JP2008064252A - Tripod type constant velocity universal joint - Google Patents

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Taku Itagaki
卓 板垣
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the number of components of a tripod type constant velocity universal joint allowing oscillation of a roller with respect to tripod leg shafts and achieve unitization of the roller and rolling elements (rollers) to improve efficiency of assembling work. <P>SOLUTION: The tripod type constant velocity universal joint is provided with spherical parts 55a formed on the outer peripheral faces of the tripod leg shafts 55 of the tripod type constant velocity universal joint; the plurality of rollers 56 arranged in annular spaces between the spherical face parts 55a of the leg shafts 55 and the inner diameter face of the roller 57; shaft parts 56a, 56b protruded from centers of both ends of the rollers 56 to the axial directions of the rollers 56; and guide parts (annular groove parts 57b of flange parts 57a, annular groove parts 58a of snap rings 58) for guiding the shaft parts 56a, 56b to move them in the circumferential direction of the roller 57. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、自動車や各種産業機械等の動力伝達装置に使用される摺動式トリポード型等速自在継手に係り、特にトリポードの脚軸外周面に形成した球面部とローラとの間に複数のころを配設したトリポード型等速自在継手に関する。   The present invention relates to a sliding tripod type constant velocity universal joint used in power transmission devices such as automobiles and various industrial machines, and in particular, a plurality of spherical portions formed on the outer peripheral surface of a leg shaft of a tripod and a plurality of rollers. The present invention relates to a tripod type constant velocity universal joint provided with rollers.

トリポード型等速自在継手は、外側継手部材としての中空円筒状のハウジングと、内側継手部材としてのトリポードと、トルク伝達部材としてのローラを主要な構成要素とする。   The tripod type constant velocity universal joint includes a hollow cylindrical housing as an outer joint member, a tripod as an inner joint member, and a roller as a torque transmission member as main components.

ハウジングは一体に形成されたマウス部とステム部とからなる。マウス部は一端にて開口したカップ状で、内周の円周方向三等分位置に軸方向に延びるトラック溝が形成してある。マウス部は横断面で見ると大径部と小径部が交互に現れる非円筒形状である。すなわち、マウス部は、大径部と小径部とを形成することによって、その内周面に、軸方向に延びる3本の前記トラック溝が形成される。各トラック溝の円周方向で向き合った側壁にローラ案内面が形成される。またステム部は第一の回転軸に連結される。   The housing is composed of an integrally formed mouse portion and stem portion. The mouse portion has a cup shape opened at one end, and a track groove extending in the axial direction is formed at a position of the inner circumference in the circumferential direction. The mouse part has a non-cylindrical shape in which a large-diameter part and a small-diameter part appear alternately when viewed in cross section. That is, the mouth portion is formed with a large diameter portion and a small diameter portion, so that the three track grooves extending in the axial direction are formed on the inner peripheral surface thereof. Roller guide surfaces are formed on the side walls facing each other in the circumferential direction of each track groove. The stem portion is coupled to the first rotating shaft.

トリポードはボスと脚軸とを備える。ボスには第二の回転軸とトルク伝達可能に結合するスプラインまたはセレーション孔が形成してある。脚軸はボスの円周方向三等分位置から半径方向に突出している。トリポードの各脚軸はローラを回転可能に支持する。なお、ローラは内側ローラと外側ローラとを有するダブルローラタイプと、1個のみのシングルローラタイプがある。   The tripod includes a boss and a leg shaft. The boss is formed with a spline or serration hole that is coupled to the second rotating shaft so as to transmit torque. The leg shaft protrudes in the radial direction from the circumferentially divided position of the boss. Each leg shaft of the tripod supports the roller rotatably. The roller includes a double roller type having an inner roller and an outer roller and only a single roller type.

シングルローラタイプの摺動式等速自在継手として、特許文献1(特開昭62−233522号公報)に記載のものや、特許文献2(特開2004−257569号公報)等に記載のものが知られている。   As single roller type sliding type constant velocity universal joints, there are those described in Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. Sho 62-233522) and those described in Patent Document 2 (Japanese Patent Laid-Open No. 2004-2575769). Are known.

このシングルローラタイプの摺動式等速自在継手は、例えば図6(A)(B)に示すようにハウジング1、トリポード4およびローラ7を有する。ハウジング1の内周面の軸方向に、三本の円筒形の凹溝ないしトラック溝2が形成される。このハウジング1内にトリポード4が挿入される。トリポード4の半径方向に突設した三本の脚軸5の円筒状の外周面に、複数の針状ころ6を介して、円環状のローラ7が回転可能に外嵌され、これらローラ7がトラック溝2に挿入される。各トラック溝2の円周方向で対向する一対のローラ案内面3は軸方向に平行な凹曲面とされ、各ローラ7の外周面はローラ案内面3に適合する凸曲面とされる。各ローラ7は、対応するトラック溝2のローラ案内面3に係合して脚軸5を中心に回転しながらトラック溝2に沿って移動可能である。このトリポード型等速自在継手においては、駆動軸(第一の回転軸)がハウジング1に連結され、従動軸(第二の回転軸)がトリポード4に連結される。   This single roller type sliding constant velocity universal joint includes a housing 1, a tripod 4 and a roller 7 as shown in FIGS. 6 (A) and 6 (B), for example. Three cylindrical concave grooves or track grooves 2 are formed in the axial direction of the inner peripheral surface of the housing 1. A tripod 4 is inserted into the housing 1. An annular roller 7 is rotatably fitted on the cylindrical outer peripheral surface of the three leg shafts 5 protruding in the radial direction of the tripod 4 via a plurality of needle rollers 6. It is inserted into the track groove 2. The pair of roller guide surfaces 3 facing each other in the circumferential direction of each track groove 2 is a concave curved surface parallel to the axial direction, and the outer peripheral surface of each roller 7 is a convex curved surface adapted to the roller guide surface 3. Each roller 7 is movable along the track groove 2 while engaging with the roller guide surface 3 of the corresponding track groove 2 and rotating around the leg shaft 5. In this tripod type constant velocity universal joint, the drive shaft (first rotation shaft) is connected to the housing 1, and the driven shaft (second rotation shaft) is connected to the tripod 4.

