JP2018062949A - Differential device - Google Patents

Differential device Download PDF

Info

Publication number
JP2018062949A
JP2018062949A JP2016199917A JP2016199917A JP2018062949A JP 2018062949 A JP2018062949 A JP 2018062949A JP 2016199917 A JP2016199917 A JP 2016199917A JP 2016199917 A JP2016199917 A JP 2016199917A JP 2018062949 A JP2018062949 A JP 2018062949A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pinion
pinion shaft
lubricating oil
axial direction
shaft
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2016199917A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
鈴木 義視
Yoshimi Suzuki
義視 鈴木
勇司 小澤
Yuji Ozawa
勇司 小澤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Otics Corp
Original Assignee
Otics Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Otics Corp filed Critical Otics Corp
Priority to JP2016199917A priority Critical patent/JP2018062949A/en
Publication of JP2018062949A publication Critical patent/JP2018062949A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Retarders (AREA)
  • General Details Of Gearings (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress the occurrence of seizure.SOLUTION: A differential device 10 includes a pinion shaft 13, pinion gears 14, 15 mounted on the pinion shaft 13 in a rotatable manner, and inclined gear mounting parts 18, 19 formed as parts of the pinion shaft 13 where the pinion gears 14, 15 are mounted, and having a shape inclined with respect to the axial direction of the pinion shaft 13.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、デファレンシャル装置に関する。   The present invention relates to a differential apparatus.

従来、車両に搭載されるデファレンシャル装置として、例えば特許文献1に記載のものが知られている。下記特許文献1には、ドライブピニオン及びリングギアによってドライブシャフトの軸線周りに回転可能とされるデファレンシャルケース内に、デファレンシャルケースに固定されたピニオンシャフトと、ピニオンシャフトに対して回転可能に装着されたピニオンギアと、ドライブシャフトに装着されてピニオンギアに対して噛み合うサイドギアと、が収容されてなるデファレンシャル装置が図示されている。   Conventionally, as a differential device mounted on a vehicle, for example, a device described in Patent Document 1 is known. In Patent Document 1 below, a pinion shaft fixed to the differential case and a pinion shaft that is rotatable with respect to the pinion shaft are mounted in a differential case that can be rotated around the axis of the drive shaft by a drive pinion and a ring gear. A differential device is shown in which a pinion gear and a side gear that is mounted on a drive shaft and meshes with the pinion gear are accommodated.

特開2006−57737号公報JP 2006-57737 A

上記のようなデファレンシャル装置においては、デファレンシャルケース内に潤滑油が入れられており、デファレンシャルケースの回転に伴って潤滑油がピニオンシャフトとピニオンギアとの間に入ることで、ピニオンシャフトに対して回転されるピニオンギアの潤滑が図られている。ピニオンシャフトは、一般的には自身の軸線方向に沿って真っ直ぐに延在する円柱状をなしているが、ピニオンギアの潤滑を促すには、例えばピニオンシャフトの断面形状を長円形状とすることで、ピニオンギアとの間に潤滑油が入るよう隙間を空ける場合がある。しかしながら、このような構成を採ると、ピニオンシャフトとピニオンギアとの接触面積が減少することになるため、ピニオンギアからピニオンシャフトに作用する圧力が増大し、結果として焼き付きが生じ易くなるおそれがあった。   In the differential device as described above, the lubricating oil is put in the differential case, and the lubricating oil rotates between the pinion shaft and the pinion gear as the differential case rotates, so that it rotates with respect to the pinion shaft. The pinion gear is lubricated. The pinion shaft generally has a cylindrical shape extending straight along its own axial direction, but in order to promote the lubrication of the pinion gear, for example, the pinion shaft has an oval cross-sectional shape. In some cases, a gap may be left between the pinion gear and the lubricating oil. However, when such a configuration is adopted, the contact area between the pinion shaft and the pinion gear is reduced, so that the pressure acting on the pinion shaft from the pinion gear increases, and as a result, seizure may be likely to occur. It was.

本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、焼き付きの発生を抑制することを目的とする。   The present invention has been completed based on the above circumstances, and an object thereof is to suppress the occurrence of burn-in.

本発明のデファレンシャル装置は、ピニオンシャフトと、前記ピニオンシャフトに対して回転可能な形で装着されるピニオンギアと、前記ピニオンシャフトのうちの前記ピニオンギアが装着される部分からなり、前記ピニオンシャフトの軸線方向に対して傾斜状をなす傾斜状ギア装着部と、を備える。   A differential device according to the present invention includes a pinion shaft, a pinion gear that is rotatably mounted on the pinion shaft, and a portion of the pinion shaft to which the pinion gear is mounted. An inclined gear mounting portion that is inclined with respect to the axial direction.

このようにすれば、仮にピニオンシャフトのうちピニオンギアが装着される部分が、自身の軸線方向に沿って真っ直ぐな場合に比べると、ピニオンシャフトのうちピニオンギアが装着される部分である傾斜状ギア装着部がピニオンシャフトの軸線方向に対して傾斜状をなしている分だけ、ピニオンギアとピニオンシャフトとの接触面積が大きくなる。これにより、ピニオンギアからピニオンシャフトに作用する圧力が低下し、その結果焼き付きが生じ難くなる。   In this way, if the portion where the pinion gear is mounted on the pinion shaft is straight along the axial direction of the pinion shaft, the inclined gear which is the portion where the pinion gear is mounted on the pinion shaft. The contact area between the pinion gear and the pinion shaft increases as the mounting portion is inclined with respect to the axial direction of the pinion shaft. As a result, the pressure acting on the pinion shaft from the pinion gear decreases, and as a result, seizure hardly occurs.

本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記ピニオンシャフトの前記軸線方向と直交する軸線を有するドライブシャフトに装着されるとともに前記ピニオンギアに噛み合うサイドギアを備え、前記ピニオンシャフトは、前記ドライブシャフトの軸線周りに回転可能とされており、前記傾斜状ギア装着部は、前記ピニオンシャフトの前記軸線方向についての端側から中央側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなしている。このようにすれば、ピニオンシャフトがドライブシャフトの軸線周りに回転されると、ピニオンシャフトに装着されたピニオンギアには遠心力が作用する。このとき、ピニオンシャフトの軸線方向についての端側から中央側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなす傾斜状ギア装着部からは、ピニオンギアをサイドギアへと接近させるような向きの力が作用することになる。これにより、ピニオンギアとサイドギアとの噛み合いが良好なものとなるので、両ギア間での力の伝達効率などに優れる。
The following configuration is preferable as an embodiment of the present invention.
(1) A side gear that is mounted on a drive shaft having an axis perpendicular to the axial direction of the pinion shaft and that meshes with the pinion gear is provided, and the pinion shaft is rotatable around the axis of the drive shaft. The inclined gear mounting portion is inclined such that the diameter gradually increases from the end side in the axial direction of the pinion shaft toward the center side. In this way, when the pinion shaft is rotated around the axis of the drive shaft, centrifugal force acts on the pinion gear attached to the pinion shaft. At this time, from the inclined gear mounting portion that is inclined so as to gradually increase in diameter from the end side in the axial direction of the pinion shaft toward the center side, there is a force in a direction that causes the pinion gear to approach the side gear. Will work. Thereby, since the meshing between the pinion gear and the side gear becomes good, the transmission efficiency of force between both gears is excellent.

(2)前記ピニオンシャフトにおける前記軸線方向についての両端側部分がそれぞれ挿通される一対のシャフト挿通孔を有するとともに少なくとも前記ピニオンギアが収容されるデファレンシャルケースであって、前記一対のシャフト挿通孔をそれぞれ有する形、または前記一対のシャフト挿通孔のそれぞれを分割する形、で分割される一対の分割デファレンシャルケースからなるデファレンシャルケースを備える。このように、デファレンシャルケースは、一対のシャフト挿通孔をそれぞれ有する形、または一対のシャフト挿通孔のそれぞれを分割する形、で分割される一対の分割デファレンシャルケースからなるので、ピニオンシャフトをデファレンシャルケースに対して組み付ける際には、一対の分割デファレンシャルケースによってピニオンシャフトを挟み込む形で組み付けることで、ピニオンシャフトにおける軸線方向についての両端側部分を一対のシャフト挿通孔にそれぞれ挿通することができる。これにより、ピニオンシャフトを分割構造とせずとも、傾斜状ギア装着部を有するピニオンシャフトの組み付けを行うことができる。 (2) A differential case having a pair of shaft insertion holes into which both end portions of the pinion shaft in the axial direction are respectively inserted, and at least the pinion gear is accommodated, wherein the pair of shaft insertion holes are respectively A differential case comprising a pair of divided differential cases divided into a shape having a shape or a shape in which each of the pair of shaft insertion holes is divided. As described above, the differential case is composed of a pair of divided differential cases each having a pair of shaft insertion holes, or a shape in which each of the pair of shaft insertion holes is divided. Therefore, the pinion shaft is used as the differential case. When assembling, the pinion shaft is assembled in such a manner that the pinion shaft is sandwiched between the pair of divided differential cases, so that both end portions in the axial direction of the pinion shaft can be inserted into the pair of shaft insertion holes, respectively. Accordingly, the pinion shaft having the inclined gear mounting portion can be assembled without the pinion shaft having a split structure.

(3)前記ピニオンシャフトの前記軸線方向と直交する軸線を有するドライブシャフトに装着されるとともに前記ピニオンギアに噛み合うサイドギアと、少なくとも前記ピニオンギア及び前記サイドギアが収容されるとともに前記ピニオンシャフトにおける前記軸線方向についての両端側部分がそれぞれ挿通される一対のシャフト挿通孔を有するデファレンシャルケースと、を備え、前記ピニオンシャフトは、前記ドライブシャフトの軸線周りに回転可能とされており、前記傾斜状ギア装着部は、前記ピニオンシャフトの前記軸線方向についての中央側から端側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなしており、前記ピニオンシャフトは、前記軸線方向についての中央側にて分割された一対の分割ピニオンシャフトからなる。このように、傾斜状ギア装着部がピニオンシャフトの軸線方向についての中央側から端側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなす構成であると、ピニオンシャフトにおける軸線方向についての両端側部分を、デファレンシャルケースの一対のシャフト挿通孔に通すのが難しくなるおそれがある。その点、ピニオンシャフトが軸線方向についての中央側にて分割された一対の分割ピニオンシャフトからなるので、上記のような構成の傾斜状ギア装着部を有していても、一対の分割ピニオンシャフトをそれぞれデファレンシャルケース内に収容して両端側部分を一対のシャフト挿通孔に挿通することが可能となる。もって、傾斜状ギア装着部を有するピニオンシャフトの組み付けを行うことができる。 (3) A side gear mounted on a drive shaft having an axis perpendicular to the axial direction of the pinion shaft and meshing with the pinion gear, and at least the pinion gear and the side gear are accommodated and the axial direction of the pinion shaft A differential case having a pair of shaft insertion holes through which both end side portions are inserted, and the pinion shaft is rotatable around the axis of the drive shaft, and the inclined gear mounting portion is The pinion shaft has an inclined shape that gradually increases in diameter from the center side to the end side in the axial direction, and the pinion shaft is divided into a pair of parts divided on the center side in the axial direction. It consists of a split pinion shaft. Thus, when the inclined gear mounting portion is configured to be inclined in such a manner that the diameter gradually increases from the center side to the end side in the axial direction of the pinion shaft, both end portions in the axial direction of the pinion shaft May be difficult to pass through the pair of shaft insertion holes of the differential case. In that respect, since the pinion shaft is composed of a pair of divided pinion shafts divided at the center side in the axial direction, even if the pinion shaft has the inclined gear mounting portion configured as described above, Each is housed in a differential case, and both end portions can be inserted into the pair of shaft insertion holes. Accordingly, the pinion shaft having the inclined gear mounting portion can be assembled.

(4)少なくとも前記ピニオンギア及び潤滑油を収容するとともに前記ピニオンシャフトが固定され且つ前記ピニオンシャフトの前記軸線方向と直交する回転軸周りに回転可能なデファレンシャルケースと、前記ピニオンシャフトのうち前記軸線方向について前記傾斜状ギア装着部に対して中央側において表面を凹ませる形で設けられる潤滑油貯留部と、を備える。このようにすれば、デファレンシャルケース及びそれに固定されたピニオンシャフトが、ピニオンシャフトの軸線方向と直交する回転軸周りに回転されると、ピニオンシャフトのうち軸線方向について傾斜状ギア装着部に対して中央側において表面を凹ませる形で設けられた潤滑油貯留部に貯留された潤滑油には遠心力が作用する。潤滑油は、上記遠心力によってピニオンシャフトの軸線方向について端側へ向けて移動し、潤滑油貯留部に対して軸線方向について端側に位置するピニオンギアと傾斜状ギア装着部との間に効率的に入り込む。これにより、ピニオンシャフトの軸線周りに回転するピニオンギアの潤滑が図られ、焼き付きの抑制を図る上で好適となる。 (4) A differential case that houses at least the pinion gear and the lubricating oil and that is fixed to the pinion shaft and is rotatable about a rotation axis orthogonal to the axial direction of the pinion shaft; and the axial direction of the pinion shaft And a lubricating oil reservoir provided in such a manner that the surface is recessed on the center side with respect to the inclined gear mounting portion. In this way, when the differential case and the pinion shaft fixed thereto are rotated around the rotation axis orthogonal to the axial direction of the pinion shaft, the axial direction of the pinion shaft is centered with respect to the inclined gear mounting portion. Centrifugal force acts on the lubricating oil stored in the lubricating oil storage part provided in a shape in which the surface is recessed on the side. The lubricating oil moves toward the end side in the axial direction of the pinion shaft by the centrifugal force, and the efficiency is between the pinion gear located on the end side in the axial direction with respect to the lubricating oil reservoir and the inclined gear mounting portion. Get in. As a result, the pinion gear rotating around the axis of the pinion shaft is lubricated, which is suitable for suppressing burn-in.

