JP2012228953A - Electric power steering device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electric power steering device capable of securing durability, without enlarging an outer diameter of a circulating part of a ball screw.SOLUTION: This electric power steering device includes an electric motor, a rack shaft 7 connected between a steering mechanism and a tie rod, and a power transmission mechanism for transmitting power from the electric motor to the rack shaft 7. The power transmission mechanism is constituted of: a screw shaft 9 connected to or integrated with the rack shaft 7 and having a male screw groove; and a ball screw mechanism having a nut arranged around the screw shaft and having a female screw groove, and a plurality of rolling elements rollable between the male screw groove and the female screw groove. In at least one in a stroke end of the rack shaft 7, a load bearing power reducing area LA of the nut is set to be positioned in an area except for a phase position φp and φp' in the rack shaft circumferential direction defined by a plane formed of the rack shaft 7 and the tie rod connected to the rack shaft.

Description

本発明は、操舵ギヤ機構のラック軸に装着する電動パワーステアリング装置に関する。   The present invention relates to an electric power steering device mounted on a rack shaft of a steering gear mechanism.

車両のラックピニオン式ステアリング装置では、ステアリングホイールを操舵したときの操舵回転力がピニオン軸に伝達され、このピニオン軸に螺合するラック軸で直線運動に変換されて、ラック軸の両端に連結されたタイロッドを介して転舵輪に伝達され、この転舵輪が転舵される。
一般的に、タイロッドはラック軸に対して角度を持って取り付けられるため、操舵反力として、ラック軸にアキシアル荷重の他に、ラジアル荷重、モーメント荷重が負荷される。
In a rack and pinion type steering device for a vehicle, a steering rotational force when a steering wheel is steered is transmitted to a pinion shaft, converted into a linear motion by a rack shaft screwed to the pinion shaft, and connected to both ends of the rack shaft. Is transmitted to the steered wheels via the tie rods, and the steered wheels are steered.
Generally, since the tie rod is attached at an angle with respect to the rack shaft, a radial load and a moment load are applied to the rack shaft in addition to the axial load as a steering reaction force.

ラック軸にラック部と直列にボールねじ溝を形成して、このボールねじ溝にボールを介してボールねじナットを螺合させ、このボールねじナットを電動モータによって回転駆動するボールねじアシストタイプの電動パワーステアリング装置の場合、前述したラジアル荷重、モーメント荷重がボールねじに負荷されるため、効率や耐久性の低下が課題となる。   A ball screw groove is formed in the rack shaft in series with the rack portion, a ball screw nut is screwed into the ball screw groove via a ball, and the ball screw nut is rotated by an electric motor. In the case of a power steering device, since the radial load and moment load described above are applied to the ball screw, the reduction in efficiency and durability becomes a problem.

この課題を解決するために、従来、操舵により回転するピニオンに噛み合うラックと一体のスクリューシャフトに、ラックハウジングにより支持される回転筒が転動体を介してねじ合わされ、回転筒はモータにより駆動され、ラックをピニオンとのかみ合い位置において支持するラック支持部材と、スクリューシャフトの移動範囲に配置されるとともにスクリューシャフトの外周を支持可能な支持体との間に、転動体の全体が配置され、前記スクリューシャフトの外周における螺旋状の軌道溝の開口縁との接触による支持体の磨耗を抑制し、スクリューシャフトのがたつきによる伝達効率低下を防止できるように、その軌道溝の開口縁は面取り部とされ、前記ラックに路面側から作用する負荷をその支持体と前記ラック支持部材とにより受けるようにした車両のステアリング機構が配置されている(例えば、特許文献1参照)。   In order to solve this problem, conventionally, a rotating cylinder supported by a rack housing is screwed through a rolling element to a screw shaft integrated with a rack that meshes with a pinion that rotates by steering, and the rotating cylinder is driven by a motor. The entire rolling element is disposed between a rack support member that supports the rack at a position where the rack is engaged with the pinion and a support body that is disposed in the moving range of the screw shaft and can support the outer periphery of the screw shaft, and the screw The opening edge of the raceway groove is chamfered to prevent wear of the support due to contact with the opening edge of the spiral raceway groove on the outer periphery of the shaft and to prevent a reduction in transmission efficiency due to rattling of the screw shaft. And the load acting on the rack from the road surface side is received by the support and the rack support member. Steering mechanism of a vehicle as is located (for example, see Patent Document 1).

また、他の従来例として、スピンドルのボールねじ駆動装置において、スピンドルナットが、内周面上に、螺旋に沿って配置され、ボールのための耐荷重チャンネルを画定しているボール溝と前記スピンドルナットの外周面に配置された、前記ボールのためのリターンチャネルを備えた外部デフレクターとを備えており、前記外部デフレクターが2つのボール用開口部を備えており、これら2つのボール用開口部のそれぞれは、前記耐荷重チャネルの一端に接続され、前記ボールを前記耐荷重チャネルの一端から前記耐荷重チャネルの他端へと偏向しており、前記外部デフレクターを、前記2つのボール用開口部の一方から前記2つのボール用開口部の他方まで、少なくとも前記スピンドルナットの回転軸周りの略完全な一巻きに渡って伸ばしたボールねじ駆動装置が提案されている(例えば、特許文献2参照)。   As another conventional example, in a ball screw drive device for a spindle, a spindle nut is disposed on the inner peripheral surface along a spiral, and a ball groove defining a load-bearing channel for the ball and the spindle An external deflector with a return channel for the ball, disposed on the outer peripheral surface of the nut, the external deflector having two ball openings, and the two ball openings Each is connected to one end of the load bearing channel, deflects the ball from one end of the load bearing channel to the other end of the load bearing channel, and connects the external deflector to the two ball openings. Extends from one side to the other of the two ball openings over at least one complete turn around the axis of rotation of the spindle nut. Ball screw drive has been proposed a (e.g., see Patent Document 2).

特許第37827648号公報Japanese Patent No. 37817648 特開2005−326009号公報JP 2005-326209 A

しかしながら、上記特許文献1に記載の従来例にあっては、ボールねじ外周と支持体との間の摩擦による損失が発生し、また、凹凸状のねじ外周との摺動によって、支持体の磨耗が発生し、ボールねじの機能損失につがるという未解決の課題がある。
また、上記特許文献2に記載された従来例にあっては、ボールねじの循環部による負荷容量変動を解消することができるが、ボールをナットの略一周循環させるため、外径が大きくなるという未解決の課題がある。
そこで、本発明は、上記従来例の未解決の課題に着目してなされたものであり、ボールねじの循環部の外径を大きくすることなく耐久性を確保することができる電動パワーステアリング装置を提供することを目的としている。
However, in the conventional example described in Patent Document 1, a loss due to friction between the outer periphery of the ball screw and the support occurs, and the wear of the support is caused by sliding with the uneven screw outer periphery. Occurs, and there is an unresolved problem that it leads to functional loss of the ball screw.
Further, in the conventional example described in Patent Document 2, the load capacity fluctuation due to the circulating portion of the ball screw can be eliminated, but the outer diameter is increased because the ball is circulated substantially once around the nut. There are unresolved issues.
Accordingly, the present invention has been made paying attention to the unsolved problems of the above-described conventional example, and an electric power steering device that can ensure durability without increasing the outer diameter of the circulating portion of the ball screw. It is intended to provide.

