JPS61286698A - Feeding system for lubricating oil in pneumatic circuit - Google Patents

Feeding system for lubricating oil in pneumatic circuit

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JPS61286698A
JPS61286698A JP12686785A JP12686785A JPS61286698A JP S61286698 A JPS61286698 A JP S61286698A JP 12686785 A JP12686785 A JP 12686785A JP 12686785 A JP12686785 A JP 12686785A JP S61286698 A JPS61286698 A JP S61286698A
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JP
Japan
Prior art keywords
oil
lubricator
lubricating oil
lubricating
lubricators
Prior art date
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Pending
Application number
JP12686785A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Masaaki Sano
正明 佐野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Taiyo Steel Co Ltd
Original Assignee
Taiyo Steel Co Ltd
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Publication date
Application filed by Taiyo Steel Co Ltd filed Critical Taiyo Steel Co Ltd
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Publication of JPS61286698A publication Critical patent/JPS61286698A/en
Pending legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16NLUBRICATING
    • F16N19/00Lubricant containers for use in lubricators or lubrication systems
    • F16N19/006Maintaining oil level

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Auxiliary Devices For Machine Tools (AREA)

Abstract

PURPOSE:To supply each lubricator with lubricating oil automatically, by feeding the lubricator concerned with the lubricating oil inside an oil tank in a selective manner at a time when the oil lever detector installed in the lubricator detects a fact that it is less than the specified oil level. CONSTITUTION:When lubricating oil inside each of lubricators 2a-2n is reduced more than the specified oil lever, a lower limit sensor 7b operates whereby a control unit 13 also operates and a selector valve 11 is selectively connected to the specified lubricating lines 12a-12n. And, a motor 15 rotates whereby lubricating oil inside an oil tank 9 is fed to the specified lubricators 2a-2n by a pump 10 by way of an output line 10a, the selector valve 11, these lubricating lines 12a-12n and an oil feed port 8, but when an upper limit sensor 7a operates, lubrication comes to a stop.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、空気圧回路における潤滑油の給油方式に関し
、特に複数の各ルブリケータに潤滑油を自動的に供給す
るようにした給油方式に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to a lubricating oil supply method in a pneumatic circuit, and more particularly to a lubricating oil supply method that automatically supplies lubricating oil to each of a plurality of lubricators. be.

(従来の技術及びその問題点) 空気圧回路は生産ラインの自動化になくてはならない存
在となっており、高頻度で且つ長時間にわたり稼動され
る空気圧機器の円滑な作動と高い信頼性を得るため、一
般にルブリケータによる潤滑が行われている。これに用
いられるルブリケータは、そのケース内に溜めた潤滑油
を圧縮空気の流れにより吹い上げ、空気中に霧化して混
入するものであるが、霧化された潤滑油の到達距離には
限りがあるため、ルブリケータを各空気圧機器の近くに
それぞれ取付けることが通常行われている。
(Prior art and its problems) Pneumatic circuits have become indispensable for automation of production lines, and in order to ensure smooth operation and high reliability of pneumatic equipment that is operated frequently and for long periods of time. Generally, lubrication is performed using a lubricator. The lubricator used for this uses a flow of compressed air to blow up the lubricating oil stored in its case and atomize it into the air, but there is a limit to how far the atomized lubricating oil can reach. Therefore, it is common practice to install a lubricator near each pneumatic device.

したがって、例えば一つの自動化生産ライン、または一
つの工場においては、多数のルブリケータがいたるとこ
ろに分散して取付けられることとなっており、各ルブリ
ケータに潤滑油を補給するために非常に多くの時間と労
力を要している。また、空気圧機器の作動頻度はそれぞ
れ太き(異なるものであることから、各ルブリケータ内
の潤滑油の消費量はまちまちであり、したがって各ルブ
リケータが潤滑油の補給を要する時期がアトランダムと
なって補給作業をより困難にしている。通切な補給が行
われなかった場合には、空気圧機器の作動が不安定にな
り、また摺動部分の摩耗が激しくなってついには焼つき
などの故障をおこして生産ラインを停止させてしまうと
いう重大事故に発展する可能性を有している。
Therefore, for example, in one automated production line or in one factory, a large number of lubricators are installed scattered all over the place, and it takes a great deal of time and effort to replenish each lubricator with lubricating oil. It requires effort. In addition, since the operating frequencies of pneumatic equipment are different, the amount of lubricant consumed in each lubricator varies, and therefore the timing at which each lubricator requires lubricant replenishment is random. This makes replenishment work more difficult.If consistent replenishment is not carried out, the operation of pneumatic equipment becomes unstable, and the sliding parts become more abrasive, eventually causing failures such as seizure. There is a possibility that this could lead to a serious accident that could cause the production line to stop.