(5)前記潤滑油貯留部は、前記ピニオンシャフトにおいて前記軸線方向についての中央位置から偏在している。このようにすれば、デファレンシャルケース及びピニオンシャフトが回転されると、ピニオンシャフトにおいて軸線方向についての中央位置から偏在する潤滑油貯留部に貯留された潤滑油にはより確実に遠心力が作用することになる。これにより、ピニオンギアと傾斜状ギア装着部との間に潤滑油を効率的に供給することができる。 (5) The said lubricating oil storage part is unevenly distributed from the center position about the said axial direction in the said pinion shaft. In this way, when the differential case and the pinion shaft are rotated, the centrifugal force acts more reliably on the lubricating oil stored in the lubricating oil storage portion that is unevenly distributed from the central position in the axial direction on the pinion shaft. become. Thereby, lubricating oil can be efficiently supplied between the pinion gear and the inclined gear mounting portion.

(6)前記傾斜状ギア装着部には、前記潤滑油貯留部側と前記ピニオンギア側とにそれぞれ開口する潤滑油流動路が設けられている。このようにすれば、潤滑油貯留部に貯留された潤滑油は、デファレンシャルケース及びピニオンシャフトの回転に伴って作用する遠心力によって潤滑油貯留部側に開口した潤滑油流動路へと流し込まれる。潤滑油流動路に流し込まれた潤滑油は、潤滑油流動路を流動してピニオンギア側の開口からピニオンギアと傾斜状ギア装着部との間に入り込む。このように、潤滑油流動路によってピニオンギアに対して潤滑油を効率的に供給することができる。なお、潤滑油流動路がピニオンギア側に開口する分だけ、ピニオンシャフトとピニオンギアとの接触面積が減少するものの、潤滑油を貯留するための潤滑油貯留部と、潤滑油を流動させるための潤滑油流動路と、を機能毎に分けて設置することで、潤滑油流動路を小型に保つことができ、それによりピニオンギアとピニオンシャフトとの接触面積を極力大きく確保することができる。 (6) The inclined gear mounting portion is provided with a lubricating oil flow path that opens to the lubricating oil storage portion side and the pinion gear side, respectively. If it does in this way, the lubricating oil stored in the lubricating oil storage part will be poured into the lubricating oil flow path opened to the lubricating oil storage part side by the centrifugal force which acts with rotation of a differential case and a pinion shaft. The lubricating oil poured into the lubricating oil flow path flows through the lubricating oil flow path and enters between the pinion gear and the inclined gear mounting portion through the opening on the pinion gear side. Thus, the lubricating oil can be efficiently supplied to the pinion gear through the lubricating oil flow path. Although the contact area between the pinion shaft and the pinion gear is reduced by the amount of opening of the lubricating oil flow path toward the pinion gear, the lubricating oil reservoir for storing the lubricating oil and the lubricating oil for flowing By separately installing the lubricating oil flow path for each function, the lubricating oil flow path can be kept small, and thereby the contact area between the pinion gear and the pinion shaft can be as large as possible.

(7)前記潤滑油流動路は、前記潤滑油貯留部よりも幅狭に形成されている。このようにすれば、潤滑油流動路がピニオンギア側に開口するのに起因してピニオンシャフトとピニオンギアとの接触面積が減少するのを抑制することができる。 (7) The lubricating oil flow path is formed narrower than the lubricating oil reservoir. If it does in this way, it can suppress that the contact area of a pinion shaft and a pinion gear resulting from a lubricating oil flow path opening to the pinion gear side reduces.

(8)前記潤滑油流動路は、前記ピニオンギア側における開口範囲が前記傾斜状ギア装着部の形成範囲内となるよう形成されている。このようにすれば、潤滑油流動路におけるピニオンギア側の開口が傾斜状ギア装着部に装着されるピニオンギアによって閉塞されるので、潤滑油流動路を通してピニオンギア側に供給された潤滑油がピニオンギアの外側に漏れ出し難くなる。これにより、ピニオンギアと傾斜状ギア装着部との間に潤滑油を継続的に存在させることができる。 (8) The lubricating oil flow path is formed such that an opening range on the pinion gear side is within a forming range of the inclined gear mounting portion. In this way, the pinion gear side opening in the lubricating oil flow path is closed by the pinion gear mounted on the inclined gear mounting portion, so that the lubricating oil supplied to the pinion gear side through the lubricating oil flow path is pinion. It will be difficult to leak outside the gear. Thereby, lubricating oil can be continuously made to exist between a pinion gear and an inclined gear mounting part.

(9)前記潤滑油流動路は、前記ピニオンギア側の開口位置から前記傾斜状ギア装着部の傾斜に沿って延在している。このようにすれば、潤滑油は、潤滑油流動路におけるピニオンギア側の開口位置から傾斜状ギア装着部の傾斜に沿って延在する部分を通って流動されることで、傾斜状ギア装着部とピニオンギアとの間に効率的に供給される。 (9) The lubricating oil flow path extends along an inclination of the inclined gear mounting portion from an opening position on the pinion gear side. In this way, the lubricating oil flows through the portion extending along the inclination of the inclined gear mounting portion from the opening position on the pinion gear side in the lubricating oil flow path, so that the inclined gear mounting portion. And the pinion gear are efficiently supplied.

本発明によれば、焼き付きの発生を抑制することができる。   According to the present invention, the occurrence of image sticking can be suppressed.

本発明の実施形態1に係るデファレンシャル装置の概略構成を示す断面図Sectional drawing which shows schematic structure of the differential apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. ピニオンシャフトの平面形状を示す一部切欠平面図Partially cutaway plan view showing the planar shape of the pinion shaft 図2のA−A線断面図AA line sectional view of FIG. 本発明の実施形態2に係るデファレンシャル装置の概略構成を示す断面図Sectional drawing which shows schematic structure of the differential apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention. ピニオンシャフトの平面形状を示す一部切欠平面図Partially cutaway plan view showing the planar shape of the pinion shaft 図5のA−A線断面図AA line sectional view of FIG. 分割デファレンシャルケースを組み付ける前の状態を示す断面図Sectional drawing which shows the state before a division | segmentation differential case is assembled | attached 本発明の実施形態3に係るピニオンシャフトの平面形状を示す一部切欠平面図The partially notched top view which shows the planar shape of the pinion shaft which concerns on Embodiment 3 of this invention 図8のA−A線断面図AA line sectional view of FIG. 本発明の実施形態4に係るピニオンシャフトの平面形状を示す一部切欠平面図The partially notched top view which shows the planar shape of the pinion shaft which concerns on Embodiment 4 of this invention 図10のA−A線断面図AA line sectional view of FIG.

<実施形態1>
本発明の実施形態1を図1から図3によって説明する。本実施形態のデファレンシャル装置10は、自動車などの車両に搭載されるものであって、例えば車両がカーブを曲がる時などにおいて、左右の車輪に同じトルクを与えつつ、左右の車輪の回転数を調整するための差動装置である。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、車両の左右方向がX軸方向と、車両の前後方向がY軸方向と、車両の高さ方向(鉛直方向)がZ軸方向と、それぞれ一致している。
<Embodiment 1>
A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The differential device 10 according to the present embodiment is mounted on a vehicle such as an automobile, and adjusts the rotation speed of the left and right wheels while applying the same torque to the left and right wheels, for example, when the vehicle turns a curve. It is a differential device for doing. In addition, a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing. Further, the left-right direction of the vehicle coincides with the X-axis direction, the front-rear direction of the vehicle coincides with the Y-axis direction, and the height direction (vertical direction) of the vehicle coincides with the Z-axis direction.

デファレンシャル装置10は、図1に示すように、図示しないエンジンからプロペラシャフト1に伝達された動力を、左右の車輪の回転軸である一対のドライブシャフト(アスクルシャフト)2,3に対して伝達するものであり、車両の走行に伴って各ドライブシャフト2,3に作用する負荷に応じて各ドライブシャフト2,3に対して適切な回転数を付与するものとされる。デファレンシャル装置10は、プロペラシャフト1の端部に装着されるドライブピニオン4に対して噛み合うリングギア11と、リングギア11が装着されるデファレンシャルケース(デフケース)12と、デファレンシャルケース12内に収容されてデファレンシャルケース12に固定されるピニオンシャフト(デファレンシャルピニオンシャフト、デフピニオンシャフト)13と、デファレンシャルケース12内に収容されてピニオンシャフト13に対して回転可能に装着される一対のピニオンギア(デファレンシャルピニオンギア、デフピニオンギア)14,15と、デファレンシャルケース12内に収容されて一対のピニオンギア14,15に対して噛み合うとともにドライブシャフト2,3に装着される一対のサイドギア16,17と、を少なくとも備える。なお、プロペラシャフト1とドライブシャフト2,3とは、互いに軸線方向が直交する関係とされており、具体的にはプロペラシャフト1の軸線方向がY軸方向(車両の前後方向)と、ドライブシャフト2,3の軸線方向がX軸方向(車両の左右方向)と、それぞれ一致している。   As shown in FIG. 1, the differential device 10 transmits power transmitted from an engine (not shown) to the propeller shaft 1 to a pair of drive shafts (ask shafts) 2 and 3 that are rotation axes of left and right wheels. Therefore, an appropriate rotational speed is given to each drive shaft 2 and 3 according to the load acting on each drive shaft 2 and 3 as the vehicle travels. The differential device 10 is accommodated in a ring gear 11 that meshes with a drive pinion 4 attached to the end of the propeller shaft 1, a differential case (difference case) 12 to which the ring gear 11 is attached, and a differential case 12. A pinion shaft (differential pinion shaft, differential pinion shaft) 13 fixed to the differential case 12 and a pair of pinion gears (differential pinion gears, housed in the differential case 12 and rotatably mounted on the pinion shaft 13) Differential pinion gears) 14 and 15 and a pair of side gears 16 and 1 housed in the differential case 12 and meshed with the pair of pinion gears 14 and 15 and mounted on the drive shafts 2 and 3. Comprising the at least. The propeller shaft 1 and the drive shafts 2 and 3 are in a relationship in which the axial directions are orthogonal to each other. Specifically, the axial direction of the propeller shaft 1 is the Y-axis direction (the longitudinal direction of the vehicle) and the drive shaft. A few axial directions coincide with the X-axis direction (the left-right direction of the vehicle).

リングギア11は、図1に示すように、ドライブシャフト2,3の軸心とほぼ同心の環状をなしており、自身の外周面に形成された歯がドライブピニオン4の歯に噛み合うとともに、ドライブシャフト2,3の軸線周りに回転可能とされる。このリングギア11によってドライブピニオン4の回転力がデファレンシャル装置10に伝達される。   As shown in FIG. 1, the ring gear 11 has an annular shape that is substantially concentric with the shafts of the drive shafts 2 and 3, and teeth formed on the outer peripheral surface of the ring gear 11 mesh with the teeth of the drive pinion 4. It can be rotated around the axis of the shafts 2 and 3. The ring gear 11 transmits the rotational force of the drive pinion 4 to the differential device 10.

デファレンシャルケース12は、例えば鋳造などによって成形されることで略箱状をなしており、図1に示すように、X軸方向についての一端側に外向きに張り出すフランジ部12aを有している。このフランジ部12aには、上記したリングギア11が装着・固定されており、それによりデファレンシャルケース12は、ドライブピニオン4によってリングギア11が回転されるのに伴ってドライブシャフト2,3の軸線周りに回転される。また、デファレンシャルケース12には、ドライブシャフト2,3を挿通する一対のドライブシャフト挿通孔12b,12cが貫通形成されている。ドライブシャフト挿通孔12b,12cは、デファレンシャルケース12の壁面のうち、Y軸方向及びZ軸方向に沿う一対の壁面を、X軸方向(ドライブシャフト2,3の軸線方向)に沿ってそれぞれ貫通する形で形成されている。   The differential case 12 is formed into a substantially box shape by molding, for example, by casting or the like, and has a flange portion 12a projecting outward on one end side in the X-axis direction as shown in FIG. . The above-described ring gear 11 is attached to and fixed to the flange portion 12a, so that the differential case 12 is rotated around the axis of the drive shafts 2 and 3 as the ring gear 11 is rotated by the drive pinion 4. To be rotated. The differential case 12 is formed with a pair of drive shaft insertion holes 12b and 12c through which the drive shafts 2 and 3 are inserted. The drive shaft insertion holes 12b and 12c penetrate a pair of wall surfaces along the Y-axis direction and the Z-axis direction among the wall surfaces of the differential case 12 along the X-axis direction (the axial direction of the drive shafts 2 and 3). It is formed in a shape.