上記目的を解決するために、本発明の一の形態に係る電動パワーステアリング装置は、操舵機構とタイロッドとの間に連結されたラック軸と、前記電動モータからの動力を前記ラック軸に伝達する動力伝達機構と、を有し、前記動力伝達機構は、前記ラック軸に対して連結又は一体化され且つ雄ねじ溝を備えたねじ軸と、該ねじ軸の周囲に配置され且つ雌ねじ溝を備えたナットと、前記雄ねじ溝と前記雌ねじ溝との間に形成された転動路内を転動可能な複数の転動体を有するボールねじ機構からなる電動パワーステアリング装置であって、前記ラック軸のストロークエンド内の少なくとも一方において、前記ナットの荷重支持力減少領域が前記ラック軸と当該ラック軸に接続されたタイロッドの成す平面で定義されるラック軸円周方向の位相以外の領域に位置するように設定したことを特徴としている。   In order to solve the above-described object, an electric power steering apparatus according to an aspect of the present invention transmits a rack shaft connected between a steering mechanism and a tie rod, and power from the electric motor to the rack shaft. A power transmission mechanism, wherein the power transmission mechanism is connected to or integrated with the rack shaft and has a male screw groove, and is arranged around the screw shaft and has a female screw groove. An electric power steering device comprising a nut and a ball screw mechanism having a plurality of rolling elements capable of rolling in a rolling path formed between the male screw groove and the female screw groove, the stroke of the rack shaft A phase in the circumferential direction of the rack axis defined by a plane formed by the rack shaft and a tie rod connected to the rack shaft, in which at least one of the ends has a load bearing force reduction region of the nut. It is characterized in that set to be located outside the region.

また、本発明の他の形態に係る電動パワーステアリング装置は、前記荷重支持力減少領域は、荷重を受ける負荷圏のボール数が最小となる領域であることを特徴としている。
さらに、本発明の他の形態に係る電動パワーステアリング装置は、前記荷重支持力減少領域は、前記ボールねじに入力されるラジアル荷重に対して、当該ラジアル荷重を受ける負荷圏のボール数が最小となる領域であることを特徴としている。
また、本発明の他の形態に係る電動パワーステアリング装置は、前記荷重支持力減少領域は、前記ボールねじに入力されるモーメント荷重に対して、当該モーメント荷重を受ける負荷圏のボール数が最小となる領域であることを特徴としている。
Moreover, the electric power steering apparatus according to another aspect of the present invention is characterized in that the load supporting force reduction region is a region in which the number of balls in the load sphere receiving the load is minimized.
Furthermore, in the electric power steering device according to another aspect of the present invention, the load supporting force reduction region has a minimum number of balls in a load zone that receives the radial load with respect to the radial load input to the ball screw. It is the area which becomes.
Further, in the electric power steering device according to another aspect of the present invention, the load supporting force reduction region has a minimum number of balls in a load zone that receives the moment load with respect to the moment load input to the ball screw. It is the area which becomes.

本発明によれば、ラック軸に対して連結又は一体化され且つ雄ねじ溝を備えたねじ軸と、このねじ軸に転動体を介して螺合するボールねじナットとを有する動力伝達機構を備え、ラック軸のストロークエンドの少なくとも一方において、前記ナットの荷重支持力減少領域が前記ラック軸と当該ラック軸に接続されたタイロッドの成す平面で定義されるラック軸円周方向の位相以外の領域に位置するように設定したので、ボールねじ内で発生する接触面圧を低減し、ボールねじの長寿命化を図ることができるという効果が得られる。   According to the present invention, the power transmission mechanism includes a screw shaft that is connected to or integrated with the rack shaft and includes a male screw groove, and a ball screw nut that is screwed to the screw shaft via a rolling element. In at least one of the stroke ends of the rack shaft, the load supporting force reduction region of the nut is located in a region other than the phase in the rack shaft circumferential direction defined by the plane formed by the rack shaft and the tie rod connected to the rack shaft. Therefore, it is possible to reduce the contact surface pressure generated in the ball screw and to increase the life of the ball screw.

本発明に係る電動パワーステアリング装置の第1の実施形態を示す正面図である。1 is a front view showing a first embodiment of an electric power steering apparatus according to the present invention. ラック軸を示す正面図である。It is a front view which shows a rack axis | shaft. 電動パワーステアリング装置の要部を示す拡大断面図である。It is an expanded sectional view showing the important section of an electric power steering device. ラック側ストロークエンドの操舵反力を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the steering reaction force of the rack side stroke end. ボールねじ側ストロークエンドの操舵反力を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the steering reaction force of a ball screw side stroke end. ボールねじナットの循環方式としてコマ方式を採用した場合におけるラジアル荷重入力時の荷重支持力減少領域が負荷作用位相位置にある状態の説明図である。It is explanatory drawing of the state which has the load support force reduction | decrease area | region at the time of radial load input in the case of employ | adopting the top method as a circulation system of a ball screw nut in a load action phase position. ボールねじナットの循環方式としてコマ方式を採用した場合におけるモーメント荷重入力時の荷重支持力減少領域が負荷作用位相位置にある状態の説明図である。It is explanatory drawing of the state which has the load support force reduction | decrease area | region at the time of the moment load input in the case of employ | adopting the top method as a circulation system of a ball screw nut in a load action phase position. ボールねじナットの循環方式としてコマ方式を採用した場合におけるラジアル荷重入力時及びモーメント荷重入力時の荷重支持力減少領域が負荷作用位相位置外にある状態の説明図である。It is explanatory drawing of the state in which the load supporting force reduction | decrease area | region at the time of radial load input and moment load input exists outside a load action phase position at the time of employ | adopting a top method as a circulation system of a ball screw nut. ボールねじナットの循環方式としてチューブ方式を採用した場合におけるラジアル荷重入力時の荷重支持力減少領域が負荷圏にある状態の説明図である。It is explanatory drawing of the state which has the load supporting force reduction | decrease area | region at the time of radial load input in the case of employ | adopting a tube system as a circulation system of a ball screw nut. ボールねじナットの循環方式としてチューブ方式を採用した場合におけるモーメント荷重入力時の荷重支持力減少領域が負荷作用位相位置にある状態の説明図である。It is explanatory drawing of the state which has the load supporting force reduction | decrease area | region at the time of the moment load input in the case of employ | adopting a tube system as a circulation system of a ball screw nut in a load action phase position. ボールねじナットの循環方式としてチューブ方式を採用した場合におけるラジアル荷重入力時及びモーメント荷重入力時の荷重支持力減少領域が負荷作用位相位置外にある状態の説明図である。It is explanatory drawing of the state in which the load supporting force reduction | decrease area | region at the time of radial load input and moment load input exists outside a load action phase position at the time of adopting a tube system as a circulation system of a ball screw nut. ボールねじナットの循環方式としてエンドデフレクタ方式を採用した場合におけるラジアル荷重入力時の荷重支持力減少領域が負荷作用位相位置にある状態の説明図である。It is explanatory drawing of the state which has the load supporting force reduction | decrease area | region at the time of radial load input in the case of employ | adopting an end deflector system as a circulation system of a ball screw nut in a load action phase position. ボールねじナットの循環方式としてエンドデフレクタ方式を採用した場合におけるモーメント荷重入力時の荷重支持力減少領域が負荷作用位相位置にある状態の説明図である。It is explanatory drawing of the state which has the load supporting force reduction | decrease area | region at the time of the moment load input in the case of employ | adopting an end deflector system as a circulation system of a ball screw nut in a load action phase position. ボールねじナットの循環方式としてエンドデフレクタ方式を採用した場合におけるラジアル荷重入力時及びモーメント荷重入力時の荷重支持力減少領域が負荷作用位相位置外にある状態の説明図である。It is explanatory drawing of the state in which the load supporting force reduction | decrease area | region at the time of radial load input and moment load input is outside a load action phase position at the time of employ | adopting an end deflector system as a circulation system of a ball screw nut.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図1は、本発明に係る電動パワーステアリング装置の主要部を示す正面図であり、図2は、ラック軸を示す正面図である。
図中、1は操舵ギヤ機構であって、この操舵ギヤ機構1は、ピニオン機構2とラック機構3とを備えている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a front view showing a main part of an electric power steering apparatus according to the present invention, and FIG. 2 is a front view showing a rack shaft.
In the figure, reference numeral 1 denotes a steering gear mechanism. The steering gear mechanism 1 includes a pinion mechanism 2 and a rack mechanism 3.

