JP2013119785A - Rotating machine - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a rotating machine capable of suppressing the grease filled in a bearing from being washed away.SOLUTION: A drain hole 4e communicated with a space 8 configured between the bearing 6 and a seal member 7 with respect to a case 4 is formed. Accordingly, even when liquid in a liquid storage chamber 4a leaks into the space 8 beyond the seal member 7, the liquid can be discharged from the drain hole 4e. Further, an atmosphere introducing hole 4f which is communicated with the space 8 is disposed. Thereby, the inside of the space 8 can be kept at an atmospheric pressure and, even when the drain hole 4e is blocked with liquid, the liquid can be reliably discharged through the drain hole 4e. Therefore, even when the liquid leaks beyond the seal member 7 to the bearing 6 side while it is suppressed that the liquid in the liquid storage chamber 4a leaks from a gap between the case 4 and a rotating shaft 3 by the seal member 7, it can be suppressed that the grease filled in the bearing 6 is washed away.

Description

本発明は、回転軸の周囲を囲むようにシール部材が備えられた回転機械に関するものである。   The present invention relates to a rotary machine provided with a seal member so as to surround the periphery of a rotary shaft.

従来、特許文献1において、回転軸と回転軸の周囲を囲むケースとの間の隙間を通じて液体が流動することを防止するシール部材と回転軸を支持するベアリングとを有する回転機械の一例として、特許文献1に示される回転式ポンプ装置がある。この回転式ポンプ装置は、ブレーキ液圧制御用アクチュエータが構成される金属製のハウジング内に挿入されており、ケース内に収容された二つの回転式ポンプを1本の回転軸によって駆動する。また、この回転式ポンプ装置では、ケースの後端側においてベアリングによって回転軸を支持している。ベアリングよりもケース内側には、ベアリングよりもケース内側においてケースと回転軸との間の隙間を通じて回転式ポンプ側からのブレーキ液洩れが抑制できるように、回転軸の周囲を囲むオイルシールが備えられている。   Conventionally, in Patent Document 1, as an example of a rotating machine having a seal member that prevents a liquid from flowing through a gap between a rotating shaft and a case surrounding the rotating shaft, and a bearing that supports the rotating shaft, There is a rotary pump device shown in Document 1. This rotary pump device is inserted into a metal housing that constitutes an actuator for brake fluid pressure control, and drives two rotary pumps accommodated in a case by a single rotating shaft. In this rotary pump device, the rotating shaft is supported by a bearing on the rear end side of the case. An oil seal that surrounds the rotating shaft is provided inside the case from the bearing so that brake fluid leakage from the rotary pump side can be suppressed through the gap between the case and the rotating shaft inside the case from the bearing. ing.

特開2008−49743号公報JP 2008-49743 A

しかしながら、上記した特許文献1に示される回転式ポンプ装置のように、オイルシールを設けることによって回転軸とケースとの間を通じたブレーキ液洩れを抑制できるが、完全に抑制できるわけではない。このため、オイルシールを越えてベアリング側にブレーキ液洩れが発生し、このブレーキ液が更にベアリングよりも外部に流動し、ベアリング内に充填しておいたグリスが洗い流されてしまい、ベアリングの円滑な回転運動が阻害されるという問題が発生する。したがって、オイルシールを越えてブレーキ液洩れが生じても、ベアリングのグリスが洗い流されてしまわないようにすることが必要となる。   However, like the rotary pump device shown in Patent Document 1 described above, brake fluid leakage through the rotation shaft and the case can be suppressed by providing an oil seal, but it cannot be completely suppressed. For this reason, brake fluid leakage occurs on the bearing side beyond the oil seal, and this brake fluid further flows to the outside of the bearing, and the grease filled in the bearing is washed away. The problem arises that rotational movement is hindered. Therefore, it is necessary to prevent the grease of the bearing from being washed away even if brake fluid leaks beyond the oil seal.

なお、ここでは回転機械の一例として、回転式ポンプ装置を例に挙げた。しかし、ケースの内側に液体が収容される液体収容室が備えられる回転機械であって、その液体収容室内に回転軸が挿通させられ、ケースと回転軸との間の隙間から液体収容室内の液体が洩れることを抑制するシール部材を備えたものにおいて、上記問題が発生し得る。   Here, as an example of the rotary machine, a rotary pump device is taken as an example. However, the rotary machine is provided with a liquid storage chamber in which liquid is stored inside the case, and the rotary shaft is inserted into the liquid storage chamber, and the liquid in the liquid storage chamber is inserted from the gap between the case and the rotary shaft. In the case of including a seal member that suppresses leakage, the above problem may occur.

本発明は上記点に鑑みて、ケースと回転軸との間の隙間から液体収容室内の液体が洩れることをシール部材によって抑制しつつ、シール部材を越えてベアリング側に液体が洩れても、ベアリング内に充填しておいたグリスが洗い流されることが抑制できるようにすることを目的とする。   In view of the above, the present invention prevents the liquid in the liquid storage chamber from leaking from the gap between the case and the rotating shaft by the seal member, and even if the liquid leaks to the bearing side beyond the seal member, the bearing It aims at enabling it to control that the grease filled up in it is washed away.

上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明では、回転機械のケース(4)における回転軸(3)中心よりも下方の位置に形成され、収容部(4c)のうちシール部材(7)とベアリング(6)との間に構成される空間(8)と該ケース(4)の外部とを連通させ、シール部材(7)を越えて液体収容室(4a)から洩れてきた液体を排出するドレーン穴(4e)と、空間(8)内に大気圧となる空気を導入する大気導入孔(4f)とを形成したことを特徴としている。   In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 is formed at a position below the center of the rotating shaft (3) in the case (4) of the rotating machine, and the sealing member (7) in the housing portion (4c). ) And the bearing (6) are communicated with the outside of the case (4), and the liquid leaked from the liquid storage chamber (4a) beyond the seal member (7) A drain hole (4e) for discharging and an air introduction hole (4f) for introducing air at atmospheric pressure into the space (8) are formed.