トリポード4の脚軸5とハウジング1のローラ案内面3とがローラ7を介して二軸の回転方向に係合することにより、駆動側から従動側へ回転トルクが等速で伝達される。また、各ローラ7が脚軸5に対して回転しながらローラ案内面3上を転動することにより、ハウジング1とトリポード4との間の相対的な軸方向変位や角度変位が吸収される。   When the leg shaft 5 of the tripod 4 and the roller guide surface 3 of the housing 1 are engaged in the biaxial rotation direction via the roller 7, the rotational torque is transmitted from the drive side to the driven side at a constant speed. Further, as each roller 7 rolls on the roller guide surface 3 while rotating with respect to the leg shaft 5, relative axial displacement and angular displacement between the housing 1 and the tripod 4 are absorbed.

図6(A)(B)に示すシングルローラタイプの摺動式等速自在継手では、回転3次の誘起スラストに起因する車両のシャダーが発生しやすい。このシャダーを解決する手段としてダブルローラタイプの摺動式等速自在継手が、特許文献3(特開2000−320563号公報)や特許文献4(特開2001−132766号公報)等で提案された。   In the single roller type sliding type constant velocity universal joint shown in FIGS. 6 (A) and 6 (B), vehicle shudder due to the third-order induced thrust is likely to occur. As means for solving this shudder, a double roller type sliding type constant velocity universal joint has been proposed in Patent Document 3 (JP 2000-320563 A), Patent Document 4 (JP 2001-132766 A), and the like. .

このダブルローラタイプの摺動式等速自在継手は、例えば図7(A)(B)に示すように、トリポード20の脚軸22に、ローラカセットCが首振り揺動自在に嵌合される。ローラカセットCは、内側ローラ32、外側ローラ34および両ローラ間に介設された針状ころ36からなるアッセンブリ体で構成される。   In this double roller type sliding type constant velocity universal joint, for example, as shown in FIGS. 7A and 7B, a roller cassette C is fitted to a leg shaft 22 of a tripod 20 so as to swing freely. . The roller cassette C is constituted by an assembly body including an inner roller 32, an outer roller 34, and needle rollers 36 interposed between the two rollers.

ハウジング10は内周面に軸方向に延びる三本のトラック溝12を有する。各トラック溝12の円周方向で向かい合った側壁にローラ案内面14が形成される。トリポード20は半径方向に突設した三本の脚軸22を有し、各脚軸22にローラカセットCが取り付けてある。ローラカセットCの外側ローラ34が、ハウジング10のトラック溝12内に収容される。外側ローラ34の外周面は、ローラ案内面14に適合する凸曲面である。   The housing 10 has three track grooves 12 extending in the axial direction on the inner peripheral surface. Roller guide surfaces 14 are formed on the side walls of each track groove 12 facing each other in the circumferential direction. The tripod 20 has three leg shafts 22 protruding in the radial direction, and a roller cassette C is attached to each leg shaft 22. The outer roller 34 of the roller cassette C is accommodated in the track groove 12 of the housing 10. The outer peripheral surface of the outer roller 34 is a convex curved surface that matches the roller guide surface 14.

脚軸22の外周面に内側ローラ32が外嵌している。この内側ローラ32と外側ローラ34とは複数の針状ころ36を介してユニット化され、相対回転可能なローラカセットCを構成している。すなわち、内側ローラ32の円筒形外周面を内側軌道面とし、外側ローラ34の円筒形内周面を外側軌道面として、これらの内外軌道面間に針状ころ36が転動自在に介在する。   An inner roller 32 is fitted on the outer peripheral surface of the leg shaft 22. The inner roller 32 and the outer roller 34 are unitized via a plurality of needle rollers 36 to constitute a roller cassette C that can rotate relative to each other. That is, the cylindrical outer peripheral surface of the inner roller 32 is used as an inner raceway surface, and the cylindrical inner peripheral surface of the outer roller 34 is used as an outer raceway surface.

図7(B)に示されるように、針状ころ36は、できるだけ多くのころを入れた、保持器のない、いわゆる総ころ状態で組み込まれる。符号33,35で指してあるのは、針状ころ36の抜け落ち止めのために外側ローラ34の内周面に形成した環状溝に装着した一対のワッシャである。これらのワッシャ33,35は円周方向の一個所に切れ目を有し、弾性的に縮径させた状態で外側ローラ34の内周面の環状溝に装着される。   As shown in FIG. 7B, the needle roller 36 is incorporated in a so-called full roller state in which as many rollers as possible are inserted and there is no cage. Reference numerals 33 and 35 indicate a pair of washers attached to an annular groove formed on the inner peripheral surface of the outer roller 34 to prevent the needle rollers 36 from falling off. These washers 33 and 35 have a cut at one place in the circumferential direction, and are mounted in an annular groove on the inner peripheral surface of the outer roller 34 in a state of being elastically reduced in diameter.