デファレンシャルケース12は、内部に収容空間S1を有するとともに、図1の紙面貫通方向(Z軸方向)の片側または両側が開口しており、それにより製造に際しては上記開口を通すことで各種部品などを外部から収容空間S1内に収容することが可能とされる。具体的には、デファレンシャルケース12の収容空間S1には、ピニオンシャフト13、一対のサイドギア16,17及び一対のピニオンギア14,15が収容されるのに加えて、図示しない潤滑油が収容されている。デファレンシャルケース12には、ピニオンシャフト13における軸線方向(Y軸方向)についての両端側部分13aを挿通する一対のピニオンシャフト挿通孔(シャフト挿通孔)12d,12eが貫通形成されている。一対のピニオンシャフト挿通孔12d,12eは、デファレンシャルケース12の壁面のうち、X軸方向及びZ軸方向に沿う一対の壁面を、Y軸方向(ピニオンシャフト13の軸線方向)に沿ってそれぞれ貫通する形で形成されている。   The differential case 12 has an accommodation space S1 inside, and is open on one side or both sides in the paper penetration direction (Z-axis direction) in FIG. It can be accommodated in the accommodation space S1 from the outside. Specifically, in the accommodation space S1 of the differential case 12, in addition to the pinion shaft 13, the pair of side gears 16 and 17, and the pair of pinion gears 14 and 15, lubricating oil (not shown) is accommodated. Yes. The differential case 12 is formed with a pair of pinion shaft insertion holes (shaft insertion holes) 12d and 12e through which both end portions 13a in the axial direction (Y-axis direction) of the pinion shaft 13 are inserted. The pair of pinion shaft insertion holes 12d and 12e pass through the pair of wall surfaces along the X-axis direction and the Z-axis direction among the wall surfaces of the differential case 12 along the Y-axis direction (the axial direction of the pinion shaft 13). It is formed in a shape.

ピニオンシャフト13は、図1に示すように、例えば鍛造などによって成形されることでX軸方向と直交する方向(Y軸方向、Z軸方向など)に沿って延在する略略円柱状をなすとともに、その両端側部分13aがデファレンシャルケース12における一対のピニオンシャフト挿通孔12d,12eに挿通された形でデファレンシャルケース12に対して図示しない固定手段によって固定されている。従って、ピニオンシャフト13は、デファレンシャルケース12の回転に伴ってドライブシャフト2,3の軸線(X軸)周りに回転されるようになっている。図1から図3では、ピニオンシャフト13の軸線方向がY軸方向と一致した状態を例示しているが、これ以外にもピニオンシャフト13の軸線方向は例えばZ軸方向と一致した状態やY軸方向及びZ軸方向の双方に対して傾いた状態などにもなり得る。なお、ピニオンシャフト13の詳しい構成については後に改めて説明する。   As shown in FIG. 1, the pinion shaft 13 is formed by, for example, forging to form a substantially cylindrical shape extending along a direction orthogonal to the X-axis direction (Y-axis direction, Z-axis direction, etc.). Both end portions 13a of the differential case 12 are fixed to the differential case 12 by fixing means (not shown) so as to be inserted into the pair of pinion shaft insertion holes 12d and 12e. Therefore, the pinion shaft 13 is rotated around the axis (X axis) of the drive shafts 2 and 3 as the differential case 12 rotates. 1 to 3 exemplify a state in which the axial direction of the pinion shaft 13 coincides with the Y-axis direction. In addition to this, the axial direction of the pinion shaft 13 coincides with, for example, the Z-axis direction or the Y-axis. It can also be in a state inclined with respect to both the direction and the Z-axis direction. The detailed configuration of the pinion shaft 13 will be described later.

一対のピニオンギア14,15は、図1に示すように、ピニオンシャフト13の軸線方向について間隔を空けて対向配置されている。各ピニオンギア14,15は、断面形状が略台形状をなすとともに、ピニオンシャフト13の外周面に沿う環状をなしており、自身の外周面に形成された歯がサイドギア16,17の歯に噛み合うものとされる。各ピニオンギア14,15は、それぞれピニオンシャフト13に対してその軸線周りに回転可能な形で装着されており、自身の内周面とピニオンシャフト13の外周面との間に潤滑油の油膜が介在するものとされる。つまり、各ピニオンギア14,15は、いわゆる「すべり軸受構造」でもってピニオンシャフト13によって回転可能に軸支されている。各ピニオンギア14,15は、ピニオンシャフト13がデファレンシャルケース12と共に回転するのに伴ってドライブシャフト2,3の軸線周りに回転可能とされる。このように、各ピニオンギア14,15は、ピニオンシャフト13の軸線周りに自転可能とされるとともに、ドライブシャフト2,3の軸線周りに公転可能とされる。従って、ピニオンシャフト13が各ピニオンギア14,15の自転軸を、ドライブシャフト2,3が各ピニオンギア14,15の公転軸を、それぞれ構成している。各ピニオンギア14,15は、ピニオンシャフト13のうち、ピニオンシャフト挿通孔12d,12eに通された両端側部分13aに対してピニオンシャフト13の軸線方向についてそれぞれ中央側に隣り合う部分(後述する傾斜状ギア装着部18,19)に対して装着されている。なお、各ピニオンギア14,15とデファレンシャルケース12の壁面との間には、図示しないワッシャが介在する形で設けられており、それにより各ピニオンギア14,15がピニオンシャフト13の軸線周りに回転(自転)するのに伴ってデファレンシャルケース12の壁面が摩耗することが避けられている。   As shown in FIG. 1, the pair of pinion gears 14 and 15 are opposed to each other with an interval in the axial direction of the pinion shaft 13. Each of the pinion gears 14 and 15 has a substantially trapezoidal cross section, and has an annular shape along the outer peripheral surface of the pinion shaft 13, and the teeth formed on the outer peripheral surface thereof mesh with the teeth of the side gears 16 and 17. It is supposed to be. Each of the pinion gears 14 and 15 is attached to the pinion shaft 13 so as to be rotatable around its axis, and an oil film of lubricating oil is formed between its own inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the pinion shaft 13. Intervene. That is, the pinion gears 14 and 15 are rotatably supported by the pinion shaft 13 with a so-called “slide bearing structure”. The pinion gears 14 and 15 are rotatable around the axis of the drive shafts 2 and 3 as the pinion shaft 13 rotates together with the differential case 12. In this way, the pinion gears 14 and 15 can rotate around the axis of the pinion shaft 13 and can revolve around the axis of the drive shafts 2 and 3. Accordingly, the pinion shaft 13 constitutes the rotation axis of each pinion gear 14, 15, and the drive shafts 2, 3 constitute the revolution axis of each pinion gear 14, 15, respectively. Each of the pinion gears 14 and 15 is a portion of the pinion shaft 13 adjacent to the center side in the axial direction of the pinion shaft 13 with respect to both end side portions 13a passed through the pinion shaft insertion holes 12d and 12e (an inclination described later) It is mounted on the gear-shaped gear mounting portions 18, 19). Note that a not-shown washer is interposed between the pinion gears 14 and 15 and the wall surface of the differential case 12 so that the pinion gears 14 and 15 rotate around the axis of the pinion shaft 13. It is avoided that the wall surface of the differential case 12 is worn along with (spinning).

一対のサイドギア16,17は、図1に示すように、ドライブシャフト2,3の軸線方向であるX軸方向(ピニオンシャフト13の軸線方向と直交する方向)について間隔を空けて対向配置されている。各サイドギア16,17は、ドライブシャフト2,3の外周面に沿う環状をなしており、自身の外周面に形成された歯がピニオンギア14,15の歯に噛み合うものとされる。各サイドギア16,17は、それぞれドライブシャフト2,3に対してスプライン嵌合などによって連結・固定されており、ドライブシャフト2,3と共にその軸線周りに回転可能とされる。各サイドギア16,17は、デファレンシャルケース12及びピニオンシャフト13と共にドライブシャフト2,3の軸線周りに回転(公転)される各ピニオンギア14,15から伝達された回転力によって各ドライブシャフト2,3の軸線周りに回転される。各サイドギア16,17の回転に伴って各ドライブシャフト2,3も同じ軸線周りに回転され、もって車両における左右の車輪が所定の回転数でもって回転される。   As shown in FIG. 1, the pair of side gears 16 and 17 are opposed to each other with an interval in the X-axis direction (direction orthogonal to the axial direction of the pinion shaft 13) that is the axial direction of the drive shafts 2 and 3. . The side gears 16 and 17 have an annular shape along the outer peripheral surfaces of the drive shafts 2 and 3, and teeth formed on the outer peripheral surfaces thereof mesh with the teeth of the pinion gears 14 and 15. The side gears 16 and 17 are connected and fixed to the drive shafts 2 and 3 by spline fitting or the like, respectively, and can be rotated around the axis along with the drive shafts 2 and 3. The side gears 16 and 17 are driven by the rotational force transmitted from the pinion gears 14 and 15 rotated (revolved) around the axis of the drive shafts 2 and 3 together with the differential case 12 and the pinion shaft 13. It is rotated around the axis. As the side gears 16 and 17 are rotated, the drive shafts 2 and 3 are also rotated around the same axis, so that the left and right wheels of the vehicle are rotated at a predetermined rotational speed.

ここで、車両の走行状態に応じて各ドライブシャフト2,3に作用する負荷は変化するものとされ、例えば車両が右にカーブするときは右側のドライブシャフト2の負荷が高くなり、逆に車両が左にカーブするときは左側のドライブシャフト3の負荷が高くなる。このように各ドライブシャフト2,3に作用する負荷に差異が生じた場合には、各ピニオンギア14,15が各ドライブシャフト2,3の軸線周りに回転(公転)するのに加えてピニオンシャフト13の軸線周りにも回転(自転)し、それにより一対のサイドギア16,17のうちの高負荷側には相対的に少ない回転数が、一対のサイドギア16,17のうちの低負荷側には相対的に多い回転数が付与される。これにより、高負荷側の車輪が空転することなどが避けられ、車両の安定的な走行が担保される。なお、各ドライブシャフト2,3に作用する負荷が同等であれば、各ピニオンギア14,15は、各ドライブシャフト2,3の軸線周りに回転(公転)するものの、ピニオンシャフト13の軸線周りには殆ど回転(自転)せず、各サイドギア16,17に対して同等の回転数を付与する。   Here, the load acting on each of the drive shafts 2 and 3 changes according to the traveling state of the vehicle. For example, when the vehicle curves to the right, the load on the right drive shaft 2 increases, and vice versa. When is curved to the left, the load on the left drive shaft 3 becomes high. When there is a difference in the load acting on the drive shafts 2 and 3, the pinion gears 14 and 15 rotate (revolve) around the axis of the drive shafts 2 and 3 in addition to the pinion shafts. 13 also rotates (rotates) around the axis of the shaft 13 so that a relatively low rotational speed is present on the high load side of the pair of side gears 16, 17, while A relatively large number of revolutions is applied. Thereby, it is possible to prevent the wheels on the high load side from idling and the like, and to ensure stable running of the vehicle. If the loads acting on the drive shafts 2 and 3 are equivalent, the pinion gears 14 and 15 rotate (revolve) around the axis of the drive shafts 2 and 3, but around the axis of the pinion shaft 13. Hardly rotates (spins), and the same rotational speed is given to the side gears 16 and 17.

さて、本実施形態に係るピニオンシャフト13は、図1に示すように、各ピニオンギア14,15が装着される部分が、ピニオンシャフト13の軸線方向に対して傾斜状をなす一対の傾斜状ギア装着部18,19とされている。このような構成によれば、従来のように、ピニオンシャフトのうちピニオンギアが装着される部分が、自身の軸線方向に沿って真っ直ぐな場合に比べると、ピニオンシャフト13のうちピニオンギア14,15が装着される部分である傾斜状ギア装着部18,19がピニオンシャフト13の軸線方向に対して傾斜状をなしている分だけ、ピニオンギア14,15とピニオンシャフト13との接触面積が大きくなる。これにより、ピニオンギア14,15からピニオンシャフト13に作用する圧力が低下し、その結果焼き付きが生じ難くなる。   As shown in FIG. 1, the pinion shaft 13 according to the present embodiment has a pair of inclined gears in which portions where the pinion gears 14 and 15 are mounted are inclined with respect to the axial direction of the pinion shaft 13. The mounting portions 18 and 19 are provided. According to such a configuration, the pinion gears 14 and 15 of the pinion shaft 13 are compared with the conventional case where the portion of the pinion shaft to which the pinion gear is mounted is straight along the axial direction of the pinion shaft 13. The contact area between the pinion gears 14 and 15 and the pinion shaft 13 is increased by the amount that the inclined gear mounting portions 18 and 19, which are the portions to be mounted, are inclined with respect to the axial direction of the pinion shaft 13. . As a result, the pressure acting on the pinion shaft 13 from the pinion gears 14 and 15 decreases, and as a result, seizure hardly occurs.