このような構成により、シール部材(7)を越えて液体収容室(4a)内の液体が空間(8)内に洩れることがあったとしても、その液体をドレーン穴(4e)から排出することが可能となる。そして、空間(8)に連通する大気導入孔(4f)を備えてあることから、空間(8)内を大気圧に保つことができ、ドレーン穴(4e)が液体によって塞がれたとしても、確実にドレーン穴(4e)を通じて液体を排出することが可能となる。したがって、ケース(4)と回転軸(3)との間の隙間から液体収容室(4a)内の液体が洩れることをシール部材(7)によって抑制しつつ、シール部材(7)を越えてベアリング(6)側に液体が洩れても、ベアリング(6)内に充填しておいたグリスが洗い流されることが抑制できる。   With such a configuration, even if the liquid in the liquid storage chamber (4a) leaks into the space (8) beyond the seal member (7), the liquid is discharged from the drain hole (4e). Is possible. Since the air introduction hole (4f) communicating with the space (8) is provided, the inside of the space (8) can be maintained at atmospheric pressure, and the drain hole (4e) is blocked by the liquid. The liquid can be reliably discharged through the drain hole (4e). Therefore, the seal member (7) prevents the liquid in the liquid storage chamber (4a) from leaking from the gap between the case (4) and the rotating shaft (3), and the bearing exceeds the seal member (7). Even if the liquid leaks to the (6) side, it is possible to prevent the grease filled in the bearing (6) from being washed away.

ここで、仮に、アウターレース(6b)のうちシール部材(7)側の端面が、ドレーン穴(4e)におけるベアリング(6)側の端部よりも反シール部材(7)側(回転軸(3)の軸方向における外側)に配置された場合、アウターレース(6b)の上記端面とドレーン穴(4e)の上記端部との間には、両者が離間する分だけ収容部(4c)の内壁が介在することになる。このとき、液体収容室(4a)から空間(8)に洩れ出た液体がベアリング(6)の端面に付着し、その端面を伝って下方に流れ落ちたときに、液体が収容部(4c)の上記内壁における回転軸(3)の軸方向と平行な曲面のうち最下位置に付着し、これが表面張力により溜まり易くなる。   Here, it is assumed that the end surface on the seal member (7) side of the outer race (6b) is opposite to the end on the bearing (6) side in the drain hole (4e) (on the rotating shaft (3) ) Between the end surface of the outer race (6b) and the end portion of the drain hole (4e), the inner wall of the housing portion (4c) is separated by the distance between them. Will intervene. At this time, when the liquid leaking from the liquid storage chamber (4a) to the space (8) adheres to the end surface of the bearing (6) and flows down along the end surface, the liquid flows into the storage portion (4c). It adheres to the lowest position among the curved surfaces parallel to the axial direction of the rotating shaft (3) on the inner wall, and this tends to accumulate due to surface tension.

その点、請求項2に記載するように、アウターレース(6b)のうちシール部材(7)側の先端を、ドレーン穴(4e)におけるベアリング(6)側の端部と一致、もしくは、当該ドレーン穴(4e)の内側に入り込ませたため、アウターレース(6b)の上記端面とドレーン穴(4e)の上記端部との間に収容部(4c)の上記内壁を極力介在させないようにすることができる。したがって、液体収容室(4a)から空間(8)に洩れ出た液体がドレーン穴(4e)に達し易くなり、該ドレーン穴(4c)を介して外部に排出され易くなる。   In that respect, as described in claim 2, the end of the outer race (6b) on the seal member (7) side coincides with the end of the drain hole (4e) on the bearing (6) side, or the drain The inner wall of the accommodating portion (4c) is prevented from interposing as much as possible between the end surface of the outer race (6b) and the end portion of the drain hole (4e) because it has entered the inside of the hole (4e). it can. Accordingly, the liquid leaking from the liquid storage chamber (4a) to the space (8) is likely to reach the drain hole (4e), and is easily discharged to the outside through the drain hole (4c).

請求項3に記載の発明では、ベアリング(6)は、アウターレース(6b)のうちシール部材(7)側の先端位置が面取り加工されており、当該面取り加工部分がドレーン穴(4e)の内側に位置していることを特徴としている。   In the invention according to claim 3, the bearing (6) is chamfered at the tip position on the seal member (7) side of the outer race (6b), and the chamfered portion is inside the drain hole (4e). It is characterized by being located in.

このように、面取り加工部分がドレーン穴(4e)の内側に位置しているようにすることで、液体が入り込む窪みを無くすことができ、より液体が円滑にドレーン穴(4e)内に流れ込むようにできる。   In this way, by setting the chamfered portion to be located inside the drain hole (4e), it is possible to eliminate the recess into which the liquid enters, so that the liquid flows more smoothly into the drain hole (4e). Can be.

請求項4に記載の発明では、ベアリング(6)は、インナーレース(6a)とアウターレース(6b)の間において、これらの間の空間をシール部材(7)と当該ベアリング(6)との間に構成された空間(8)から遮蔽するシールプレート(6d)を備えていることを特徴としている。   In the invention according to claim 4, the bearing (6) has a space between the seal member (7) and the bearing (6) between the inner race (6a) and the outer race (6b). It is characterized by including a seal plate (6d) that shields from the space (8) configured in the above.

