WO2020004005A1 - 減速装置 - Google Patents

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WO2020004005A1
WO2020004005A1 PCT/JP2019/023053 JP2019023053W WO2020004005A1 WO 2020004005 A1 WO2020004005 A1 WO 2020004005A1 JP 2019023053 W JP2019023053 W JP 2019023053W WO 2020004005 A1 WO2020004005 A1 WO 2020004005A1
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WO
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gear
internal gear
driven
driven member
reduction
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悠朗 石田
石塚 正幸
Original Assignee
住友重機械工業株式会社
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    • F16HGEARING
    • F16H49/00Other gearings
    • F16H49/001Wave gearings, e.g. harmonic drive transmissions

Definitions

  • the present invention relates to a reduction gear transmission.
  • each member constituting the reduction gear including the output member is formed of a member having high strength such as steel.
  • Patent Document 1 discloses a reduction gear provided with a lightened bearing and a lightened internal gear.
  • the main body member is made of an aluminum alloy or the like, and the raceway surface forming member is made of an iron-based material.
  • the internal gear of Patent Document 1 has a main body member made of an aluminum alloy or the like, and a tooth portion forming member made of an iron-based material.
  • the rotating member is made of a material having a high specific gravity, such as steel, the moment of inertia of the internal mechanism increases, causing a problem that the load of a motor or the like that inputs the rotating motion to the reduction gear increases.
  • the object of the present invention is to provide a reduction gear that can reduce the moment of inertia of the internal mechanism and can suppress the occurrence of scratches between members when connecting driven members.
  • a speed reducer having a reduction mechanism including an internal gear and an external gear that meshes with the internal gear, and a first member, and transmitting the rotational motion reduced by the reduction mechanism to a driven member.
  • a protection member disposed between the first member and the driven member,
  • the first member is made of a material having a lower specific gravity than at least one of the internal gear and the external gear, and a lower hardness than the driven member,
  • the protection member is made of a material having a higher hardness than the first member.
  • a speed reducer having a reduction mechanism including an internal gear and an external gear that meshes with the internal gear, and a first member, and transmitting the rotational motion reduced by the reduction mechanism to a driven member.
  • a protection member disposed between the first member and the driven member, The first member is made of a material having a smaller specific gravity than at least one of the internal gear and the external gear and a hardness higher than the driven member, The protection member is made of a material having a lower hardness than the first member.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating the reduction gear transmission according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a drive system in which the reduction gear of FIG. 1 is incorporated. It is a sectional view showing a reduction gear concerning a second embodiment of the present invention. It is the elements on larger scale which show a part of FIG. 3A.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a drive system in which the reduction gear of FIG. 3 is incorporated. It is a sectional view showing a reduction gear concerning a third embodiment of the present invention. It is a sectional view showing a reduction gear concerning a fourth embodiment of the present invention. It is a sectional view showing a reduction gear concerning Embodiment 5 of the present invention. It is sectional drawing which shows the reduction gear which concerns on Embodiment 6 of this invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing a reduction gear transmission according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a direction along the rotation axis O1 is defined as an axial direction
  • a direction perpendicular to the rotation axis O1 is defined as a radial direction
  • a rotation direction about the rotation axis O1 is defined as a circumferential direction.
  • the reduction gear transmission 1 is a bending mesh type gear device in which the external gear 12 is bent and deformed to transmit a rotational motion.
  • the reduction gear transmission 1 includes a vibrator body shaft 10, an external gear 12 deformed by the vibrator body shaft 10, a first internal gear 22 g meshing with the external gear 12, and a second internal gear 22.
  • the toothed gear 23g and the exciter bearing 15 are provided.
  • the reduction gear transmission 1 includes a first casing 22, a second member 23 having a second internal gear 23g, a second casing 24, a first cover 26, a second cover 27, a protection member 28, bearings 31, 32, A bearing 33, oil seals 41 to 43 and O-rings 45 to 47 are provided.
  • the exciter shaft 10, the external gear 12, the first internal gear 22g, the second internal gear 23g, and the exciter bearing 15 correspond to an example of the reduction mechanism according to the present invention.
  • the second cover 27 is an output member and corresponds to an example of the first member according to the present invention.
  • the speed reducer 1 is incorporated in, for example, a drive system, and receives rotational movement from the right side in FIG. 1 and outputs reduced rotational movement to the left side in FIG.
  • the one to which the rotational motion is input is called “motor side”, and the one to which the rotational motion is output is called “load side”.
  • the exciter shaft 10 has a hollow shaft shape, and has an elliptical cross section perpendicular to the rotation axis O1 and an exciter body 10A, and is provided on both sides in the axial direction of the exciter 10A and is perpendicular to the rotation axis O1. It has shaft portions 10B and 10C whose external shapes are circular.
  • the elliptical shape does not need to be a geometrically exact ellipse, but includes a substantially elliptical shape.
  • the exciter body shaft 10 rotates about the rotation axis O1, and the center of the outer shape of the cross section perpendicular to the rotation axis O1 of the exciter 10A coincides with the rotation axis O1.
  • the external gear 12 is a flexible cylindrical metal, and has teeth on the outer periphery.
  • the exciter bearing 15 is disposed between the exciter 10A and the external gear 12.
  • the exciter bearing 15 includes a plurality of rolling elements (rollers) 15A, an outer ring 15B, and a retainer 15C that holds the plurality of rolling elements 15A.
  • the plurality of rolling elements 15A roll using the outer peripheral surface of the exciter 10A and the inner peripheral surface of the outer ring 15B as raceway surfaces.
  • the exciter bearing 15 may have an inner ring separate from the exciter 10A.
  • One of the first internal gear 22g and the second internal gear 23g is meshed with a tooth portion on one side from the axial center of the external gear 12, and the other is longer than the axial center of the external gear 12. It meshes with one of the teeth.
  • Spacer rings 36, 37 that abut on both sides of the external gear 12 and the outer ring 15B and the retainer 15C of the vibration element bearing 15 in the axial direction to prevent them from being displaced in the axial direction. Is provided.
  • the first casing 22 and the second casing 24 are connected to each other, and cover radially outer sides of the first internal gear 22g, the second internal gear 23g, and the external gear 12.
  • the first casing 22 is provided with internal teeth at a part of an inner peripheral portion thereof to form a first internal gear 22g.
  • the portion of the first internal gear 22g and the other portion are integrally formed of a single material.
  • the second casing 24 is provided with an outer ring 24o of the main bearing 33 at a part of the inner peripheral portion.
  • the portion of the outer ring 24o of the second casing 24 and the other portion are integrally formed of a single material.
  • At least a part of the second member 23 is disposed radially inward of the second casing 24 and radially outward of the vibration generator shaft 10, and an inner ring 23 i of the main bearing 33 is provided on a part of the outer peripheral portion.
  • the teeth are provided on a part of the inner peripheral part to form a second internal gear 23g.
  • the portion of the inner ring 23i, the portion of the second internal gear 23g, and the other portions are integrally formed of a single material.
  • the main bearing 33 is, for example, a cross roller bearing, and is disposed between the second member 23 and the second casing 24.
  • the second casing 24 rotatably supports the second member 23 via the main bearing 33.
  • the main bearing 33 has an inner ring 23i provided on the second member 23, an outer ring 24o provided on the second casing 24, and a plurality of rolling elements disposed between the inner ring 23i and the outer ring 24o.
  • the main bearing 33 may be constituted by a plurality of bearings (angular ball bearings, tapered bearings, etc.) spaced apart in the axial direction between the second member 23 and the second casing 24.
  • the first cover 26 is connected to the first casing 22 and covers the outer peripheral portion of the exciter shaft 10 on the motor side.
  • the second cover 27 is connected to the second member 23 and covers the outer peripheral portion of the vibration generator shaft 10 on the load side.
  • the second cover 27 has a flange portion 27f disposed on the load side of the second member 23, and a hollow shaft portion 27i fitted between the second member 23 and the bearing 32.
  • the hollow shaft portion 27i is provided with a groove on the outer peripheral portion where the O-ring 46 is mounted.
  • the load-side end face of the flange portion 27f corresponds to an axial facing surface S1 that faces the driven member 62 (FIG. 2) in the axial direction.
  • the bearings 31 and 32 are, for example, ball bearings, each having an inner ring, an outer ring, and a plurality of rolling elements.
  • the one bearing 31 is arranged between the shaft portion 10 ⁇ / b> B of the exciter body shaft 10 on the motor side and the first cover 26.
  • the other bearing 32 is arranged between the shaft portion 10 ⁇ / b> C on the load side of the vibration generator shaft 10 and the hollow shaft portion 27 i of the second cover 27.
  • the first cover 26 and the second cover 27 rotatably support the oscillator body 10 via bearings 31 and 32.
  • One oil seal 41 is arranged between the vibrating body shaft 10 and the first cover 26 at the end on the motor side, and suppresses lubricant from flowing to the motor side.
  • the other oil seal 42 is disposed between the vibrating body shaft 10 and the hollow shaft portion 27i of the second cover 27 at an end on the load side, and suppresses lubricant from flowing to the load side.