脚軸22の外周面は、縦断面で見ると図7(A)のように脚軸22の軸線と平行なストレート形状であり、横断面で見ると図7(B)のように長軸が継手の軸線に直交する楕円形状である。脚軸22の断面形状は、トリポード20の軸方向で見た肉厚を減少させて略楕円状としてある。換言すると、脚軸22の断面形状は、トリポード20の軸方向で互いに向き合った面が相互方向に、つまり、仮想円筒面よりも小径側に退避している。   The outer circumferential surface of the leg shaft 22 has a straight shape parallel to the axis of the leg shaft 22 as shown in FIG. 7A when viewed in a vertical section, and the long axis as shown in FIG. 7B when viewed in a cross section. It has an elliptical shape orthogonal to the joint axis. The cross-sectional shape of the leg shaft 22 is substantially elliptical by reducing the thickness seen in the axial direction of the tripod 20. In other words, the cross-sectional shape of the leg shaft 22 is such that the surfaces facing each other in the axial direction of the tripod 20 are retracted in the mutual direction, that is, on the smaller diameter side than the virtual cylindrical surface.

内側ローラ32の内周面は、図7(A)のように円弧状凸断面を有する。すなわち、内周面の母線が半径rの凸円弧である。このことと、脚軸22の横断面形状が上述のように略楕円形状であり、脚軸22と内側ローラ32との間には所定のすきまが設けてあることから、内側ローラ32は脚軸22の軸方向での移動が可能であるばかりでなく、脚軸22に対して首振り揺動自在でもある。   The inner peripheral surface of the inner roller 32 has an arcuate convex cross section as shown in FIG. That is, the generatrix of the inner peripheral surface is a convex arc with a radius r. Since the cross-sectional shape of the leg shaft 22 is substantially elliptical as described above and a predetermined clearance is provided between the leg shaft 22 and the inner roller 32, the inner roller 32 has a leg shaft. In addition to being able to move 22 in the axial direction, it is also swingable with respect to the leg shaft 22.

また、前述したように内側ローラ32と外側ローラ34は針状ころ36を介して相対回転自在にユニット化されているため、脚軸22に対し、内側ローラ32と外側ローラ34がユニットとして首振り揺動可能な関係にある。ここで、首振りとは、脚軸22の軸線を含む平面内で、脚軸22の軸線に対して内側ローラ32および外側ローラ34の軸線が傾くことをいう。   Further, as described above, the inner roller 32 and the outer roller 34 are unitized so as to be rotatable relative to each other via the needle rollers 36. Therefore, the inner roller 32 and the outer roller 34 swing as a unit with respect to the leg shaft 22. It is in a swingable relationship. Here, swinging means that the axes of the inner roller 32 and the outer roller 34 are inclined with respect to the axis of the leg shaft 22 in a plane including the axis of the leg shaft 22.

このダブルローラタイプのトリポード型等速自在継手では、ローラカセットCが首振り揺動自在(ローラカセットCが脚軸22に対して傾動および軸方向変位自在である)であるため、ハウジング10とトリポード20が作動角をとった状態で回転力伝達を行うとき、外側ローラ34とローラ案内面14とが斜交状態となることを回避することができ、外側ローラ34はハウジング10の軸線と平行な姿勢を保つようにハウジング10のローラ案内面14によって案内され、そのままの姿勢でローラ案内面14上を正しく転動する。したがって、作動角運転時における滑り抵抗が低減し、スライド抵抗と回転3次の誘起スラストの発生が抑制される。
特開昭62−233522号公報 特開2004−257569号公報 特開2000−320563号公報 特開2001−132766号公報 特開平10−184715号公報 特許第3385343号公報
In this double roller type tripod type constant velocity universal joint, the roller cassette C is swingable and swingable (the roller cassette C is tiltable and axially displaceable with respect to the leg shaft 22). When the rotational force is transmitted with the operating angle 20 at an angle, the outer roller 34 and the roller guide surface 14 can be prevented from being obliquely crossed, and the outer roller 34 is parallel to the axis of the housing 10. It is guided by the roller guide surface 14 of the housing 10 so as to maintain the posture, and rolls on the roller guide surface 14 in the same posture. Therefore, the slip resistance during the operating angle operation is reduced, and the generation of the slide resistance and the third-order induced thrust is suppressed.
JP-A-62-233522 JP 2004-25769 A JP 2000-320563 A JP 2001-132766 A Japanese Patent Laid-Open No. 10-184715 Japanese Patent No. 3385343

しかしながら、ローラをダブルローラ化すると部品点数が増加してコストアップに繋がる。この問題を解決するため内側ローラを省略したタイプのトリポード型等速自在継手が特許文献5(特開平10−184715号公報)で提案された。しかしながら、提案されたものはローラと転動体(ころ)がユニット化されていなかっため、等速自在継手の組立作業性に問題があった。   However, if the roller is a double roller, the number of parts increases and the cost increases. In order to solve this problem, a tripod type constant velocity universal joint in which the inner roller is omitted was proposed in Patent Document 5 (Japanese Patent Laid-Open No. 10-184715). However, the proposed one has a problem in assembling workability of the constant velocity universal joint because the roller and the rolling element (roller) are not unitized.

ローラと転動体(ころ)をユニット化する方法としては、特許文献6(特許第3385343号公報)で提案されたような、いわゆるキーストーン法が挙げられるが、このキーストーン法ではころ径、ころ本数の関係に制限がある。   As a method for unitizing the roller and the rolling element (roller), there is a so-called keystone method as proposed in Patent Document 6 (Japanese Patent No. 3385343). There is a limit to the number relationship.

本発明は、以上述べたような課題を解決することを目的とする。   An object of the present invention is to solve the above-described problems.