このように、ドレーン穴(4e)および大気導入孔(4f)を備えつつシールプレート(6d)を備えることにより、シール部材(7)を越えてベアリング(6)側に液体が洩れても、ベアリング(6)内に充填しておいたグリスが洗い流されることを更に抑制することが可能となる。   Thus, by providing the seal plate (6d) with the drain hole (4e) and the air introduction hole (4f), even if liquid leaks to the bearing (6) side beyond the seal member (7), the bearing (6) It is possible to further suppress washing of the grease filled in the inside.

請求項5に記載の発明では、収容部(4c)は、シール部材(7)が配置される部位においてベアリング(6)が配置される部位よりも縮径されており、この縮径された部位にシール部材(7)が嵌め込まれ、この縮径された部位とベアリング(6)が配置される部位との境界位置がテーパ面(4d)とされていると共に、該テーパ面(4d)がドレーン穴(4e)と重なっていることを特徴としている。   In the invention according to claim 5, the accommodating portion (4 c) is reduced in diameter at a portion where the seal member (7) is arranged, compared to a portion where the bearing (6) is arranged, and the reduced portion. The seal member (7) is fitted into the taper surface (4d) at the boundary position between the reduced diameter portion and the portion where the bearing (6) is disposed, and the tapered surface (4d) is the drain. It is characterized by overlapping with the hole (4e).

このような構成とすることで、シール部材(7)を超えて洩れてきた液体が収容部(4c)の内壁における回転軸(3)の軸方向と平行な曲面のうちの最下位置に至る前にドレーン穴(4e)に流れ込むようにできる。したがって、より液体が円滑にドレーン穴(4e)内に流れ込むようにできる。   By setting it as such a structure, the liquid which leaked over the sealing member (7) reaches the lowest position in the curved surface parallel to the axial direction of the rotating shaft (3) in the inner wall of the accommodating part (4c). It can be made to flow into the drain hole (4e) before. Therefore, the liquid can flow more smoothly into the drain hole (4e).

請求項6に記載の発明では、ドレーン穴(4e)と大気導入孔(4f)とは同径の丸穴で構成されていることを特徴としている。   The invention described in claim 6 is characterized in that the drain hole (4e) and the air introduction hole (4f) are formed by round holes having the same diameter.

このように、ドレーン穴(4e)と大気導入孔(4f)の径を同じにしておけば、これらをドリル加工によって形成する際に、同じドリルで形成することが可能となり、製造工程の簡略化が図れる。   In this way, if the drain hole (4e) and the air introduction hole (4f) have the same diameter, they can be formed by the same drill when they are formed by drilling, and the manufacturing process is simplified. Can be planned.

なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係の一例を示すものである。   In addition, the code | symbol in the bracket | parenthesis of each said means shows an example of a corresponding relationship with the specific means as described in embodiment mentioned later.

本発明の第1実施形態にかかる回転機械の一部断面拡大図である。It is a partial cross section enlarged view of the rotary machine concerning 1st Embodiment of this invention. 図1のうち一点鎖線で囲んだ部分の部分拡大図である。It is the elements on larger scale of the part enclosed with the dashed-dotted line in FIG. 面取り加工部分とドレーン穴4eとの位置関係を変更した場合の例を挙げた断面図である。It is sectional drawing which gave the example at the time of changing the positional relationship of a chamfering process part and the drain hole 4e.

(第1実施形態)
以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。図1は、本発明の一実施形態にかかる回転機械の一部断面拡大図である。また、図2は、図1のうち一点鎖線で囲んだ部分の部分拡大図である。図1中に示した天地方向および水平方向が回転機械の組み付け時の天地方向および水平方向に対応している。以下、これらの図を参照して本実施形態にかかる回転機械の詳細について説明する。
(First embodiment)
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is an enlarged partial cross-sectional view of a rotating machine according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a partially enlarged view of a portion surrounded by a one-dot chain line in FIG. The vertical direction and horizontal direction shown in FIG. 1 correspond to the vertical direction and horizontal direction when the rotating machine is assembled. Hereinafter, the details of the rotating machine according to the present embodiment will be described with reference to these drawings.

図1に示す回転機械1は、モータ2に備えられた図示しない駆動軸に連結される回転軸3と、液体が収容される液体収容室4a等に連通する中心孔4bが形成されたケース4などを有した構成とされている。   A rotating machine 1 shown in FIG. 1 includes a rotating shaft 3 connected to a driving shaft (not shown) provided in a motor 2 and a case 4 in which a central hole 4b communicating with a liquid storage chamber 4a for storing a liquid is formed. And so on.

この回転機械1は、金属製のハウジング5に形成された挿入穴5a内に挿入された状態でハウジング5に固定されている(以下、回転機械1の挿入穴5aへの挿入方向を単に挿入方向という)。回転機械1としては、例えば回転式ポンプ装置などを挙げることができる。回転機械1が回転式ポンプ装置とされる場合には、例えばブレーキ液圧制御用アクチュエータに備えられ、2つの回転式ポンプが備えられる部屋を液体収容室4aとして、ブレーキ配管を通じてホイールシリンダに供給されるブレーキ液圧の制御に用いられる。   The rotating machine 1 is fixed to the housing 5 in a state of being inserted into an insertion hole 5a formed in the metal housing 5 (hereinafter, the direction of insertion of the rotating machine 1 into the insertion hole 5a is simply referred to as the insertion direction). Called). Examples of the rotary machine 1 include a rotary pump device. When the rotary machine 1 is a rotary pump device, for example, it is provided in an actuator for brake hydraulic pressure control, and a room in which two rotary pumps are provided is defined as a liquid storage chamber 4a and supplied to a wheel cylinder through a brake pipe. Used to control brake fluid pressure.

