a及び接着面1eに接合手段2を形成することにより、許容間隙δ=0.5~15mmを形成して発泡意匠体10の周囲を堤(許容間隙だけ高い)とし、容積空間4を形成している。本実施の形態のリミッタ7は同一発泡合成樹脂または同一発泡合成ゴム材料からなる意匠基部70と、取付基体60側に形成した円筒状部材71で形成している。発泡意匠体10及び意匠基部70の材料は図16(b)と相違するものではない。図16(b)との相違点は、取付基体60が板材からなり、円柱状部材72に代えて円筒状部材71としたものである。この取付基体60にリミッタ7を取付けるものであり、許容間隙を形成しても、許容間隙を形成せず接合してもよい。
 図16(d)は、取付基体60と発泡意匠体10を対向させ、発泡意匠体10の周囲の最外周の接着面1a及び接着面1eに接合手段2を形成することにより、許容間隙δ=0.5~15mmを形成して発泡意匠体10の周囲を堤(許容間隙だけ高い)とし、容積空間4を形成している。本実施の形態のリミッタ7は発泡合成樹脂または発泡合成ゴム材料からなる意匠基部70と、取付基体60の間に配設されている。リミッタ7としてはソリッドタイプまたは発泡性の熱可塑性樹脂材料、アルミニウム、ステンレススチール、鉄、銅、黄銅等の金属板から構成される。発泡意匠体10及び取付基体60はシンプルな形状として構成されている。この取付基体60にリミッタ7を取付けるものであるから、発泡意匠体10側に許容間隙を形成しても、取付基体60に許容間隙を形成してもよい。
 また、リミッタ7の両端に発泡意匠体10または取付基体60を接合しても良いし、片側のみ開放し、そこに許容間隙を設けてもよい。
 図16(e)は、取付基体60と発泡意匠体10を対向させ、発泡意匠体10の全体周囲の最外周の接着面1a及び接着面1eに接合手段2を形成することにより、許容間隙δ=0.5~15mmを形成して発泡意匠体10の周囲を堤(許容間隙だけ高い)とし、容積空間4を形成している。本実施の形態のリミッタ7は円筒状部材71で形成している。
 図16(c)の実施の形態と相違するのは、発泡意匠体10の全体周囲の最外周の接着面1a及び接着面1eに接合手段2を形成し、許容間隙δ=0.5~15mmをそれによって得ている。したがって、接合手段2の印刷塗布等が簡単にできる。
 図16(f)は、取付基体60と発泡意匠体10を対向させ、発泡意匠体10の全体周囲の最外周の接着面1a及び接着面1eに接合手段2を形成し、そこにピース66を挟み、そして、そのピース66に接合手段2を塗布し、また、他には、リミッタ7としてはソリッドタイプまたは発泡性の熱可塑性樹脂材料、アルミニウム、ステンレススチール、鉄、銅、黄銅等の金属板から構成され部材を配置し、許容間隙δ=0.5~15mmを形成して発泡意匠体10の周囲を堤(許容間隙だけ高い)とし、容積空間4を形成している。本実施の形態のリミッタ7は発泡合成樹脂または発泡合成ゴム材料からなる意匠基部70と、取付基体60の間に配設されている。
 なお、図16(d)と相違するところは、ピース66を用いていることにある。したがって、取付基体60の下降を最小限とすることができる。
 このように、リミッタ7は、発泡意匠体10の反意匠面側が外部からの押圧力による物理的変位を制限し、取付基体60及び/または発泡意匠体10に形成するもので、その両端を発泡意匠体10及び/または取付基体60に固着するするよりも、一端を自由端とするのが望ましい。
 図6の実施の形態では、容積空間4を有していないが、容積空間4に代わって容積変位体8として変位させても、本実施の形態の接触検出装置を構成できる。理屈的には、容積変位体8は容積空間4の変化と同じであるから省略する。
 取付基体60と発泡意匠体10と端部が取付基体60及び/または発泡意匠体10に一体化したリミッタ7とで形成された所定の容積空間4は、その空間が容積変位体8のように弾性体で形成されていてもよい。
 上記実施の形態の接触検出装置は、特定形状に形成された取付基体60と、取付基体60に接合されて被覆し、発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料を特定の形状に形成してなる発泡意匠体10と、発泡意匠体10の反意匠面10B側が外部からの押圧力による物理的変位を拘束する取付基体60及び/または発泡意匠体10に取付けられ、物理的変化を規制するリミッタ7と、取付基体60と発泡意匠体10と前記端部が取付基体60及び/または発泡意匠体10に一体化したリミッタ7とで形成された所定の容積空間4または容積空間4を変化させる部材としての弾性体の容積変位体8と、容積空間4または容積変位体8に加えられた外部からの押圧力を、容積空間4または容積変位体8で形成した物理的変化量として検出するセンサSENとを具備する。
 ここで、リミッタ7とは、円筒状部材71または円柱状部材72のように、取付基体60及び/または発泡意匠体10に取付けたまたは形成したもので、多角柱状部材、多角筒状部材、リブの形状を持つものであればよい。また、図5に示すように、意匠基部70と分離していても、円筒状部材71または円柱状部材72、多角柱状部材、多角筒状部材、リブと一体に形成されたものでもよい。そして、発泡樹脂材料で形成しても良いし、ソリッドタイプの合成樹脂で形成してもよい。
