JP2007192281A - 軸受装置 - Google Patents

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祐志郎 小野
Takayasu Takubo
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Abstract

【課題】内方部材と外方部材との間に2列の転動体を介在し、前記内方部材の外径面に嵌合したパルサリングに対向したセンサを前記外方部材に装着してなる軸受装置において、前記パルサリングの誤組付けの可能性を解消することである。
【解決手段】パルサリング14の軸方向の断面形状が傾斜部分18を含み、かつ該断面形状の幅方向の中心線Lを基準として左右対称形に形成され、センサ15が前記パルサリング14の外表面に接近し、かつ前記外方部材12に傾斜状に装着された構成とした。
【選択図】図1

Description

この発明は、アンチロックブレーキシステム(以下、単にABSと称する。)用のセンサとそのセンサに対向したパルサリングを備えた軸受装置に関し、特にパルサリングの形状に関するものである。
ABS用のセンサとこれに対向したパルサリングを備えた従来の軸受装置は、図6に示したように、内方部材1a、1bと、これに同軸状態に嵌合された外方部材2と、前記内方部材1a、1bと外方部材2の間に介在された複列の転動体3、3と、前記複列の転動体3、3間において内方部材1aの外径面に嵌合されたパルサリング4と、前記外方部材2にパルサリング4に対向して装着されたセンサ5とにより構成される。また、軸受の小型化に伴う寸法や、ナックルへの取り付け位置の制約から、前記のパルサリング4は全体形状が円錐台形に形成され、その傾斜した外表面に対面するようにセンサ5に傾斜角θを付けて装着する構成がとられる(特許文献1)。
なお、前記パルサリング4の軸方向の断面形状は、外表面が一方向に傾斜した傾斜部6のみからなる形状であり、幅方向の中心線Lを基準に見た場合、左右非対称形である。図中7は車輪のハブである。
特許第2988989号公報(第3図)
前述のように、パルサリング4の断面形状は幅方向の中心線Lを基準に見た場合の形状が左右非対称形であるため、これを内方部材1aに組み付ける場合、軸方向の向きを間違えて組み付ける可能性、いわゆる誤組付けの可能性がある。誤組付けの可能性を解消する対策として、組付け工程にパルサリング4の整列装置を設置し、予め一定向きに整列させてから組付け工程に入るようにすることとすると、生産コスト上昇の原因となる問題がある。
そこで、この発明は、パルサリングの形状に方向性をなくすることにより、前記の問題を解消することを課題とする。
前記の課題を解決するために、この発明は、図1に示したように、内方部材11a、11bと、これに同軸状態に嵌合された外方部材12と、前記内方部材11a、11bと外方部材12の間に介在された複列の転動体13、13と、前記複列の転動体13、13間において前記内方部材11aの外径面に嵌合されたパルサリング14と、前記パルサリング14に対向して前記外方部材12に装着されたセンサ15とからなる軸受装置において、前記パルサリング14の軸方向の断面形状が傾斜部分18を含み、かつ該断面形状が幅方向の中心線Lを基準として左右対称形に形成された構成とした。なお、前記傾斜部分18に代えて円弧部分19(図5(a)〜図5(d)参照)としてもよい。
上記構成の軸受装置は、ハブ22と一体の内方部材11a、11b及び内方部材11a、11bと一体のパルサリング14が回転することによる磁界の変化がパルサリング14に接近配置されたセンサ15によって検出され、その検出信号が外部の制御ユニットに出力される。
以上のように、この発明の軸受装置においては、パルサリング14の断面形状が幅向の中心線Lを基準として左右対称形に形成されたものであるため、該パルサリング14の軸方向の形状に方向性がない。このため軸方向のいずれの端面側からでも組み付けることができるので、パルサリング14の誤組付けのおそれがなく、従って整列装置を設ける必要もない。
以下、添付図面に基づいてこの発明の実施例を説明する。
図1及び図2に示した実施例1の軸受装置21は、車輪のハブ22に組付けられるものであり、軸方向に二分された内方部材11a、11bと、その外径側に回転自在に嵌合された外方部材12、前記の内方部材11a、11bと外方部材12の間に介在された2列の円錐ころからなる転動体13、13及びこれらの転動体13、13の外側において装着されたシール部材17、17からなる。