回転機械1の回転軸3は、ケース4のうちモータ2側である後端側、具体的にはケース4における液体収容室4aよりも挿入方向後方において、ベアリング6によって支持されている。ケース4は、その内径が挿入方向後方において回転軸3の径よりも拡大された収容部4cとされており、この収容部4cにベアリング6が配置されている。つまり、ケース4のうち液体収容室4aよりも回転軸3の軸方向外側に形成された収容部4cにベアリング6が嵌め込まれている。   The rotating shaft 3 of the rotating machine 1 is supported by the bearing 6 on the rear end side that is the motor 2 side of the case 4, specifically, on the rear side of the liquid storage chamber 4 a in the case 4 in the insertion direction. The case 4 has a housing portion 4c whose inner diameter is larger than the diameter of the rotary shaft 3 at the rear in the insertion direction, and a bearing 6 is disposed in the housing portion 4c. That is, the bearing 6 is fitted in the housing portion 4 c formed outside the liquid housing chamber 4 a in the axial direction of the rotary shaft 3 in the case 4.

ベアリング6には、どのような構造のものが適用されていても良いが、本実施形態では、幅狭なボールベアリングが適用されている。具体的には、ベアリング6は、インナーレース6a、アウターレース6bおよびこれらの間に配置される複数の転動体6cを備えた構成とされており、インナーレース6aとアウターレース6bとの間には、図示しないグリスが充填されている。このベアリング6は、アウターレース6bがケース4の収容部4c内に挿入されて固定され、インナーレース6aの穴内に回転軸3が嵌め込まれることで、回転軸3が軸支されている。   Although any structure may be applied to the bearing 6, a narrow ball bearing is applied in the present embodiment. Specifically, the bearing 6 includes an inner race 6a, an outer race 6b, and a plurality of rolling elements 6c disposed between the inner race 6a and the outer race 6b. , Filled with grease (not shown). The outer race 6b is inserted into the housing 4c of the case 4 and fixed to the bearing 6, and the rotary shaft 3 is fitted in the hole of the inner race 6a so that the rotary shaft 3 is pivotally supported.

また、ベアリング6には、シールプレート6dも備えられている。シールプレート6dは、インナーレース6aとアウターレース6bそれぞれの軸方向両側に配置されており、インナーレース6aとアウターレース6bの間の空間と空間8との間やベアリング6の外部との間を遮蔽している。ベアリング6を挿入方向後方に配置してあるため、シールプレート6dを備えることにより、液体収容室4a内の液体が洩れてきたときに、さらにベアリング6を通じて外部に洩れることを抑制することが可能となる。   The bearing 6 is also provided with a seal plate 6d. The seal plates 6d are arranged on both axial sides of the inner race 6a and the outer race 6b, and shield the space between the inner race 6a and the outer race 6b and the space 8 and the outside of the bearing 6. doing. Since the bearing 6 is disposed rearward in the insertion direction, the seal plate 6d is provided, so that when the liquid in the liquid storage chamber 4a leaks, it can be further prevented from leaking outside through the bearing 6. Become.

さらに、ケース4のうちベアリング6よりも挿入方向先端側、つまり液体収容室4a側には、回転軸3を一周囲む環状のシール部材7が配置されている。このシール部材7も、ケース4の収容部4cに配置されるもので、シール部材7とベアリング6とが順に収容部4cに嵌め込まれている。   Further, an annular seal member 7 that surrounds the rotary shaft 3 is disposed on the distal end side of the case 4 in the insertion direction from the bearing 6, that is, on the liquid storage chamber 4 a side. The seal member 7 is also disposed in the housing portion 4c of the case 4, and the seal member 7 and the bearing 6 are sequentially fitted into the housing portion 4c.

シール部材7は、金属板7aと弾性部材7bとコイルバネ7cによって構成されている。金属板7aは、リング状で構成され、一体成形などにより弾性部材7bと一体化されている。弾性部材7bは、ベアリング6側に広がる断面V字型のリング部材からなり、少なくともケース4の内壁面と回転軸3の外周面とに接している。コイルバネ7cは、弾性部材7bを回転軸3に圧接する弾性力を発生させている。このように構成されたシール部材7により、ケース4と回転軸3との間の隙間がシールされ、基本的には液体収容室4a内の液体がケース4と回転軸3との間の隙間を通じてベアリング6側に流動することが抑制されている。   The seal member 7 includes a metal plate 7a, an elastic member 7b, and a coil spring 7c. The metal plate 7a is formed in a ring shape and is integrated with the elastic member 7b by integral molding or the like. The elastic member 7 b is made of a ring member having a V-shaped cross section extending toward the bearing 6, and is in contact with at least the inner wall surface of the case 4 and the outer peripheral surface of the rotating shaft 3. The coil spring 7 c generates an elastic force that presses the elastic member 7 b against the rotating shaft 3. The gap between the case 4 and the rotary shaft 3 is sealed by the sealing member 7 configured as described above, and basically the liquid in the liquid storage chamber 4a passes through the gap between the case 4 and the rotary shaft 3. The flow to the bearing 6 side is suppressed.

なお、ケース4の収容部4cは、シール部材7が配置される部位においてベアリング6が配置される部位よりも縮径されており、この縮径された部位にシール部材7が嵌め込まれている。この縮径された部位とベアリング6が配置される部位との境界位置はテーパ面4dとされており、テーパ面4dの傾斜によりシール部材7を挿入し易い構造になっている。   In addition, the accommodating part 4c of the case 4 has a diameter smaller than the part where the bearing 6 is disposed at the part where the seal member 7 is disposed, and the seal member 7 is fitted into the part where the diameter is reduced. The boundary position between the reduced diameter portion and the portion where the bearing 6 is arranged is a tapered surface 4d, and the seal member 7 can be easily inserted by the inclination of the tapered surface 4d.