  • the oil seal 43 is disposed between the second casing 24 and the second member 23, and suppresses outflow of the lubricant from this portion.
  • the O-rings 45 to 47 are provided between the first casing 22 and the first cover 26, between the second member 23 and the second cover 27, and between the first casing 22 and the second casing 24, respectively. The movement of the lubricant between them is suppressed.
  • the protection member 28 is a member interposed between the second cover 27 and the driven member 62 when the driven member 62 (FIG. 2) and the second cover 27 are connected.
  • the protection member 28 is a plate-shaped member having a thickness in the axial direction and a plate surface expanding in the radial direction, and has an annular shape substantially overlapping with the load-side end surface of the second cover 27 when viewed in the axial direction.
  • the axial thickness of the protection member 28 is smaller than the axial thickness of the flange 27 f of the second cover 27 in order to reduce the moment of inertia of the internal mechanism of the reduction gear 1.
  • the protection member 28 is arranged radially outside the oil seal 42.
  • the protection member 28 is not limited to the above-described embodiment.
  • a hole penetrating in the axial direction may be provided in a part thereof, or the protection member 28 may be provided on the load side of the second cover 27 when viewed from the axial direction.
  • the shape may not overlap with a part of the end face.
  • the protection member 28 may be divided into a plurality in the circumferential direction, or may be thicker than the flange 27f.
  • the protection member 28 is adjacent to at least a part of the second cover 27 in the axial direction.
  • the term “adjacent” is meant to include an adjacency across a gap.
  • Exciter body shaft 10 First casing 22 having first internal gear 22g, second casing 24, first cover 26, second member 23 having second internal gear 23g, external gear 12, external gear 12,
  • the outer ring 15B of the vibration bearing 15, the spacer rings 36 and 37, the inner ring 23i of the main bearing 33, the outer ring 24o of the main bearing 33, and the protection member 28 are made of a steel material.
  • the exciter body shaft 10, the first casing 22 having the first internal gear 22g, and the second casing 24 are made of a steel material such as chrome molybdenum steel.
  • the first member 26 having the first cover 26 and the second internal gear 23g is made of a steel material such as carbon steel.
  • the external gear 12 is made of a steel material such as nickel chrome molybdenum steel.
  • the outer ring 15B and the spacer rings 36 and 37 of the exciter bearing 15 are made of a steel material such as a high carbon chrome bearing steel material.
  • the inner ring 23i of the main bearing 33 is made of a steel material such as carbon steel.
  • the outer ring 24o of the main bearing 33 is made of a steel material such as high carbon chromium bearing steel.
  • the protection member 28 is made of a steel material such as carbon steel.
  • the second cover 27 is made of a lightweight material such as aluminum, magnesium, an aluminum alloy, and a magnesium alloy. These lightweight materials have a lower specific gravity than the above-mentioned steel materials and a lower hardness than the above-mentioned steel materials.
  • FIG. 2 is a diagram showing a drive system in which the reduction gear of FIG. 1 is incorporated.
  • the first casing 22 and the second casing 24 are provided with bolt holes 22h1 and 24h1 extending in the axial direction and communicating with each other.
  • a female screw is provided in one bolt hole 24h1.
  • the bolt holes 22h1 and 24h1 are provided at a plurality of locations in the circumferential direction.
  • the fixing member 61 serving as the base of the drive system is connected to the first casing 22 and the second casing 24 via a plurality of bolts B1 (one bolt B1 is shown in FIG. 2).
  • the plurality of bolts B1 are screwed into the bolt holes 24h1 of the second casing 24 through the bolt holes 22h1 of the first casing 22.
  • the fixing member 61 does not need to have a configuration that does not move, and when the entire driving system constitutes a part of a moving mechanism, the fixing member 61 may move.
  • the motor 71 is fixed to the fixing member 61.
  • the motor shaft 71A is connected to the vibrating body shaft 10 via a connecting member 72, for example.
  • the second member 23 has an annular portion 23s centered on the rotation axis O1 on the load side, and the annular portion 23s is provided with bolt holes 23h1 and 23h2 extending in the axial direction.
  • Female screws are provided in the bolt holes 23h1 and 23h2.
  • the bolt holes 23h2 are provided at a plurality of locations in the circumferential direction.
  • Bolt holes 28h1, 28h2, 27h1, 27h2 communicating with the bolt holes 23h1, 23h2 of the second member 23 are provided in the protection member 28 and the flange 27f of the second cover 27.
  • the bolt holes 28h2 and 27h2 are provided at a plurality of locations in the circumferential direction.
  • the temporary fixing bolt B2 is tightened in the bolt holes 28h1, 27h1, and 23h1, and the protection member 28, the second cover 27, and the second member 23 are fixed to each other.
  • the driven member 62 to be driven is arranged on the load side of the reduction gear transmission 1 and is connected to the second cover 27 and the second member 23 via a plurality of bolts B3 (one bolt B3 is shown in FIG. 2). Is done.
  • the plurality of bolts B3 are passed through bolt holes 28h2, 27h2 of the protection member 28 and the second cover 27, and screwed into the bolt holes 23h2 of the second member 23.
  • the protection member 28 and the second cover 27 are fastened together between the driven member 62 and the second member 23.
  • the position at which the external gear 12 meshes with the internal gear 23g of the body 2 also changes in the rotation direction by the rotation of the vibrator body shaft 10.
  • the number of teeth of the second internal gear 23g and the number of teeth of the external gear 12 are the same, the external gear 12 and the second internal gear 23g do not relatively rotate and the external gear 23g does not rotate.
  • the rotational motion of the gear 12 is transmitted to the second internal gear 23g at a reduction ratio of 1: 1.
  • the rotational motion of the vibrating body shaft 10 is reduced at a reduction ratio of 100: 2, transmitted to the second member 23 and the second cover 27, and the rotational motion is output to the driven member 62.
  • the second cover 27 is made of a lightweight material as described above, since a large load is not applied to the second cover 27, the low strength of the lightweight material adversely affects the operation of the reduction gear transmission 1. None.
  • the weight of the second cover 27 is reduced, the moment of inertia of the internal mechanism of the reduction gear transmission 1 is reduced, and the load on the motor 71 can be reduced accordingly.
  • the second cover 27 is integrally formed of one lightweight material, it can be manufactured at a lower cost as compared with a component in which a plurality of types of materials are combined.
  • the second cover 27 is made of a lightweight material, a relatively large difference may occur in the hardness between the second cover 27 and the driven member 62.
  • the driven member 62 is a steel material, the hardness of the second cover 27 is lower than the hardness of the driven member 62.
  • the protection member 28 covers the load-side end surface of the driven member 62, and the protection member 28 has a higher hardness than the second cover 27. Therefore, when the driven member 62 is connected, the connecting portions are hardly damaged, and high connection accuracy between the driven member 62 and the reduction gear 1 can be obtained.
  • the second cover 27 has a lower specific gravity than the first internal gear 22g, the second internal gear 23g, and the external gear 12 and is driven.
  • the hardness is lower than that of the member 62.
  • a protection member 28 made of a material having a higher hardness than the second cover 27 is provided on the load side of the second cover 27, a protection member 28 made of a material having a higher hardness than the second cover 27 is provided. Therefore, the inertia moment of the internal mechanism of the speed reducer 1 can be reduced by reducing the weight of the second cover 27, and the second cover 27 made of the lightweight material is not damaged when the speed reducer 1 and the driven member 62 are connected. This prevents the driven member 62 from being generated, and achieves high connection accuracy of the driven member 62.
  • the second cover 27 is connected to the second member 23.
  • the second member 23 has a raceway surface of the inner ring 23i of the main bearing 33, and is made of the same material as the second internal gear 23g. Therefore, when torque is transmitted from the reduction gear 1 to the driven member 62, a large load (load) is applied from the second member 23 to the driven member 62, and a large load (load) is not applied to the second cover 27. It can be configured as follows. Thereby, even if the strength of the second cover 27 is reduced, it can be suppressed that this adversely affects the operation of the reduction gear transmission 1.
  • the portion of the second internal gear 23g and the portion of the annular portion 23s are integrally formed of a single material. Therefore, the second cover 27 made of a lightweight material is connected to the second member 23 while reducing the cost of parts by integrally forming the parts requiring high strength, and the second material made of the lightweight material is used. The reduction in the strength of the cover 27 reduces adverse effects on the reduction gear 1.
  • the second cover 27 only needs to have a specific gravity lower than at least one of them. Thus, the effect that the moment of inertia of the internal mechanism can be reduced is obtained.
  • the hardness of the second cover 27 is lower than the maximum value of the hardness of the driven member 62.
  • the same effect can be obtained by the above-described protection member 28.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view illustrating a reduction gear transmission according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 3B is a partially enlarged view showing a part of FIG. 3A.
  • FIG. 4 is a diagram showing a drive system in which the reduction gear of FIG. 3 is incorporated.
  • the reduction gear 1A and the drive system according to the second embodiment are different from the first embodiment mainly in the form of the protection member 28A.