前記2列の転動体13、13の中間部分において、一方の内方部材11aの外径面にパルサリング14が嵌合固定される。パルサリング14は磁性体で形成され、その外径面に軸方向のセレーション20(図2参照)が形成されたものである。このパルサリング14の軸方向の断面形状(図1参照)において、セレーション20を施した外表面の形状は、幅方向の中間において半径方向に引いた中心線Lの両側において対称形をなす。具体的には、中心線Lに内端が接し、かつその中心線Lの部分で最大径となる傾斜部分18、18が左右対称形状に形成される。
なお、パルサリング14は、図2(b)に示したような多磁極型のものを使用することもできる。
上記いずれのパルサリング14も、その外径面の最大径を含む面を基準にして左右対称形であるから、軸方向の形状には方向性をもたない。
一方、外方部材12の軸線と直交する線、即ち前記の中心線Lに対し一定の傾斜角θをもってセンサ15が外方部材12に装着され、その先端面が前記パルサリング14に接近し、その一部が一方の傾斜部分18と所定のギャップをおいて対向する。センサ15は、電磁ピックアップコイル方式による、いわゆるパッシブタイプのもののほか、ホール素子、MR素子による、いわゆるアクティブタイプのものを用いることができる。
ハブ22と一体の内方部材11a、11b及びパルサリング14が回転することによって生じる磁界の変化がセンサ15において検出され、ケーブル26を経て制御装置に出力される。
図3に示した実施例2の軸受装置21は、転動体13として玉を用いた点、内方部材11aがハブ22の一部に直接形成されている点において相違するほかは、前記実施例1と同様であり、作用上も同様である。
〔他の実施例〕
図4(a)から(c)は、傾斜部分18を含むパルサリング14の諸実施例である。また図5(a)から(d)は、円弧部分19を含むパルサリング14の諸実施例である。いずれの場合も平行部分27を含む台形の場合があり、この平行部分27とセンサ15をθ=0度に配置することで、従来のパルサリングの置き換えが可能である。パルサリング14は、すべて中心線Lに対し対称形である。また、センサ15は傾斜し、かつその先端面がパルサリング14に接近するように装着される。なお、パルサリング14はすべてセレーション型のものを示しているが、前述の場合と同様に多磁極型の場合も同様の形状に形成することができる。
実施例1の断面図 (a)同上のパルサリングの斜視図、(b)同上の他のパルサリングの斜視図 実施例2の断面図 (a)から(c)傾斜部を含むパルサリングの諸例を示す一部断面図 (a)から(d)円弧部を含むパルサリングの諸例を示す一部断面図 従来例の断面図
符号の説明
1a、1b 内方部材
2 外方部材
3 転動体
4 パルサリング
5 センサ
11a、11b 内方部材
12 外方部材
13 転動体
14 パルサリング
15 センサ
17 シール部材
18 傾斜部
19 円弧部
20 セレーション
21 軸受装置
22 ハブ
24 多磁極面
26 ケーブル
27 平行部分

Claims (6)

  1. 内方部材と、これに同軸状態に嵌合された外方部材と、前記内方部材と外方部材の間に介在された複列の転動体と、前記複列の転動体間において前記内方部材の外径面に嵌合されたパルサリングと、前記外方部材に前記パルサリングに対向して装着されたセンサとからなる軸受装置において、前記パルサリング外表面の軸方向の断面形状が傾斜部分又は円弧部分を含み、かつ該断面形状の幅方向の中心線を基準として左右対称形に形成され、前記センサが前記パルサリングの外表面に接近し、かつ前記外方部材に傾斜角をもって装着されたことを特徴とする軸受装置。
  2. 前記基準線の両側に前記の傾斜部分が形成されたことを特徴とする請求項1に記載の軸受装置。
  3. 前記基準線の両側に前記の円弧部分が形成されたことを特徴とする請求項1に記載の軸受装置。
  4. 前記断面形状が台形であることを特徴とする請求項2に記載の軸受装置。
  5. 前記断面形状が円弧形であることを特徴とする請求項3に記載の軸受装置。
  6. 前記パルサリングがセレーション型又は多磁極型のいずれかであることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の軸受装置。
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