ピニオン機構2はピニオンハウジング4に回転自在に支持されたピニオン軸5を備えており、ラック機構3はラックハウジング6に摺動可能に支持されたラック軸7を備えている。ピニオン軸5とラック軸7は噛合しており、ピニオン軸5に伝達される回転力が、ピニオン機構2によって、ラック軸7の直動運動に変換される。
ラック軸7は、図2に示すように、ピニオン軸5が噛合するラック部8と、このラック部8の右方に一体に形成されたボールねじ溝9aを形成したボールねじ部9とを備えている。
The pinion mechanism 2 includes a pinion shaft 5 that is rotatably supported by the pinion housing 4, and the rack mechanism 3 includes a rack shaft 7 that is slidably supported by the rack housing 6. The pinion shaft 5 and the rack shaft 7 are engaged with each other, and the rotational force transmitted to the pinion shaft 5 is converted into a linear motion of the rack shaft 7 by the pinion mechanism 2.
As shown in FIG. 2, the rack shaft 7 includes a rack portion 8 with which the pinion shaft 5 is engaged, and a ball screw portion 9 having a ball screw groove 9a integrally formed on the right side of the rack portion 8. ing.

そして、ラック軸7の右端側に電動パワーステアリング装置10が配置されている。この電動パワーステアリング装置10は、ボールねじ機構11と、操舵補助用電動モータ12と、ボールねじ機構11と電動モータ12との間を連結する減速機構13とで構成されている。
ボールねじ機構11は、図3に示すように、ラック軸7のボールねじ溝9aに転動体としてのボール14を介して螺合するボールねじナット15を備えている。このボールねじナット15は、ラックハウジング6の右端部に形成された軸受収容部16に収容された転がり軸受17によって回転自在に支持されている。この転がり軸受17は、ボールねじナット15と一体に形成された内輪17aと、この内輪17aにボール17bを介して連結され軸受収容部16に固定支持された外輪17cとで構成されている。
An electric power steering device 10 is disposed on the right end side of the rack shaft 7. The electric power steering apparatus 10 includes a ball screw mechanism 11, a steering assist electric motor 12, and a speed reduction mechanism 13 that connects the ball screw mechanism 11 and the electric motor 12.
As shown in FIG. 3, the ball screw mechanism 11 includes a ball screw nut 15 that is screwed into a ball screw groove 9 a of the rack shaft 7 via a ball 14 as a rolling element. The ball screw nut 15 is rotatably supported by a rolling bearing 17 accommodated in a bearing accommodating portion 16 formed at the right end portion of the rack housing 6. The rolling bearing 17 includes an inner ring 17 a formed integrally with the ball screw nut 15 and an outer ring 17 c connected to the inner ring 17 a via a ball 17 b and fixedly supported by the bearing housing 16.

また、操舵補助用電動モータ12は、ラックハウジング6の軸受収容部16の半径方向外方に一体に形成されたモータ支持部18のピニオン機構2側に固定支持され、その回転軸12aがモータ支持部18に形成された貫通孔18aを通じて反対側に突出されている。
さらに、減速機構13は、操舵補助用電動モータ12の回転軸12aの先端に取付けられた小径プーリ19と、前述したボールねじナット15の半径方向外方に、ボールねじナット15と一体回転可能に支持された大径プーリ20と、小径プーリ19及び大径プーリ20との間に巻装されたタイミングベルト21とで構成されている。
Further, the steering assist electric motor 12 is fixedly supported on the pinion mechanism 2 side of the motor support portion 18 integrally formed radially outward of the bearing housing portion 16 of the rack housing 6, and its rotating shaft 12 a is supported by the motor. It protrudes to the opposite side through a through hole 18 a formed in the portion 18.
Furthermore, the speed reduction mechanism 13 can rotate integrally with the ball screw nut 15 radially outward of the small-diameter pulley 19 attached to the tip of the rotating shaft 12a of the steering assist electric motor 12 and the ball screw nut 15 described above. A supported large-diameter pulley 20 and a small-diameter pulley 19 and a timing belt 21 wound between the large-diameter pulley 20 are configured.

そして、小径プーリ19と、大径プーリ20、及びボールねじ部9を覆うようにカバー22が軸受収容部16及びモータ支持部18に例えばボルト締めされている。
この電動パワーステアリング装置10では、操舵補助用電動モータ12の回転軸12aを図3の左方から見て時計方向に回転駆動することにより、小径プーリ19及び大径プーリ20がタイミングベルト21によってそれぞれ時計方向に回転駆動され、これに応じてボールねじナット15が時計方向に回転駆動されるので、ボールねじ部9すなわちラック軸7が左方に移動され、逆に操舵補助用電動モータ12の回転軸12aを左方から見て反時計方向に回転駆動することによりラック軸7が右方に移動される。
And the cover 22 is bolted to the bearing accommodating part 16 and the motor support part 18, for example so that the small diameter pulley 19, the large diameter pulley 20, and the ball screw part 9 may be covered.
In this electric power steering apparatus 10, the small-diameter pulley 19 and the large-diameter pulley 20 are respectively driven by the timing belt 21 by rotationally driving the rotating shaft 12 a of the steering assisting electric motor 12 clockwise as viewed from the left in FIG. 3. Since the ball screw nut 15 is driven to rotate clockwise in response to the clockwise rotation, the ball screw portion 9, that is, the rack shaft 7 is moved to the left, and conversely the rotation of the steering assist electric motor 12. The rack shaft 7 is moved to the right by rotationally driving the shaft 12a counterclockwise when viewed from the left.