詳しくは、一対の傾斜状ギア装着部18,19は、図1に示すように、ピニオンシャフト13のうち、デファレンシャルケース12の各ピニオンシャフト挿通孔12d,12eに通された両端側部分13aに対してピニオンシャフト13の軸線方向についてそれぞれ中央側に隣り合う部分からなる。各傾斜状ギア装着部18,19は、ピニオンシャフト13における他の部分(端側部分13aなど)やピニオンシャフト挿通孔12d,12eに比べると、径寸法が大きなものとなっており、同径寸法がピニオンシャフト13の軸線方向についての位置に応じて次第に変化するものとされる。具体的には、各傾斜状ギア装着部18,19は、径寸法がピニオンシャフト13の軸線方向について端側から中央側に向けて連続的に漸次増加(拡径)し、逆に中央側から端側に向けて連続的に漸次減少(縮径)する形で傾斜状をなしている。言い換えると、各傾斜状ギア装着部18,19は、各ピニオンギア14,15と対向する外周面が、ピニオンシャフト13の軸線方向について端側から中央側に向かうに連れてピニオンシャフト13の軸心からの距離が次第に大きくなり、逆にピニオンシャフト13の軸線方向について中央側から端側に向かうに連れてピニオンシャフト13の軸心からの距離が次第に小さくなるよう傾斜状をなしている。このような構成によれば、ピニオンシャフト13がドライブシャフト2,3の軸線周りに回転(公転)されるのに伴って、ピニオンシャフト13に装着された各ピニオンギア14,15には遠心力が作用したとき、上記のように傾斜状をなす各傾斜状ギア装着部18,19からは、各ピニオンギア14,15をサイドギア16,17へと接近させるような向きの力が作用することになる。これにより、ピニオンギア14,15とサイドギア16,17との噛み合いが良好なものとなるので、両ギア14,15,16,17間での力の伝達効率などに優れる。   Specifically, as shown in FIG. 1, the pair of inclined gear mounting portions 18 and 19 are provided on both end side portions 13 a of the pinion shaft 13 that are passed through the pinion shaft insertion holes 12 d and 12 e of the differential case 12. In the axial direction of the pinion shaft 13, the pinion shaft 13 is composed of adjacent portions on the center side. Each of the inclined gear mounting portions 18 and 19 has a larger diameter than the other portions (such as the end portion 13a) of the pinion shaft 13 and the pinion shaft insertion holes 12d and 12e. Is gradually changed according to the position of the pinion shaft 13 in the axial direction. Specifically, each of the inclined gear mounting portions 18 and 19 has a diameter that gradually increases (expands) continuously from the end side to the center side in the axial direction of the pinion shaft 13, and conversely from the center side. It is inclined so as to continuously decrease toward the end side. In other words, each inclined gear mounting portion 18, 19 has an axial center of the pinion shaft 13 as the outer peripheral surface facing each pinion gear 14, 15 moves from the end side to the center side in the axial direction of the pinion shaft 13. The distance from the center of the pinion shaft 13 gradually increases, and conversely, in the axial direction of the pinion shaft 13, the distance from the center of the pinion shaft 13 gradually decreases from the center side toward the end side. According to such a configuration, as the pinion shaft 13 is rotated (revolved) around the axis of the drive shafts 2 and 3, centrifugal force is applied to the pinion gears 14 and 15 attached to the pinion shaft 13. When acted, the inclined gear mounting portions 18 and 19 that are inclined as described above act to force the pinion gears 14 and 15 to approach the side gears 16 and 17. . Thereby, since the meshing between the pinion gears 14 and 15 and the side gears 16 and 17 becomes good, the transmission efficiency of the force between the both gears 14, 15, 16 and 17 is excellent.

各傾斜状ギア装着部18,19は、図1に示すように、ピニオンシャフト13の軸線方向についての端側から傾斜状に立ち上がるのに対し、ピニオンシャフト13の軸線方向についての中央側からはほぼ垂直に立ち上がっており、ピニオンシャフト13の軸線方向に沿って切断した断面形状が直角三角形状をなしている。従って、各傾斜状ギア装着部18,19の外周面は、ピニオンシャフト13の軸線方向について端側に配されるとともに同軸線方向に対して傾斜状をなす傾斜面18a,19aと、ピニオンシャフト13の軸線方向について中央側に配されるとともに同軸線方向と直交するフラットな真直面18b,19bと、から構成される。各傾斜状ギア装着部18,19に装着された各ピニオンギア14,15は、その内周面が、各傾斜状ギア装着部18,19の外周面のうちの各傾斜面18a,19aと対向し且つ並行しており、その間に潤滑油の油膜が介在するものとされる。また、ピニオンシャフト13における軸線方向についての各傾斜状ギア装着部18,19の形成範囲は、ピニオンシャフト13における軸線方向についての各ピニオンギア14,15の装着範囲とほぼ一致している。つまり、各傾斜状ギア装着部18,19は、ピニオンシャフト13の軸線方向について全長にわたって各ピニオンギア14,15によって取り囲まれている。   As shown in FIG. 1, each inclined gear mounting portion 18, 19 rises in an inclined shape from the end side in the axial direction of the pinion shaft 13, whereas from the central side in the axial direction of the pinion shaft 13, The cross-sectional shape which has stood up vertically and was cut | disconnected along the axial direction of the pinion shaft 13 has comprised the right triangle shape. Accordingly, the outer peripheral surfaces of the inclined gear mounting portions 18 and 19 are arranged on the end side in the axial direction of the pinion shaft 13 and are inclined with respect to the coaxial line direction, and the pinion shaft 13. The flat straight faces 18b and 19b which are arranged on the center side in the axial direction and are orthogonal to the coaxial line direction. The pinion gears 14 and 15 mounted on the inclined gear mounting portions 18 and 19 have the inner peripheral surfaces facing the inclined surfaces 18a and 19a of the outer peripheral surfaces of the inclined gear mounting portions 18 and 19, respectively. In parallel, an oil film of lubricating oil is interposed therebetween. In addition, the formation range of the inclined gear mounting portions 18 and 19 in the axial direction of the pinion shaft 13 is substantially the same as the mounting range of the pinion gears 14 and 15 in the axial direction of the pinion shaft 13. That is, the inclined gear mounting portions 18 and 19 are surrounded by the pinion gears 14 and 15 over the entire length in the axial direction of the pinion shaft 13.

ピニオンシャフト13は、図1に示すように、軸線方向についての中央側にて分割された一対の分割ピニオンシャフト13Sからなる。一対の分割ピニオンシャフト13Sは、軸心が同心状をなすとともに軸線が一直線状をなす形でもって、ピニオンシャフト13の軸線方向について中央側を向いた端面同士が対向する配置とされている。一対の分割ピニオンシャフト13Sは、それぞれが一対の傾斜状ギア装着部18,19のいずれかを有するとともに、デファレンシャルケース12の各ピニオンシャフト挿通孔12d,12eに通される一対の端側部分13aのいずれかを有している。各分割ピニオンシャフト13Sは、その長さ寸法がピニオンシャフト13の長さ寸法の半分以下とされている。   As shown in FIG. 1, the pinion shaft 13 includes a pair of divided pinion shafts 13 </ b> S divided on the center side in the axial direction. The pair of split pinion shafts 13 </ b> S has an axial center that is concentric and an axial line that is in a straight line, and end surfaces facing the center side in the axial direction of the pinion shaft 13 are opposed to each other. Each of the pair of split pinion shafts 13S has either one of the pair of inclined gear mounting portions 18 and 19, and each of the pair of end side portions 13a passed through the pinion shaft insertion holes 12d and 12e of the differential case 12. Have either. Each of the divided pinion shafts 13 </ b> S has a length dimension that is half or less of the length dimension of the pinion shaft 13.

ピニオンシャフト13のうち軸線方向について各傾斜状ギア装着部18,19に対して中央側の部分には、図2及び図3に示すように、表面を凹ませる形で潤滑油貯留部20が設けられている。この潤滑油貯留部20には、デファレンシャルケース12内に存在する潤滑油が貯留されるようになっている。潤滑油貯留部20は、各分割ピニオンシャフト13Sの周方向について180度の角度間隔を空けた位置に一対ずつ、合計で4つ設けられている。各潤滑油貯留部20は、平面に視て方形状をなすとともに、底面と、底面から立ち上がる4つの側面と、からなる凹状をなしている。潤滑油貯留部20においてピニオンシャフト13の軸線方向について間隔を空けて対向する2つの側面のうち、各傾斜状ギア装着部18,19側の側面は、ピニオンシャフト13の軸線方向について中央側から端側に向かうに連れてピニオンシャフト13の軸心からの距離が次第に大きくなり、逆にピニオンシャフト13の軸線方向について端側から中央側に向かうに連れてピニオンシャフト13の軸心からの距離が次第に小さくなるよう傾斜状をなしている。   As shown in FIGS. 2 and 3, a lubricating oil reservoir 20 is provided in the central portion of the pinion shaft 13 with respect to the inclined gear mounting portions 18 and 19 in the axial direction. It has been. The lubricating oil reservoir 20 is configured to store lubricating oil present in the differential case 12. A total of four lubricating oil reservoirs 20 are provided at a position spaced apart by 180 degrees in the circumferential direction of each divided pinion shaft 13S. Each lubricating oil reservoir 20 has a rectangular shape when viewed in plan and has a concave shape including a bottom surface and four side surfaces rising from the bottom surface. Of the two side surfaces facing each other at an interval in the axial direction of the pinion shaft 13 in the lubricating oil reservoir 20, the side surfaces on the inclined gear mounting portions 18, 19 side end from the center side in the axial direction of the pinion shaft 13. The distance from the axis of the pinion shaft 13 gradually increases toward the side, and conversely, the distance from the axis of the pinion shaft 13 gradually increases from the end side toward the center in the axial direction of the pinion shaft 13. It is inclined so as to be smaller.

そして、各潤滑油貯留部20は、図2及び図3に示すように、各分割ピニオンシャフト13Sのうち、ピニオンシャフト13の軸線方向について各傾斜状ギア装着部18,19に対して中央側に隣り合う位置に配されており、ピニオンシャフト13の軸線方向についての中央位置からは端寄りに偏在している。従って、デファレンシャルケース12及びそれに固定されたピニオンシャフト13が、ドライブシャフト2,3の軸線周り(ピニオンシャフト13の軸線方向と直交する回転軸周り)に回転(公転)されると、ピニオンシャフト13に設けられた各潤滑油貯留部20に貯留された潤滑油には遠心力が作用する。潤滑油は、上記遠心力によって各潤滑油貯留部20からピニオンシャフト13の軸線方向について端側へ向けて移動し、各潤滑油貯留部20に対して軸線方向について端側に位置する各ピニオンギア14,15と各傾斜状ギア装着部18,19との間に効率的に入り込むことになる。これにより、ピニオンシャフト13の軸線周りに回転(自転)する各ピニオンギア14,15の潤滑が図られ、焼き付きの抑制を図る上で好適となる。しかも、各潤滑油貯留部20は、ピニオンシャフト13において軸線方向についての中央位置から偏在しているので、上記したピニオンシャフト13の公転に伴って生じる遠心力が各潤滑油貯留部20に貯留された潤滑油により確実に作用することになる。これにより、各ピニオンギア14,15と各傾斜状ギア装着部18,19との間に潤滑油をより効率的に供給することができる。   As shown in FIGS. 2 and 3, each lubricating oil reservoir 20 is located on the center side with respect to each inclined gear mounting portion 18, 19 in the axial direction of the pinion shaft 13 among the divided pinion shafts 13 </ b> S. It arrange | positions to the adjacent position and is unevenly distributed near the end from the center position about the axial direction of the pinion shaft 13. Therefore, when the differential case 12 and the pinion shaft 13 fixed thereto are rotated (revolved) around the axis of the drive shafts 2 and 3 (around the rotation axis orthogonal to the axial direction of the pinion shaft 13), the pinion shaft 13 Centrifugal force acts on the lubricating oil stored in each provided lubricating oil storage section 20. The lubricating oil moves toward the end side in the axial direction of the pinion shaft 13 from each lubricating oil storage portion 20 by the centrifugal force, and each pinion gear located on the end side in the axial direction with respect to each lubricating oil storage portion 20. 14 and 15 and the inclined gear mounting portions 18 and 19 enter efficiently. As a result, the pinion gears 14 and 15 that rotate (rotate) around the axis of the pinion shaft 13 are lubricated, which is suitable for suppressing seizure. Moreover, since each lubricating oil reservoir 20 is unevenly distributed from the central position in the axial direction in the pinion shaft 13, the centrifugal force generated with the revolution of the pinion shaft 13 is stored in each lubricating oil reservoir 20. It will work reliably with the lubricating oil. Thereby, lubricating oil can be supplied more efficiently between each pinion gear 14,15 and each inclined gear mounting part 18,19.