(問題点を解決するため技術的手段) 本発明は上述の事情に鑑み、多数のルブリケータに対し
ていちいち補給作業を行わなくても補給が行われるよう
にしたもので、その技術的手段は、単数または複数の空
気圧源lから複数のルブリケータ2a・・・を経て複数
の空気圧機器3・・・へ圧縮空気を供給するようにした
空気圧回路において、前記各ルブリケークにはそのケー
ス4内の潤滑油りの油量を検知する検知器7bがそれぞ
れ設けられ、且つ該ルブリケータ2a・・・とは別に、
各ルブリケータに比して大容量のオイルタンク9と、該
オイルタンク9内のa滑油を圧送するためのポンプ10
と、該ポンプ10から吐出される潤滑油を切換弁11を
介して前記各ルブリケータのケース4内に給油する給油
ライン12a・・・とが設けられており、前記検知器7
bが一定の油量以下であることを検知したときに前記オ
イルタンク9内の潤滑油りを当該ルブリケータに選択的
に給油するようにしたことを特徴とするものである。
(Technical Means for Solving the Problems) In view of the above-mentioned circumstances, the present invention enables replenishment to be carried out without having to replenish a large number of lubricators one by one. In a pneumatic circuit configured to supply compressed air from one or more pneumatic sources 1 to a plurality of pneumatic devices 3 through a plurality of lubricators 2a, each lubricator is supplied with lubricating oil in its case 4. A detector 7b for detecting the amount of oil is provided, and separately from the lubricator 2a...
An oil tank 9 with a larger capacity than each lubricator, and a pump 10 for pumping lubricant oil in the oil tank 9.
and an oil supply line 12a for supplying lubricating oil discharged from the pump 10 into the case 4 of each lubricator via the switching valve 11, and the detector 7.
The lubricating oil in the oil tank 9 is selectively supplied to the lubricator when it is detected that b is less than a certain oil amount.

(実施例) 以下、本考案の実施例を図面に基づいて説明する。(Example) Hereinafter, embodiments of the present invention will be described based on the drawings.

第1図には、空気圧源1から鎖線で示された空気圧ライ
ン1aを通り、多数のルブリケータ2a、 2b・・・
2nを経て多数の空気圧機器3・・・へ圧縮空気を供給
するようにした空気圧回路が示されている。
In FIG. 1, a number of lubricators 2a, 2b...
A pneumatic circuit is shown that supplies compressed air to a large number of pneumatic devices 3 through 2n.

実際には空気圧ライン1aにフィルタやレギュレータな
どが接続されるが、図には省略されている。
Although a filter, a regulator, etc. are actually connected to the pneumatic line 1a, they are omitted from the diagram.

ルブリケーク2a・・・は、第2図に示すように、ケー
ス4内に溜められた潤滑油りを、空気圧ライン1aから
の空気流により吸入管5から吹い上げて霧化するように
なっており、7II滑油りに浮かんだ永久磁石を内蔵し
たフロート6が、その油面に応じ吸入管5に沿って上下
移動するようになっている。
As shown in Fig. 2, the lubricant 2a... is designed to atomize the lubricating oil stored in the case 4 by blowing it up from the suction pipe 5 using the air flow from the pneumatic line 1a. , 7II A float 6 containing a built-in permanent magnet floating on the oil slide moves up and down along the suction pipe 5 depending on the oil level.

吸入管5内には、フロート6の永久磁石に応動して作動
するリードスイッチ等のセンサー7a、 7bが設けら
れており、これによって潤滑油りの油量の上限および下
限を検知するようになっている。また、後述する給油ラ
イン12aから給油口8を経てケース4内に潤滑油が給
油されるようになっている。
Sensors 7a and 7b such as reed switches are installed in the suction pipe 5 and are activated in response to the permanent magnet of the float 6, which detect the upper and lower limits of the amount of lubricating oil. ing. Further, lubricating oil is supplied into the case 4 from a later-described oil supply line 12a through an oil supply port 8.

再び第1図において、オイルタンク9は、ルブリケータ
2a・・・の容量に比して大容量であり且つルブリケー
タ2a・・・の個数に応じても大容量となっており、こ
のオイルタンク9内の1ffl滑油は、ポンプ10によ
り圧送され、切換弁11によりいずれかの給油ライン1
2a・・・に切換えられ、各ルブリケータ2a・・・に
選択的に給油されるようになっている。切換弁11は、
制御装置13からの電気信号によって、ポンプ10の出
力ライン10aと各給油ライン12a・・・との間を切
換え接続するもので、例えばステップモータなどにより
択一的に切換えられるロータリ一式の切換弁や、2ボー
トの電磁開閉弁を多数用いて構成することができる。
Referring again to FIG. 1, the oil tank 9 has a large capacity compared to the capacity of the lubricators 2a... and also has a large capacity according to the number of lubricators 2a... 1 ffl lubricant is pumped by a pump 10, and is connected to either oil supply line 1 by a switching valve 11.
2a..., so that each lubricator 2a... is selectively supplied with oil. The switching valve 11 is
It switches and connects between the output line 10a of the pump 10 and each oil supply line 12a... by an electric signal from the control device 13, and includes, for example, a rotary set of switching valves that can be selectively switched by a step motor or the like. , can be configured using a large number of two-boat electromagnetic on-off valves.