そして、ラック軸7のラック部8の左端部及びボールねじ部9の右端部が図1で鎖線図示のようにそれぞれタイロッド30を介して転舵輪に連結され、これら転舵輪が必要以上の転舵角となることを防止するためにエンドストッパ(図示せず)が設けられている。
このため、前述したように操舵補助用電動モータ12の回転軸12aを左方から見て時計方向に回転駆動することにより、図4に示すように、ラック軸7を左方にラック側ストロークエンドまで移動させる場合を考える。このときには、転舵輪(図示せず)から入力される操舵反力は、タイロッド30及びラック軸7の成す平面上に発生する。ここで、ラック部8の左端側では転舵輪を押しながら転舵するため圧縮反力F1が発生し、ボールねじ溝9の右端側では転舵輪を引張りながら転舵するための引張反力F2となる。
Then, the left end portion of the rack portion 8 of the rack shaft 7 and the right end portion of the ball screw portion 9 are respectively connected to the steered wheels via tie rods 30 as shown by chain lines in FIG. 1, and these steered wheels are steered more than necessary. An end stopper (not shown) is provided to prevent cornering.
Therefore, as described above, by rotating the rotating shaft 12a of the steering assisting electric motor 12 in the clockwise direction when viewed from the left, the rack shaft 7 is moved to the rack side stroke end as shown in FIG. Consider the case of moving to. At this time, the steering reaction force input from the steered wheels (not shown) is generated on the plane formed by the tie rod 30 and the rack shaft 7. Here, on the left end side of the rack portion 8, a compression reaction force F <b> 1 is generated to steer while pushing the steered wheel, and on the right end side of the ball screw groove 9, a tensile reaction force F <b> 2 to steer while pulling the steered wheel and Become.

この図4に示すラック側ストロークエンドでは、ボールねじ部9と引張反力F2の荷重点との長さは最短になる。圧縮反力F1の分力として入力される、モーメント荷重及びラジアル荷重については、ピニオン機構2とラック機構3との噛み合いにより支持されるため、ボールねじ部9に入力されるモーメント荷重及びラジアル荷重については引張反力F2によるものが支配的となる。   At the rack side stroke end shown in FIG. 4, the length between the ball screw portion 9 and the load point of the tensile reaction force F2 is the shortest. The moment load and radial load input as the component force of the compression reaction force F1 are supported by the engagement of the pinion mechanism 2 and the rack mechanism 3, and therefore the moment load and radial load input to the ball screw portion 9 are supported. Is dominated by the tensile reaction force F2.

逆に、操舵補助用電動モータ12の回転軸12aを左方から見て反時計方向に回転駆動することにより、図5に示すように、ラック軸7を右方にボールねじ側ストロークエンドまで移動させる場合を考える。このときにも、転舵輪(図示せず)から入力される操舵反力は、タイロッド30及びラック軸7の成す平面上に発生する。ここで、ラック部8の左端側では転舵輪を引張りながら転舵するための引張反力F1が発生し、ボールねじ部9の右端側では転舵輪を押しながら転舵するため圧縮反力F2となる。
したがって、左転舵及び右転舵で発生する操舵反力の向きが逆方向となる。そして、ラック部側ストロークエンド及びボールねじ部側ストロークエンドでは操舵反力が大きくなり、タイロッド角が大きくなる。そのため、その分力としてのボールねじ部9に入力されるラジアル荷重は両ストロークエンドで最大となる。
On the contrary, by rotating the rotating shaft 12a of the steering assisting electric motor 12 counterclockwise when viewed from the left, the rack shaft 7 is moved rightward to the ball screw side stroke end as shown in FIG. Consider the case. Also at this time, the steering reaction force input from the steered wheels (not shown) is generated on the plane formed by the tie rod 30 and the rack shaft 7. Here, a tensile reaction force F1 for turning while pulling the steered wheel is generated on the left end side of the rack portion 8, and a compression reaction force F2 for turning while pushing the steered wheel on the right end side of the ball screw portion 9. Become.
Therefore, the direction of the steering reaction force generated in the left turning and the right turning is in the reverse direction. The steering reaction force increases at the rack side stroke end and the ball screw side stroke end, and the tie rod angle increases. Therefore, the radial load input to the ball screw portion 9 as the component force becomes maximum at both stroke ends.

一方、モーメント荷重については、図5に示すボールねじ部側ストロークエンドで、ボールねじ部9と操舵反力F2の荷重点との長さが最大となることにより、ボールねじ部9に入力されるモーメント荷重が最大となる。
一方、ボールねじ機構11のボール循環路が形成されている領域では、荷重を支持するボール数が少なくなる荷重支持力減少領域LAとなる。このため、荷重支持力減少領域LAが、ラック軸側ストロークエンド及びボールねじ側ストロークエンドにおいて、図8(a)〜(d)に示す、路面反力F1及びF2が作用するラック軸3とタイロッド30との成す平面で定義されるラック軸円周方向の負荷作用位相位置φpに位置しないように、荷重支持力減少領域LA以外の領域が負荷作用位相位置Ppに存在するようにボールねじナット15の円周方向の位相位置を調整する。
On the other hand, the moment load is input to the ball screw portion 9 when the length of the ball screw portion 9 and the load point of the steering reaction force F2 becomes maximum at the ball screw portion side stroke end shown in FIG. The moment load is maximized.
On the other hand, in the region where the ball circulation path of the ball screw mechanism 11 is formed, it becomes a load supporting force decreasing region LA in which the number of balls supporting the load is reduced. For this reason, the load bearing force reduction area LA has the rack shaft 3 and the tie rod on which the road surface reaction forces F1 and F2 act as shown in FIGS. 8A to 8D at the rack shaft side stroke end and the ball screw side stroke end. The ball screw nut 15 so that a region other than the load bearing force reduction region LA exists at the load action phase position Pp so as not to be located at the load action phase position φp in the rack shaft circumferential direction defined by a plane formed by 30 Adjust the circumferential phase position of.

すなわち、前述したボールねじ機構11を、ボールねじナット15の循環方式として、ボール循環部が1巻きに1箇所存在するコマ方式(デフレクタ方式)を採用したボールねじナット15では、配列するボール数が4列である場合に、図6(a)に示すように、ボール循環路を左側から順次BR1、BR2、BR3及びBR4としたとき、ボール循環路BR1が図6(b)で見て約135°〜約225°の範囲内に存在し、ボール循環路BR2が約225°〜約315°の範囲内に存在し、ボール循環路BR3が約315〜約45°の範囲内に存在し、ボール循環路BR4が約45°〜約135°の範囲内に存在するものとする。この場合には、ボールねじ部9に下方から上方にラジアル荷重Frが作用したしたときに、ラジアル荷重Frが作用する負荷作用位相位置φpは、図6(b)に示すように、ボールねじ溝9の中心を通る約90°の位置となる。このため、この負荷作用位相位置φpに存在するボール数は、図6(a)に示す上方の方形枠で囲んだ3列であり、全体の4.5列に比較して負荷を支持するボール数が最小となる。   That is, in the ball screw nut 15 adopting the above-described ball screw mechanism 11 as a circulation method of the ball screw nut 15 and adopting a top method (deflector method) in which one ball circulation portion is present in one winding, the number of balls to be arranged is In the case of four rows, as shown in FIG. 6 (a), when the ball circulation path is sequentially made BR1, BR2, BR3 and BR4 from the left side, the ball circulation path BR1 is about 135 as seen in FIG. 6 (b). The ball circulation path BR2 exists in the range of about 225 ° to about 315 °, the ball circulation path BR3 exists in the range of about 315 to about 45 °, It is assumed that the circulation path BR4 exists in the range of about 45 ° to about 135 °. In this case, when a radial load Fr is applied to the ball screw portion 9 from below to above, the load application phase position φp at which the radial load Fr is applied is, as shown in FIG. The position is about 90 ° passing through the center of 9. For this reason, the number of balls existing at this load action phase position φp is three rows surrounded by the upper rectangular frame shown in FIG. 6A, and the balls supporting the load compared to the entire 4.5 rows. The number is minimized.