 したがって、特定形状に形成した発泡意匠体10の反意匠面10B側に発泡合成樹脂材料及び/または発泡ゴム材料と一体に形成したリミッタ7とで形成された所定の容積空間4または容積空間4を変化させる部材としての弾性体の容積変位体8は、特定形状に形成した発泡意匠体10が取付基体60に接合されて被覆され、センサSENの空気の入出力を除き封止状態のところに圧力を加えられるから、ロボット等の特定の外装として使用できる。そこで、発泡意匠体10の意匠面10A側に外部からの押圧力を加えると、例えば、逆U字形の意匠面10A側に押圧力を加えると、逆U字形の反意匠面10B側の取付け間隔によって、押圧する箇所を変化させると発泡意匠体10の彎曲が変化し、物理的変量も変化する。しかし、発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料と一体に形成したリミッタ7で発泡意匠体10の彎曲を均一化し、物理的変量も均一化できる。リミッタ7としては、円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブ、円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きとすることも、均一厚さの可撓性テープに円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブを形成することもできる。また、リミッタ7は取付基体60及び/または発泡意匠体10に一体化または取付けられる。
 このように、特定形状に形成された取付基体60と、取付基体60に接合されて被覆された発泡意匠体10と、発泡意匠体10と一体に形成されたリミッタ7とで形成された所定の容積空間4または容積空間4を変化させる部材としての弾性体の容積変位体8と、容積空間4に加えられた外部からの押圧力を、容積空間4で形成した物理的変化量として検出するセンサSENは、容積空間4または容積変位体8に外部圧力として加え、その物理的変化量を電気的信号として検出するとき、外部圧力の加えられる場所が変化しても、外部圧力が変化しないので、そのセンサSEN出力も大きく乱れることがない。故に、前記容積空間4または容積変位体8に加えられた押圧力を均一のセンサSEN出力として判断することができる。
 特定の形状に形成された取付基体60に接合されて被覆された発泡意匠体10は、前記発泡意匠体10の一部に意匠面10Aを有している。しかし、発泡意匠体10の一部に外力が加わるのみであるから、意匠面10Aにストレス等が入ることがない。また、発泡意匠体10と取付基体60との間に拘束力を設定できるリミッタ7を配設するものであるから、発泡意匠体10の意匠面10Aの変化を調節により任意の弾性に設定できる。そして、発泡意匠体10の反意匠面10Bと許容間隙0~5mmの間隔で変位するから、発泡意匠体10にストレスを残すことなく、意匠面10Aを乱すことなく、復帰することができる。
 特に、本発明の実施の形態の接触検出装置は、必要に応じて金型で射出成型できるので、コスト低減が可能である。
 また、本発明の実施の形態の接触検出装置は、必要に応じてリミッタ7の密度及び高さを変更することにより、物理的変化量との関係を任意に設定できる。したがって、センサSENの内蔵する物理的変化量を検出するセンサSENの出力値を任意に設定できる。
 上記接触検出装置の取付基体60を支持する特定形状に形成してなるリミッタ7は、
円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状、リブとしたものである。
 したがって、容積空間4または容積変位体8に外部圧力を加え、その物理的変量を電気的信号として検出するとき、外部圧力の加えられる場所の違いによってそのセンサ出力が大きく変化しない。円筒状部材71、円柱状部材72、多角柱状部材、多角筒状部材、リブは各々支柱として使用でき、所定の範囲で、発泡意匠体10の彎曲を抑えることができる。この円筒状部材71、円柱状部材72、多角柱状部材、多角筒状部材、リブは、平面に対して垂直に配設することで、外部圧力を分圧化し、容積空間4に加えられた押圧力を均一のセンサ出力として判断することができる。
 また、取付基体60を支持する特定の形状に形成してなるリミッタ7は、円形の切り欠き90または多角形の切り欠きとしたものである。したがって、円形の切り欠きまたは三角形以上の多角形の切り欠きによって空気の流通路を形成し、三角形以上の多角形の切り欠きによって空気の流通路を形成するとともに、流体抵抗を任意に設定でき、特定の形状に形成した発泡意匠体の意匠面10Aを乱すことなく使用できる。
 特に、特定の形状に形成してなるリミッタ7は、円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きとしたものであるから、円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きは取付基体側に空気流を作るから、空気の温度が急冷され、水滴等を発生することがない。
 そして、取付基体60を支持する特定の形状に形成してなるリミッタ7は、均一厚さの可撓性テープに円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブを形成したものであるから、円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブを形成した均一厚さの可撓性テープを貼ることにより、連続的に弾性を変化させることができる。
 特に、可撓性テープは取付基体の一部として機能させ、可撓性テープを前記取付基体に張り付けることにより、先に可撓性テープを取付基体に張り付け、後に発泡意匠体を組み付けることができる。
 また、取付基体60を支持する特定の形状に形成してなるリミッタ7は、均一厚さの可撓性テープに円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブを形成したものであるから、円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブを形成した均一厚さの可撓性テープを貼ることにより、連続的に弾性を変化させることができる。
 特に、可撓性テープは取付基体60の一部として機能させ、可撓性テープを前記取付基体に張り付けることにより、先に可撓性テープを前記取付基体に張り付け、後に発泡意匠体10を組み付けることができる。
