JP2010054403A - Vリブドベルトの寿命予測方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】走行実験により、Vリブドベルト1に作用する張り側最大張力に対するポップアウト寿命を実測する(ステップ2)。また、Vリブドベルト1の半円柱状空洞部分8において、Vリブドベルト1に作用する張り側最大張力に対する相当ひずみを算出する(ステップ3)。そして、ステップ2で得たポップアウト寿命とステップ3で得た相当ひずみに基づいて作成した相当ひずみ−ポップアウト寿命グラフを用いて、Vリブドベルト1が特定使用条件で使用されたときのポップアウト寿命を導出する(ステップ4)。
【選択図】図3
Description
次に、下記の通りに、ある特定使用条件で使用されるVリブドベルト1の寿命予測方法の実施例を示す。
a.Vリブドベルト1の有限要素モデルの幾何データを設定する。
幾何データとして、Vリブドベルト1のリブ3の形状(幅を3.56mm、高さを2.5mm、リブ3の両側面がなす角度を40°、湾曲部曲率半径を0.5mm)と入力した。また、接着ゴム層4の厚みを1.35mm、帆布5の厚みを0.35mmと入力した。
物性データとして、弾性係数およびポアソン比を入力した。尚、圧縮ゴム層2の弾性係数を25MPa、ポアソン比を0.49とし、接着ゴム層4の弾性係数を5MPa、ポアソン比を0.49とし、帆布5の弾性係数を30MPa、ポアソン比を0.49とし、心線6(ソリッド要素)の弾性係数を1500MPa、ポアソン比を0.49とし、心線6(トラス要素)の弾性係数を5000MPa、ポアソン比を0.3とした。
Vリブドベルト1の屈曲径は、図4に示す動力伝達レイアウトにおける最小プーリであるφ45のテンションプーリ15に巻き付けられた状態での曲率半径とした。ベルト張力は、張り側最大張力値として350N/rib、320N/rib、260N/ribの3値とした。
圧縮ゴム層2、接着ゴム層4、帆布5、心線6それぞれについて、8節点1次ソリッド要素とした。心線6については、さらに中心部に2節点のトラス要素を設定した。
弾性解析プログラムとして、米国MSC社製汎用非線形FEMプログラム“Marc”を使用して、接着ゴム層4の半円柱状空洞部分8に発生する相当ひずみを算出した。相当ひずみ(εeq)は、直交座標系におけるX、Y、Z各方向のひずみ成分(計算値)を用いて下記に示す計算式により計算される。尚、露出した心線6が接着ゴム層4と接触する半円柱状空洞部分8において、要素単位の相当ひずみの最大値を上述した各張り側最大張力値に対する相当ひずみとして採用した。以下その結果を表1に示す。
a.走行実験により、張り側最大張力値とポップアウト寿命との相関を示す参照データを得る。
走行実験は、図4に示すようなVリブドベルト1がプーリに巻き付けられた動力伝達レイアウトで行った。Vリブドベルト1の接着ゴム層4および圧縮ゴム層2を形成するゴムとしては、エチレン−プロピレンゴム(EPDM)を用いた。心線6としては、ポリエチレンテレフタレート(PET)を用いた。また、Vリブドベルト1のサイズは3PK1100を用いた。走行実験条件としては、駆動プーリ12の直径を120mm、従動プーリ13直径を120mm、アイドラープーリ14の直径を85mm、テンションプーリ15の直径を45mmとした。また、駆動プーリ12の回転数を4900rpm、従動プーリ13負荷8.8kW、雰囲気温度120℃とした。また、図3に示す矢印A方向に加える荷重を変更することにより、張り側最大張力値を350N/rib、320N/rib、260N/ribに設定した。そして、各張り側最大張力値におけるポップアウト寿命を実測した。以下その結果を表2に示す。
a.表1に示す有限要素解析法による計算値と表2に示す走行実験による実験値とを比較することにより、ポップアウト寿命を予測する。
以下表3に、張り側最大張力値に対応した有限要素解析法による相当ひずみと走行実験によるポップアウト寿命を示す。
2 圧縮ゴム層
3 リブ
4 接着ゴム層
5 帆布
6 心線
7 半円柱状心線
8 半円柱状空洞部分
9 記憶部
10 相当ひずみ算出部
11 ポップアウト寿命導出部
12 駆動プーリ
13 従動プーリ
14 アイドラープーリ
15 テンションプーリ
16 寿命予測装置
Claims (4)
- 接着ゴム層にVリブドベルトの長手方向に伸延した複数の心線が埋設されたVリブドベルトの寿命予測方法であって、
前記Vリブドベルトが特定使用条件で使用されるときに、前記Vリブドベルトに作用する張り側最大張力値とポップアウト寿命との関係を示すデータを得る走行実験ステップと、
前記Vリブドベルトの幾何データおよび物性データに基づいて、前記Vリブドベルトが前記特定使用条件で使用されるときに、前記Vリブドベルトの端部に露出した前記心線が接触する前記接着ゴム層の接触部に発生する相当ひずみを算出し、前記Vリブドベルトに作用する前記張り側最大張力値と前記相当ひずみとの関係を示すデータを得るひずみ算出ステップと、
前記ひずみ算出ステップで算出された前記相当ひずみに基づいて、前記走行実験ステップで得られた前記ポップアウト寿命と前記ひずみ算出ステップで算出された前記相当ひずみとの相関を示すデータを用いて前記Vリブドベルトの寿命値を導出する寿命値導出ステップと、
を備えたことを特徴とするVリブドベルトの寿命予測方法。 - 接着ゴム層にVリブドベルトの長手方向に伸延した複数の心線が埋設されたVリブドベルトの寿命予測方法であって、
前記Vリブドベルトの幾何データおよび物性データに基づいて、前記Vリブドベルトが特定使用条件で使用されるときに、前記Vリブドベルトの端部に露出した前記心線が接触する前記接着ゴム層の接触部に発生する相当ひずみを算出し、前記Vリブドベルトに作用する張り側最大張力値と前記相当ひずみとの関係を示すデータを得るひずみ算出ステップと、
前記ひずみ算出ステップで算出された前記相当ひずみに基づいて、前記Vリブドベルトが前記特定使用条件で使用されたときのポップアウト寿命と前記ひずみ算出ステップで算出された前記相当ひずみとの相関を示すデータを用いて前記Vリブドベルトの寿命値を導出する寿命値導出ステップと、
を備えたことを特徴とするVリブドベルトの寿命予測方法。 - 前記ひずみ算出ステップにおいて、前記Vリブドベルトの端部に露出した前記心線が接触する前記接着ゴム層の接触部に発生する前記相当ひずみを算出するために有限要素解析法が使用されることを特徴とする請求項1または2に記載のVリブドベルトの寿命予測方法。
- 前記物性データが前記Vリブドベルトの弾性係数およびポアソン比を含んでおり、前記特定使用条件は前記Vリブドベルトが巻き付けられるプーリの径および回転数、ベルト張力、屈曲径を含んでいることを特徴とする請求項1〜3に記載のVリブドベルトの寿命予測方法。
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