各傾斜状ギア装着部18,19には、図2及び図3に示すように、ピニオンシャフト13の軸線方向について中央側(潤滑油貯留部20側、潤滑油供給源側)と、端側(ピニオンギア14,15側、潤滑油供給先側)と、にそれぞれ開口する潤滑油流動路21が設けられている。潤滑油流動路21は、ピニオンシャフト13の軸線方向に沿ってほぼ真っ直ぐに延在しつつ各傾斜状ギア装着部18,19を貫通する孔状をなしている。潤滑油流動路21は、各傾斜状ギア装着部18,19における真直面18b,19bと傾斜面18a,19aとにそれぞれ開口しており、以下では前者を中央側開口部(潤滑油貯留部側開口部、潤滑油供給源側開口部)21aとし、後者を端側開口部(ピニオンギア側開口部、潤滑油供給先側開口部)21bとする。潤滑油流動路21は、各傾斜状ギア装着部18,19における設置数が潤滑油貯留部20の設置数と同数であり、X軸方向(ピニオンシャフト13の軸線方向と直交する方向)について潤滑油貯留部20の中央位置に配されるとともに、ピニオンシャフト13の軸線方向について潤滑油貯留部20と同一直線上に配置されている。従って、デファレンシャルケース12及びピニオンシャフト13が、ドライブシャフト2,3の軸線周りに回転(公転)されるのに伴ってピニオンシャフト13に設けられた各潤滑油貯留部20に貯留された潤滑油に遠心力が作用すると、潤滑油は、各潤滑油貯留部20に対してピニオンシャフト13の軸線方向について隣り合う各潤滑油流動路21内に中央側開口部21aを通して流し込まれる。各潤滑油流動路21内に流し込まれた潤滑油は、潤滑油流動路21をピニオンシャフト13の軸線方向についての端側へ流動して端側開口部21bからピニオンギア14,15と傾斜状ギア装着部18,19との間に入り込むことになる。このように、潤滑油流動路21によってピニオンギア14,15に対して潤滑油を効率的に供給することができる。なお、潤滑油流動路21がピニオンギア14,15側に開口する分、つまり端側開口部21bの開口面積分だけ、ピニオンシャフト13とピニオンギア14,15との接触面積が減少するものの、潤滑油を貯留するための潤滑油貯留部20と、潤滑油を流動させるための潤滑油流動路21と、を機能毎に分けて設置することで、潤滑油流動路21を小型に保つことができ、それによりピニオンシャフト13とピニオンギア14,15との接触面積を極力大きく確保することができる。   As shown in FIGS. 2 and 3, each inclined gear mounting portion 18, 19 has a central side (lubricating oil storage portion 20 side, lubricating oil supply source side) and an end side (in the axial direction of the pinion shaft 13). Lubricating oil flow passages 21 that are respectively open to the pinion gears 14 and 15 side and the lubricating oil supply side) are provided. The lubricating oil flow path 21 has a hole shape that extends substantially straight along the axial direction of the pinion shaft 13 and penetrates the inclined gear mounting portions 18 and 19. The lubricating oil flow passage 21 is opened to the straight faces 18b and 19b and the inclined surfaces 18a and 19a in the inclined gear mounting portions 18 and 19, respectively. In the following description, the former is referred to as a central opening (the lubricating oil reservoir side). An opening, a lubricant supply source side opening) 21a, and the latter as an end opening (pinion gear side opening, lubricant supply side opening) 21b. The number of installed lubricating oil flow paths 21 in each of the inclined gear mounting portions 18 and 19 is the same as the number of installed lubricating oil storage portions 20, and lubricates in the X-axis direction (direction perpendicular to the axial direction of the pinion shaft 13). It is arranged at the center position of the oil reservoir 20 and is arranged on the same straight line as the lubricant reservoir 20 in the axial direction of the pinion shaft 13. Therefore, as the differential case 12 and the pinion shaft 13 are rotated (revolved) around the axis of the drive shafts 2 and 3, the lubricating oil stored in the respective lubricating oil storage portions 20 provided in the pinion shaft 13 is used. When the centrifugal force acts, the lubricating oil is poured into each lubricating oil flow path 21 adjacent to each lubricating oil reservoir 20 in the axial direction of the pinion shaft 13 through the central opening 21a. The lubricating oil poured into each lubricating oil flow path 21 flows to the end side in the axial direction of the pinion shaft 13 through the lubricating oil flow path 21, and the pinion gears 14 and 15 and the inclined gear from the end opening 21 b. It will enter between the mounting parts 18 and 19. Thus, the lubricating oil can be efficiently supplied to the pinion gears 14 and 15 by the lubricating oil flow path 21. In addition, although the contact area between the pinion shaft 13 and the pinion gears 14 and 15 is reduced by an amount corresponding to the opening of the lubricating oil flow path 21 toward the pinion gears 14 and 15, that is, the opening area of the end opening 21 b, lubrication By installing the lubricating oil reservoir 20 for storing oil and the lubricating oil flow path 21 for flowing the lubricating oil separately for each function, the lubricating oil flow path 21 can be kept small. As a result, the contact area between the pinion shaft 13 and the pinion gears 14 and 15 can be as large as possible.

潤滑油流動路21は、図2に示すように、X軸方向(ピニオンシャフト13の軸線方向と直交する方向)についての寸法、つまり幅寸法が潤滑油貯留部20よりも小さくなるよう形成されている。このように潤滑油流動路21を幅狭に形成すれば、潤滑油流動路21がピニオンギア14,15側に開口するのに起因してピニオンシャフト13とピニオンギア14,15との接触面積が減少するのを抑制することができる。潤滑油流動路21は、端側開口部21bが、傾斜状ギア装着部18,19の傾斜面18a,19aのうちピニオンシャフト13の軸線方向についての中央位置付近にて開口するよう形成されている。つまり、潤滑油流動路21は、ピニオンギア14,15側における開口範囲が、傾斜状ギア装着部18,19の形成範囲内とされている。このようにすれば、潤滑油流動路21における端側開口部21bが傾斜状ギア装着部18,19に装着されるピニオンギア14,15によって閉塞されるので、潤滑油流動路21を通してピニオンギア14,15側に供給された潤滑油がピニオンギア14,15の外側に漏れ出し難くなる。これにより、ピニオンギア14,15と傾斜状ギア装着部18,19との間に潤滑油を継続的に存在させることができる。なお、上記のような構成の潤滑油貯留部20及び潤滑油流動路21を形成するには、例えば、鍛造によって製造された分割ピニオンシャフト13S(ピニオンシャフト13)に対して切削加工を施すようにすればよい。   As shown in FIG. 2, the lubricating oil flow path 21 is formed such that the dimension in the X-axis direction (the direction orthogonal to the axial direction of the pinion shaft 13), that is, the width dimension is smaller than that of the lubricating oil reservoir 20. Yes. If the lubricating oil flow path 21 is formed narrow in this way, the contact area between the pinion shaft 13 and the pinion gears 14 and 15 due to the opening of the lubricating oil flow path 21 toward the pinion gears 14 and 15 is increased. Decrease can be suppressed. The lubricating oil flow path 21 is formed such that the end opening 21b opens near the central position in the axial direction of the pinion shaft 13 among the inclined surfaces 18a, 19a of the inclined gear mounting portions 18, 19. . That is, the lubricating oil flow path 21 has an opening range on the pinion gears 14 and 15 side within the formation range of the inclined gear mounting portions 18 and 19. In this way, the end opening 21 b in the lubricating oil flow path 21 is closed by the pinion gears 14, 15 attached to the inclined gear mounting parts 18, 19, so that the pinion gear 14 passes through the lubricating oil flow path 21. , 15 is less likely to leak out to the outside of the pinion gears 14, 15. As a result, the lubricating oil can be continuously present between the pinion gears 14 and 15 and the inclined gear mounting portions 18 and 19. In order to form the lubricating oil reservoir 20 and the lubricating oil flow passage 21 having the above-described configuration, for example, the divided pinion shaft 13S (pinion shaft 13) manufactured by forging is cut. do it.

以上説明したように本実施形態のデファレンシャル装置10は、ピニオンシャフト13と、ピニオンシャフト13に対して回転可能な形で装着されるピニオンギア14,15と、ピニオンシャフト13のうちのピニオンギア14,15が装着される部分からなり、ピニオンシャフト13の軸線方向に対して傾斜状をなす傾斜状ギア装着部18,19と、を備える。   As described above, the differential device 10 according to the present embodiment includes the pinion shaft 13, the pinion gears 14 and 15 that are attached to the pinion shaft 13 in a rotatable manner, and the pinion gears 14 of the pinion shaft 13. 15 is provided with inclined gear mounting portions 18 and 19 that are inclined with respect to the axial direction of the pinion shaft 13.

このようにすれば、仮にピニオンシャフトのうちピニオンギア14,15が装着される部分が、自身の軸線方向に沿って真っ直ぐな場合に比べると、ピニオンシャフト13のうちピニオンギア14,15が装着される部分である傾斜状ギア装着部18,19がピニオンシャフト13の軸線方向に対して傾斜状をなしている分だけ、ピニオンギア14,15とピニオンシャフト13との接触面積が大きくなる。これにより、ピニオンギア14,15からピニオンシャフト13に作用する圧力が低下し、その結果焼き付きが生じ難くなる。   If it does in this way, compared with the case where the part to which pinion gears 14 and 15 are attached to the pinion shaft is straight along its own axis direction, pinion gears 14 and 15 are attached to pinion shaft 13. The contact area between the pinion gears 14 and 15 and the pinion shaft 13 is increased by the amount of inclination of the inclined gear mounting portions 18 and 19 that are portions of the pinion shaft 13 with respect to the axial direction of the pinion shaft 13. As a result, the pressure acting on the pinion shaft 13 from the pinion gears 14 and 15 decreases, and as a result, seizure hardly occurs.

また、ピニオンシャフト13の軸線方向と直交する軸線を有するドライブシャフト2,3に装着されるとともにピニオンギア14,15に噛み合うサイドギア16,17を備え、ピニオンシャフト13は、ドライブシャフト2,3の軸線周りに回転可能とされており、傾斜状ギア装着部18,19は、ピニオンシャフト13の軸線方向についての端側から中央側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなしている。このようにすれば、ピニオンシャフト13がドライブシャフト2,3の軸線周りに回転されると、ピニオンシャフト13に装着されたピニオンギア14,15には遠心力が作用する。このとき、ピニオンシャフト13の軸線方向についての端側から中央側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなす傾斜状ギア装着部18,19からは、ピニオンギア14,15をサイドギア16,17へと接近させるような向きの力が作用することになる。これにより、ピニオンギア14,15とサイドギア16,17との噛み合いが良好なものとなるので、両ギア14,15,16,17間での力の伝達効率などに優れる。   Further, side gears 16 and 17 are mounted on drive shafts 2 and 3 having an axis perpendicular to the axial direction of the pinion shaft 13 and mesh with the pinion gears 14 and 15. The pinion shaft 13 is an axis of the drive shafts 2 and 3. The inclined gear mounting portions 18 and 19 are inclined so as to gradually increase in diameter from the end side in the axial direction of the pinion shaft 13 toward the center side. In this manner, when the pinion shaft 13 is rotated around the axis of the drive shafts 2 and 3, centrifugal force acts on the pinion gears 14 and 15 attached to the pinion shaft 13. At this time, the pinion gears 14 and 15 are connected to the side gears 16 and 17 from the inclined gear mounting portions 18 and 19 which are inclined so as to gradually expand in diameter from the end side in the axial direction of the pinion shaft 13 toward the center side. The force of the direction which makes it approach to acts will act. Thereby, since the meshing between the pinion gears 14 and 15 and the side gears 16 and 17 becomes good, the transmission efficiency of the force between the both gears 14, 15, 16 and 17 is excellent.

また、少なくともピニオンギア14,15及び潤滑油を収容するとともにピニオンシャフト13が固定され且つピニオンシャフト13の軸線方向と直交する回転軸周りに回転可能なデファレンシャルケース12と、ピニオンシャフト13のうち軸線方向について傾斜状ギア装着部18,19に対して中央側において表面を凹ませる形で設けられる潤滑油貯留部20と、を備える。このようにすれば、デファレンシャルケース12及びそれに固定されたピニオンシャフト13が、ピニオンシャフト13の軸線方向と直交する回転軸周りに回転されると、ピニオンシャフト13のうち軸線方向について傾斜状ギア装着部18,19に対して中央側において表面を凹ませる形で設けられた潤滑油貯留部20に貯留された潤滑油には遠心力が作用する。潤滑油は、上記遠心力によってピニオンシャフト13の軸線方向について端側へ向けて移動し、潤滑油貯留部20に対して軸線方向について端側に位置するピニオンギア14,15と傾斜状ギア装着部18,19との間に効率的に入り込む。これにより、ピニオンシャフト13の軸線周りに回転するピニオンギア14,15の潤滑が図られ、焼き付きの抑制を図る上で好適となる。   Further, the differential case 12 that houses at least the pinion gears 14 and 15 and the lubricating oil, is fixed to the pinion shaft 13, and is rotatable about a rotation axis orthogonal to the axial direction of the pinion shaft 13, and the axial direction of the pinion shaft 13. And a lubricating oil reservoir 20 provided in such a manner that the surface is recessed on the center side with respect to the inclined gear mounting portions 18 and 19. In this way, when the differential case 12 and the pinion shaft 13 fixed thereto are rotated around the rotation axis orthogonal to the axial direction of the pinion shaft 13, the inclined gear mounting portion in the axial direction of the pinion shaft 13. Centrifugal force acts on the lubricating oil stored in the lubricating oil storage part 20 provided in a shape in which the surface is recessed on the center side with respect to 18 and 19. The lubricating oil moves toward the end side in the axial direction of the pinion shaft 13 by the centrifugal force, and the pinion gears 14 and 15 located on the end side in the axial direction with respect to the lubricating oil reservoir 20 and the inclined gear mounting portion. 18 and 19 enter efficiently. As a result, the pinion gears 14 and 15 rotating around the axis of the pinion shaft 13 are lubricated, which is suitable for suppressing seizure.