同様に、ボールねじ側ストロークエンドに達してボールねじ部9に図7(a)に示すように前述した図5の操舵反力F1及びF2が作用する場合には、その負荷位相位置は、図7(b)に示すように、右端側では上述したラジアル荷重Frの場合と同様の負荷位相位置φpとなるが、左端側では、180°異なる負荷位相位置φp′となる。このため、この負荷位相位置φpの荷重を受けるボール数は、図7(a)に示すように上方の方形枠で囲んだ2列となり、負荷位相位置φp′の荷重を受けるボール数は下方の方形枠で囲んだ1列のみとなる。   Similarly, when the ball screw side stroke end is reached and the steering reaction forces F1 and F2 in FIG. 5 described above are applied to the ball screw portion 9 as shown in FIG. 7A, the load phase position is as shown in FIG. As shown in FIG. 7B, the load phase position φp is the same as that in the case of the radial load Fr described above on the right end side, but the load phase position φp ′ is 180 ° different on the left end side. For this reason, the number of balls receiving the load at the load phase position φp is two rows surrounded by an upper rectangular frame as shown in FIG. 7A, and the number of balls receiving the load at the load phase position φp ′ is lower. There is only one row surrounded by a square frame.

しかしながら、図8(a)〜(d)に示すように、荷重支持力減少領域LAを円周方向に例えば図6(b)で見て時計方向に例えば約135°移動させて、負荷作用位相位置φp及びφp′から外し、荷重支持力減少領域LA以外の領域を負荷作用位相位置φp及びφp′に存在させると、ラジアル荷重Frに対しては図8(e)に示すように、上方側の4列のボールがラジアル荷重Frを受けることになり、ボールねじ機構11内で発生する接触面圧が減少する。同様に、モーメント荷重F1,F2に対しては図8(f)に示すように、左端側では下方側における左側の方形枠で囲んだ2列がモーメント荷重F1の負荷作用位相位置φp′に存在して負荷を受け、右端側では上方側における右側の方形枠で囲んだ2列がモーメント荷重F2の負荷作用位相位置φpに存在して負荷を受けることになり、同様にボールねじ機構11内で発生する接触面圧を低減することができる。   However, as shown in FIGS. 8A to 8D, the load acting phase is decreased by moving the load supporting force decreasing region LA in the circumferential direction, for example, about 135 ° clockwise as viewed in FIG. 6B, for example. As shown in FIG. 8 (e), when the area other than the load supporting force reduction area LA is removed from the positions φp and φp ′ and the area other than the load supporting force reduction area LA is present at the load action phase positions φp and φp ′, The four rows of balls receive the radial load Fr, and the contact surface pressure generated in the ball screw mechanism 11 decreases. Similarly, for the moment loads F1 and F2, as shown in FIG. 8 (f), at the left end side, two rows surrounded by a left-side square frame on the lower side exist at the load action phase position φp ′ of the moment load F1. In the right end side, the two rows surrounded by the right-side rectangular frame on the upper side are present at the load action phase position φp of the moment load F2 and receive the load. The generated contact surface pressure can be reduced.

したがって、ストロークエンドで荷重支持力減少領域LAがラジアル荷重Fr及びモーメント荷重F1,F2の負荷作用位相位置φp及びφp′から外れるようにボールねじ溝9の円周方向の位相管理を行う。
このためには、基準面を基準に加工する場合、ねじ溝を基準に加工する場合、ラック部を基準に加工する場合の3つの加工方法を適用することができる。
Therefore, the circumferential direction phase control of the ball screw groove 9 is performed so that the load bearing force reduction region LA is deviated from the load action phase positions φp and φp ′ of the radial load Fr and the moment loads F1 and F2 at the stroke end.
For this purpose, three processing methods can be applied, in which processing is performed based on the reference surface, processing is performed based on the thread groove, and processing is performed based on the rack portion.

(基準面を基準に加工する場合)
ラック部8及びボールねじ溝9を形成していないブランクに基準面(例えば軸端に切欠、突起、穴など)を設け、この基準面を基準にねじ溝の加工を実施する。ねじ溝加工工程の後に、同じく前記基準面に位相出しをした上で、ラック部8の加工を行う、このとき、加工の順番はどちらが先でも構わない。ここで、ねじ溝の形成は転造、切削、研削などの加工方法を適用することができ、ラック部8の形成は、鍛造、切削、研削などの加工方向を適用することができる。
(When machining based on the reference surface)
A reference surface (for example, a notch, a protrusion, a hole, or the like at the shaft end) is provided on a blank in which the rack portion 8 and the ball screw groove 9 are not formed, and the thread groove is processed based on the reference surface. After the thread groove machining step, similarly, the rack portion 8 is machined after phase-shifting the reference surface. At this time, whichever of the machining orders may be performed first. Here, a processing method such as rolling, cutting, and grinding can be applied to the formation of the thread groove, and a processing direction such as forging, cutting, and grinding can be applied to the formation of the rack portion 8.

(ねじ溝を基準に加工する場合)
前記ブランクに先にねじ溝を加工し、ねじ溝を基準にラック部8の加工を行う、例えば、非接触測定機でねじ溝の形状を測定し、管理する方法や、ねじ溝に嵌合する突起を有したクランプ治具で、ねじ部8をクランプする方法などが考えられる。なお、ねじ溝の加工方法及びラック部8の加工方法は基準面を基準に加工する場合と同様である。
(When machining based on thread groove)
First, the groove is machined on the blank, and the rack portion 8 is machined based on the thread groove. For example, the shape of the thread groove is measured and managed by a non-contact measuring machine, or the groove is fitted to the groove. A method of clamping the screw portion 8 with a clamp jig having a protrusion is conceivable. In addition, the processing method of a thread groove and the processing method of the rack part 8 are the same as the case where it processes on the basis of a reference plane.

(ラック部を基準に加工する場合)
前記ブランクに先にラック部8を加工し、ラック部8(例えばラック歯先面など)を基準にねじ溝の加工を行う。
なお、ラック部8を先に加工した場合、ラック部8の加工に伴うひずみが、ボールねじ溝9の精度に影響を与える場合があり、ねじ溝を先に加工した場合と比べねじ軸部の精度が劣る。そのため、精度を要する場合には、ねじ溝の加工を先に行う方が好ましい。
(When processing with the rack as a reference)
The rack portion 8 is first processed on the blank, and the thread groove is processed based on the rack portion 8 (for example, a rack tooth tip surface).
In addition, when the rack part 8 is processed first, the distortion accompanying the processing of the rack part 8 may affect the accuracy of the ball screw groove 9, and the screw shaft part of the screw shaft part is compared with the case where the screw groove is processed first. The accuracy is inferior. Therefore, when accuracy is required, it is preferable to process the thread groove first.