  • symbol as Embodiment 1 is attached
  • subjected and detailed description is abbreviate
  • the load-side ends of the second cover 27 and the second member 23 are fit into the recesses 62g of the driven member 62 (see FIG. 4).
  • the second cover 27 has an axial facing surface S1 that faces the driven member 62 in the axial direction, and a radial facing surface S2 that faces the driven member 62 in the radial direction (see FIGS. 3A and 3B). .
  • the protection member 28A of the second embodiment is provided on the axially facing surface S1 and the radially facing surface S2 of the second cover 27. That is, the protection member 28A has a cylindrical first overhang 28a along the radially opposed surface S2 of the second cover 27 in addition to the plate-like form of the first embodiment.
  • the first overhang portion 28a is provided over the entire area in the circumferential direction. However, the first overhang portion 28a may have a cutout in a part of the circumferential direction, and may include the first overhang portion 28a.
  • the protection member 28A may be divided into a plurality in the circumferential direction.
  • the outer peripheral surface of the protection member 28A has substantially the same diameter as the outer peripheral surface of the annular portion 23s of the second member 23, and the concave portion 62g (FIG. 4) of the driven member 62 has the first overhang portion 28a of the protective member 28A. Is fitted over the annular portion 23s of the second member 23 beyond the width. That is, the driven member 62 is spigot-fitted to the outer periphery of the protection member 28A.
  • the protection member 28A is provided on the axially facing surface S1 and the radially facing surface S2 of the second cover 27. At the time of connection, it is possible to prevent the radially opposed surface S2 of the second cover 27 from being damaged.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a reduction gear transmission according to Embodiment 3 of the present invention.
  • a second projecting portion 28b (facing in the axial direction) engaging with a part of the oil seal 42 adjacent to the second cover 27 is provided on the inner peripheral portion of the protection member 28B.
  • the second overhang portion 28b may be provided on the protection member 28A of the second embodiment.
  • the driven member 62 is indicated by a virtual line.
  • the protection member 28 ⁇ / b> B can function as a retaining member for the oil seal 42 by the second protrusion 28 b.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating a reduction gear transmission according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the reduction gear 1C according to the fourth embodiment is an example in which the present invention is applied to an eccentric oscillating reduction gear.
  • the reduction gear transmission 1C includes, as a reduction mechanism, an eccentric body shaft 81 having a plurality of eccentric bodies 81a, 81b, and 81c, a plurality of swinging external gears 82A, 82B, and 82C, and a casing that covers these radially outwards. 83 and an internal gear 83g provided on an inner peripheral portion of the casing 83.
  • the internal gear 83g includes a plurality of pin grooves 83a provided in the inner peripheral portion of the casing 83 so as to be arranged in the circumferential direction, and a plurality of outer pins p2 held in the pin grooves 83a.
  • the external gears 82A, 82B, 82C are externally fitted to the eccentric bodies 81a, 81b, 81c via eccentric body bearings 85a, 85b, 85c, and swing by the rotation of the eccentric body shaft 81.
  • the reduction gear transmission 1C further includes carriers 87A, 87B that move in synchronization with the rotation of the external gears 82A, 82B, 82C, and an output coupled to the driven member 63 (shown by a virtual line in FIG. 6) together with the carrier 87B.
  • a member 88 and a protection member 89 provided on the load-side end surface (axially opposed surface S1) of the output member 88 are provided.
  • the carriers 87A, 87B have inner pins 87c that are passed through through holes of the external gears 82A, 82B, 82C. As the external gears 82A, 82B, 82C rotate, this movement is transmitted to the carriers 87A, 87B via the inner pins 87c.
  • the carriers 87A and 87B are rotatably supported by the casing 83 via main bearings 84a and 84b.
  • the output member 88 corresponds to an example of a first member according to the present invention.
  • a fixed member serving as a base of the drive system is connected to the casing 83. Further, the motor is fixed to a fixing member, and the motor shaft is connected to the eccentric shaft 81.
  • the load-side carrier 87B, the output member 88, and the protection member 89 are provided with bolt holes 87h1, 87h2, 88h1, 88h2, 89h1, 89h2, respectively, which communicate with each other in the axial direction from the load-side end face.
  • Female screws are provided in the bolt holes 87h1 and 87h2.
  • a temporary fixing bolt is tightened in one of the bolt holes 87h1 to 89h1, and the carrier 87B, the output member 88, and the protection member 89 are fixed to each other.
  • the other bolt holes 87h2 to 89h2 are provided at a plurality of positions in the circumferential direction, and bolts for fixing the driven member 63 are tightened in these holes. As a result, the driven member 63 and the carrier 87B are connected, and the output member 88 and the protection member 89 are fastened between them.
  • the casing 83, the external gears 82A, 82B, 82C, the eccentric shaft 81, the carriers 87A, 87B, and the protection member 89 are made of a steel material.
  • the protection member 89 has a higher hardness than the output member 88.
  • the output member 88 is made of a lightweight material such as aluminum, aluminum alloy, magnesium, and magnesium alloy.
  • the output member 88 has a lower hardness than the driven member 63 connected to the reduction gear 1C.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained in the eccentric oscillating reduction gear by the output member 88 and the protection member 89. That is, since the output member 88 is made of a lightweight material, the moment of inertia of the internal mechanism can be reduced, and the load on the motor can be reduced. Furthermore, when connecting the driven member 63 to the reduction gear 1C, the protection member 89 is interposed between the output member 88 and the driven member 63, so that the output member 88 can be prevented from being damaged. . Thereby, high connection accuracy of the driven member 63 is obtained.
  • the protection member 89 may be provided also on the radially opposed surface S2 of the output member 88. Also, in the fourth embodiment, the protection member 89 may be provided with a projecting portion that is hung on a part of the oil seal 91, and the protection member 89 may function as a member for preventing the oil seal 91 from coming off.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a reduction gear transmission according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the reduction gear transmission 1D of the fifth embodiment is substantially the same as the reduction gear transmission 1 of the first embodiment, except that a member connected to the driven member 62 and a member made of a material having a small specific gravity are different.
  • the same components are denoted by the same reference numerals, and detailed description will be omitted.
  • the second member 23D extends in the axial direction to a position where the annular portion 23s contacts the protection member 28, and the other components are the same as the second member 23 of the first embodiment.
  • the second member 23D has bolt holes 23h1D and 23h2D communicating with the bolt holes 28h1 and 28h2 of the protection member 28.
  • the second member 23D also functions as an output member connected to the driven member 62 via a connecting member (bolt or the like).
  • the second member 23D is made of a steel material, like the second member 23 of the first embodiment.
  • the bearing housing 27D is the same as the second cover 27 of the first embodiment except that there is no flange portion 27f (FIG. 1) interposed between the protection member 28 and the second member 23D.
  • the bearing housing 27D is made of a lightweight material, like the second cover 27 of the first embodiment.
  • the bearing housing 27D is fitted inside the annular portion 23s of the second member 23D.
  • the bearing housing 27D may rotate integrally with the second member 23D, or may be configured to slide in the rotational direction with respect to the second member 23D.
  • the bearing housing 27D corresponds to an example of a first member according to the present invention.
  • the protection member 28 is interposed between the driven member 62 and the second member 23D and between the driven member 62 and the bearing housing 27D, and covers the output-side end face of the bearing housing 27D.
  • the protection member 28 is adjacent to at least a part of the bearing housing 27D in the axial direction.
  • the term “adjacent” is meant to include an adjacency across a gap.
  • the bearing housing 27D has a specific gravity smaller than that of the first internal gear 22g, the second internal gear 23g, and the external gear 12, and the driven member. Hardness is lower than 62. Further, a protection member 28 made of a material having a higher hardness than the bearing housing 27D is provided on the load side of the bearing housing 27D. Therefore, by reducing the weight of the bearing housing 27D, the moment of inertia of the internal mechanism of the reduction gear transmission 1D can be reduced, and when connecting the reduction gear transmission 1D and the driven member 62, the bearing housing 27D made of a lightweight material is damaged. This prevents the driven member 62 from being connected with high accuracy.
  • FIG. 8 is a sectional view showing a reduction gear transmission according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the speed reducer 1E of the sixth embodiment is the same as the speed reducer 1D of the fifth embodiment except for the form of the bearing housing 27E and the protective member 28E.
  • the same components are denoted by the same reference numerals, and detailed description will be omitted.
  • the protection member 28E covers the load-side end surfaces of the bearing housing 27E and the second member 23D.
  • the bearing housing 27E covers a part of the bearing housing 27E in the radial direction (for example, a region closer to the outer periphery) and covers the remaining portion (for example, a region closer to the center). Absent.
  • the protection member 28E is adjacent to at least a part of the bearing housing 27E in the axial direction.
  • the term “adjacent” is meant to include an adjacency across a gap. Others are the same as the protection member 28 of the first embodiment.
  • the bearing housing 27E has an end face T27E facing the driven member 62 without the protection member 28E interposed on the load side due to the form of the protection member 28E.