このように、ベアリング6と液体収容室4aとの間にシール部材7が備えられていることから、シール部材7とベアリング6との間に構成される空間8に液体収容室4a内の液体が洩れることが抑制されている。しかしながら、シール部材7によるシール機能によって液体洩れを完全に防止できないため、空間8に液体収容室4a内の液体が洩れることがある。この洩れてきた液体を回転機械1の外部に排出するために、ケース4には、空間8と連通するドレーン穴4eと大気導入孔4fが形成されている。   As described above, since the seal member 7 is provided between the bearing 6 and the liquid storage chamber 4 a, the liquid in the liquid storage chamber 4 a is placed in the space 8 configured between the seal member 7 and the bearing 6. Leakage is suppressed. However, since the liquid leakage cannot be completely prevented by the sealing function of the seal member 7, the liquid in the liquid storage chamber 4 a may leak into the space 8. In order to discharge the leaked liquid to the outside of the rotary machine 1, a drain hole 4 e communicating with the space 8 and an air introduction hole 4 f are formed in the case 4.

ドレーン穴4eは、ケース4における回転軸3中心よりも下方の位置に形成されている。ドレーン穴4eは、例えば丸穴にて形成され、ドリル加工などにより回転軸3の径方向に沿って形成されている。ドレーン穴4eは、基本的には、空間8と連通しつつ、かつ、シール部材7におけるケース4の内壁面とのシール部位よりもベアリング6側に形成されていれば良い。しかし、本実施形態では、図2に示すように、ベアリング6のうちシール部材7側の先端がドレーン穴4eにおけるベアリング6側の端部(図2中の点P)よりも挿入方向前方側、つまりドレーン穴4eの内側に突き出し、かつ、テーパ面4dと重なるようにドレーン穴4eを形成している。   The drain hole 4 e is formed at a position below the center of the rotating shaft 3 in the case 4. The drain hole 4e is formed, for example, as a round hole, and is formed along the radial direction of the rotary shaft 3 by drilling or the like. The drain hole 4e basically only needs to be formed on the bearing 6 side of the seal member 7 with respect to the inner wall surface of the case 4 while communicating with the space 8. However, in the present embodiment, as shown in FIG. 2, the tip of the bearing 6 on the seal member 7 side is the front side in the insertion direction from the end of the drain hole 4e on the bearing 6 side (point P in FIG. 2), That is, the drain hole 4e is formed so as to protrude inside the drain hole 4e and overlap the tapered surface 4d.

大気導入孔4fは、空間8と連通させられ、空間8に対して空気を導入することで空間8を大気圧にする役割を果たす。この大気導入孔4fについては、ケース4における空気の導入可能な部位、すなわちシール部材7を通じて洩れてきた液体によって塞がれ難い位置であればどの位置に形成されていても良く、例えば回転軸3よりも上方に形成されていれば良いが、本実施形態ではケース4の上方位置に形成してある。この大気導入孔4fも、例えば丸穴にて形成され、ドリル加工などにより回転軸3の径方向に沿って形成されている。   The air introduction hole 4 f communicates with the space 8 and plays a role of bringing the space 8 to atmospheric pressure by introducing air into the space 8. The air introduction hole 4f may be formed at any position in the case 4 as long as it is difficult to be blocked by air leaking through the seal member 7, that is, a position where the air can be introduced. However, in this embodiment, it is formed above the case 4. The air introduction hole 4f is also formed, for example, as a round hole, and is formed along the radial direction of the rotary shaft 3 by drilling or the like.

これらドレーン穴4eや大気導入孔4fの寸法については任意であるが、例えばこれらを同径にしておけば、これらをドリル加工によって形成する際に、同じドリルで形成することが可能となり、製造工程の簡略化が図れる。例えば、これらが回転軸3を挟んで対向する位置(回転軸3を中心として180°ずらした位置)に形成される場合には、一度のドリル加工によって両方の穴4e、4fを形成することができる。また、これらを回転軸3を挟んで対向する位置に形成せず、回転軸3の中心軸を中心としてケース4を回転させて順に形成することもできる。ただし、これらを必ずしも同じ寸法にする必要はなく、少なくともドレーン穴4eについては液体の膜、例えばブレーキ液の油膜によってドレーン穴4eが塞がってしまわない寸法であれば良く、大気導入孔4fについては空気が導入できる寸法であれば良い。   The dimensions of the drain hole 4e and the air introduction hole 4f are arbitrary. For example, if they are made to have the same diameter, they can be formed by the same drill when they are formed by drilling. Can be simplified. For example, when these are formed at positions facing each other with the rotation shaft 3 therebetween (positions shifted by 180 ° about the rotation shaft 3), both holes 4e and 4f can be formed by a single drilling process. it can. Alternatively, the case 4 may be formed in order by rotating the case 4 around the central axis of the rotation shaft 3 without forming the rotation shaft 3 at opposite positions. However, these do not necessarily have the same size, and at least the drain hole 4e may have a size that does not block the drain hole 4e by a liquid film, for example, an oil film of brake fluid. Any size that can be introduced is acceptable.

以上説明したように、本実施形態の回転機械1では、ケース4のうちベアリング6とシール部材7との間に構成される空間8と連通するドレーン穴4eを形成するようにしている。このため、シール部材7を越えて液体収容室4a内の液体が空間8内に洩れることがあったとしても、その液体をドレーン穴4eから排出することが可能となる。そして、空間8に連通する大気導入孔4fを備えてあることから、空間8内を大気圧に保つことができ、ドレーン穴4eが液体によって塞がれたとしても、確実にドレーン穴4eを通じて液体を排出することが可能となる。   As described above, in the rotary machine 1 according to the present embodiment, the drain hole 4e communicating with the space 8 formed between the bearing 6 and the seal member 7 in the case 4 is formed. For this reason, even if the liquid in the liquid storage chamber 4a leaks into the space 8 beyond the seal member 7, the liquid can be discharged from the drain hole 4e. Since the atmosphere introduction hole 4f communicating with the space 8 is provided, the inside of the space 8 can be maintained at an atmospheric pressure, and even if the drain hole 4e is blocked by the liquid, the liquid is surely passed through the drain hole 4e. Can be discharged.