また、潤滑油貯留部20は、ピニオンシャフト13において軸線方向についての中央位置から偏在している。このようにすれば、デファレンシャルケース12及びピニオンシャフト13が回転されると、ピニオンシャフト13において軸線方向についての中央位置から偏在する潤滑油貯留部20に貯留された潤滑油にはより確実に遠心力が作用することになる。これにより、ピニオンギア14,15と傾斜状ギア装着部18,19との間に潤滑油を効率的に供給することができる。   Further, the lubricating oil reservoir 20 is unevenly distributed from the central position in the axial direction in the pinion shaft 13. In this way, when the differential case 12 and the pinion shaft 13 are rotated, the lubricating oil stored in the lubricating oil reservoir 20 that is unevenly distributed from the center position in the axial direction in the pinion shaft 13 is more reliably subjected to centrifugal force. Will act. Thereby, lubricating oil can be efficiently supplied between the pinion gears 14 and 15 and the inclined gear mounting parts 18 and 19.

また、傾斜状ギア装着部18,19には、潤滑油貯留部20側とピニオンギア14,15側とにそれぞれ開口する潤滑油流動路21が設けられている。このようにすれば、潤滑油貯留部20に貯留された潤滑油は、デファレンシャルケース12及びピニオンシャフト13の回転に伴って作用する遠心力によって潤滑油貯留部20側に開口した潤滑油流動路21へと流し込まれる。潤滑油流動路21に流し込まれた潤滑油は、潤滑油流動路21を流動してピニオンギア14,15側の開口である端側開口部21bからピニオンギア14,15と傾斜状ギア装着部18,19との間に入り込む。このように、潤滑油流動路21によってピニオンギア14,15に対して潤滑油を効率的に供給することができる。なお、潤滑油流動路21がピニオンギア14,15側に開口する分だけ、ピニオンシャフト13とピニオンギア14,15との接触面積が減少するものの、潤滑油を貯留するための潤滑油貯留部20と、潤滑油を流動させるための潤滑油流動路21と、を機能毎に分けて設置することで、潤滑油流動路21を小型に保つことができ、それによりピニオンギア14,15とピニオンシャフト13との接触面積を極力大きく確保することができる。   The inclined gear mounting portions 18 and 19 are provided with lubricating oil flow passages 21 that open to the lubricating oil storage portion 20 side and the pinion gears 14 and 15 side, respectively. In this way, the lubricating oil stored in the lubricating oil storage section 20 is supplied to the lubricating oil storage path 20 by the centrifugal force acting with the rotation of the differential case 12 and the pinion shaft 13. It is poured into. The lubricating oil that has flowed into the lubricating oil flow path 21 flows through the lubricating oil flow path 21, and the pinion gears 14, 15 and the inclined gear mounting portion 18 from the end opening 21 b that is the opening on the pinion gears 14, 15 side. , 19 between. Thus, the lubricating oil can be efficiently supplied to the pinion gears 14 and 15 by the lubricating oil flow path 21. In addition, although the contact area of the pinion shaft 13 and the pinion gears 14 and 15 is reduced by an amount corresponding to the opening of the lubricating oil flow path 21 toward the pinion gears 14 and 15, the lubricating oil reservoir 20 for storing the lubricating oil. And the lubricating oil flow path 21 for causing the lubricating oil to flow are installed separately for each function, so that the lubricating oil flow path 21 can be kept small, thereby the pinion gears 14 and 15 and the pinion shaft. The contact area with 13 can be secured as much as possible.

また、潤滑油流動路21は、潤滑油貯留部20よりも幅狭に形成されている。このようにすれば、潤滑油流動路21がピニオンギア14,15側に開口するのに起因してピニオンシャフト13とピニオンギア14,15との接触面積が減少するのを抑制することができる。   Further, the lubricating oil flow path 21 is formed narrower than the lubricating oil reservoir 20. If it does in this way, it can suppress that the contact area of the pinion shaft 13 and the pinion gears 14 and 15 resulting from the lubricating oil flow path 21 opening to the pinion gears 14 and 15 side decreases.

また、潤滑油流動路21は、ピニオンギア14,15側における開口範囲が傾斜状ギア装着部18,19の形成範囲内となるよう形成されている。このようにすれば、潤滑油流動路21におけるピニオンギア14,15側の開口である端側開口部21bが傾斜状ギア装着部18,19に装着されるピニオンギア14,15によって閉塞されるので、潤滑油流動路21を通してピニオンギア14,15側に供給された潤滑油がピニオンギア14,15の外側に漏れ出し難くなる。これにより、ピニオンギア14,15と傾斜状ギア装着部18,19との間に潤滑油を継続的に存在させることができる。   The lubricating oil flow path 21 is formed such that the opening range on the pinion gears 14 and 15 side is within the formation range of the inclined gear mounting portions 18 and 19. By doing so, the end opening 21b, which is the opening on the pinion gears 14 and 15 side, in the lubricating oil flow path 21 is closed by the pinion gears 14 and 15 attached to the inclined gear attachments 18 and 19. The lubricating oil supplied to the pinion gears 14 and 15 through the lubricating oil flow path 21 is difficult to leak to the outside of the pinion gears 14 and 15. As a result, the lubricating oil can be continuously present between the pinion gears 14 and 15 and the inclined gear mounting portions 18 and 19.

<実施形態2>
本発明の実施形態2を図4から図7によって説明する。この実施形態2では、デファレンシャルケース112及びピニオンシャフト113の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
<Embodiment 2>
A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In this Embodiment 2, what changed the structure of the differential case 112 and the pinion shaft 113 is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect | action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate | omitted.

本実施形態に係るデファレンシャルケース112は、図4及び図7に示すように、一対のピニオンシャフト挿通孔112d,112eをそれぞれ分割する形で分割される一対の分割デファレンシャルケース112Sからなる。一対の分割デファレンシャルケース112Sは、Y軸方向に沿う分割線によって分割されており、その分割線がピニオンシャフト113の軸心と重畳している。従って、各分割デファレンシャルケース112Sに備わる各ピニオンシャフト挿通孔112d,112eは、上記した分割線によって半割されている。つまり、一対の分割デファレンシャルケース112Sは、各ピニオンシャフト挿通孔112d,112eを半割した「半割ピニオンシャフト挿通孔」をそれぞれ有していると言える。デファレンシャルケース112は、図7に示すように、一方の分割デファレンシャルケース112Sに対して他方の分割デファレンシャルケース112SをX軸方向について離間した状態からX軸方向に沿って接近させることで組み付けられるようになっており、その組み付けに伴って各ピニオンシャフト挿通孔112d,112eが形成されるようになっている。また、各分割デファレンシャルケース112Sは、一対のドライブシャフト挿通孔112b,112cをそれぞれ有している。   As shown in FIGS. 4 and 7, the differential case 112 according to the present embodiment includes a pair of divided differential cases 112 </ b> S that are divided so as to divide the pair of pinion shaft insertion holes 112 d and 112 e. The pair of divided differential cases 112 </ b> S are divided by a dividing line along the Y-axis direction, and the dividing line overlaps with the axis of the pinion shaft 113. Accordingly, each pinion shaft insertion hole 112d, 112e provided in each divided differential case 112S is divided in half by the above-described dividing line. That is, it can be said that the pair of divided differential cases 112S have “half-pinion shaft insertion holes” in which the pinion shaft insertion holes 112d and 112e are divided in half. As shown in FIG. 7, the differential case 112 can be assembled by bringing the other divided differential case 112 </ b> S closer to the one divided differential case 112 </ b> S along the X-axis direction from a state separated from the X-axis direction. The pinion shaft insertion holes 112d and 112e are formed along with the assembly. Each divided differential case 112S has a pair of drive shaft insertion holes 112b and 112c.

これに対し、ピニオンシャフト113は、図4から図6に示すように、非分割構造とされており、一対のピニオンギア114,115がそれぞれ装着される一対の傾斜状ギア装着部118,119を有するとともに、4つずつの潤滑油貯留部120及び潤滑油流動路121を有する。ピニオンシャフト113は、長さ寸法がデファレンシャルケース112における一方のピニオンシャフト挿通孔112d,112eから他方のピニオンシャフト挿通孔112e,112dに至るまでの長さ寸法を有している。ピニオンシャフト113をデファレンシャルケース112に対して組み付ける際には、図7に示すように、一対の分割デファレンシャルケース112SをX軸方向について互いに離間した配置とし、その状態から一対の分割デファレンシャルケース112Sによってピニオンシャフト113を挟み込む形で組み付ける。すると、図4に示すように、組み付けられる一対の分割デファレンシャルケース112Sの間に一対のピニオンシャフト挿通孔112d,112eが形成されるとともに、ピニオンシャフト113における軸線方向についての両端側部分113aが一対のピニオンシャフト挿通孔112d,112eにそれぞれ挿通される。これにより、ピニオンシャフト113を分割構造とせずとも、径寸法が各ピニオンシャフト挿通孔112d,112eよりも大きな各傾斜状ギア装着部118,119を有するピニオンシャフト113の組み付けを行うことができる。   On the other hand, as shown in FIGS. 4 to 6, the pinion shaft 113 has a non-split structure, and includes a pair of inclined gear mounting portions 118 and 119 to which the pair of pinion gears 114 and 115 are mounted, respectively. And four lubricating oil reservoirs 120 and four lubricating oil flow paths 121. The pinion shaft 113 has a length dimension from one pinion shaft insertion hole 112d, 112e in the differential case 112 to the other pinion shaft insertion hole 112e, 112d. When assembling the pinion shaft 113 to the differential case 112, as shown in FIG. 7, the pair of divided differential cases 112S are arranged apart from each other in the X-axis direction, and the pinion is separated from the state by the pair of divided differential cases 112S. The shaft 113 is assembled in a sandwiched manner. Then, as shown in FIG. 4, a pair of pinion shaft insertion holes 112d and 112e are formed between a pair of divided differential cases 112S to be assembled, and both end portions 113a in the axial direction of the pinion shaft 113 are a pair. The pinion shaft insertion holes 112d and 112e are respectively inserted. As a result, the pinion shaft 113 having the inclined gear mounting portions 118 and 119 having a larger diameter than the pinion shaft insertion holes 112d and 112e can be assembled without the pinion shaft 113 having a divided structure.

以上説明したように本実施形態によれば、ピニオンシャフト113における軸線方向についての両端側部分113aがそれぞれ挿通される一対のピニオンシャフト挿通孔112d,112eを有するとともに少なくともピニオンギア114,115が収容されるデファレンシャルケース112であって、一対のピニオンシャフト挿通孔112d,112eのそれぞれを分割する形で分割される一対の分割デファレンシャルケース112Sからなるデファレンシャルケース112を備える。このように、デファレンシャルケース112は、一対のピニオンシャフト挿通孔112d,112eのそれぞれを分割する形で分割される一対の分割デファレンシャルケース112Sからなるので、ピニオンシャフト113をデファレンシャルケース112に対して組み付ける際には、一対の分割デファレンシャルケース112Sによってピニオンシャフト113を挟み込む形で組み付けることで、ピニオンシャフト113における軸線方向についての両端側部分113aを一対のピニオンシャフト挿通孔112d,112eにそれぞれ挿通することができる。これにより、ピニオンシャフト113を分割構造とせずとも、傾斜状ギア装着部118,119を有するピニオンシャフト113の組み付けを行うことができる。   As described above, according to this embodiment, the pinion shaft 113 has the pair of pinion shaft insertion holes 112d and 112e through which both end portions 113a in the axial direction of the pinion shaft 113 are inserted, and at least the pinion gears 114 and 115 are accommodated. The differential case 112 includes a pair of divided differential cases 112 </ b> S that are divided so as to divide each of the pair of pinion shaft insertion holes 112 d and 112 e. As described above, the differential case 112 includes the pair of divided differential cases 112S that are divided so as to divide each of the pair of pinion shaft insertion holes 112d and 112e. Therefore, when the pinion shaft 113 is assembled to the differential case 112 Are assembled in such a manner that the pinion shaft 113 is sandwiched between the pair of divided differential cases 112S, whereby both end portions 113a in the axial direction of the pinion shaft 113 can be inserted into the pair of pinion shaft insertion holes 112d and 112e, respectively. . Thereby, the pinion shaft 113 having the inclined gear mounting portions 118 and 119 can be assembled without the pinion shaft 113 having a divided structure.

<実施形態3>
本発明の実施形態3を図8または図9によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1から潤滑油流動路221の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
<Embodiment 3>
A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 8 or FIG. In the third embodiment, a configuration in which the formation range of the lubricating oil flow path 221 is changed from the first embodiment is shown. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect | action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate | omitted.