このように、上記第1の実施形態においては、ボールねじナット15の循環方式としてコマ方式を採用し、1巻きに1箇所のボール循環路を有する場合に、ボール循環路が存在する負荷を支持するボール数が少ない荷重支持力減少領域LAを両端のストロークエンドで、ラジアル荷重及びモーメント荷重の負荷作用位相位置φp,φp′から外れるように設定したので、特殊な構造を採用することなく、荷重が最大となるストロークエンドでのボールねじ機構11内で発生する接触面圧を低減し、ボールねじ機構11の長寿命化を図ることができる。   As described above, in the first embodiment, the top method is adopted as the circulation method of the ball screw nut 15, and when there is one ball circulation path per roll, the load where the ball circulation path exists is supported. Since the load bearing force reduction area LA with a small number of balls is set to deviate from the load action phase positions φp, φp ′ of radial load and moment load at the stroke ends at both ends, the load can be applied without adopting a special structure. It is possible to reduce the contact surface pressure generated in the ball screw mechanism 11 at the stroke end where the maximum is, and to extend the life of the ball screw mechanism 11.

なお、上記第1の実施形態では、ボール循環路BR4を荷重作用位相位置φaから約135°ずらした場合について説明したが、これに限定されるものではなく、各ボール循環路BR1〜BR4に相当する荷重支持力減少領域LAが負荷作用位相位置φp及びφp′から外れるように位相調整をすればよいものである。また、配列するボールの巻き数も任意に設定することができる。   In the first embodiment, the case where the ball circulation path BR4 is shifted from the load acting phase position φa by about 135 ° has been described. However, the present invention is not limited to this and corresponds to the ball circulation paths BR1 to BR4. It is only necessary to adjust the phase so that the load bearing force reduction region LA to be moved deviates from the load action phase positions φp and φp ′. Further, the number of balls to be arranged can be arbitrarily set.

次に、本発明の第2の実施形態を図9〜図11について説明する。
この第2の実施形態では、ボールねじナットの循環方式としてチューブ方式を採用したものである。
すなわち、第2の実施形態では、図9に示すように、ボールねじナット15の循環方式として、U字状に曲げられたチューブで最前列から最後列までボールを戻るチューブ方式を採用している。
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
In the second embodiment, a tube method is adopted as a ball screw nut circulation method.
That is, in the second embodiment, as shown in FIG. 9, as a circulation method of the ball screw nut 15, a tube method in which the balls are returned from the front row to the last row with a tube bent in a U shape is adopted. .

このチューブ方式では、図9(a)及び(b)に示すように、両端のストロークエンドで、チューブ31が上方に位置する場合には、下方から上方に向かうラジアル荷重Frがラック軸7に負荷されたときに、負荷作用位相位置φpは図9(b)に示すように、上方の約90°の位置となり、この負荷作用位相位置φpにチューブ31が位置することにより、このチューブ31に繋がれたボール掬い取り戻し部のボールが負荷作用位相位置φpには存在しないことになり、ラジアル荷重Frを受けるボールは上方の方形枠で囲んだ2列のみとなり、負荷を支持するボール数が少ない荷重支持力減少領域LAが負荷作用位相位置φpに存在することになる。   In this tube system, as shown in FIGS. 9A and 9B, when the tube 31 is positioned at the upper end at the stroke ends at both ends, a radial load Fr from the lower side to the upper side is applied to the rack shaft 7. As shown in FIG. 9B, the load action phase position φp is about 90 ° above, and the tube 31 is located at the load action phase position φp, so that the tube 31 is connected. The ball scooping-back portion of the ball does not exist at the load action phase position φp, and the balls that receive the radial load Fr are only two rows surrounded by the upper rectangular frame, and the number of balls supporting the load is small. The supporting force decrease region LA exists at the load action phase position φp.

同様に、図10(a)及び(b)に示すように、モーメント荷重F1及びF2を受ける場合には、前述した第1の実施形態と同様に、左端側では下方に負荷作用位相位置φp′が形成され、右端側では上方に負荷作用位相位置φpが形成される。このため、これら負荷作用位相位置φp及びφp′内に存在するボールは、図10(a)に示すようにそれぞれ方形枠で囲んだ上方の一列及び下方の一列であり、負荷を支持するボール数が少ない荷重支持力減少領域LAが負荷作用位相位置φp及びφp′に存在することになる。   Similarly, as shown in FIGS. 10A and 10B, when the moment loads F1 and F2 are received, the load action phase position φp ′ is lowered downward on the left end side as in the first embodiment described above. And a load action phase position φp is formed on the right end side. Therefore, the balls existing in the load action phase positions φp and φp ′ are an upper row and a lower row surrounded by a rectangular frame as shown in FIG. 10A, and the number of balls supporting the load. Therefore, the load bearing force decrease region LA with a small amount exists at the load action phase positions φp and φp ′.

これらに対して、本実施形態では、両端のストロークエンドで、図11(a)及び(b)に示すように、負荷圏のボール数が少ない荷重支持力減少領域を円周方向に例えば約90°ずらした位相位置としている。この場合には、負荷を支持するボール数が少ない荷重支持力減少領域LAが負荷作用位相位置φp及びφp′から外れることになり、ラジアル荷重Frに対しては、図11(a)に示すように、上側の方形枠で囲んだ3列のボールでラジアル荷重を受けることができ、ボールねじ機構11内の接触面圧を減少させることができる。同様に、モーメント荷重F1及びF2に対しては、図11(b)に示すように、左端側では下部の方形枠で囲んだ2列でモーメント荷重F1を受け、右端側では上部の方形枠で囲んだ2列でモーメント荷重F2を受けることができ、ボールねじ機構11内で発生する接触面圧を低減することができる。   On the other hand, in the present embodiment, at the stroke ends at both ends, as shown in FIGS. 11A and 11B, a load bearing force reduction region with a small number of balls in the load zone is, for example, about 90 in the circumferential direction. The phase position is shifted by °. In this case, the load bearing force decrease region LA having a small number of balls supporting the load is deviated from the load action phase positions φp and φp ′. For the radial load Fr, as shown in FIG. In addition, a radial load can be received by the three rows of balls surrounded by the upper rectangular frame, and the contact surface pressure in the ball screw mechanism 11 can be reduced. Similarly, for the moment loads F1 and F2, as shown in FIG. 11B, the left end side receives the moment load F1 in two rows surrounded by the lower square frame, and the right end side receives the upper square frame. The moment load F2 can be received in the two enclosed rows, and the contact surface pressure generated in the ball screw mechanism 11 can be reduced.

したがって、第2の実施形態でも、チューブ方式を採用した場合に、両ストロークエンドにおいて、負荷を支持するボール数が少なくなる荷重支持力減少領域LAを負荷作用位相位置φp,φp′から外して、それ以外の領域を負荷作用位相位置φp及びφp′とするようにボールねじ溝9の位相調整を行っているので、特殊な構造を採用することなく、ラジアル荷重及びモーメント荷重の双方に対して荷重を受けるボール数を増加させることができ、ボールねじ機構11内で発生する接触面圧を低減して、ボールねじ機構11の長寿命化を図ることができる。   Therefore, also in the second embodiment, when the tube method is adopted, the load supporting force reduction region LA where the number of balls supporting the load is reduced at both stroke ends is removed from the load action phase positions φp and φp ′, Since the phase of the ball screw groove 9 is adjusted so that the other areas are the load action phase positions φp and φp ′, the load is applied to both the radial load and the moment load without adopting a special structure. The number of balls received can be increased, and the contact surface pressure generated in the ball screw mechanism 11 can be reduced, and the life of the ball screw mechanism 11 can be extended.