前記課題を解決するため、請求項1の発明は、軸方向一端側にて開口し内周面の円周方向三等分位置に軸方向に延びる凹溝を形成した、第一の回転軸の端部に固定される中空円筒状のハウジングと、第二の回転軸の端部に固定されるボスと、ボスの円周方向三等分位置から半径方向に突出した脚軸とを有するトリポードと、脚軸の外周面にはめ込まれ、ハウジングの凹溝に収容させてハウジング軸方向に転動自在なローラとを備えるトリポード型等速自在継手において、前記トリポードの脚軸の外周面に形成した球面部と、前記脚軸の球面部と前記ローラの内径面との間の環状空間に配設した複数のころと、前記ころの両端中央からころの軸線方向に突出させた軸部と、前記軸部をローラの周方向に移動可能にガイドするガイド部とを設けたことを特徴とする。   In order to solve the above-mentioned problem, the invention of claim 1 is directed to a first rotary shaft that is formed at one end side in the axial direction and has a groove extending in the axial direction at a circumferentially equally divided position on the inner peripheral surface. A tripod having a hollow cylindrical housing fixed to the end, a boss fixed to the end of the second rotating shaft, and a leg shaft protruding in a radial direction from a circumferentially divided position of the boss; In a tripod type constant velocity universal joint that is fitted in the outer peripheral surface of the leg shaft and is accommodated in a groove in the housing and is rollable in the housing axial direction, a spherical surface formed on the outer peripheral surface of the leg shaft of the tripod A plurality of rollers disposed in an annular space between the spherical surface portion of the leg shaft and the inner diameter surface of the roller, a shaft portion projecting in the axial direction of the roller from the center of both ends of the roller, and the shaft And a guide part that guides the part so as to be movable in the circumferential direction of the roller. And wherein the door.

従来のシングルローラタイプのトリポード型等速自在継手は、等速自在継手が角度を取って回転するとき、ローラがトリポード脚軸の傾きと共にハウジングトラック溝に対して傾きながら作動するが、本発明ではジャーナルの傾きをころと脚軸との間で吸収することができるから、ローラをハウジングトラック溝に対して平行に転動させることができる。したがって、回転三次の誘起スラストを低減し、車両のシャダー現象を低減することができる。   In the conventional single roller type tripod type constant velocity universal joint, when the constant velocity universal joint rotates at an angle, the roller operates while being inclined with respect to the housing track groove together with the inclination of the tripod leg shaft. Since the inclination of the journal can be absorbed between the roller and the leg shaft, the roller can be rolled parallel to the housing track groove. Therefore, it is possible to reduce the rotational thrust induced thrust and reduce the vehicle shudder phenomenon.

請求項2の発明は、前記球面部の中央赤道部に、当該球面部の曲率半径より大きな曲率半径の帯状の中間曲面部を所定幅で形成したことを特徴とする。   The invention of claim 2 is characterized in that a belt-like intermediate curved surface portion having a radius of curvature larger than the radius of curvature of the spherical surface portion is formed at a predetermined width at the central equator portion of the spherical surface portion.

これにより、脚軸ところとの間の面圧を低減させて継手寿命を増大させることができる。   Thereby, the surface pressure between the leg shafts can be reduced and the joint life can be increased.

請求項3の発明は、前記ガイド部を、前記ころの両端の軸部を受け入れる一対の環状溝部で構成したことを特徴とする。   The invention of claim 3 is characterized in that the guide portion is constituted by a pair of annular groove portions for receiving shaft portions at both ends of the roller.

ころの両端の軸部を環状溝部でガイドすることにより、ころがローラの内径面に沿って安定的に周回可能となる。   By guiding the shaft portions at both ends of the roller with the annular groove portion, the roller can stably circulate along the inner diameter surface of the roller.

請求項4の発明は、前記一対の環状溝部のうち少なくとも一方を、前記ローラの内径面に固定された止め輪の内側面に形成したことを特徴とする。   The invention of claim 4 is characterized in that at least one of the pair of annular grooves is formed on an inner surface of a retaining ring fixed to an inner diameter surface of the roller.

環状溝部付きの止め輪を使用することにより、ローラに対するころの組み付けが容易になる。また、ローラところをユニット化することができ、継手組立性や部品管理が簡便化される。   By using a retaining ring with an annular groove, the roller can be easily assembled to the roller. Further, the roller can be unitized, and joint assembly and parts management are simplified.

請求項5の発明は、前記一対の環状溝部のうちの一方を、前記ローラの内径面に一体形成されたフランジ部の内側面に形成したことを特徴とする。   The invention according to claim 5 is characterized in that one of the pair of annular groove portions is formed on an inner surface of a flange portion integrally formed on an inner diameter surface of the roller.

環状溝部のうちの一方をローラのフランジ部の内側面に形成することで止め輪が一つで済み組立作業性を良好にする。   By forming one of the annular grooves on the inner surface of the flange portion of the roller, only one retaining ring is required, and the assembly workability is improved.

請求項6の発明は、前記止め輪を、周方向の一箇所にスリットを形成することにより弾性的に拡縮可能にしたことを特徴とする。   The invention of claim 6 is characterized in that the snap ring can be elastically expanded and contracted by forming a slit at one place in the circumferential direction.

止め輪を弾性的に拡縮可能にすることで組立作業性を良好にする。   Assembling workability is improved by making the snap ring elastically expandable and contractible.

本発明のトリポード型等速自在継手によれば、ローラが一つであるためダブルローラタイプのトリポード型等速自在継手に比べて部品点数が少なく、継手の低コスト化とコンパクト化を図ることができると共に、トリポードの脚軸の傾きを脚軸球面部と接するころとの間の滑りで許容するようにしたので、ローラが傾くことなく外輪凹溝内を平行に転がることが可能となり、これにより回転三次の誘起スラストを低減し、車両のシャダー現象を低減することができる。
また、複数のころの両端に軸部を突設し、この軸部の一方をガイドする環状溝を有する止め輪をローラの内径面に固定することにより、ローラところのユニット化を図ることが可能となり、継手の組立作業性を向上させることができる。
According to the tripod type constant velocity universal joint of the present invention, since there is a single roller, the number of parts is less than that of the double roller type tripod type constant velocity universal joint, and the cost and size of the joint can be reduced. In addition, since the inclination of the tripod leg shaft is allowed by the slip between the roller contacting the spherical surface of the leg shaft, it is possible to roll the inner ring groove in parallel without tilting the roller. Rotational tertiary induced thrust can be reduced and vehicle shudder phenomenon can be reduced.
In addition, it is possible to unitize the rollers by projecting shafts at both ends of a plurality of rollers and fixing a retaining ring having an annular groove that guides one of the shafts to the inner diameter surface of the roller. Thus, the assembly workability of the joint can be improved.