  • the end face T27E is located on the opposite side of the load from the end face of the protection member 28E on the load side in the axial direction. Therefore, when the driven member 62 is connected, a gap is interposed between the end face T27E and the driven member 62, and the end face T27E does not contact the driven member 62.
  • the bearing housing 27E has a step portion D27E having a height different in the axial direction on an end surface on the load side, and a part of the protection member 28E is located at a position where the step portion D27E is lowered.
  • the bearing housing 27E corresponds to an example of a first member according to the present invention.
  • the protection member 28 ⁇ / b> E may be located at the same position as the load-side end face, or may protrude toward the load as long as it does not contact the driven member 62.
  • the bearing housing 27E has a specific gravity smaller than that of the first internal gear 22g, the second internal gear 23g, and the external gear 12, and the driven member. Hardness is lower than 62. Further, a protection member 28E made of a material having a higher hardness than the bearing housing 27E is provided on a part of the bearing housing 27E on the load side. Therefore, by reducing the weight of the bearing housing 27E, the moment of inertia of the internal mechanism of the reduction gear transmission 1E can be reduced, and when connecting the reduction gear transmission 1E and the driven member 62, the lightweight material of the bearing housing 27E is damaged. This prevents the driven member 62 from being connected with high accuracy.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • the configuration in which a so-called cylindrical flexible meshing gear device is applied as the reduction gear is described as an example.
  • the speed reduction mechanism is not particularly limited, and is applicable to, for example, a so-called cup-type or silk-hat-type flexible meshing gear device.
  • the present invention relates to a center crank type eccentric oscillating type speed reducer as shown in Embodiment 4, a so-called distribution type in which two or more shafts having an eccentric body are arranged offset from the axis of the speed reducer. May be applied to the eccentric oscillating reduction gear or the simple planetary gear.
  • the configuration in which the hardness of the first member is lower than the hardness of the driven member has been described as an example.
  • the configuration may be such that the hardness of the first member is higher than the hardness of the driven member.
  • the first member is made of duralumin and the driven member is made of aluminum or the like.
  • the protection member may be made of a material having a lower hardness than the first member, such as resin or rubber. This can prevent the first member from damaging the driven member.
  • both the material of the internal gear (the first internal gear 22g, the second internal gear 23g) and the material of the external gear 12 have a higher specific gravity and a higher hardness than the first member. showed that.
  • either one of the internal gear and the external gear may have the same specific gravity and the same hardness as the first member.
  • the material of either the internal gear or the external gear may be smaller in specific gravity and lower in hardness than the first member.
  • the materials of the first member, the internal gear, the external gear, the driven member, and the protection member according to the present invention are not limited to the examples described in the embodiments.
  • the first member has a lower specific gravity than at least one of the internal gear and the external gear, the first member has a lower hardness than the driven member, and the protection member has a first member. It suffices that the relationship that the hardness is higher than that is satisfied.
  • the first member has a specific gravity smaller than at least one of the internal gear and the external gear, the first member has a higher hardness than the driven member, and the protection member has a third member. What is necessary is just to satisfy the relationship that the hardness is lower than one member.
  • Other details shown in the embodiments can be appropriately changed without departing from the spirit of the invention.
  • the present invention can be used for a reduction gear transmission.

Abstract

内部機構の慣性モーメントを低減でき、かつ、出力部材と被駆動部材とを連結する際にこれらの一方に傷が生じることを抑制できる減速装置を提供する。この減速装置(1)は、内歯歯車(22g、23g)と内歯歯車と噛合う外歯歯車(12)とを含む減速機構と、第1部材(27)と、を有し、減速機構により減速された回転運動を被駆動部材(62)に伝達する減速装置であって、第1部材と被駆動部材との間に配置される保護部材(28)を有する。そして、第1部材(27)は、内歯歯車及び外歯歯車の少なくとも一方よりも比重が小さくかつ被駆動部材よりも硬度の低い素材で構成され、保護部材(28)は、第1部材よりも硬度が高い素材で構成されている。