制御装置】3は、各ルブリケータ2a・・・の下限のセ
ンサー7bからの信号を信号ライン14a・・・を介し
て受けると、切換弁11を当該ルブリケータの給油ライ
ンに切換え接続し、モータ15を起動してポンプ10を
駆動し、上限のセンサー7aからの信号を受けるとモー
タ15を停止し切換弁11を閉止する。制御装置13は
、例えばマイクロコンピュータなどを利用して第3図の
ように構成することが可能であり、各ルブリケータ2a
・・・への給油状態を記憶させておき、/夕月間の給油
回数や給油と給油との間隔の変化などを監視することに
より、ルブリケータ2a・・・または空気圧機器3の油
漏れや作動状態をチェックすることができ、異常状態を
早期に発見して故障や事故を未然に防止することが可能
となる。
When the control device 3 receives a signal from the lower limit sensor 7b of each lubricator 2a through the signal line 14a, it switches and connects the switching valve 11 to the oil supply line of the lubricator concerned, and starts the motor 15. It starts and drives the pump 10, and when it receives a signal from the upper limit sensor 7a, it stops the motor 15 and closes the switching valve 11. The control device 13 can be configured as shown in FIG. 3 using, for example, a microcomputer, and can be configured as shown in FIG.
By storing the refueling status of the lubricator 2a... or the pneumatic equipment 3 and monitoring the number of refuelings during the evening and changes in the interval between refueling, oil leakage and operating status of the lubricator 2a... or pneumatic equipment 3 can be detected. This makes it possible to detect abnormal conditions early and prevent breakdowns and accidents.

また、これらのデータをプリンタ20により打出してオ
イルタンク9へのa滑油の補給のための管理データとし
て利用することもできる。なお同図には、処理回路16
、入力回路17、モータドライバー回路18、切換弁1
1を駆動するステップモータ19、および警報ランプ2
1が示されている。
Further, these data can be printed out by the printer 20 and used as management data for replenishing the oil tank 9 with lubricant a. In addition, the processing circuit 16 is shown in the same figure.
, input circuit 17, motor driver circuit 18, switching valve 1
1, and an alarm lamp 2.
1 is shown.

上述の実施例によると、ルブリケータ2a・・・内のa
滑油が一定の油量よりも減少すれば、下限のセンサー7
bが作動し、これによって制御装置13が作動して切換
弁11が所定の給油ライン12a・・・に切換tHtし
、モーター15が回転してオイルタンク9内の′a滑油
がポンプ10により出力ライン10a、切換弁11、給
油ライン12a・・・、給油口8を経て所定のルブリケ
ータ2a・・・に給油され、上限のセンサー7aが作動
すると給油が停止する。このように、多数のルブリケー
タ2a・・・に対し、ケース4内の潤滑油が一定量以下
に減少すると自動的に補給されることとなり、従来のよ
うな補給作業が不要になるとともに、補給忘れによる故
障や事故を防止することができる。オイルタンク9を適
当な容量とし適当な場所に設置しておくことにより、補
給を定期的に容易に行うことができる。また、各ルブリ
ケータ2a・・・への給油状態を監視することにより、
空気圧回路の異常を早期に発見して事故を未然に防止す
ることができる。
According to the above embodiment, a in the lubricator 2a...
If the lubricating oil decreases below a certain level, the lower limit sensor 7
b is activated, thereby the control device 13 is activated, the switching valve 11 is switched to a predetermined oil supply line 12a..., the motor 15 is rotated, and the lubricant 'a in the oil tank 9 is transferred by the pump 10. A predetermined lubricator 2a is supplied with oil through the output line 10a, the switching valve 11, the oil supply line 12a, . . . and the oil supply port 8, and the oil supply is stopped when the upper limit sensor 7a is activated. In this way, a large number of lubricators 2a... are automatically replenished when the lubricating oil in the case 4 decreases below a certain level, eliminating the need for conventional replenishment work and eliminating the possibility of forgetting to replenish. It is possible to prevent malfunctions and accidents caused by By setting the oil tank 9 to an appropriate capacity and installing it at an appropriate location, replenishment can be carried out easily and regularly. In addition, by monitoring the oil supply status to each lubricator 2a...
Accidents can be prevented by early detection of abnormalities in the pneumatic circuit.