また、大気導入孔4fを備えることは、回転機械1の小型化にも寄与する。すなわち、仮に大気導入孔4fを備えない場合、ドレーン穴4eがブレーキ液の油膜によって塞がれてしまわないようにドレーン穴4eの内径を或る程度大きく確保せねばならないが、本実施形態のように、大気導入孔4fを備えることで、ドレーン穴4eの内径を上記のそれより小さく設定しても油膜が生じ難くなる。したがって、ドレーン穴4eの内径縮小に伴う回転機械1の小型化が期待できる。   In addition, the provision of the air introduction hole 4 f contributes to downsizing of the rotary machine 1. That is, if the air introduction hole 4f is not provided, the drain hole 4e must have a certain inner diameter so that the drain hole 4e is not blocked by the oil film of the brake fluid. In addition, by providing the air introduction hole 4f, an oil film is hardly formed even if the inner diameter of the drain hole 4e is set smaller than that described above. Accordingly, it is possible to expect a reduction in the size of the rotary machine 1 due to the reduction in the inner diameter of the drain hole 4e.

したがって、ケース4と回転軸3との間の隙間から液体収容室4a内の液体が洩れることをシール部材7によって抑制しつつ、シール部材7を越えてベアリング6側に液体が洩れても、ベアリング6内に充填しておいたグリスが洗い流されることを抑制できる。また、ベアリング6を通過した液体およびこの液体によって洗い流されたグリスがモータ2内に入り込むことも抑制できる。   Therefore, the liquid in the liquid storage chamber 4a is prevented from leaking from the gap between the case 4 and the rotating shaft 3 by the seal member 7, and even if the liquid leaks to the bearing 6 side beyond the seal member 7, the bearing It can suppress that the grease filled in 6 is washed away. Further, the liquid that has passed through the bearing 6 and the grease washed away by the liquid can be prevented from entering the motor 2.

また、本実施形態の回転機械1では、ベアリング6にシールプレート6dを備えた構造としている。シールプレート6dを備えた場合、液体がベアリング6に入り込むことをより抑制でき、ベアリング6内のグリスが洗い流されることを更に抑制できるが、単にシールプレート6dを備えたとしても、それを完全に抑制できる訳ではない。特に、ドレーン穴4eおよび大気導入孔4fが備えられていないと、シール部材7を超えて空間8内に流動してきた液体の逃げ場がないため、シールプレート6dを超えてベアリング6内に液体が入り込むことがある。このため、ドレーン穴4eおよび大気導入孔4fを備えつつシールプレート6dを備えることにより、シール部材7を越えてベアリング6側に液体が洩れても、ベアリング6内に充填しておいたグリスが洗い流されることを更に抑制することが可能となる。   Moreover, in the rotary machine 1 of this embodiment, it is set as the structure provided with the seal plate 6d in the bearing 6. FIG. When the seal plate 6d is provided, the liquid can be further prevented from entering the bearing 6 and the grease in the bearing 6 can be further prevented from being washed away, but even if the seal plate 6d is provided, it is completely suppressed. It's not possible. In particular, if the drain hole 4e and the air introduction hole 4f are not provided, there is no escape space for the liquid that has flowed into the space 8 beyond the seal member 7, so that the liquid enters the bearing 6 beyond the seal plate 6d. Sometimes. For this reason, by providing the seal plate 6d with the drain hole 4e and the air introduction hole 4f, even if liquid leaks to the bearing 6 side beyond the seal member 7, the grease filled in the bearing 6 is washed away. This can be further suppressed.

さらに、図2に示したように、ベアリング6のアウターレース6bのうちシール部材7側の先端をドレーン穴4eの内側に突き出すようにしている。仮に、アウターレース6bのうちシール部材7側の端面が、ドレーン穴4eにおけるベアリング6側の端部よりも反シール部材7側(回転軸3の軸方向における外側)に配置された場合、アウターレース6bの上記端面とドレーン穴4eの上記端部との間には、両者が離間する分だけ収容部4cの内壁が介在することになる。このとき、液体収容室4aから空間8に洩れ出た液体がベアリング6の端面に付着し、その端面を伝って下方に流れ落ちたときに、液体が収容部4cの上記内壁における回転軸3の軸方向と平行な曲面のうち最下位置に付着し、これが表面張力により溜まり易くなる。このため、本実施形態のような構造とすることで、アウターレース6bの上記端面とドレーン穴4eの上記端部との間に収容部4cの上記内壁を極力介在させないようにすることができる。したがって、液体収容室4aから空間8に洩れ出た液体がドレーン穴4eに達し易くなり、ドレーン穴4cを介して外部に排出され易くなる。   Further, as shown in FIG. 2, the tip of the outer race 6b of the bearing 6 on the seal member 7 side protrudes inside the drain hole 4e. If the end surface on the seal member 7 side of the outer race 6b is disposed on the side opposite to the seal member 7 (outside in the axial direction of the rotary shaft 3) than the end on the bearing 6 side in the drain hole 4e, the outer race Between the end surface of 6b and the end portion of the drain hole 4e, the inner wall of the accommodating portion 4c is interposed as much as the two are separated from each other. At this time, when the liquid leaking from the liquid storage chamber 4a to the space 8 adheres to the end surface of the bearing 6 and flows down along the end surface, the liquid is rotated by the axis of the rotary shaft 3 on the inner wall of the storage portion 4c. It adheres to the lowest position among the curved surfaces parallel to the direction, and this tends to accumulate due to surface tension. For this reason, by setting it as a structure like this embodiment, it can avoid interposing the said inner wall of the accommodating part 4c as much as possible between the said end surface of the outer race 6b, and the said edge part of the drain hole 4e. Therefore, the liquid leaking from the liquid storage chamber 4a to the space 8 is likely to reach the drain hole 4e and is easily discharged to the outside through the drain hole 4c.