Description

減速装置
 本発明は、減速装置に関する。
 以前より、回転運動を減速し、減速した回転運動を被駆動部材に出力する減速装置がある。被駆動部材に連結されて回転運動を出力する部材のことを出力部材と呼ぶ。一般に、出力部材を含めて減速装置を構成する各部材は、鉄鋼などの高い強度を有する部材から構成される。
 特許文献1には、軽量化されたベアリング及び軽量化された内歯歯車を備えた減速装置が開示されている。特許文献1のベアリングは、本体部材がアルミニウム合金等で構成され、軌道面形成部材が鉄系素材で構成されている。特許文献1の内歯歯車は、本体部材がアルミニウム合金等で構成され、歯部形成部材が鉄系素材で構成されている。
特開2002-339990号公報
 回転運動する部材が鉄鋼などの比重の高い素材で構成されると、内部機構の慣性モーメントが大きくなり、減速装置へ回転運動を入力するモータ等の負荷が増大するという課題が生じる。
 しかしながら、このような課題を低減するために、例えば、被駆動部材に接触する第1部材を軽量素材に変更すると、第1部材の硬度と被駆動部材の硬度とに比較的に大きな差が生じることがある。硬度に差が有ると、被駆動部材を連結する際、被駆動部材と第1部材との一方に傷が生じやすくなるという課題が生じる。この部分に生じた傷は、出力部材と被駆動部材との連結精度を低下させる要因となる。
 本発明は、内部機構の慣性モーメントを低減でき、かつ、被駆動部材を連結する際に部材間で傷が生じることを抑制できる減速装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る減速装置は、
 内歯歯車と前記内歯歯車と噛合う外歯歯車とを含む減速機構と、第1部材と、を有し、前記減速機構により減速された回転運動を被駆動部材に伝達する減速装置であって、
 前記第1部材と前記被駆動部材との間に配置される保護部材を有し、
 前記第1部材は、前記内歯歯車及び前記外歯歯車の少なくとも一方よりも比重が小さくかつ前記被駆動部材よりも硬度の低い素材で構成され、
 前記保護部材は、前記第1部材よりも硬度が高い素材で構成されている。
 本発明に係るもう一つの減速装置は、
 内歯歯車と前記内歯歯車と噛合う外歯歯車とを含む減速機構と、第1部材と、を有し、前記減速機構により減速された回転運動を被駆動部材に伝達する減速装置であって、
 前記第1部材と前記被駆動部材との間に配置される保護部材を有し、
 前記第1部材は、前記内歯歯車及び前記外歯歯車の少なくとも一方よりも比重が小さくかつ前記被駆動部材よりも硬度の高い素材で構成され、
 前記保護部材は、前記第1部材よりも硬度が低い素材で構成されている。
 本発明によれば、内部機構の慣性モーメントを低減でき、かつ、被駆動部材を連結する際に部材間に傷が生じることを抑制できるという効果が得られる。
本発明の実施形態1に係る減速装置を示す断面図である。 図1の減速装置が組み込まれた駆動システムを示す図である。 本発明の実施形態2に係る減速装置を示す断面図である。 図3Aの一部を示す部分拡大図である。 図3の減速装置が組み込まれた駆動システムを示す図である。 本発明の実施形態3に係る減速装置を示す断面図である。 本発明の実施形態4に係る減速装置を示す断面図である。 本発明の実施形態5に係る減速装置を示す断面図である。 本発明の実施形態6に係る減速装置を示す断面図である。
 以下、本発明の各実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
 (実施形態1)
 図1は、本発明の実施形態1に係る減速装置を示す断面図である。本明細書では、回転軸O1に沿った方向を軸方向、回転軸O1から垂直な方向を径方向、回転軸O1を中心とする回転方向を周方向と定義する。
 本発明に係る減速装置1は、外歯歯車12が撓み変形されて回転運動が伝達される撓み噛合い式歯車装置である。減速装置1は、図1に示すように、起振体軸10、起振体軸10により撓み変形される外歯歯車12、外歯歯車12と噛合う第1内歯歯車22g及び第2内歯歯車23g、並びに、起振体軸受15を備える。さらに、減速装置1は、第1ケーシング22、第2内歯歯車23gを有する第2部材23、第2ケーシング24、第1カバー26、第2カバー27、保護部材28、軸受31、32、主軸受33、オイルシール41~43及びOリング45~47を備える。
 これらのうち、起振体軸10、外歯歯車12、第1内歯歯車22g、第2内歯歯車23g及び起振体軸受15が本発明に係る減速機構の一例に相当する。また、第2カバー27は出力部材であり、本発明に係る第1部材の一例に相当する。
 減速装置1は、例えば駆動システムに組み込まれて、図1の右側から回転運動が入力され、図1の左側へ減速した回転運動を出力する。回転運動が入力される方を「モータ側」と呼び、回転運動が出力される方を「負荷側」と呼ぶ。
 起振体軸10は、中空軸状であり、回転軸O1に垂直な断面の外形が楕円状である起振体10Aと、起振体10Aの軸方向の両側に設けられ回転軸O1に垂直な断面の外形が円形である軸部10B、10Cとを有する。楕円状は、幾何学的に厳密な楕円である必要はなく、略楕円を含む。起振体軸10は、回転軸O1を中心に回転し、起振体10Aの回転軸O1に垂直な断面の外形形状の中心は回転軸O1と一致する。
 外歯歯車12は、可撓性を有する円筒状の金属であり、外周に歯が設けられている。
 起振体軸受15は、起振体10Aと外歯歯車12との間に配置される。起振体軸受15は、複数の転動体(コロ)15Aと、外輪15Bと、複数の転動体15Aを保持する保持器15Cとを有する。複数の転動体15Aは、起振体10Aの外周面と外輪15Bの内周面とを軌道面として転動する。起振体軸受15は、起振体10Aとは別体の内輪を有してもよい。
 第1内歯歯車22gと第2内歯歯車23gは、一方が、外歯歯車12の軸方向の中央より片側の歯部に噛合し、他方が、外歯歯車12の軸方向の中央よりもう一方の片側の歯部に噛合する。
 外歯歯車12と、起振体軸受15の外輪15B及び保持器15Cとの、軸方向の両側には、これらに当接して、これらが軸方向に変位することを抑止するスペーサリング36、37が設けられている。
 第1ケーシング22及び第2ケーシング24は、互いに連結されて、第1内歯歯車22g、第2内歯歯車23g及び外歯歯車12の径方向外方を覆う。第1ケーシング22は、内周部の一部に内歯が設けられて第1内歯歯車22gを構成する。第1ケーシング22において第1内歯歯車22gの部分と他の部分とは、単一の素材により一体的に構成されている。第2ケーシング24は、内周部の一部に主軸受33の外輪24oが設けられている。第2ケーシング24の外輪24oの部分と他の部分とは、単一の素材により一体的に構成されている。
 第2部材23は、第2ケーシング24の径方向内方でかつ起振体軸10の径方向外方に、少なくとも一部が配置され、外周部の一部に主軸受33の内輪23iが設けられ、内周部の一部に歯部が設けられて第2内歯歯車23gを構成する。内輪23iの部分と第2内歯歯車23gの部分とその他の部分とは単一の素材により一体的に構成されている。
 主軸受33は、例えばクロスローラ軸受であり、第2部材23と第2ケーシング24との間に配置される。第2ケーシング24は、主軸受33を介して第2部材23を回転自在に支持する。主軸受33は、第2部材23に設けられた内輪23iと、第2ケーシング24に設けられた外輪24oと、内輪23iと外輪24oとの間に配置される複数の転動体とを有する。なお、主軸受33は、第2部材23と第2ケーシング24との間で、軸方向に離間した複数の軸受(アンギュラ玉軸受、テーパ軸受等)から構成されてもよい。
 第1カバー26は、第1ケーシング22と連結されて、起振体軸10のモータ側の外周部を覆う。
 第2カバー27は、第2部材23と連結されて、起振体軸10の負荷側の外周部を覆う。第2カバー27は、第2部材23の負荷側に配置されるフランジ部27f、並びに、第2部材23と軸受32との間に嵌入される中空軸部27iを有する。中空軸部27iには、その外周部にOリング46が装着される溝が設けられる。フランジ部27fの負荷側の端面は、被駆動部材62(図2)と軸方向に対向する軸方向対向面S1に相当する。
 軸受31、32は、例えば玉軸受であり、内輪、外輪及び複数の転動体をそれぞれ有する。一方の軸受31は、起振体軸10のモータ側の軸部10Bと第1カバー26との間に配置される。もう一方の軸受32は、起振体軸10の負荷側の軸部10Cと第2カバー27の中空軸部27iとの間に配置される。第1カバー26及び第2カバー27は、軸受31、32を介して起振体軸10を回転可能に支持する。
 一方のオイルシール41は、モータ側の端部で、起振体軸10と第1カバー26との間に配置され、モータ側への潤滑剤の流出を抑制する。もう一方のオイルシール42は、負荷側の端部で、起振体軸10と第2カバー27の中空軸部27iとの間に配置され、負荷側への潤滑剤の流出を抑制する。オイルシール43は、第2ケーシング24と第2部材23との間に配置され、この部分からの潤滑剤の流出を抑制する。
 Oリング45~47はそれぞれ、第1ケーシング22と第1カバー26との間、第2部材23と第2カバー27との間、第1ケーシング22と第2ケーシング24との間に設けられ、これらの間で潤滑剤が移動することを抑制する。
 保護部材28は、被駆動部材62(図2)と第2カバー27とが連結される際に、第2カバー27と被駆動部材62との間に介装される部材である。保護部材28は、軸方向に厚みを有し径方向に板面が広がる板状の部材で、軸方向に見て、第2カバー27の負荷側の端面とほぼ重なる環状の形態を有する。保護部材28の軸方向の厚みは、減速装置1の内部機構の慣性モーメントを低減させるために、第2カバー27のフランジ部27fの軸方向の厚みよりも薄い。保護部材28は、オイルシール42の径方向外側に配置される。
 なお、保護部材28は、上記の形態に制限されず、例えば、その一部に軸方向に貫通する孔が設けられていても良いし、軸方向から見て、第2カバー27の負荷側の端面の一部と重ならない形状であってもよい。また、保護部材28は、周方向において複数に分割された形態としても良いし、フランジ部27fより厚くてもよい。保護部材28は、第2カバー27の少なくとも一部と軸方向に隣接する。ここで隣接とは、間隙を挟んだ隣接を包含する意味である。
 <各部材の素材>