上述の実施例では、磁気的に作動するセンサー7a、 
7bを用いたが、これに代えて光センサ−、超音波セン
サーなどを用いてもよい、上限のセンサー7aを省略し
、制御装置13に各ルブリケーク2a・・・の容量を記
憶させておき、給油の時間を制御して給油量を調整する
ようにしてもよい。切換弁11は、例えば弾性を有する
チューブにより出力ライン10aと各給油ライン12a
・・・とを接続するとともにこの各チューブを弾性的に
それぞれクランプしておき、ソレノイドなどによりクラ
ンプを解除するように構成してもよい。
In the embodiment described above, the magnetically actuated sensor 7a,
7b is used, but an optical sensor, an ultrasonic sensor, etc. may be used instead.The upper limit sensor 7a is omitted, and the capacity of each lubricant 2a is stored in the control device 13. The amount of refueling may be adjusted by controlling the refueling time. The switching valve 11 connects the output line 10a and each oil supply line 12a with an elastic tube, for example.
. . . and each tube may be elastically clamped, and the clamp may be released by a solenoid or the like.

(発明の効果) 本発明によると、複数の各ルブリケータに対して潤滑油
を自動的に補給することができ、従来のような補給作業
が不要になり補給忘れによる故障や事故を防止すること
ができる。また、各ルブリケータへの給油状態を監視す
ることも可能であるから、これによって空気圧回路の異
常を早期に発見して事故を未然に防止することができる
(Effects of the Invention) According to the present invention, lubricating oil can be automatically supplied to each of a plurality of lubricators, eliminating the need for conventional replenishment work and preventing breakdowns and accidents caused by forgetting to replenish the lubricators. can. Furthermore, since it is also possible to monitor the oil supply state to each lubricator, it is possible to detect abnormalities in the pneumatic circuit at an early stage and prevent accidents.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

図面は本発明の実施例を示し、第1図は全体的なブロッ
ク図、第2図はルブリケータの断面図、第3図は制御装
置の一例を示すブロック図である。 1・・・空気圧源、1a・・・空気圧ライン、2a、 
2b・・・2n・・・ルブリケータ、3・・・空気圧機
器、4・・・ケース、7a、 7b・・・センサー(検
知器)、9・・・オイルタンク、10・・・ポンプ、1
1・・・切換弁、12a、12b・・・12n・・・給
油ライン、13・・・制御装置、14,14a。 14b・・・14n・・・信号ライン、L・・・潤滑油
The drawings show an embodiment of the present invention, and FIG. 1 is an overall block diagram, FIG. 2 is a sectional view of a lubricator, and FIG. 3 is a block diagram showing an example of a control device. 1... Air pressure source, 1a... Air pressure line, 2a,
2b...2n...Lubricator, 3...Pneumatic equipment, 4...Case, 7a, 7b...Sensor (detector), 9...Oil tank, 10...Pump, 1
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1...Switching valve, 12a, 12b...12n...Oil supply line, 13...Control device, 14, 14a. 14b...14n...Signal line, L...Lubricating oil.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 単数または複数の空気圧源から複数のルブリケータを経
て複数の空気圧機器へ圧縮空気を供給するようにした空
気圧回路において、前記各ルブリケータにはそのケース
内の潤滑油の油量を検知する検知器がそれぞれ設けられ
、且つ該ルブリケータとは別に、各ルブリケータに比し
て大容量のオイルタンクと、該オイルタンク内の潤滑油
を圧送するためのポンプと、該ポンプから吐出される潤
滑油を切換弁を介して前記各ルブリケータのケース内に
給油する給油ラインとが設けられており、前記検知器が
一定の油量以下であることを検知したときに前記オイル
タンク内の潤滑油を当該ルブリケータに選択的に給油す
るようにしたことを特徴とする空気圧回路における潤滑
油の給油方式。
In a pneumatic circuit that supplies compressed air from one or more pneumatic sources to a plurality of pneumatic devices via a plurality of lubricators, each of the lubricators has a detector for detecting the amount of lubricating oil in its case. Each lubricator is provided with an oil tank having a larger capacity than the lubricator, a pump for pumping the lubricating oil in the oil tank, and a switching valve for controlling the lubricating oil discharged from the pump. A lubricating line is provided for supplying lubricant into the case of each lubricator through the lubricator, and when the detector detects that the oil level is below a certain level, the lubricating oil in the oil tank is selectively supplied to the lubricator. A method for supplying lubricating oil in a pneumatic circuit, characterized in that the lubricating oil is supplied to the pneumatic circuit.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114517885A (en) * 2022-01-21 2022-05-20 珠海博瑞特包装科技有限公司 Lubricating oil filling control method, device and system

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JPS54116567A (en) * 1978-03-02 1979-09-10 Toyooki Kogyo Kk Automatic oiling device

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