以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。図1〜図3が第一実施形態、図4が第二実施形態、図5が第三実施形態をそれぞれ示す。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. 1 to 3 show the first embodiment, FIG. 4 shows the second embodiment, and FIG. 5 shows the third embodiment.

図1に示すように、トリポード型等速自在継手はハウジング51、トリポード54およびローラ57を有する。ハウジング51は第一の回転軸の端部に固定されるもので、その内周面の軸方向に、三本の円筒形の凹溝ないしトラック溝52が形成される。このハウジング51内にトリポード54が挿入される。トリポード54はボス62とその半径方向に突設した三本の脚軸55とを備える。ボス62には第二の回転軸とトルク伝達可能に結合するスプラインまたはセレーション孔が形成してある。三本の脚軸55の外周面は球面部55a(曲率半径R)とされ、この球面部55aに対して複数の円筒ころ56を互いに隙間のない総ころ状態で介在させてローラ57の内径面が嵌合される。このローラ57がトラック溝52に沿って転動自在に挿入される。円筒ころ56は後述する止め輪58によってローラ57とユニット化される。   As shown in FIG. 1, the tripod constant velocity universal joint includes a housing 51, a tripod 54, and a roller 57. The housing 51 is fixed to the end of the first rotating shaft, and three cylindrical concave grooves or track grooves 52 are formed in the axial direction of the inner peripheral surface thereof. A tripod 54 is inserted into the housing 51. The tripod 54 includes a boss 62 and three leg shafts 55 protruding in the radial direction. The boss 62 is formed with a spline or serration hole that is coupled to the second rotating shaft so as to be able to transmit torque. The outer peripheral surface of the three leg shafts 55 is a spherical surface portion 55a (curvature radius R), and a plurality of cylindrical rollers 56 are interposed in the spherical surface portion 55a in a full roller state without any gaps, and the inner diameter surface of the roller 57. Are fitted. The roller 57 is inserted along the track groove 52 so as to roll freely. The cylindrical roller 56 is unitized with a roller 57 by a retaining ring 58 described later.

各トラック溝52の円周方向で対向する一対のローラ案内面53は軸方向に平行な凹曲面とされ、各ローラ57の外周面はローラ案内面53に適合する凸曲面とされる。各ローラ57は、対応するトラック溝52のローラ案内面53に係合して脚軸55を中心に回転しながらトラック溝52に沿って移動可能である。このトリポード型等速自在継手においては、駆動軸(第一の回転軸)がハウジング51に連結され、従動軸(第二の回転軸)がトリポード54に連結される。   A pair of roller guide surfaces 53 facing each other in the circumferential direction of each track groove 52 is a concave curved surface parallel to the axial direction, and an outer peripheral surface of each roller 57 is a convex curved surface adapted to the roller guide surface 53. Each roller 57 is movable along the track groove 52 while engaging with the roller guide surface 53 of the corresponding track groove 52 and rotating around the leg shaft 55. In this tripod type constant velocity universal joint, the drive shaft (first rotation shaft) is connected to the housing 51, and the driven shaft (second rotation shaft) is connected to the tripod 54.

トリポード54の脚軸55とハウジング51のローラ案内面53とがローラ57を介して二軸の回転方向に係合することにより、駆動側から従動側へ回転トルクが等速で伝達される。また、各ローラ57が脚軸55に対して回転しながらローラ案内面53上を転動することにより、ハウジング51とトリポード54との間の相対的な軸方向変位や角度変位が吸収される。   When the leg shaft 55 of the tripod 54 and the roller guide surface 53 of the housing 51 are engaged with each other in the biaxial rotation direction via the roller 57, the rotational torque is transmitted from the drive side to the driven side at a constant speed. Further, as each roller 57 rolls on the roller guide surface 53 while rotating with respect to the leg shaft 55, relative axial displacement and angular displacement between the housing 51 and the tripod 54 are absorbed.

図2に示すように、前記円筒ころ56の両端中央には、円筒ころ56の軸線方向に沿って所定長の軸部56a、56bが一体に突設される。軸部56a、56bの長さは実際上数ミリあれば十分である。ころ両端の軸部56a、56bは互いに等長である必要はないが、望ましくは方向性を持たせないために両端の軸部56a、56bを互いに等長とする。軸部56a、56bの先端は適当なR面として仕上げるのがよい。   As shown in FIG. 2, shaft portions 56 a and 56 b having a predetermined length are integrally projected at the center of both ends of the cylindrical roller 56 along the axial direction of the cylindrical roller 56. It is sufficient that the length of the shaft portions 56a and 56b is actually several millimeters. The shaft portions 56a and 56b at both ends of the roller need not have the same length, but desirably the shaft portions 56a and 56b at both ends have the same length so as not to have directionality. The tips of the shaft portions 56a and 56b are preferably finished as appropriate R surfaces.