なお、上記効果については、ベアリング6のうちシール部材7側の先端がドレーン穴4eにおけるベアリング6側の端部(図2中の点P)と一致しているか、それよりもドレーン穴4eの内側に位置していれば得られる。ただし、同先端位置において、ベアリング6におけるアウターレース4bの外縁が面取り加工されることがある。この場合には、例えば図3(a)に示すように面取り加工部分がドレーン穴4eの内側に位置するようにすると好ましい。すなわち、図3(b)に示すようにベアリング6のうちシール部材7側の先端がドレーン穴4eにおけるベアリング6側の端部と一致している場合、面取り加工部分と収容部4cの内壁との間に窪みが形成され、この窪みに液体が入り込んで液体の流れを阻害する可能性がある。このため、面取り加工部分がドレーン穴4eの内側に位置するようにすることで、液体が入り込む窪みを無くすことができ、より液体が円滑にドレーン穴4e内に流れ込むようにできる。   As for the above effect, the tip of the bearing 6 on the seal member 7 side coincides with the end of the drain hole 4e on the bearing 6 side (point P in FIG. 2) or the inside of the drain hole 4e. You can get it if you are located in However, the outer edge of the outer race 4b in the bearing 6 may be chamfered at the tip position. In this case, for example, as shown in FIG. 3A, it is preferable that the chamfered portion is positioned inside the drain hole 4e. That is, as shown in FIG. 3B, when the tip of the bearing 6 on the seal member 7 side coincides with the end of the drain hole 4e on the bearing 6 side, the chamfered portion and the inner wall of the housing portion 4c There is a possibility that a recess is formed between the liquids, and the liquid enters the recess to obstruct the flow of the liquid. For this reason, by setting the chamfered portion to be located inside the drain hole 4e, a recess into which the liquid enters can be eliminated, and the liquid can flow more smoothly into the drain hole 4e.

また、本実施形態では、テーパ面4dと重なるようにドレーン穴4eを形成している。このため、シール部材7を超えて洩れてきた液体が収容部4cの内壁における回転軸3の軸方向と平行な曲面のうちの最下位置に至る前にドレーン穴4eに流れ込むようにできる。したがって、より液体が円滑にドレーン穴4e内に流れ込むようにできる。   In the present embodiment, the drain hole 4e is formed so as to overlap the tapered surface 4d. For this reason, the liquid leaking beyond the seal member 7 can flow into the drain hole 4e before reaching the lowest position of the curved surface parallel to the axial direction of the rotating shaft 3 on the inner wall of the accommodating portion 4c. Therefore, the liquid can flow more smoothly into the drain hole 4e.

なお、排出された液体は、ケース4の外部に存在する液体流動経路を通じて図示しない液体溜まりに蓄えられる。液体流動経路は、例えば、ハウジング5とケース4との間やハウジング5とモータ2との間に隙間を形成しておくことなどによって構成可能であるし、ハウジング5に対して穴空け加工しても良い。   The discharged liquid is stored in a liquid reservoir (not shown) through a liquid flow path existing outside the case 4. The liquid flow path can be configured, for example, by forming a gap between the housing 5 and the case 4 or between the housing 5 and the motor 2. Also good.

(他の実施形態)
上記実施形態では、回転機械1の一例を示したが、回転機械1の構成要素について適宜変更することもできる。例えば、シール部材7の構造として、金属板7aと弾性部材7bとコイルバネ7cを有した構造としたが、回転軸3とケース4との間のシールが行える環状のシール部材であれば良い。また、回転機械1として回転式ポンプ装置を例に挙げたが、回転軸と回転軸の周囲を囲むケースとの間の隙間を通じて液体が流動することを抑制する環状のシール部材と回転軸を支持するベアリングとを有する他の回転機械であっても構わない。
(Other embodiments)
In the above-described embodiment, an example of the rotating machine 1 has been described. However, the components of the rotating machine 1 can be changed as appropriate. For example, the seal member 7 has a structure including the metal plate 7 a, the elastic member 7 b, and the coil spring 7 c, but may be an annular seal member that can seal between the rotating shaft 3 and the case 4. Moreover, although the rotary pump apparatus was mentioned as an example as the rotary machine 1, it supports the annular seal member and rotary shaft which suppress a fluid flow through the clearance gap between the rotary shaft and the case surrounding the rotary shaft. It may be another rotating machine having a bearing.

1…回転機械、2…モータ、3…回転軸、4…ケース、4a…液体収容室、4b…中心孔、4c…収容部、4d…テーパ面、4e…ドレーン穴、4f…大気導入孔、5…ハウジング、5a…挿入穴、6…ベアリング、6a…インナーレース、6b…アウターレース、6c…転動体、6d…シールプレート、7…シール部材、7a…金属板、7b…弾性部材7b、7c…コイルバネ、8…空間。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Rotary machine, 2 ... Motor, 3 ... Rotating shaft, 4 ... Case, 4a ... Liquid storage chamber, 4b ... Center hole, 4c ... Storage part, 4d ... Tapered surface, 4e ... Drain hole, 4f ... Air introduction hole, DESCRIPTION OF SYMBOLS 5 ... Housing, 5a ... Insertion hole, 6 ... Bearing, 6a ... Inner race, 6b ... Outer race, 6c ... Rolling element, 6d ... Seal plate, 7 ... Seal member, 7a ... Metal plate, 7b ... Elastic member 7b, 7c ... coil spring, 8 ... space.