 本発明を実施する場合には、特定形状に形成された取付基体60と、取付基体60に接合されて被覆し、発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料を特定の形状に形成してなる発泡意匠体10と、発泡意匠体10の意匠面10A側からの押圧力による物理的変位を拘束する取付基体60及び/または発泡意匠体10に取付けたリミッタ7と、取付基体60と発泡意匠体10と前記端部が取付基体60及び/または発泡意匠体10に一体化したリミッタ7とで形成された所定の容積空間4または容積変位体8と、容積空間4または容積変位体8に加えられた外部からの押圧力を、容積空間4で形成した物理的変化量として検出するセンサSENとを具備する。
 取付基体60及び/または発泡意匠体10に取付けたリミッタ7は、取付基体60及び/または発泡意匠体10に取付けたもの或いは、取付基体60及び/または発泡意匠体10に一体に形成したものとすることができる。
 また、リミッタ7は、取付基体60及び/または発泡意匠体10に対して円筒状部材71、円柱状部材72、多角柱状部材、多角筒状部材、リブを一対に形成したものでもよいし、または厚み部分の共通基部、即ち、意匠基部70の上及び/または下に形成してもよい。
2   接合手段
3   補助構成材
4   容積空間
5   案内路
6   内枠
7   リミッタ
8   容積変位体
10  発泡意匠体
10A  意匠面
10B  反意匠面
20  補助空間
50  人形ロボット
60  取付基体
70  意匠基部
71  円筒状部材
72  円柱状部材
SEN センサ

Claims (4)

  1.  特定形状に形成された取付基体と、
     前記取付基体に接合されて被覆し、発泡合成樹脂材料または発泡ゴム材料を特定形状に形成してなる発泡意匠体と、
     前記発泡意匠体の反意匠面側が、外部からの押圧力による物理的変位を制限し、前記取付基体及び/または前記発泡意匠体に形成するリミッタと、
     前記取付基体と前記発泡意匠体と前記端部が取付基体及び/または前記発泡意匠体に一体化した前記リミッタとで形成された所定の容積空間と、
     前記容積空間に加えられた外部からの押圧力を、前記容積空間で形成した物理的変化量として検出するセンサと
    を具備することを特徴とする接触検出装置。
  2.  前記リミッタは、円筒状部材、円柱状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブの1つを形成したことを特徴とする請求項1に記載の接触検出装置。
  3.  前記リミッタは、円形の切り欠きまたは多角形の切り欠きとしたことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の接触検出装置。
  4.  前記リミッタは、均一厚さの可撓性テープに円柱状部材、円筒状部材、多角柱状部材、多角筒状部材、リブの1つを形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の接触検出装置。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113522675B (zh) * 2021-09-14 2021-12-07 常州铭赛机器人科技股份有限公司 气泡检测装置及检测方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005125736A (ja) 2003-09-30 2005-05-19 Kanto Auto Works Ltd 発泡層付き内装品
EP1424043B1 (en) * 2002-11-26 2007-01-10 ResMed Ltd. Method and apparatus for measurement of pressure between two surfaces
JP2010236220A (ja) 2009-03-31 2010-10-21 Sekisui Seikei Ltd 薄畳
JP5704712B2 (ja) * 2011-04-26 2015-04-22 国立大学法人東京工業大学 力算出システム
JP5971638B1 (ja) * 2016-05-12 2016-08-17 株式会社三重木型製作所 接触検出装置
JP6083723B1 (ja) * 2016-09-15 2017-02-22 株式会社三重木型製作所 接触検出装置
JP2017170597A (ja) 2016-03-25 2017-09-28 テルモ株式会社 研削装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2416861A1 (en) * 2002-02-01 2003-08-01 The Or Group,Inc. Reversed air mattress
TWI224964B (en) * 2002-03-25 2004-12-11 Molten Corp Detecting device for cause of pressure sores
JP4446734B2 (ja) * 2003-12-26 2010-04-07 明人 佐野 凹凸増幅部材および凹凸増幅部材を用いた凹凸検出方法
US7434465B1 (en) * 2006-08-07 2008-10-14 Litton Systems Inc. Ring resonator gyroscope with cylindrical ring suspension
US8290739B2 (en) * 2006-10-20 2012-10-16 Amfit, Inc. Method for determining relative mobility of regions of an object
US20100268121A1 (en) * 2009-03-18 2010-10-21 Kilborn John C Active support surface