ローラ57の内径面には、継手中心に近い側から、半径方向内方すなわち脚軸55に向けてフランジ部57aが一体に形成される。フランジ部57aの長さは、継手が所要の最大作動角度で回転した場合でもトリポード54ないし脚軸55と干渉しない程度の長さである。フランジ部57aの内面すなわち継手中心とは反対側の面に、ローラ57の内径面と同心に環状溝部57bが形成される。この環状溝部57bは円筒ころ56の軸部56aを遊嵌可能なように断面がほぼ矩形であり、二つの角部は適当なR面57cとされる。また、フランジ部57aと内径面との間の角部には、円筒ころ56の端面隅部との干渉回避用のR溝57dが形成される。   A flange portion 57a is integrally formed on the inner diameter surface of the roller 57 from the side close to the joint center inward in the radial direction, that is, toward the leg shaft 55. The length of the flange portion 57a is a length that does not interfere with the tripod 54 or the leg shaft 55 even when the joint rotates at a required maximum operating angle. An annular groove 57b is formed concentrically with the inner diameter surface of the roller 57 on the inner surface of the flange portion 57a, that is, the surface opposite to the joint center. The annular groove portion 57b has a substantially rectangular cross section so that the shaft portion 56a of the cylindrical roller 56 can be loosely fitted, and the two corner portions have appropriate R surfaces 57c. Further, an R groove 57d for avoiding interference with an end surface corner portion of the cylindrical roller 56 is formed at a corner portion between the flange portion 57a and the inner diameter surface.

ローラ57の内径面には、継手中心から遠い側に環状の溝部57eが所定深さで形成される。この溝部57eに止め輪58の外周縁が嵌合される。止め輪58は鋼板を円環状に打ち抜いてその半径幅方向中央付近に断面U字状の環状溝部58aをプレス成形したものである。この環状溝部58aの断面形は、円筒ころ56の軸部56bを遊嵌可能なようにローラ57のフランジ部57aの環状溝部57bの断面形と同じにしてもよいが、軸部56bを遊嵌可能であれば止め輪58の成形上の都合から多少異なっても構わない。止め輪58は図3のようにその周方向の一箇所にスリット59が形成されて弾性的に拡縮可能とされる。図3はローラ57に装着する前の自然状態の止め輪58を示す。複数の円筒ころ56をローラ57のフランジ部57aの上に周方向に並べた後、止め輪58を自然状態から半径方向にやや縮径させて止め輪58の外周縁をローラ57の溝部57eに挿入することによって止め輪58がローラ57に取り付けられる。止め輪58の外周縁は止め輪58自体の弾性的な復元力により拡径してローラ57の溝部57eの底に圧接する。ローラ57に止め輪58が装着された状態では、止め輪58のスリット59の隙間が円筒ころ56の軸部56bの直径と比べて十分小さくなるようにしておく。また、止め輪58の内径面の位置ところ56の内側周面の位置とを半径方向においてほぼ一致させる。ローラ57が脚軸55に対して傾斜していない状態では、円筒ころ56の軸線方向中央の外周面に脚軸55の球面部55aの赤道部が当接するようにするとよい。この当接部には、長軸が脚軸55の軸線方向と平行な接触楕円が形成される。   On the inner diameter surface of the roller 57, an annular groove 57e is formed at a predetermined depth on the side far from the joint center. The outer peripheral edge of the retaining ring 58 is fitted into the groove portion 57e. The retaining ring 58 is formed by punching a steel plate in an annular shape and press-molding an annular groove 58a having a U-shaped cross section near the center in the radial width direction. The sectional shape of the annular groove portion 58a may be the same as the sectional shape of the annular groove portion 57b of the flange portion 57a of the roller 57 so that the shaft portion 56b of the cylindrical roller 56 can be loosely fitted, but the shaft portion 56b is loosely fitted. If possible, it may be slightly different from the convenience of forming the retaining ring 58. As shown in FIG. 3, the retaining ring 58 is formed with a slit 59 at one place in the circumferential direction so that it can be elastically expanded and contracted. FIG. 3 shows the retaining ring 58 in a natural state before being attached to the roller 57. After the plurality of cylindrical rollers 56 are arranged on the flange portion 57a of the roller 57 in the circumferential direction, the retaining ring 58 is slightly reduced in diameter in the radial direction from the natural state so that the outer peripheral edge of the retaining ring 58 becomes the groove portion 57e of the roller 57. By inserting, the retaining ring 58 is attached to the roller 57. The outer peripheral edge of the retaining ring 58 is expanded in diameter by the elastic restoring force of the retaining ring 58 itself, and comes into pressure contact with the bottom of the groove 57e of the roller 57. In a state where the retaining ring 58 is attached to the roller 57, the gap of the slit 59 of the retaining ring 58 is made sufficiently smaller than the diameter of the shaft portion 56b of the cylindrical roller 56. Further, the position of the inner peripheral surface of the retaining ring 58 and the position of the inner peripheral surface of 56 are substantially matched in the radial direction. In a state where the roller 57 is not inclined with respect to the leg shaft 55, the equator portion of the spherical surface portion 55a of the leg shaft 55 is preferably in contact with the outer peripheral surface of the cylindrical roller 56 in the axial direction center. A contact ellipse whose major axis is parallel to the axial direction of the leg shaft 55 is formed at the contact portion.