 起振体軸10、第1内歯歯車22gを有する第1ケーシング22、及び、第2ケーシング24、第1カバー26、第2内歯歯車23gを有する第2部材23、外歯歯車12、起振体軸受15の外輪15B、スペーサリング36、37、主軸受33の内輪23i、主軸受33の外輪24o、並びに、保護部材28は、鉄鋼素材から構成される。
 特に制限されないが、より具体的には、起振体軸10、第1内歯歯車22gを有する第1ケーシング22、及び、第2ケーシング24は、クロムモリブデン鋼などの鉄鋼素材から構成される。第1カバー26、及び、第2内歯歯車23gを有する第2部材23は、炭素鋼などの鉄鋼素材から構成される。外歯歯車12は、ニッケルクロムモリブデン鋼などの鉄鋼素材から構成される。起振体軸受15の外輪15B及びスペーサリング36、37は、高炭素クロム軸受鋼鋼材等の鉄鋼素材から構成される。主軸受33の内輪23iは炭素鋼などの鉄鋼素材から構成される。主軸受33の外輪24oは高炭素クロム軸受鋼などの鉄鋼素材から構成される。保護部材28は、炭素鋼などの鉄鋼素材から構成される。
 第2カバー27は、アルミニウム、マグネシウム、アルミニウム合金、マグネシウム合金などの軽量素材から構成される。これらの軽量素材は、上記の鉄鋼素材よりも比重が低く、上記の鉄鋼素材よりも硬度が低い。
 <駆動システム>
 図2は、図1の減速装置が組み込まれた駆動システムを示す図である。
 第1ケーシング22及び第2ケーシング24には、軸方向に延びかつ互いに連通するボルト孔22h1、24h1が設けられている。一方のボルト孔24h1には雌ネジが設けられている。ボルト孔22h1、24h1は、周方向における複数の箇所に設けられている。
 駆動システムの基部となる固定部材61は、複数のボルトB1(図2では1つのボルトB1を示す)を介して、第1ケーシング22及び第2ケーシング24に連結される。複数のボルトB1は、第1ケーシング22のボルト孔22h1を通して第2ケーシング24のボルト孔24h1と螺合する。なお、固定部材61は動かない構成である必要はなく、駆動システム全体が運動する機構の一部を構成する場合には、固定部材61が運動することもある。
 モータ71は、固定部材61に固定される。モータ軸71Aは例えば連結部材72を介して起振体軸10に連結される。
 第2部材23は、負荷側に回転軸O1を中心とする環状部23sを有し、環状部23sには、軸方向に延びるボルト孔23h1、23h2が設けられている。ボルト孔23h1、23h2には、雌ネジが設けられている。ボルト孔23h2は、周方向の複数の箇所に設けられている。
 保護部材28と第2カバー27のフランジ部27fとには、第2部材23のボルト孔23h1、23h2に連通するボルト孔28h1、28h2、27h1、27h2が設けられている。ボルト孔28h2、27h2は、周方向の複数の箇所に設けられている。ボルト孔28h1、27h1、23h1は、仮止め用のボルトB2が締められて、保護部材28、第2カバー27及び第2部材23を互いに固定する。
 駆動対象である被駆動部材62は、減速装置1の負荷側に配置され、複数のボルトB3(図2では1つのボルトB3を示す)を介して、第2カバー27及び第2部材23に連結される。複数のボルトB3は、保護部材28と第2カバー27とのボルト孔28h2、27h2に通されて、第2部材23のボルト孔23h2に螺合する。保護部材28及び第2カバー27は、被駆動部材62と第2部材23との間で共締めされる。
 <動作説明>
 モータ71が駆動して起振体軸10が回転すると、起振体10Aの運動が外歯歯車12に伝わる。このとき、外歯歯車12は、起振体10Aの外周面に沿った形状に規制され、軸方向から見て、長軸部分と短軸部分とを有する楕円形状に撓んでいる。さらに、外歯歯車12は、固定された第1内歯歯車22gと長軸部分で噛合っている。このため、外歯歯車12は起振体10Aと同じ回転速度で回転することはなく、外歯歯車12の内側で起振体10Aが相対的に回転する。そして、この相対的な回転に伴って、外歯歯車12は長軸位置と短軸位置とが周方向に移動するように撓み変形する。この変形の周期は、起振体軸10の回転周期に比例する。
 外歯歯車12が撓み変形する際、その長軸位置が移動することで、外歯歯車12と第1内歯歯車22gとの噛合う位置が回転方向に変化する。ここで、外歯歯車12の歯数が100で、第1内歯歯車22gの歯数が102だとすると、噛合う位置が一周するごとに、外歯歯車12と第1内歯歯車22gとの噛合う歯がずれていき、これにより外歯歯車12が回転(自転)する。上記の歯数であれば、起振体軸10の回転運動は減速比100:2で減速されて外歯歯車12に伝達される。
 一方、外歯歯車12は第2内歯歯車23gとも噛合っているため、起振体軸10の回転によって外歯歯車12と体2内歯歯車23gとの噛合う位置も回転方向に変化する。ここで、第2内歯歯車23gの歯数と外歯歯車12の歯数とが同数であるとすると、外歯歯車12と第2内歯歯車23gとは相対的に回転せず、外歯歯車12の回転運動が減速比1:1で第2内歯歯車23gへ伝達される。これらによって、起振体軸10の回転運動が減速比100:2で減速されて、第2部材23及び第2カバー27へ伝達され、この回転運動が被駆動部材62に出力される。
 第2部材23から被駆動部材62へトルクが伝達される際、これらの間に共締めされている第2カバー27には、捩りモーメントが作用するだけで、第2内歯歯車23gの歯部又は主軸受33の軌道面のように大きな荷重が加わることがない。また、被駆動部材62に固定部材61に対して径方向の荷重が生じた場合、この荷重は、主に、主軸受33が受け、第2カバー27に大きく作用することはない。さらに、モータ71は固定部材61に固定されているので、モータ71から起振体軸10に大きなラジアル荷重が加えられることはなく、このため、軸受32を介して大きなラジアル荷重が第2カバー27に作用することもない。
 このため、第2カバー27を上述のように軽量素材から構成しても、第2カバー27に大きな荷重が加わらないため、軽量素材の強度の低さが、減速装置1の運転に悪影響を及ぼすことがない。一方、第2カバー27が軽量化されることで、減速装置1の内部機構の慣性モーメントが低下し、その分、モータ71の負荷を低減できる。さらに、第2カバー27は、1つの軽量素材から一体的に構成されるので、複数種類の素材が複合させる部品と比較して、低いコストで製造できる。
 一方、第2カバー27を軽量素材で構成すると、第2カバー27と被駆動部材62との硬度に比較的に大きな差が生じる場合がある。例えば、被駆動部材62が鉄鋼素材であれば、被駆動部材62の硬度よりも第2カバー27の硬度が低い。この場合、被駆動部材62を減速装置1に連結する際、被駆動部材62と第2カバー27とが直接に接触すると、第2カバー27に傷が生じる恐れがある。しかし、本実施形態では、被駆動部材62の負荷側の端面を保護部材28が覆っており、保護部材28は、第2カバー27よりも硬度が高い。したがって、被駆動部材62を連結する際に、これらの取り合い部に傷が生じにくく、被駆動部材62と減速装置1との高い連結精度が得られる。
 以上のように、実施形態1の減速装置1によれば、第2カバー27は、第1内歯歯車22g、第2内歯歯車23g及び外歯歯車12よりも比重が小さく、かつ、被駆動部材62よりも硬度が低い。さらに、第2カバー27の負荷側には、第2カバー27よりも硬度が高い素材で構成された保護部材28が設けられている。したがって、第2カバー27の軽量化により減速装置1の内部機構の慣性モーメントを低減でき、かつ、減速装置1と被駆動部材62とを連結する際に、軽量素材の第2カバー27に傷が生じることを抑制し、被駆動部材62の高い連結精度が得られる。
 また、実施形態1の減速装置1によれば、第2カバー27は、第2部材23と連結される。さらに、第2部材23は、主軸受33の内輪23iの軌道面を有し、かつ、第2内歯歯車23gと同じ素材で構成されている。したがって、減速装置1から被駆動部材62へトルクが伝達される際、大きな荷重(負荷)を第2部材23から被駆動部材62へ作用させ、第2カバー27には大きな荷重(負荷)がかからないように構成できる。これにより、第2カバー27の強度を低減させても、これが減速装置1の運転に悪影響を及ぼすことを抑制できる。
 さらに、実施形態1の減速装置1によれば、第2部材23は、第2内歯歯車23gの部分と、環状部23sの部分とが単一の素材により一体的に構成されている。したがって、高い強度が要求される部分を一体的に構成することで部品コストを低減しつつ、軽量素材で構成される第2カバー27を第2部材23と連結させることで、軽量素材による第2カバー27の強度の低減が減速装置1に悪影響を及ぼすことを低減している。
 なお、第1内歯歯車22g及び第2内歯歯車23gと、外歯歯車12との比重が互いに異なる場合には、第2カバー27は、これらのうち少なくとも一つよりも比重が低ければよく、それにより内部機構の慣性モーメントを低減できるという効果が得られる。
 また、減速装置1の仕様に、連結対象となる被駆動部材62の硬度の許容範囲が定められる場合には、第2カバー27の硬度が、被駆動部材62の硬度の最大値よりも低い場合に、上記の保護部材28により同様の作用効果が奏される。
 (実施形態2)
 図3Aは、本発明の実施形態2に係る減速装置を示す断面図である。図3Bは、図3Aの一部を示す部分拡大図である。図4は、図3の減速装置が組み込まれた駆動システムを示す図である。
 実施形態2の減速装置1A及び駆動システムは、主に、保護部材28Aの形態が異なり、その他は実施形態1と同様である。同様の構成要素については、実施形態1と同一符号を付して、詳細な説明を省略する。
 実施形態2において、第2カバー27及び第2部材23の負荷側の端部は、被駆動部材62の凹部62gにインロー嵌合される(図4を参照)。第2カバー27は、被駆動部材62と軸方向に対向する軸方向対向面S1と、被駆動部材62と径方向に対向する径方向対向面S2(図3A及び図3Bを参照)とを有する。
 実施形態2の保護部材28Aは、第2カバー27の軸方向対向面S1及び径方向対向面S2に設けられている。すなわち、保護部材28Aは、実施形態1の板状の形態に加えて、第2カバー27の径方向対向面S2に沿った筒状の第1張出部28aを有する。第1張出部28aは、周方向の全域に設けられているが、第1張出部28aの周方向の一部に切欠きが有ってもよいし、第1張出部28aを含めて保護部材28Aが周方向において複数に分割されていてもよい。
 保護部材28Aの外周面は、第2部材23の環状部23sの外周面と、ほぼ同一径であり、被駆動部材62の凹部62g(図4)は、保護部材28Aの第1張出部28aを超えて第2部材23の環状部23sにかかるようにインロー嵌合される。すなわち、被駆動部材62は保護部材28Aの外周にインロー嵌合される。