なお、上記第2の実施形態では、ボール循環路BR4を荷重作用位相位置φaから約90°ずらした場合について説明したが、これに限定されるものではなく、ボール循環路31に相当する荷重支持力減少領域LAが負荷作用位相位置φp及びφp′から外れるように位相調整をすればよいものである。   In the second embodiment, the case where the ball circulation path BR4 is shifted by about 90 ° from the load action phase position φa has been described. However, the present invention is not limited to this, and a load support corresponding to the ball circulation path 31 is provided. It is only necessary to adjust the phase so that the force reduction region LA is out of the load action phase positions φp and φp ′.

次に、本発明の第3の実施形態を図12〜図14について説明する。
この第3の実施形態では、ボールねじナットの循環方式としてエンドデフレクタ方式を採用したものである。
すなわち、第3の実施形態では、図12に示すように、ボールねじナット15の両端に組込まれルエンドデフレクタにボールを救い上げ及び戻し機能を設けたエンドデフレクタ方式の循環方式を採用している。
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
In the third embodiment, an end deflector system is adopted as a ball screw nut circulation system.
That is, in the third embodiment, as shown in FIG. 12, an end deflector type circulation system is employed in which a ball end nut is provided at both ends of the ball screw nut 15 to provide a function for rescuing and returning the ball. .

このエンドデフレクタ方式では、図12(a)及び(b)に示すように、両端のストロークエンドで、ボールねじナット15のボール循環路32が上方に位置してエンドデフレクタでたとえばボール掬い取り戻し位置が例えば約135°でボール戻し位置が約90°となる場合には、下方から上方に向かうラジアル荷重Frがラック軸7に負荷されたときに、負荷作用位相位置φpは、図12(b)に示すように、上方の約90°の位置となり、この負荷作用位相位置φpにボール救い位置、ボール循環路32、ボール戻し位置が位置する場合には、このボール循環路に繋がれたボール掬い取り部及びボール戻し部のボールが負荷作用位相位置φpには存在しないことになり、ラジアル荷重Frを受けるボールは上方の方形枠で囲まれた2列のみとなり、負荷作用位相位置φpのボール数が少ない荷重支持力減少領域LAが負荷作用位相位置φpに存在することになる。   In this end deflector system, as shown in FIGS. 12 (a) and 12 (b), the ball circulation path 32 of the ball screw nut 15 is positioned upward at the stroke ends at both ends, and for example, the ball scooping return position is at the end deflector. For example, when the ball return position is about 90 ° at about 135 °, the load action phase position φp is as shown in FIG. 12 (b) when a radial load Fr directed from below to above is applied to the rack shaft 7. As shown in the figure, when the ball rescue position, the ball circulation path 32, and the ball return position are located at the upper 90 ° position and the load action phase position φp, the ball scooping connected to the ball circulation path is removed. And the ball of the ball return portion do not exist at the load action phase position φp, and the balls receiving the radial load Fr are only two rows surrounded by the upper rectangular frame. It becomes, so that the load acting phase position load supporting force reduction area LA is smaller number of balls .phi.p is present in the load acting phase position .phi.p.

同様に、図13(a)及び(b)に示すように、モーメント荷重F1及びF2を受ける場合には、前述した第2の実施形態と同様に、右端側では上方に負荷作用位相位置φpが形成され、左端側では下方に負荷作用位相位置φp′が形成される。このため、これら負荷作用位相位置φp及びφp′内に存在するボール14は、図13(a)に示すようにそれぞれ方形枠で囲まれた上方の一例及び下方の一例であり、負荷を支持するボール数が少ない荷重支持力減少領域LAが負荷作用位相位置φp及びφp′に存在することになる。   Similarly, as shown in FIGS. 13A and 13B, when the moment loads F1 and F2 are received, the load action phase position φp is upward on the right end side as in the second embodiment described above. A load acting phase position φp ′ is formed below the left end side. For this reason, the balls 14 existing in the load action phase positions φp and φp ′ are an example of an upper part and an example of a lower part surrounded by a rectangular frame as shown in FIG. The load bearing force reduction region LA having a small number of balls is present at the load action phase positions φp and φp ′.

これらに対して、本実施形態では、両端のストロークエンドで、図14(a)及び(b)に示すように、負荷を支持するボール数が少ない荷重支持力減少領域LAを円周方向に例えば約90°ずらした位相位置としている。この場合には、負荷を支持するボール数が少ない荷重支持力減少領域LAが負荷作用位相位置φp及びφp′から外れることになり、ラジアル荷重Frに対しては、図14(a)に示すように、上側の3列のボールでラジアル荷重Frを受けることができ、ボールねじ機構11内で発生する接触面圧を低減させることができる。同様に、モーメント荷重F1,F2に対しては、図14(b)に示すように、右端側では上部の方形枠で囲まれた2列でモーメント荷重F2を受け、左端側では下方の2列でモーメント荷重F1を受けることができ、ボールねじ機構11内で発生する接触面圧を低減させることができる。   On the other hand, in the present embodiment, at the stroke ends at both ends, as shown in FIGS. 14A and 14B, the load supporting force reduction region LA with a small number of balls supporting the load is, for example, in the circumferential direction. The phase position is shifted by about 90 °. In this case, the load bearing force decrease region LA having a small number of balls supporting the load is deviated from the load action phase positions φp and φp ′. For the radial load Fr, as shown in FIG. Moreover, the radial load Fr can be received by the upper three rows of balls, and the contact surface pressure generated in the ball screw mechanism 11 can be reduced. Similarly, with respect to the moment loads F1 and F2, as shown in FIG. 14B, the right end receives the moment load F2 in two rows surrounded by the upper rectangular frame, and the lower two rows on the left end side. It is possible to receive the moment load F1 and to reduce the contact surface pressure generated in the ball screw mechanism 11.

したがって、第3の実施形態でも、エンドデフレクタ方式を採用した場合に、両ストロークエンドにおいて、負荷を支持するボール数が少なくなる荷重支持力減少領域LAを負荷作用位相位置φp及びφp′から外して、それ以外の領域を負荷作用位相位置φpとするようにボールねじ溝9の位相調整を行っているので、特殊な構造を採用することなく、ラジアル荷重及びモーメント荷重の双方に対して荷重を受けるボール数を増加させることができ、ボールねじ機構11内で発生する接触面圧を低減して、ボールねじ機構11の長寿命化を図ることができる。   Therefore, also in the third embodiment, when the end deflector method is adopted, the load supporting force reduction region LA where the number of balls supporting the load is reduced at both stroke ends is removed from the load action phase positions φp and φp ′. Since the phase of the ball screw groove 9 is adjusted so that the other region is the load action phase position φp, the load is applied to both the radial load and the moment load without adopting a special structure. The number of balls can be increased, the contact surface pressure generated in the ball screw mechanism 11 can be reduced, and the life of the ball screw mechanism 11 can be extended.

なお、上記第3の実施形態では、ボール循環路32を荷重作用位相位置φpから約90°ずらした場合について説明したが、これに限定されるものではなく、各ボール循環路BR1〜BR4に相当する荷重支持力減少領域LAが負荷作用位相位置φp及びφp′から外れるように位相調整をすればよいものである。   In the third embodiment, the case where the ball circulation path 32 is shifted by about 90 ° from the load acting phase position φp has been described. However, the present invention is not limited to this and corresponds to each of the ball circulation paths BR1 to BR4. It is only necessary to adjust the phase so that the load bearing force reduction region LA to be moved deviates from the load action phase positions φp and φp ′.