次に、本発明の第二実施形態を図4により説明する。この実施形態は脚軸55の球面部55aの形状のみを変更したもので、その他は図1の第一実施形態と同じである。すなわち、脚軸外周の球面部55aの中央赤道部に、当該球面部55aの曲率半径R1より大きな曲率半径R2の帯状の中間曲面部55bが所定幅で形成される。脚軸55の真球面部55aに形成された中間曲面部55bは、円筒ころ56が常時最大面圧で接触する領域である。すなわち、トリポード54がハウジング51に対して常用作動角(約2〜10deg)で回転力伝達を行う際に中間曲面部55bに主に負荷を受ける円筒ころ56が接触するように、その幅(軸方向寸法)が設定される。中間曲面部55bは真球面部55aより曲率が緩やかな曲面で、その曲率半径R2は真球面部55aの曲率半径R1の約2〜5倍程度が望ましく、この中間曲面部55bの最大外径は真球面部55aの外径より小さく設定される。
したがって、トリポード54の作動角運転時に円筒ころ56が中間曲面部55bに接触し、このときの最大面圧は円筒ころ56が曲率半径の小さい真球面部55aに接触するときの最大面圧よりも小さくなる。つまり、円筒ころ56は小さい曲率半径R1の真球面部55aに対してはより点接触に近い接触をするが、大きい曲率半径R2の中間曲面部55bに対してはより面接触に近い接触をする。このようにすることで、中間曲面部55bと円筒ころ56との間の面圧を低減することができ、継手寿命を増大させることができる。
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this embodiment, only the shape of the spherical surface portion 55a of the leg shaft 55 is changed, and the rest is the same as the first embodiment of FIG. That is, a belt-like intermediate curved surface portion 55b having a curvature radius R2 larger than the curvature radius R1 of the spherical surface portion 55a is formed with a predetermined width at the central equator portion of the spherical surface portion 55a on the outer periphery of the leg shaft. The intermediate curved surface portion 55b formed on the true spherical surface portion 55a of the leg shaft 55 is a region where the cylindrical roller 56 is always in contact with the maximum surface pressure. That is, when the tripod 54 transmits rotational force to the housing 51 at a normal operating angle (about 2 to 10 deg), the width (shaft) of the cylindrical roller 56 that receives the load mainly contacts the intermediate curved surface portion 55b. Direction dimension) is set. The intermediate curved surface portion 55b is a curved surface having a gentler curvature than the true spherical surface portion 55a, and its curvature radius R2 is preferably about 2 to 5 times the curvature radius R1 of the true spherical surface portion 55a. The maximum outer diameter of the intermediate curved surface portion 55b is It is set smaller than the outer diameter of the true spherical surface portion 55a.
Accordingly, the cylindrical roller 56 contacts the intermediate curved surface portion 55b during operation angle operation of the tripod 54, and the maximum surface pressure at this time is larger than the maximum surface pressure when the cylindrical roller 56 contacts the true spherical surface portion 55a having a small curvature radius. Get smaller. That is, the cylindrical roller 56 makes contact closer to point contact with the true spherical surface portion 55a having a small curvature radius R1, but makes contact closer to surface contact with the intermediate curved surface portion 55b having a larger curvature radius R2. . By doing in this way, the surface pressure between the intermediate | middle curved surface part 55b and the cylindrical roller 56 can be reduced, and a joint lifetime can be increased.

次に、本発明の第三実施形態を図5により説明する。この実施形態はローラ57のフランジ部57aに代えて第二の止め輪60を取り付けたものである。この第二の止め輪60は第一の止め輪58とまったく同じものを表裏反転して使用可能である。この第二の止め輪60をローラ57に取り付けるため、ローラ57の内径面に第二の溝部57fを形成する。このように二つの止め輪58、60をローラ57に取り付けることによりローラ57自体の方向性をなくして組立作業性を向上させることができると共に、ローラ57の軽量化を図ることができる。   Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this embodiment, a second retaining ring 60 is attached in place of the flange portion 57 a of the roller 57. This second retaining ring 60 can be used by inverting the same one as the first retaining ring 58 upside down. In order to attach the second retaining ring 60 to the roller 57, a second groove portion 57 f is formed on the inner diameter surface of the roller 57. By attaching the two retaining rings 58 and 60 to the roller 57 in this way, the direction of the roller 57 itself can be eliminated to improve the assembly workability, and the weight of the roller 57 can be reduced.

以上、本発明の実施形態につき説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。例えば図1の第一実施形態ではローラ57のフランジ部57aを継手中心に近い側に形成したが、図1でローラ57を上下反転させて使用することも可能である。また、円筒ころ56の両端の軸部56a、56bをローラ57の周方向に移動可能にガイドするガイド部として、ローラ57のフランジ部57aの環状溝部57bと止め輪58の環状溝部58aの組み合わせや、二つの止め輪58、60の環状溝部の組み合わせを例示したが、これらに代わる他のガイド部を構成してもよい。例えば図1のローラ57にフランジ部57aと同じように反対側に別のフランジ部を形成し、これら一対のフランジ部に環状溝部を形成し、フランジ部の内面に円筒ころ56の軸部56a、56bを挿入するための半径方向の溝部を環状溝部まで連通するように周方向の一部に形成してもよい。この半径方向の溝部は円筒ころ56をローラ57に組み付けた後に別部材で閉塞することができる。   The embodiments of the present invention have been described above. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the scope of the present invention. For example, in the first embodiment of FIG. 1, the flange portion 57a of the roller 57 is formed on the side close to the joint center. However, the roller 57 can also be used with the roller 57 turned upside down in FIG. Further, as a guide portion for guiding the shaft portions 56a and 56b at both ends of the cylindrical roller 56 so as to be movable in the circumferential direction of the roller 57, a combination of the annular groove portion 57b of the flange portion 57a of the roller 57 and the annular groove portion 58a of the retaining ring 58, Although the combination of the annular groove portions of the two retaining rings 58 and 60 has been exemplified, other guide portions may be configured instead of these. For example, another flange portion is formed on the roller 57 of FIG. 1 on the opposite side in the same manner as the flange portion 57a, an annular groove portion is formed on the pair of flange portions, and the shaft portion 56a of the cylindrical roller 56 is formed on the inner surface of the flange portion. You may form in the circumferential direction part so that the groove part of the radial direction for inserting 56b may be connected to an annular groove part. The groove in the radial direction can be closed with another member after the cylindrical roller 56 is assembled to the roller 57.