 以上のように、実施形態2の減速装置1Aによれば、保護部材28Aが、第2カバー27の軸方向対向面S1と径方向対向面S2とに設けられているので、被駆動部材62を連結する際に、第2カバー27の径方向対向面S2にも傷が付くことを抑制できる。
 (実施形態3)
 図5は、本発明の実施形態3に係る減速装置を示す断面図である。
 実施形態3の減速装置1Bは、保護部材28Bの内周部に、第2カバー27に隣接するオイルシール42の一部に係合する(軸方向に対向する)第2張出部28bが設けられている。その他は、実施形態1とほぼ同様である。第2張出部28bは、実施形態2の保護部材28Aに設けてもよい。図5において、被駆動部材62は仮想線で示されている。
 以上のように、実施形態3の減速装置1Bによれば、第2張出部28bにより、保護部材28Bを、オイルシール42の抜け止め部材として機能させることができる。
 (実施形態4)
 図6は、本発明の実施形態4に係る減速装置を示す断面図である。
 実施形態4の減速装置1Cは、本発明を偏心揺動型減速装置に適用した例である。減速装置1Cは、減速機構として、複数の偏心体81a、81b、81cを有する偏心体軸81と、揺動する複数の外歯歯車82A、82B、82Cと、これらの径方向外方を覆うケーシング83と、ケーシング83の内周部に設けられた内歯歯車83gを備える。内歯歯車83gは、ケーシング83の内周部に周方向に並ぶように設けられた複数のピン溝83aと、ピン溝83aに保持された複数の外ピンp2とを含む。外歯歯車82A、82B、82Cは、偏心体軸受85a、85b、85cを介して偏心体81a、81b、81cに外嵌され、偏心体軸81が回転することで揺動する。
 減速装置1Cは、さらに、外歯歯車82A、82B、82Cの自転と同期して運動するキャリア87A、87Bと、キャリア87Bと共に被駆動部材63(図6において仮想線で示す)に連結される出力部材88と、出力部材88の負荷側の端面(軸方向対向面S1)に設けられた保護部材89とを備える。キャリア87A、87Bは、外歯歯車82A、82B、82Cの貫通孔に通された内ピン87cを有する。外歯歯車82A、82B、82Cが自転することで、この運動が内ピン87cを介してキャリア87A、87Bに伝達される。キャリア87A、87Bは、主軸受84a、84bを介してケーシング83に回転自在に支持されている。出力部材88は、本発明に係る第1部材の一例に相当する。
 減速装置1Cが駆動システムに組み込まれる場合、駆動システムの基部となる固定部材は、ケーシング83に連結される。さらに、モータは固定部材に固定され、モータ軸は偏心体軸81に連結される。
 負荷側のキャリア87B、出力部材88及び保護部材89には、負荷側の端面から軸方向に連通するボルト孔87h1、87h2、88h1、88h2、89h1、89h2がそれぞれ設けられている。ボルト孔87h1、87h2には、雌ネジが設けられている。一方のボルト孔87h1~89h1には、仮止め用のボルトが締められて、キャリア87B、出力部材88、保護部材89が互いに固定される。もう一方のボルト孔87h2~89h2は、周方向の複数の箇所に設けられ、これらには被駆動部材63を固定するボルトが締められる。これにより、被駆動部材63とキャリア87Bとが連結され、これらの間に出力部材88と保護部材89とが共締めされる。
 ケーシング83、外歯歯車82A、82B、82C、偏心体軸81、キャリア87A、87B及び保護部材89は、鉄鋼素材から構成される。保護部材89は出力部材88よりも硬度が高い。
 出力部材88は、アルミニウム、アルミニウム合金、マグネシウム、マグネシウム合金などの軽量素材から構成される。出力部材88は、減速装置1Cに連結される被駆動部材63よりも硬度が低い。
 <動作説明>
 モータの駆動により回転軸O1を中心に偏心体軸81が回転すると、偏心体81a、81b、81cが外歯歯車82A、82B、82Cの貫通孔の内側で偏心回転する。これにより、外歯歯車82A、82B、82Cが互いに異なる位相で揺動し、これらの揺動により外歯歯車82A、82B、82Cと内歯歯車83gとの噛合う位置が変化する。この噛合う位置は、偏心体81a、81b、81cが1回転するごとに、周方向に1周する。噛合う位置が一周すると、外歯歯車82A、82B、82Cと内歯歯車83gとの歯数差分、外歯歯車82A、82B、82Cが自転する。すなわち、偏心体軸81の回転運動が、”内歯歯車83gと外歯歯車82Aとの歯数差/外歯歯車82Aの総歯数”の比率で減速されて外歯歯車82A、82B、82Cの自転運動に変換される。この自転運動は、内ピン87cを介してキャリア87A、87Bに伝達され、被駆動部材63に出力される。
 実施形態4の減速装置1Cによれば、出力部材88及び保護部材89により、偏心揺動型減速装置においても、実施形態1と同様の作用効果が得られる。すなわち、出力部材88が軽量素材で構成されるため、内部機構の慣性モーメントを低減し、モータの負荷を軽減できる。さらに、減速装置1Cに被駆動部材63を連結する際に、保護部材89が出力部材88と被駆動部材63との間に介装されることで、出力部材88に傷が生じることを抑制できる。これにより、被駆動部材63の高い連結精度が得られる。
 なお、実施形態4においても、実施形態2の保護部材28Aのように、保護部材89が出力部材88の径方向対向面S2にも設けられる構成を採用してよい。また、実施形態4においても、保護部材89にオイルシール91の一部にかけられる張出部を設け、保護部材89をオイルシール91の抜け防止部材として機能させてもよい。
 (実施形態5)
 図7は、本発明の実施形態5に係る減速装置を示す断面図である。実施形態5の減速装置1Dは、被駆動部材62に連結される部材と、比重の小さい素材から構成される部材とが異なるほかは、実施形態1の減速装置1とほぼ同様である。同様の構成要素については同一符号を付して、詳細な説明を省略する。
 第2部材23Dは、環状部23sが保護部材28に接触する位置まで軸方向に延設されており、その他は、実施形態1の第2部材23と同様である。第2部材23Dは、保護部材28のボルト孔28h1、28h2と連通するボルト孔23h1D、23h2Dを有する。第2部材23Dは、被駆動部材62に連結部材(ボルト等)を介して連結される出力部材としても機能する。第2部材23Dは、実施形態1の第2部材23と同様に、鉄鋼素材から構成される。
 軸受ハウジング27Dは、保護部材28と第2部材23Dとの間に介在するフランジ部27f(図1)が無く、その他は、実施形態1の第2カバー27と同様である。軸受ハウジング27Dは、実施形態1の第2カバー27と同様に、軽量素材から構成される。軸受ハウジング27Dは、第2部材23Dの環状部23sに内嵌される。軸受ハウジング27Dは、第2部材23Dと一体的に回転運動してもよいし、第2部材23Dに対して回転方向に摺動する構成としてもよい。軸受ハウジング27Dは、本発明に係る第1部材の一例に相当する。
 保護部材28は、被駆動部材62と第2部材23Dとの間、並びに、被駆動部材62と軸受ハウジング27Dとの間に介在し、軸受ハウジング27Dの出力側の端面を覆う。保護部材28は、軸受ハウジング27Dの少なくとも一部と軸方向に隣接する。ここで隣接とは、間隙を挟んだ隣接を包含する意味である。
 以上のように、実施形態5の減速装置1Dによれば、軸受ハウジング27Dが、第1内歯歯車22g、第2内歯歯車23g及び外歯歯車12よりも比重が小さく、かつ、被駆動部材62よりも硬度が低い。さらに、軸受ハウジング27Dの負荷側には、軸受ハウジング27Dよりも硬度が高い素材で構成された保護部材28が設けられている。したがって、軸受ハウジング27Dの軽量化により、減速装置1Dの内部機構の慣性モーメントを低減でき、かつ、減速装置1Dと被駆動部材62とを連結する際に、軽量素材の軸受ハウジング27Dに傷が生じることを抑制し、被駆動部材62の高い連結精度が得られる。
 (実施形態6)
 図8は、本発明の実施形態6に係る減速装置を示す断面図である。実施形態6の減速装置1Eは、軸受ハウジング27Eと保護部材28Eの形態が異なるだけで、他の構成要素は実施形態5の減速装置1Dと同様である。同様の構成要素については同一符号を付して、詳細な説明を省略する。
 保護部材28Eは、軸受ハウジング27Eと第2部材23Dの負荷側の端面を覆う。ただし、実施形態6では、保護部材28E、上記負荷側の端面のうち、軸受ハウジング27Eの径方向の一部(例えば外周寄りの範囲)を覆い、残りの部分(例えば中心寄りの範囲)を覆わない。保護部材28Eは、軸受ハウジング27Eの少なくとも一部と軸方向に隣接する。ここで隣接とは、間隙を挟んだ隣接を包含する意味である。その他は、実施形態1の保護部材28と同様である。
 軸受ハウジング27Eは、上記保護部材28Eの形態により、負荷側に保護部材28Eが介在せずに、被駆動部材62に対向する端面T27Eを有する。ただし、端面T27Eは、軸方向において、保護部材28Eの負荷側の端面よりも、反負荷側に位置する。したがって、被駆動部材62が連結された際に、端面T27Eと被駆動部材62との間には間隙が介在し、端面T27Eは被駆動部材62に接触しない。軸受ハウジング27Eは、負荷側の端面に軸方向に高さが異なる段部D27Eを有し、段部D27Eの低まった箇所に保護部材28Eの一部が位置する。これにより、軸受ハウジング27Eが、被駆動部材62と接触する位置まで変位せず、軸受ハウジング27Eの負荷側の端面全体が保護される。軸受ハウジング27Eのその他の構成は、実施形態6の軸受ハウジング27Dと同一である。軸受ハウジング27Eは、本発明に係る第1部材の一例に相当する。
 なお、被駆動部材62が、軸受ハウジング27Eの端面T27Eと対向する部分に切り欠き又は凹みがある形態であるか、あるいは、端面T27Eと対向する部分が無い形態である場合には、端面T27Eは、軸方向において、保護部材28Eの負荷側の端面と同一の位置にあってもよいし、被駆動部材62と接触しない範囲で、負荷側に突出していてもよい。
 以上のように、実施形態6の減速装置1Eによれば、軸受ハウジング27Eが、第1内歯歯車22g、第2内歯歯車23g及び外歯歯車12よりも比重が小さく、かつ、被駆動部材62よりも硬度が低い。さらに、軸受ハウジング27Eの負荷側の一部には、軸受ハウジング27Eよりも硬度が高い素材で構成された保護部材28Eが設けられている。したがって、軸受ハウジング27Eの軽量化により、減速装置1Eの内部機構の慣性モーメントを低減でき、かつ、減速装置1Eと被駆動部材62とを連結する際に、軽量素材の軸受ハウジング27Eに傷が生じることを抑制し、被駆動部材62の高い連結精度が得られる。