US8730184B2 (en) * 2009-12-16 2014-05-20 3M Innovative Properties Company Touch sensitive device with multilayer electrode having improved optical and electrical performance
EP3287176A3 (en) * 2012-01-31 2018-05-30 Smart Skin Technologies Inc. Pressure mapping and orientation sensing system
US10986933B2 (en) * 2013-03-15 2021-04-27 Kryo, Inc. Article comprising a temperature-conditioned surface, thermoelectric control unit, and method for temperature-conditioning the surface of an article
US9625333B2 (en) * 2013-03-15 2017-04-18 President And Fellows Of Harvard College Tactile sensor
WO2015132694A1 (en) * 2014-03-07 2015-09-11 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Touch sensor, touch panel, and manufacturing method of touch panel
US20160001496A1 (en) * 2014-07-01 2016-01-07 Preco, Inc. Methods and apparatus for the fabrication of pattern arrays in making touch sensor panels
CN104316255A (zh) * 2014-10-14 2015-01-28 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 压力传感器限载保护装置
WO2016203106A1 (en) * 2015-06-15 2016-12-22 Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy Mems capacitive pressure sensor and manufacturing method
US10197462B2 (en) * 2016-05-25 2019-02-05 Honeywell International Inc. Differential pressure sensor full overpressure protection device
JP7022997B2 (ja) * 2016-06-24 2022-02-21 スージョウ レキン セミコンダクター カンパニー リミテッド 半導体素子およびこれを含む半導体素子パッケージ
JP6325639B1 (ja) * 2016-11-22 2018-05-16 Nissha株式会社 圧力センサ
JP6325732B1 (ja) * 2017-09-05 2018-05-16 株式会社三重ロボット外装技術研究所 接触検出装置
US10437402B1 (en) * 2018-03-27 2019-10-08 Shaoher Pan Integrated light-emitting pixel arrays based devices by bonding
US10325894B1 (en) * 2018-04-17 2019-06-18 Shaoher Pan Integrated multi-color light-emitting pixel arrays based devices by bonding

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1424043B1 (en) * 2002-11-26 2007-01-10 ResMed Ltd. Method and apparatus for measurement of pressure between two surfaces
JP2005125736A (ja) 2003-09-30 2005-05-19 Kanto Auto Works Ltd 発泡層付き内装品
JP2010236220A (ja) 2009-03-31 2010-10-21 Sekisui Seikei Ltd 薄畳
JP5704712B2 (ja) * 2011-04-26 2015-04-22 国立大学法人東京工業大学 力算出システム
JP2017170597A (ja) 2016-03-25 2017-09-28 テルモ株式会社 研削装置
JP5971638B1 (ja) * 2016-05-12 2016-08-17 株式会社三重木型製作所 接触検出装置
JP6083723B1 (ja) * 2016-09-15 2017-02-22 株式会社三重木型製作所 接触検出装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3647750A4

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Publication number Publication date
CN110637217A (zh) 2019-12-31
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JP2019190902A (ja) 2019-10-31
US20200209082A1 (en) 2020-07-02
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