本実施形態に係る潤滑油流動路221は、図8及び図9に示すように、ピニオンギア214,215側の開口位置から傾斜状ギア装着部218,219の傾斜に沿って延在する形で設けられている。つまり、潤滑油流動路221は、中央側開口部221aから端側開口部221bに至るまでの間、傾斜状ギア装着部218,219を貫通する孔状部22と、端側開口部221bからピニオンシャフト213の軸線方向についての端側へ向けて傾斜面218a,219aの表面を凹ませる形で延長される溝状部23と、から構成されている。潤滑油流動路221を構成する溝状部23は、孔状部22よりもX軸方向についての寸法、つまり幅寸法が小さなものとされている。これにより、溝状部23の設置に伴ってピニオンギア214,215に対する傾斜状ギア装着部218,219の接触面積が減少するのを抑制することができる。溝状部23は、端側開口部221bから、傾斜状ギア装着部218,219のうちのピニオンシャフト213の軸線方向についての端位置よりも中央寄りの位置までの範囲に形成されている。これにより、潤滑油流動路221は、ピニオンギア214,215側における開口範囲が、傾斜状ギア装着部218,219の形成範囲内とされている。このような構成によれば、潤滑油貯留部220に貯留された潤滑油は、デファレンシャルケース212及びピニオンシャフト213がドライブシャフト202,203の軸線周りに回転するのに伴って作用する遠心力によって中央側開口部221aに入ると、潤滑油流動路221の孔状部22を通って端側開口部221bに達し、そこから傾斜状ギア装着部218,219の傾斜に沿って延在する溝状部23を流動する。これにより、潤滑油がピニオンギア214,215と傾斜状ギア装着部218,219との間に効率的に供給される。   As shown in FIGS. 8 and 9, the lubricating oil flow passage 221 according to the present embodiment extends from the opening position on the pinion gears 214 and 215 side along the inclination of the inclined gear mounting portions 218 and 219. Is provided. That is, the lubricating oil flow path 221 includes the hole-like portion 22 that penetrates the inclined gear mounting portions 218 and 219 and the pinion from the end-side opening 221b until it reaches the end-side opening 221b from the center-side opening 221a. It is comprised from the groove-shaped part 23 extended in the shape which dented the surface of inclined surface 218a, 219a toward the end side about the axial direction of the shaft 213. The groove-like portion 23 constituting the lubricating oil flow path 221 has a smaller dimension in the X-axis direction than the hole-like portion 22, that is, a width dimension. Thereby, it can suppress that the contact area of the inclined gear mounting parts 218 and 219 with respect to the pinion gears 214 and 215 accompanying installation of the groove-shaped part 23 decreases. The groove portion 23 is formed in a range from the end side opening 221b to a position closer to the center than the end position in the axial direction of the pinion shaft 213 in the inclined gear mounting portions 218 and 219. Accordingly, the opening range of the lubricating oil flow path 221 on the side of the pinion gears 214 and 215 is set within the formation range of the inclined gear mounting portions 218 and 219. According to such a configuration, the lubricating oil stored in the lubricating oil storage unit 220 is centered by the centrifugal force that acts as the differential case 212 and the pinion shaft 213 rotate around the axis of the drive shafts 202 and 203. When entering the side opening 221a, it reaches the end opening 221b through the hole 22 of the lubricating oil flow path 221, and extends along the inclination of the inclined gear mounting parts 218 and 219 therefrom. 23 flows. As a result, the lubricating oil is efficiently supplied between the pinion gears 214 and 215 and the inclined gear mounting portions 218 and 219.

以上説明したように本実施形態によれば、潤滑油流動路221は、ピニオンギア214,215側の開口位置から傾斜状ギア装着部218,219の傾斜に沿って延在している。このようにすれば、潤滑油は、潤滑油流動路221におけるピニオンギア214,215側の開口位置から傾斜状ギア装着部218,219の傾斜に沿って延在する部分を通って流動されることで、傾斜状ギア装着部218,219とピニオンギア214,215との間に効率的に供給される。   As described above, according to this embodiment, the lubricating oil flow path 221 extends along the inclination of the inclined gear mounting portions 218 and 219 from the opening position on the pinion gears 214 and 215 side. In this way, the lubricating oil flows through the portion extending along the inclination of the inclined gear mounting portions 218 and 219 from the opening position on the pinion gears 214 and 215 side in the lubricating oil flow path 221. Thus, it is efficiently supplied between the inclined gear mounting portions 218 and 219 and the pinion gears 214 and 215.

<実施形態4>
本発明の実施形態4を図10または図11によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態1から傾斜状ギア装着部318,319の構成などを変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
<Embodiment 4>
A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 10 or FIG. This Embodiment 4 shows what changed the structure of the inclined gear mounting parts 318 and 319 from Embodiment 1 mentioned above. In addition, the overlapping description about the same structure, an effect | action, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate | omitted.

本実施形態に係る傾斜状ギア装着部318,319は、図10及び図11に示すように、上記した実施形態1とは傾斜の仕方が逆となっている。詳しくは、傾斜状ギア装着部318,319は、径寸法がピニオンシャフト313の軸線方向について端側から中央側に向けて連続的に漸次減少(縮径)し、逆に中央側から端側に向けて連続的に漸次増加(拡径)する形で傾斜状をなしている。言い換えると、各傾斜状ギア装着部318,319は、各ピニオンギア314,315と対向する外周面が、ピニオンシャフト313の軸線方向について端側から中央側に向かうに連れてピニオンシャフト313の軸心からの距離が次第に小さくなり、逆にピニオンシャフト313の軸線方向について中央側から端側に向かうに連れてピニオンシャフト313の軸心からの距離が次第に大きくなるよう傾斜状をなしている。このような構成においても、上記した実施形態1と概ね同様の作用及び効果を得ることができる。   As shown in FIGS. 10 and 11, the inclined gear mounting portions 318 and 319 according to the present embodiment are reversely inclined with respect to the first embodiment described above. In detail, the inclined gear mounting portions 318 and 319 gradually decrease (reducing diameter) from the end side toward the center side in the axial direction of the pinion shaft 313, and conversely from the center side to the end side. It has an inclined shape that gradually increases (expands diameter) continuously. In other words, each of the inclined gear mounting portions 318 and 319 has an axial center of the pinion shaft 313 as the outer peripheral surface facing the pinion gears 314 and 315 moves from the end side to the center side in the axial direction of the pinion shaft 313. The distance from the center of the pinion shaft 313 is gradually decreased, and conversely, the distance from the axis of the pinion shaft 313 is gradually increased from the center side toward the end side in the axial direction of the pinion shaft 313. Even in such a configuration, substantially the same operations and effects as those of the first embodiment can be obtained.

より詳しくは、傾斜状ギア装着部318,319は、図10及び図11に示すように、ピニオンシャフト313の軸線方向についての中央側から傾斜状に立ち上がるのに対し、ピニオンシャフト313の軸線方向についての端側からはほぼ垂直に立ち上がっている。従って、各傾斜状ギア装着部318,319の外周面は、ピニオンシャフト313の軸線方向について中央側(潤滑油貯留部320側)に配されるとともに同軸線方向に対して傾斜状をなす傾斜面318a,319aと、ピニオンシャフト313の軸線方向について端側に配されるとともに同軸線方向と直交するフラットな真直面318b,319bと、から構成される。従って、潤滑油貯留部320に貯留された潤滑油は、デファレンシャルケース312及びピニオンシャフト313がドライブシャフト302,303の軸線周りに回転するのに伴って遠心力が作用すると、潤滑油貯留部320に対してピニオンシャフト313の軸線方向について端側に隣り合う傾斜面318a,319aに沿って同端側へ向けて広がり、もってピニオンギア314,315と傾斜状ギア装着部318,319との間に効率的に供給される。また、本実施形態に係る各ピニオンギア314,315は、上記した傾斜状ギア装着部318,319の構造変更に伴い、傾斜状ギア装着部318,319の外周面に沿うよう断面形状が略平行四辺形状をなしている。なお、本実施形態に係るピニオンシャフト313には、上記した実施形態1に記載したような潤滑油流動路が設けられていない。   More specifically, as shown in FIGS. 10 and 11, the inclined gear mounting portions 318 and 319 rise in an inclined manner from the center side with respect to the axial direction of the pinion shaft 313, whereas in the axial direction of the pinion shaft 313. It stands up almost vertically from the end side. Accordingly, the outer peripheral surfaces of the inclined gear mounting portions 318 and 319 are arranged on the center side (lubricating oil storage portion 320 side) in the axial direction of the pinion shaft 313 and are inclined with respect to the coaxial line direction. 318a and 319a, and flat straight faces 318b and 319b that are arranged on the end side in the axial direction of the pinion shaft 313 and are orthogonal to the coaxial line direction. Accordingly, the lubricating oil stored in the lubricating oil reservoir 320 is applied to the lubricating oil reservoir 320 when centrifugal force is applied as the differential case 312 and the pinion shaft 313 rotate around the axis of the drive shafts 302 and 303. On the other hand, in the axial direction of the pinion shaft 313, it spreads toward the same end side along the inclined surfaces 318a and 319a adjacent to the end side, so that the efficiency between the pinion gears 314 and 315 and the inclined gear mounting portions 318 and 319 is increased. Supplied. Further, the pinion gears 314 and 315 according to the present embodiment have substantially parallel cross-sectional shapes along the outer peripheral surfaces of the inclined gear mounting portions 318 and 319 in accordance with the structural changes of the inclined gear mounting portions 318 and 319 described above. It has a quadrilateral shape. The pinion shaft 313 according to the present embodiment is not provided with a lubricating oil flow path as described in the first embodiment.

ところで、各傾斜状ギア装着部318,319は、ピニオンシャフト313の軸線方向についての中央側から端側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなす構成であるため、仮にピニオンシャフトが上記した実施形態2のような非分割構造とされていると、ピニオンシャフトにおける軸線方向についての両端側部分を、本実施形態では図示しないデファレンシャルケースの一対のシャフト挿通孔(図1を参照)に通すのが難しくなるおそれがある。その点、ピニオンシャフト313は、軸線方向についての中央側にて分割された一対の分割ピニオンシャフト313Sからなるので、上記のような構成の傾斜状ギア装着部318,319を有していても、一対の分割ピニオンシャフト313Sをそれぞれデファレンシャルケース内に収容して両端側部分313aを一対のシャフト挿通孔に挿通することが可能となる。これにより、傾斜状ギア装着部318,319を有するピニオンシャフト313をデファレンシャルケースに対して組み付けることができる。   By the way, each of the inclined gear mounting portions 318 and 319 has a configuration in which the diameter gradually increases from the center side to the end side in the axial direction of the pinion shaft 313, so that the pinion shaft is temporarily described above. In the non-divided structure as in the second embodiment, both end portions in the axial direction of the pinion shaft are passed through a pair of shaft insertion holes (see FIG. 1) of a differential case not shown in the present embodiment. May become difficult. In that respect, the pinion shaft 313 is composed of a pair of split pinion shafts 313S divided on the center side in the axial direction, and therefore, even if the pinion shaft 313 has the inclined gear mounting portions 318 and 319 configured as described above, The pair of split pinion shafts 313S can be accommodated in the differential case, and both end portions 313a can be inserted into the pair of shaft insertion holes. Thereby, the pinion shaft 313 having the inclined gear mounting portions 318 and 319 can be assembled to the differential case.

以上説明したように本実施形態によれば、ピニオンシャフト313の軸線方向と直交する軸線を有するドライブシャフト302,303に装着されるとともにピニオンギア314,315に噛み合うサイドギア316,317と、少なくともピニオンギア314,315及びサイドギア316,317が収容されるとともにピニオンシャフト313における軸線方向についての両端側部分313aがそれぞれ挿通される一対のシャフト挿通孔を有するデファレンシャルケース(図1を参照)と、を備え、ピニオンシャフト313は、ドライブシャフト302,303の軸線周りに回転可能とされており、傾斜状ギア装着部318,319は、ピニオンシャフト313の軸線方向についての中央側から端側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなしており、ピニオンシャフト313は、軸線方向についての中央側にて分割された一対の分割ピニオンシャフト313Sからなる。このように、傾斜状ギア装着部318,319がピニオンシャフト313の軸線方向についての中央側から端側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなす構成であると、ピニオンシャフト313における軸線方向についての両端側部分313aを、デファレンシャルケースの一対のシャフト挿通孔に通すのが難しくなるおそれがある。その点、ピニオンシャフト313が軸線方向についての中央側にて分割された一対の分割ピニオンシャフト313Sからなるので、上記のような構成の傾斜状ギア装着部318,319を有していても、一対の分割ピニオンシャフト313Sをそれぞれデファレンシャルケース内に収容して両端側部分313aを一対のシャフト挿通孔に挿通することが可能となる。もって、傾斜状ギア装着部318,319を有するピニオンシャフト313の組み付けを行うことができる。   As described above, according to the present embodiment, the side gears 316 and 317 that are mounted on the drive shafts 302 and 303 having an axis orthogonal to the axial direction of the pinion shaft 313 and mesh with the pinion gears 314 and 315, and at least the pinion gear A differential case (see FIG. 1) having a pair of shaft insertion holes into which both end portions 313a in the axial direction of the pinion shaft 313 are respectively inserted while accommodating 314, 315 and side gears 316, 317; The pinion shaft 313 is rotatable around the axis of the drive shafts 302 and 303, and the inclined gear mounting portions 318 and 319 gradually increase in diameter from the center side to the end side in the axial direction of the pinion shaft 313. Inclined shape And is, pinion shaft 313, a pair of split pinion shaft 313S divided at the center side in the axial line direction. As described above, when the inclined gear mounting portions 318 and 319 are inclined so as to gradually increase in diameter from the center side to the end side in the axial direction of the pinion shaft 313, the axial direction of the pinion shaft 313 There is a possibility that it is difficult to pass the both end side portions 313a of the first through the pair of shaft insertion holes of the differential case. In that respect, since the pinion shaft 313 is composed of a pair of divided pinion shafts 313S divided on the center side in the axial direction, even if the inclined gear mounting portions 318 and 319 configured as described above are provided, Each of the divided pinion shafts 313S can be accommodated in a differential case, and both end portions 313a can be inserted into the pair of shaft insertion holes. Accordingly, the pinion shaft 313 having the inclined gear mounting portions 318 and 319 can be assembled.