 以上、本発明の各実施形態について説明した。しかし、本発明は上記の実施形態に限られない。例えば、上記実施形態1~3、5、6では、減速装置として、所謂筒型の撓み噛合い式歯車装置を適用した構成を一例に説明した。しかし、本発明において減速機構は特に限定されず、例えば所謂カップ型又はシルクハット型の撓み噛合い式歯車装置にも適用可能である。さらに、本発明は、実施形態4に示したようなセンタークランク型の偏心揺動型減速装置、偏心体を有する2個以上の軸が減速装置の軸心からオフセットして配置された所謂振り分け型の偏心揺動型減速装置、又は、単純遊星歯車装置に適用されてもよい。
 また、上記実施形態では、第1部材の硬度が被駆動部材の硬度よりも低い構成を例にとって説明したが、第1部材の硬度が被駆動部材の硬度よりも高い構成であってもよい。例えば、第1部材がジェラルミンから構成され、被駆動部材がアルミニウムなどから構成される場合などを想定できる。このような場合には、保護部材を、樹脂あるいはゴムなど、第1部材よりも硬度の低い素材から構成してもよい。これにより、第1部材が被駆動部材に傷を付けてしまうことを抑制できる。
 また、上記実施形態では、内歯歯車(第1内歯歯車22g、第2内歯歯車23g)及び外歯歯車12の両方の素材が、第1部材よりも比重が大きく、高硬度である例を示した。しかし、内歯歯車と外歯歯車のいずれか一方の素材が、第1部材と同等の比重で同等の硬度を有していてもよい。あるいは、内歯歯車と外歯歯車のいずれか一方の素材が、第1部材よりも比重小で低硬度であってもよい。本発明に係る第1部材、内歯歯車、外歯歯車、被駆動部材、保護部材の各素材は、実施形態に記載した例に限定されるものではない。本発明に係る減速装置においては、第1部材が内歯歯車と外歯歯車の少なくとも一方よりも比重が小さく、第1部材が被駆動部材よりも硬度が低く、かつ、保護部材が第1部材よりも硬度が高いという関係を満たせばよい。あるいは、本発明に係る減速装置においては、第1部材が内歯歯車と外歯歯車の少なくとも一方よりも比重が小さく、第1部材が被駆動部材よりも硬度が高く、かつ、保護部材が第1部材よりも硬度が低いという関係を満たせばよい。その他、実施の形態で示した細部は、発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
 本発明は、減速装置に利用できる。
 1、1A、1B、1C、1D、1E 減速装置
 10 起振体軸
 12 外歯歯車
 15 起振体軸受
 22 第1ケーシング
 22g 第1内歯歯車
 23、23D 第2部材
 23g 第2内歯歯車
 24 第2ケーシング
 26 第1カバー
 27 第2カバー(第1部材、出力部材)
 27D、27E 軸受ハウジング(第1部材)
 28、28A、28B、28E 保護部材
 28a 第1張出部
 28b 第2張出部
 31、32 軸受
 33 主軸受
 41~43 オイルシール
 61 固定部材
 62 被駆動部材
 71 モータ
 S1 軸方向対向面
 S2 径方向対向面
 81 偏心体軸
 81a、81b、81c 偏心体
 82A、82B、82C 外歯歯車
 83 ケーシング
 83g 内歯歯車
 84a、84b主軸受
 85a、85b、85c 偏心体軸受
 87A、87B キャリア
 87c 内ピン
 88 出力部材
 89 保護部材

Claims (9)

  1.  内歯歯車と前記内歯歯車と噛合う外歯歯車とを含む減速機構と、第1部材と、を有し、前記減速機構により減速された回転運動を被駆動部材に伝達する減速装置であって、
     前記第1部材と前記被駆動部材との間に配置される保護部材を有し、
     前記第1部材は、前記内歯歯車及び前記外歯歯車の少なくとも一方よりも比重が小さくかつ前記被駆動部材よりも硬度の低い素材で構成され、
     前記保護部材は、前記第1部材よりも硬度が高い素材で構成されている、
     減速装置。
  2.  前記第1部材は、前記減速機構により減速された回転が伝達される部材である、
     請求項1記載の減速装置。
  3.  前記被駆動部材に連結され、前記減速機構により減速された回転運動を出力する出力部材を有し、
     前記保護部材は、前記第1部材及び前記出力部材の両方の軸方向端面に当接している、
     請求項1又は請求項2記載の減速装置。
  4.  前記第1部材は、被駆動部材に連結され減速機構により減速された回転運動を出力する出力部材である、
     請求項1又は請求項2に記載の減速装置。
  5.  前記第1部材は、前記被駆動部材と軸方向に対向する軸方向対向面と、前記被駆動部材と径方向に対向する径方向対向面とを有し、
     前記保護部材は、前記軸方向対向面及び前記径方向対向面に設けられ、
     前記保護部材の外周に前記被駆動部材がインロー嵌合される、
     請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の減速装置。
  6.  前記内歯歯車を回転可能に支持する軸受の内輪軌道面を有しかつ前記内歯歯車と同じ素材で構成された第2部材を有し、
     前記第1部材は前記第2部材と連結されている、
     請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の減速装置。
  7.  前記内歯歯車が第1内歯歯車と第2内歯歯車とを含む撓み噛合い式歯車装置であって、
     前記第2部材は、前記第2内歯歯車と単一の素材により一体的に構成されている、
     請求項6記載の減速装置。
  8.  前記保護部材は、前記第1部材に隣接するオイルシールの抜け止め部材として機能する請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の減速装置。
  9.  内歯歯車と前記内歯歯車と噛合う外歯歯車とを含む減速機構と、第1部材と、を有し、前記減速機構により減速された回転運動を被駆動部材に伝達する減速装置であって、
     前記第1部材と前記被駆動部材との間に配置される保護部材を有し、
     前記第1部材は、前記内歯歯車及び前記外歯歯車の少なくとも一方よりも比重が小さくかつ前記被駆動部材よりも硬度の高い素材で構成され、
     前記保護部材は、前記第1部材よりも硬度が低い素材で構成されている、
     減速装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7419193B2 (ja) 2020-08-27 2024-01-22 住友重機械工業株式会社 撓み噛合い式歯車装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014181373A1 (ja) * 2013-05-08 2014-11-13 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 締結用摩擦板、および波動歯車装置と出力部材の締結固定構造
JP2018091429A (ja) * 2016-12-05 2018-06-14 住友重機械工業株式会社 減速装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5906142A (en) * 1997-09-11 1999-05-25 Harmonic Drive Systems, Inc. Wave gear drive
JP2002339990A (ja) 2001-05-22 2002-11-27 Harmonic Drive Syst Ind Co Ltd 軽量ベアリングおよび波動歯車装置
JPWO2005118204A1 (ja) * 2004-06-01 2008-04-03 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 鉄系合金とアルミニウム系合金の固相接合方法
JP5202985B2 (ja) * 2008-02-19 2013-06-05 住友重機械工業株式会社 減速機
JP5536341B2 (ja) * 2009-01-06 2014-07-02 住友重機械工業株式会社 減速装置
JP5822383B2 (ja) * 2011-07-08 2015-11-24 住友重機械工業株式会社 減速装置
JP6137875B2 (ja) * 2013-03-01 2017-05-31 住友重機械工業株式会社 遊星歯車減速装置
US9382993B2 (en) * 2013-06-20 2016-07-05 Harmonic Drive Systems Inc. Hollow-type strain wave gearing unit
JP5961214B2 (ja) * 2014-04-22 2016-08-02 住友重機械工業株式会社 減速装置
JP6376964B2 (ja) * 2014-12-09 2018-08-22 住友重機械工業株式会社 減速装置のシリーズ、減速装置のシリーズの製造方法、減速装置
JP6522400B2 (ja) * 2015-04-15 2019-05-29 ナブテスコ株式会社 減速機及びそれに用いられる歯車
JP2017096478A (ja) * 2015-11-27 2017-06-01 住友重機械工業株式会社 撓み噛合い式歯車装置およびその起振体の製造方法
JP6790640B2 (ja) * 2016-09-15 2020-11-25 アイシン精機株式会社 弁開閉時期制御装置
JP6911571B2 (ja) * 2017-06-23 2021-07-28 株式会社アイシン 弁開閉時期制御装置
JP6938395B2 (ja) * 2018-02-01 2021-09-22 住友重機械工業株式会社 減速装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014181373A1 (ja) * 2013-05-08 2014-11-13 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 締結用摩擦板、および波動歯車装置と出力部材の締結固定構造
JP2018091429A (ja) * 2016-12-05 2018-06-14 住友重機械工業株式会社 減速装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7419193B2 (ja) 2020-08-27 2024-01-22 住友重機械工業株式会社 撓み噛合い式歯車装置

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