JP2006161977A - 金属ベルト用金属リング - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 金属エレメントのサドル面に接触して接触荷重を受ける最内層の金属リングを窒化処理して与えられる圧縮残留応力と、最小巻付半径で無次元化した金属リングの自由状態径との関係を斜線の領域に設定する。斜線の領域の境界S1,S2は、金属リングの内周面に作用する圧縮残留応力、曲げによる圧縮応力および接触応力の加算値が、金属リングの弾性変形限界を超えないという条件から決められる。境界S5,S6は、金属リングの最大圧縮応力が過大にならないという条件から決められる。境界S4は、金属リングの表面の耐摩耗性を確保するという条件から決められる。
【選択図】 図10
Description
−1300≦x<−1000
R0 <4.93d−557.4
R0 <0.33d−4.7
が同時に成立することを特徴とする金属ベルト用金属リングが提案される。
x<−1300
y<0.000026x2 +0.084x+70.5
y>0.000003x2 +0.007x+5.0
が同時に成立することを特徴とする金属ベルト用金属リングが提案される。
x<−1300
y<0.000026x2 +0.084x+70.5
y>0.000003x2 +0.007x+5.0
が同時に成立するか、あるいは、
y<5.0
y>1.5
−1300≦x<−1000
が同時に成立することを特徴とするの金属ベルト用金属リングが提案される。
−1300≦x<−1000
R0 <4.93d−557.4
R0 <0.33d−4.7
が同時に成立するので、全ての軸間距離において金属リングのトータルの圧縮応力が弾性変形限界を超えないようにするとともに、圧縮残留応力による金属リングの必要最小限の耐摩耗性を確保することができる。
x<−1300
y<0.000026x2 +0.084x+70.5
y>0.000003x2 +0.007x+5.0
が同時に成立するので、金属リングのトータルの圧縮応力が弾性変形限界を超えないようにするとともに、圧縮残留応力による金属リングの耐摩耗性を充分に確保することができる。
y<5.0
y>1.5
−1300≦x<−1000
が同時に成立するので、請求項2の作用効果に加えて、圧縮残留応力による金属リングの必要最小限の耐摩耗性を確保しながら、運転に伴う金属リングの圧縮応力が過大になるのを回避することができる。
R0 <4.93d−557.4
R0 >0.33d−4.7
が同時に成立し、熱処理による圧縮残留応力x[MPa]を、
−1300≦x<1000
とすれば、トータルの圧縮応力が2000MPaを超えず、弾性変形限界内であり、かつ金属リング33の必要最小限の耐摩耗性を確保しているので、金属リング33の寿命を効果的に確保することができる。
y=0.000026x2 +0.084x+70.5
で表され、境界S2は、
y=0.000003x2 +0.007x+5.0
で表され、境界S3は、x=−1300で表され、境界S4は、x=−1000で表され、境界S5はy=1.5で表され、境界S6はy=5.0で表される。
32 金属エレメント(横断要素)
33 金属リング
L4 圧縮側弾性限界ライン(弾性変形限界)
Ro 自由状態径
T ベルト式無段変速機
σai 応力振幅
σao 応力振幅
σmi 応力中心
σmo 応力中心
σCDR 接触応力
σCDN 接触応力
Claims (7)
- ベルト式無段変速機(T)の金属ベルト(9)の金属リング(33)の疲労寿命を増加させるべく、金属リング(33)を切断したときの自由状態径(R0 )を設定する金属ベルト用金属リングにおいて、
ベルト式無段変速機(T)の作動中における、金属リング(33)の外周面および内周面の応力の変動から決まる、金属リング(33)の外周面および内周面の応力振幅(σai,σao)および応力中心(σmi,σmo)が、金属リング(33)の弾性変形限界(L4)を超えないことを条件として、金属リング(33)の前記自由状態径(R0 )を設定することを特徴とする金属ベルト用金属リング。 - ベルト式無段変速機(T)の金属ベルト(9)の金属リング(33)の疲労寿命を増加させるべく、金属リング(33)を切断したときの自由状態径(R0 )を設定する金属ベルト用金属リングにおいて、
ベルト式無段変速機(T)の作動中における、金属リング(33)が横断要素(32)と接触する際に生じる接触応力を考慮した金属リング(33)の外周面および内周面の応力の変動から決まる、金属リング(33)の外周面および内周面の応力振幅(σai,σao)および応力中心(σmi,σmo)が、母材の弾性変形限界に熱処理による圧縮残留応力を加えた金属リング(33)の弾性変形限界(L4)を超えないことを条件として、金属リング(33)の前記自由状態径(R0 )を設定することを特徴とする金属ベルト用金属リング。 - 前記熱処理による金属リング(33)の圧縮残留応力をx[MPa]とし、軸間距離をdとし、自由状態径をR0 としたとき、
−1300≦x<−1000
R0 <4.93d−557.4
R0 <0.33d−4.7
が同時に成立することを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の金属ベルト用金属リング。 - 金属リング(33)の自由状態径/最小巻付径をyとし、前記熱処理による金属リング(33)の圧縮残留応力をx[MPa]としたとき、
x<−1300
y<0.000026x2 +0.084x+70.5
y>0.000003x2 +0.007x+5.0
が同時に成立することを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の金属ベルト用金属リング。 - 金属リング(33)の自由状態径/最小巻付径をyとし、前記熱処理による金属リング(33)の圧縮残留応力をx[MPa]としたとき、
x<−1300
y<0.000026x2 +0.084x+70.5
y>0.000003x2 +0.007x+5.0
が同時に成立するか、あるいは、
y<5.0
y>1.5
−1300≦x<−1000
が同時に成立することを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の金属ベルト用金属リング。 - 金属リング(33)の自由状態径(R0 )の設定を金属リング(33)の周長の補正により行い、周長を補正した後の時効硬化処理を真円状態で行い、時効硬化処理後の窒化処理を楕円状態で行うことを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の金属ベルト用金属リング。
- 前記時効硬化処理を、使用状態で相互に接触しない複数の金属リング(33)を同心状に配置して行うことを特徴とする、請求項6に記載の金属ベルト用金属リング。
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