Claims (6)

回転軸(3)と、
前記回転軸(3)の周囲を囲み、液体が収容される液体収容室(4a)が備えられていると共に、前記回転軸(3)の軸方向において前記液体収容室(4a)よりも外側に収容部(4c)が形成されたケース(4)と、
前記ケース(4)における前記収容部(4c)に配置され、インナーレース(6a)およびアウターレース(6b)とこれらインナーレース(6a)およびアウターレース(6b)との間に複数の転動体(6c)が備えられると共にグリスが充填されており、前記回転軸を支持するベアリング(6)と、
前記収容部(4c)に配置されると共に、前記液体収容室(4a)と前記ベアリング(6)との間に配置され、前記回転軸(3)と前記ケース(4)との間の隙間を通じて液体が流動することを抑制する環状のシール部材(7)とを有した回転機械であって、
前記ケース(4)における前記回転軸(3)中心よりも下方の位置に形成され、前記収容部(4c)のうち前記シール部材(7)と前記ベアリング(6)との間に構成される空間(8)と該ケース(4)の外部とを連通させ、前記シール部材(7)を越えて前記液体収容室(4a)から洩れてきた液体を排出するドレーン穴(4e)と、前記空間(8)内に大気圧となる空気を導入する大気導入孔(4f)と、が形成されていることを特徴とする回転機械。
A rotating shaft (3);
The rotary shaft (3) is surrounded by a liquid storage chamber (4a) in which a liquid is stored, and is disposed outside the liquid storage chamber (4a) in the axial direction of the rotary shaft (3). A case (4) in which a housing part (4c) is formed;
A plurality of rolling elements (6c) disposed between the inner race (6a) and the outer race (6b) and the inner race (6a) and the outer race (6b) are disposed in the housing portion (4c) of the case (4). ) And filled with grease, and a bearing (6) for supporting the rotating shaft,
It arrange | positions between the said liquid storage chamber (4a) and the said bearing (6) while being arrange | positioned at the said accommodating part (4c), and through the clearance gap between the said rotating shaft (3) and the said case (4). A rotary machine having an annular seal member (7) for suppressing liquid flow;
A space formed at a position below the center of the rotation shaft (3) in the case (4) and configured between the seal member (7) and the bearing (6) in the housing portion (4c). (8) and the outside of the case (4) communicate with each other, a drain hole (4e) for discharging the liquid leaking from the liquid storage chamber (4a) over the seal member (7), and the space ( 8) A rotary machine characterized in that an atmospheric introduction hole (4f) for introducing air at atmospheric pressure into the atmospheric pressure is formed.
前記ベアリング(6)のアウターレース(6b)のうち前記シール部材(7)側の先端は、前記ドレーン穴(4e)における前記ベアリング(6)側の端部と一致、もしくは、当該ドレーン穴(4e)よりも内側に入り込んでいることを特徴とする請求項1に記載の回転機械。   The tip of the outer race (6b) of the bearing (6) on the seal member (7) side coincides with the end of the drain hole (4e) on the bearing (6) side, or the drain hole (4e). The rotating machine according to claim 1, wherein the rotating machine is located inward of the rotating machine. 前記ベアリング(6)は、前記アウターレース(6b)のうち前記シール部材(7)側の先端位置が面取り加工されており、当該面取り加工部分が前記ドレーン穴(4e)の内側に位置していることを特徴とする請求項1または2に記載の回転機械。   The bearing (6) is chamfered at the tip of the outer race (6b) on the seal member (7) side, and the chamfered portion is located inside the drain hole (4e). The rotating machine according to claim 1, wherein the rotating machine is a rotating machine. 前記ベアリング(6)は、前記インナーレース(6a)と前記アウターレース(6b)の間ににおいて、これらの間の空間を前記シール部材(7)と当該ベアリング(6)との間に構成された前記空間(8)から遮蔽するシールプレート(6d)を備えていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1つに記載の回転機械。   In the bearing (6), a space between the inner race (6a) and the outer race (6b) is formed between the seal member (7) and the bearing (6). The rotary machine according to any one of claims 1 to 3, further comprising a seal plate (6d) for shielding from the space (8). 前記収容部(4c)は、前記ケース(4)のうち前記液体収容部(4a)よりも前記回転軸(3)の軸方向外側において前記回転軸(3)の径よりも拡大されることで構成され、当該収容部(4c)に前記シール部材(7)および前記ベアリング(6)が順に嵌め込まれており、
前記収容部(4c)は、前記シール部材(7)が配置される部位において前記ベアリング(6)が配置される部位よりも縮径されており、この縮径された部位に前記シール部材(7)が嵌め込まれ、この縮径された部位と前記ベアリング(6)が配置される部位との境界位置がテーパ面(4d)とされていると共に、該テーパ面(4d)が前記ドレーン穴(4e)と重なっていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1つに記載の回転機械。
The accommodating part (4c) is enlarged in the case (4) from the diameter of the rotating shaft (3) outside the liquid accommodating part (4a) in the axial direction of the rotating shaft (3). Configured, and the seal member (7) and the bearing (6) are sequentially fitted in the accommodating portion (4c),
The accommodating portion (4c) has a smaller diameter at a portion where the seal member (7) is disposed than a portion where the bearing (6) is disposed, and the seal member (7 ) And a boundary position between the reduced diameter portion and the portion where the bearing (6) is disposed is a tapered surface (4d), and the tapered surface (4d) is formed in the drain hole (4e). The rotating machine according to any one of claims 1 to 4, wherein
前記ドレーン穴(4e)と前記大気導入孔(4f)とは同寸法の丸穴で構成されていることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1つに記載の回転機械。   The rotary machine according to any one of claims 1 to 5, wherein the drain hole (4e) and the air introduction hole (4f) are configured by round holes of the same size.
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