第一実施形態を示すトリポード型等速自在継手の横断面図。The cross-sectional view of the tripod type constant velocity universal joint which shows 1st embodiment. 図1の要部拡大断面図。The principal part expanded sectional view of FIG. 止め輪の平面図。The top view of a retaining ring. 第二実施形態を示すトリポード型等速自在継手の横断面図。The cross-sectional view of the tripod type constant velocity universal joint which shows 2nd embodiment. 第三実施形態を示すトリポード型等速自在継手の横断面図。The cross-sectional view of the tripod type constant velocity universal joint which shows 3rd embodiment. 従来のシングルローラタイプの摺動式等速自在継手を示すもので、(A)は継手の横断面図、(B)は(A)の継手の作動角θをとった状態の縦断面図である。1 shows a conventional single roller type sliding constant velocity universal joint, wherein (A) is a cross-sectional view of the joint, and (B) is a vertical cross-sectional view of the joint (A) with the operating angle θ taken. is there. 従来のダブルローラタイプの摺動式等速自在継手を示すもので、(A)は継手の横断面図、(B)はローラカセットの脚軸に垂直な断面図である。The conventional double roller type sliding constant velocity universal joint is shown, (A) is a cross-sectional view of the joint, and (B) is a cross-sectional view perpendicular to the leg shaft of the roller cassette.

符号の説明Explanation of symbols

51 ハウジング
52 トラック溝
53 ローラ案内面
54 トリポード
55 脚軸
55a 球面部55b 中間曲面部
56 円筒ころ
56a 軸部
56b 軸部
57 ローラ
57a フランジ部
57b 環状溝部
57c R面
57d R溝
57e 溝部
57f 溝部
58 止め輪
58a 環状溝部
59 スリット
60 止め輪
62 ボス
51 Housing 52 Track groove 53 Roller guide surface 54 Tripod 55 Leg shaft 55a Spherical surface portion 55b Intermediate curved surface portion 56 Cylindrical roller 56a Shaft portion 56b Shaft portion 57 Roller 57a Flange portion 57b Annular groove portion 57c R surface 57d R groove 57e Groove portion 57f Groove portion 58 Stop Ring 58a Annular groove 59 Slit 60 Retaining ring 62 Boss

Claims (6)

軸方向一端側にて開口し内周面の円周方向三等分位置に軸方向に延びる凹溝を形成した、第一の回転軸の端部に固定される中空円筒状のハウジングと、
第二の回転軸の端部に固定されるボスと、ボスの円周方向三等分位置から半径方向に突出した脚軸とを有するトリポードと、
脚軸の外周面にはめ込まれ、ハウジングの凹溝に収容させてハウジング軸方向に転動自在なローラとを備えるトリポード型等速自在継手において、
前記トリポードの脚軸の外周面に形成した球面部と、
前記脚軸の球面部と前記ローラの内径面との間の環状空間に配設した複数のころと、
前記ころの両端中央からころの軸線方向に突出させた軸部と、
前記軸部をローラの周方向に移動可能にガイドするガイド部とを設けたことを特徴とするトリポード型等速自在継手。
A hollow cylindrical housing that is fixed at the end of the first rotating shaft and that is formed at one end side in the axial direction and has a concave groove extending in the axial direction at a circumferentially equally divided position on the inner peripheral surface;
A tripod having a boss fixed to the end of the second rotating shaft and a leg shaft protruding in a radial direction from a circumferentially divided position of the boss;
In a tripod type constant velocity universal joint that is fitted to the outer peripheral surface of the leg shaft and is accommodated in a concave groove of the housing and is capable of rolling in the housing axial direction,
A spherical portion formed on the outer peripheral surface of the tripod leg shaft;
A plurality of rollers disposed in an annular space between the spherical surface portion of the leg shaft and the inner surface of the roller;
A shaft portion protruding from the center of both ends of the roller in the axial direction of the roller;
A tripod type constant velocity universal joint provided with a guide portion that guides the shaft portion so as to be movable in the circumferential direction of the roller.
前記球面部の中央赤道部に、当該球面部の曲率半径より大きな曲率半径の帯状の中間曲面部を所定幅で形成したことを特徴とする請求項1のトリポード型等速自在継手。   The tripod type constant velocity universal joint according to claim 1, wherein a belt-shaped intermediate curved surface portion having a radius of curvature larger than the radius of curvature of the spherical portion is formed at a predetermined width at the central equator portion of the spherical portion. 前記ガイド部を、前記ころの両端の軸部を受け入れる一対の環状溝部で構成したことを特徴とする請求項1又は2のトリポード型等速自在継手。   The tripod type constant velocity universal joint according to claim 1 or 2, wherein the guide portion is constituted by a pair of annular groove portions that receive shaft portions at both ends of the roller. 前記一対の環状溝部のうち少なくとも一方を、前記ローラの内径面に固定された止め輪の内側面に形成したことを特徴とする請求項3のトリポード型等速自在継手。   4. The tripod constant velocity universal joint according to claim 3, wherein at least one of the pair of annular grooves is formed on an inner surface of a retaining ring fixed to an inner diameter surface of the roller. 前記一対の環状溝部のうちの一方を、前記ローラの内径面に一体形成されたフランジ部の内側面に形成したことを特徴とする請求項3のトリポード型等速自在継手。   4. The tripod constant velocity universal joint according to claim 3, wherein one of the pair of annular grooves is formed on an inner surface of a flange portion integrally formed with an inner diameter surface of the roller. 前記止め輪を、周方向の一箇所にスリットを形成することにより弾性的に拡縮可能にしたことを特徴とする請求項4のトリポード型等速自在継手。   The tripod type constant velocity universal joint according to claim 4, wherein the retaining ring is elastically expandable and contractible by forming a slit at one place in the circumferential direction.
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