また、上記第1〜第3の実施形態においては、循環方式がコマ方式、チューブ方式及びエンドデフレクタ方式の何れかである場合について説明したが、ボールねじナット15の両端に設けたエンドキャップにボールを掬い上げ戻し機能を持たせたエンドキャップ方式についても負荷を支持するボール数が少ない荷重支持力減少領域LAを負荷作用位相位置φp及びφp′から外して他の領域を負荷作用位相位置φp及びφp′に配置することにより、上記実施形態と同様の作用効果を得ることができる。   In the first to third embodiments, the case where the circulation method is any of the top method, the tube method, and the end deflector method has been described. However, the ball is attached to the end caps provided at both ends of the ball screw nut 15. In the end cap system having a function of scooping up and returning, the load supporting force reduction area LA having a small number of balls supporting the load is removed from the load action phase positions φp and φp ′ and the other areas are removed from the load action phase position φp and By arranging at φp ′, it is possible to obtain the same operational effects as in the above embodiment.

また、上記第1〜第3の実施形態においては、ラック部側ストロークエンド及びボールねじ部側ストロークエンドの双方において、ボールねじナットの荷重支持力減少領域を負荷圏から外すようにした場合について説明したが、これに限定されるものではなく、何れか一方のストロークエンドのみでボールねじナットの荷重支持力減少領域を負荷圏から外すようにしてもよい。この場合、図5に示すボールねじ部側ストロークエンドでボールねじナットの荷重支持力減少領域を負荷圏から外すようにすることが好ましい。   In the first to third embodiments described above, the case where the load supporting force reduction region of the ball screw nut is removed from the load zone at both the rack portion side stroke end and the ball screw portion side stroke end will be described. However, the present invention is not limited to this, and the load supporting force reduction region of the ball screw nut may be removed from the load zone only at any one of the stroke ends. In this case, it is preferable that the load supporting force decreasing region of the ball screw nut is removed from the load zone at the ball screw portion side stroke end shown in FIG.

また、上記第1〜第3の実施形態においては、ラック軸7にボールねじ部9を一体に形成する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、ラック軸7及びボールねじ部9を別部材として同軸に配置し、両者を連結部材で連結するようにした電動パワーステアリング装置にも適用することができる。
また、上記実施形態においては、減速機構13を小径プーリ19、大径プーリ20及びタイミングベルト21で構成した場合について説明したが、タイミングベルト21に代えて通常のベルトを適用することもでき、さらに減速ギヤを適用することもでき、任意の減速機構を採用することができる。
In the first to third embodiments, the case where the ball screw portion 9 is formed integrally with the rack shaft 7 has been described. However, the present invention is not limited to this, and the rack shaft 7 and the ball screw portion 9 are not limited thereto. Can be applied to an electric power steering apparatus in which the two are arranged coaxially as separate members and are connected by a connecting member.
In the above embodiment, the case where the speed reduction mechanism 13 is configured by the small-diameter pulley 19, the large-diameter pulley 20, and the timing belt 21 has been described. However, a normal belt can be applied instead of the timing belt 21, and A reduction gear can be applied, and any reduction mechanism can be employed.

1…操舵ギヤ機構、2…ピニオン機構、3…ラック機構、5…ピニオン軸、7…ラック軸、8…ラック部、9…ボールねじ溝、10…電動パワーステアリング装置、11…ボールねじ機構、12…操舵補助用電動モータ、13…減速機構、14…ボール、15…ボールねじナット、17…転がり軸受、19…小径プーリ、20…大径プーリ、21…タイミングベルト、30…タイロッド、31…チューブ、32…ボール循環路   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Steering gear mechanism, 2 ... Pinion mechanism, 3 ... Rack mechanism, 5 ... Pinion shaft, 7 ... Rack shaft, 8 ... Rack part, 9 ... Ball screw groove, 10 ... Electric power steering apparatus, 11 ... Ball screw mechanism, DESCRIPTION OF SYMBOLS 12 ... Electric motor for steering assistance, 13 ... Reduction mechanism, 14 ... Ball, 15 ... Ball screw nut, 17 ... Rolling bearing, 19 ... Small diameter pulley, 20 ... Large diameter pulley, 21 ... Timing belt, 30 ... Tie rod, 31 ... Tube, 32 ... Ball circuit

Claims (4)

電動モータと、
操舵機構とタイロッドとの間に連結されたラック軸と、
前記電動モータからの動力を前記ラック軸に伝達する動力伝達機構と、を有し、
前記動力伝達機構は、前記ラック軸に対して連結され又は一体化され且つ雄ねじ溝を備えたねじ軸と、
該ねじ軸の周囲に配置され且つ雌ねじ溝を備えたナットと、前記雄ねじ溝と前記雌ねじ溝との間に形成された転動路内を転動可能な複数の転動体を有するボールねじ機構からなる電動パワーステアリング装置であって、
前記ラック軸のストロークエンド内の少なくとも一方において、前記ナットの荷重支持力減少領域が前記ラック軸と当該ラック軸に接続されたタイロッドの成す平面で定義されるラック軸円周方向の位相以外の領域に位置するように設定した
ことを特徴とする電動パワーステアリング装置
An electric motor;
A rack shaft connected between the steering mechanism and the tie rod;
A power transmission mechanism for transmitting power from the electric motor to the rack shaft,
The power transmission mechanism is connected to or integrated with the rack shaft and has a male screw groove;
A ball screw mechanism having a nut disposed around the screw shaft and having a female screw groove, and a plurality of rolling elements capable of rolling in a rolling path formed between the male screw groove and the female screw groove; An electric power steering device
In at least one of the stroke ends of the rack shaft, the load bearing force reduction region of the nut is a region other than the phase in the rack shaft circumferential direction defined by the plane formed by the rack shaft and the tie rod connected to the rack shaft. Electric power steering device characterized in that it is set to
前記荷重支持力減少領域は、荷重を受ける負荷圏のボール数が最小となる領域であることを特徴とする請求項1に記載の電動パワーステアリング装置。   The electric power steering apparatus according to claim 1, wherein the load bearing force reduction region is a region in which the number of balls in a load zone that receives a load is minimized. 前記荷重支持力減少領域は、前記ボールねじに入力されるラジアル荷重に対して、当該ラジアル荷重を受ける負荷圏のボール数が最小となる領域であることを特徴とする請求項1に記載の電動パワーステアリング装置。   2. The electric motor according to claim 1, wherein the load bearing force reduction region is a region where the number of balls in a load zone receiving the radial load is minimum with respect to the radial load input to the ball screw. Power steering device. 前記荷重支持力減少領域は、前記ボールねじに入力されるモーメント荷重に対して、当該モーメント荷重を受ける負荷圏のボール数が最小となる領域であることを特徴とする請求項1に記載の電動パワーステアリング装置。   2. The electric motor according to claim 1, wherein the load bearing force reduction region is a region where the number of balls in a load zone receiving the moment load is minimum with respect to the moment load input to the ball screw. Power steering device.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2016052875A (en) * 2014-09-04 2016-04-14 株式会社ジェイテクト Rack shaft and steering device

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