<他の実施形態>
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)上記した各実施形態では、ピニオンギアが「すべり軸受構造」でもってピニオンシャフトによって回転可能に軸支される構成を示したが、「すべり軸受構造」以外にも例えば「転がり軸受構造」を用いることも可能である。具体的な「転がり軸受構造」としては、設置スペースが小さく済む「ニードルベアリング」などを採用するのが好ましい。
(2)上記した各実施形態では、傾斜状ギア装着部の断面形状が直角三角形状とされる場合を示したが、傾斜状ギア装着部の断面形状が直角を有さない三角形状であっても構わない。その場合は、傾斜状ギア装着部の外周面が一対の傾斜面からなり、上記した各実施形態のような真直面を有さない構成となる。このように傾斜状ギア装着部の断面形状を変更する場合は、それに伴ってピニオンギアの断面形状も変更すればよい。
(3)上記した各実施形態以外にも、傾斜状ギア装着部やピニオンギアの具体的な断面形状は適宜に変更することが可能である。例えば、傾斜状ギア装着部における傾斜面がピニオンシャフトの軸線方向に対してなす傾斜角度を図示以外に変更することが可能である。
(4)上記した各実施形態では、ピニオンシャフトの軸線方向についての中央位置を挟んで2つの潤滑油貯留部が隣り合うよう、ピニオンシャフトの周方向についての配置が揃えられた場合を示したが、2つの潤滑油貯留部がピニオンシャフトの周方向について位置ずれした配置とされていても構わない。
(5)上記した各実施形態では、潤滑油貯留部が、ピニオンシャフトの周方向について180度の角度間隔を空けた位置に2つ設けられる場合を示したが、2つの潤滑油貯留部におけるピニオンシャフトの周方向についての角度間隔を180度以外とし、不等角度間隔の配置を採ることも可能である。また、ピニオンシャフトの周方向について間隔を空けて3つ以上の潤滑油貯留部を設けることも可能であり、その場合も等角度間隔の配置または不等角度間隔の配置のいずれも採ることが可能である。
(6)上記した各実施形態では、潤滑油貯留部と潤滑油流動路との設置数が同数とされる場合を示したが、潤滑油貯留部と潤滑油流動路との設置数が異なっていても構わない。
(7)上記した各実施形態以外にも、潤滑油貯留部や潤滑油流動路の具体的な断面形状や形成範囲は適宜に変更可能である。
(8)上記した実施形態1〜3では、潤滑油流動路が潤滑油貯留部よりも幅狭とされる構成を示したが、潤滑油流動路と潤滑油貯留部とが同一幅であっても構わない。また、潤滑油流動路が潤滑油貯留部よりも幅広とされる構成であっても構わない。
(9)上記した実施形態1〜3では、潤滑油流動路がX軸方向について潤滑油貯留部の中央位置に配される場合を示したが、潤滑油流動路がX軸方向について潤滑油貯留部の中央位置から偏在していても構わない。また、潤滑油流動路がX軸方向について潤滑油貯留部とは重ならない配置であっても構わない。
(10)上記した実施形態1〜3では、潤滑油流動路における端側開口部が、傾斜状ギア装着部の傾斜面における中央位置付近に配される場合を示したが、その配置は上記中央位置付近以外にも適宜に変更可能である。
(11)上記した実施形態1では、一対の分割ピニオンシャフトが同一形状とされる場合を例示したが、一対の分割ピニオンシャフトを非同一形状とすることも可能である。例えば、一対の分割ピニオンシャフトにおいて長さ寸法を異ならせてもよい。
(12)上記した実施形態2では、一対の分割デファレンシャルケースが一対のピニオンシャフト挿通孔をそれぞれ分割する形で有するよう、デファレンシャルケースを分割した場合を示したが、デファレンシャルケースにおける分割線の位置は適宜に変更可能である。例えば、一対の分割デファレンシャルケースが一対のピニオンシャフト挿通孔をそれぞれ有する形でデファレンシャルケースを分割することができる。
(13)上記した実施形態2では、非分割構造とされたピニオンシャフトにおいて、その軸線方向についての中央位置を挟んで2つの潤滑油貯留部が隣り合う配置とされる場合を示したが、これら2つの潤滑油貯留部を繋いで1つの大型の潤滑油貯留部とすることも可能である。
(14)上記した実施形態3では、潤滑油流動路を構成する溝状部が、端側開口部に対してピニオンシャフトの軸線方向についての端側にのみ配される場合を示したが、端側開口部に対してピニオンシャフトの軸線方向についての中央側にも溝状部を配置することが可能である。
(15)上記した実施形態4では、潤滑油流動路を有さない構成を示したが、潤滑油流動路を設けることも可能である。その場合、潤滑油流動路は、潤滑油貯留部の側面に開口する形で設けるようにすればよい。その場合であっても、潤滑油流動路は、潤滑油貯留部よりも幅狭に形成するのが好ましい。
(16)上記した実施形態3,4に記載した構成に、実施形態2に記載された非分割構造のピニオンシャフトを適用することも可能である。
<Other embodiments>
The present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings. For example, the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
(1) In each of the above-described embodiments, the pinion gear is configured to be rotatably supported by the pinion shaft with the “slide bearing structure”, but other than the “slide bearing structure”, for example, the “rolling bearing structure” It is also possible to use. As a specific “rolling bearing structure”, it is preferable to adopt a “needle bearing” or the like that requires a small installation space.
(2) In each of the above-described embodiments, the case where the cross-sectional shape of the inclined gear mounting portion is a right-angled triangle is shown, but the cross-sectional shape of the inclined gear mounting portion is a triangular shape having no right angle. It doesn't matter. In that case, the outer peripheral surface of the inclined gear mounting portion is composed of a pair of inclined surfaces, and has a configuration that does not have a true face as in the above-described embodiments. When the sectional shape of the inclined gear mounting portion is changed in this way, the sectional shape of the pinion gear may be changed accordingly.
(3) In addition to the above-described embodiments, the specific cross-sectional shapes of the inclined gear mounting portion and the pinion gear can be changed as appropriate. For example, it is possible to change the inclination angle formed by the inclined surface of the inclined gear mounting portion with respect to the axial direction of the pinion shaft, other than the illustration.
(4) In each of the above-described embodiments, the case where the arrangement in the circumferential direction of the pinion shaft is aligned so that the two lubricating oil reservoirs are adjacent to each other with the central position in the axial direction of the pinion shaft interposed therebetween. The two lubricating oil reservoirs may be arranged so as to be displaced in the circumferential direction of the pinion shaft.
(5) In each of the above-described embodiments, the case where two lubricating oil reservoirs are provided at positions spaced by an angular interval of 180 degrees in the circumferential direction of the pinion shaft has been shown, but the pinion in the two lubricating oil reservoirs The angular interval in the circumferential direction of the shaft may be other than 180 degrees, and an arrangement with unequal angular intervals may be employed. It is also possible to provide three or more lubricating oil reservoirs at intervals in the circumferential direction of the pinion shaft, and in this case either equiangular spacing or unequal angular spacing can be adopted. It is.
(6) In each of the above-described embodiments, the case where the number of installed lubricating oil reservoirs and lubricating oil flow paths is the same is shown, but the number of installed lubricating oil reservoirs and lubricating oil flowing paths is different. It doesn't matter.
(7) Other than the above-described embodiments, the specific cross-sectional shape and formation range of the lubricating oil reservoir and the lubricating oil flow path can be changed as appropriate.
(8) In Embodiments 1 to 3 described above, the configuration in which the lubricating oil flow path is narrower than the lubricating oil reservoir is shown. However, the lubricating oil flow path and the lubricating oil reservoir are the same width. It doesn't matter. The lubricating oil flow path may be wider than the lubricating oil reservoir.
(9) In the first to third embodiments described above, the case where the lubricating oil flow path is arranged at the center position of the lubricating oil storage part in the X-axis direction has been shown. However, the lubricating oil flow path is stored in the X-axis direction. You may be unevenly distributed from the center position of a part. The lubricating oil flow path may be arranged so as not to overlap the lubricating oil reservoir in the X-axis direction.
(10) In the first to third embodiments described above, the end opening in the lubricating oil flow path is disposed near the central position on the inclined surface of the inclined gear mounting portion. Other than the vicinity of the position, it can be appropriately changed.
(11) In Embodiment 1 described above, the case where the pair of split pinion shafts have the same shape is illustrated, but the pair of split pinion shafts can also have non-identical shapes. For example, the length dimension may be different between the pair of split pinion shafts.
(12) In the above-described second embodiment, the case where the differential case is divided so that the pair of divided differential cases have a pair of pinion shaft insertion holes is shown, but the position of the dividing line in the differential case is It can be changed as appropriate. For example, the differential case can be divided such that the pair of divided differential cases have a pair of pinion shaft insertion holes.
(13) In the second embodiment described above, in the pinion shaft having a non-divided structure, the case where the two lubricating oil storage portions are arranged adjacent to each other with the central position in the axial direction is shown. It is also possible to connect two lubricating oil reservoirs to form one large lubricating oil reservoir.
(14) In the above-described third embodiment, the case where the groove-like portion constituting the lubricating oil flow path is disposed only on the end side in the axial direction of the pinion shaft with respect to the end-side opening is shown. It is possible to arrange a groove-like portion on the center side in the axial direction of the pinion shaft with respect to the side opening.
(15) In the above-described fourth embodiment, the configuration without the lubricating oil flow path has been shown, but it is also possible to provide the lubricating oil flow path. In that case, the lubricating oil flow path may be provided so as to open to the side surface of the lubricating oil reservoir. Even in that case, it is preferable that the lubricating oil flow path be formed narrower than the lubricating oil reservoir.
(16) The non-divided structure pinion shaft described in the second embodiment can be applied to the configurations described in the third and fourth embodiments.

2,3,202,203,302,303…ドライブシャフト、10…デファレンシャル装置、12,112…デファレンシャルケース、12d,12e,112d,112e…ピニオンシャフト挿通孔(シャフト挿通孔)、13,113,213,313…ピニオンシャフト、13a,113a,313a…端側部分、13S,313S…分割ピニオンシャフト、14,15,114,115,214,215,314,315…ピニオンギア、16,17,316,317…サイドギア、18,19,118,119,218,219,318,319…傾斜状ギア装着部、20,120,220,320…潤滑油貯留部、21,121,221…潤滑油流動路、112S…分割デファレンシャルケース   2, 3, 202, 203, 302, 303 ... drive shaft, 10 ... differential device, 12, 112 ... differential case, 12d, 12e, 112d, 112e ... pinion shaft insertion hole (shaft insertion hole), 13, 113, 213 , 313... Pinion shaft, 13a, 113a, 313a... End side portion, 13S, 313S... Split pinion shaft, 14, 15, 114, 115, 214, 215, 314, 315 ... pinion gear, 16, 17, 316, 317 ... Side gear, 18, 19, 118, 119, 218, 219, 318, 319 ... Inclined gear mounting part, 20, 120, 220, 320 ... Lubricating oil storage part, 21, 121, 221 ... Lubricating oil flow path, 112S ... Split differential case

Claims (10)

ピニオンシャフトと、
前記ピニオンシャフトに対して回転可能な形で装着されるピニオンギアと、
前記ピニオンシャフトのうちの前記ピニオンギアが装着される部分からなり、前記ピニオンシャフトの軸線方向に対して傾斜状をなす傾斜状ギア装着部と、を備えるデファレンシャル装置。
A pinion shaft,
A pinion gear mounted in a rotatable manner with respect to the pinion shaft;
A differential apparatus comprising: a portion of the pinion shaft to which the pinion gear is mounted, and an inclined gear mounting portion that is inclined with respect to the axial direction of the pinion shaft.
前記ピニオンシャフトの前記軸線方向と直交する軸線を有するドライブシャフトに装着されるとともに前記ピニオンギアに噛み合うサイドギアを備え、
前記ピニオンシャフトは、前記ドライブシャフトの軸線周りに回転可能とされており、
前記傾斜状ギア装着部は、前記ピニオンシャフトの前記軸線方向についての端側から中央側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなしている請求項1記載のデファレンシャル装置。
A side gear mounted on a drive shaft having an axis perpendicular to the axial direction of the pinion shaft and meshing with the pinion gear;
The pinion shaft is rotatable around the axis of the drive shaft,
2. The differential device according to claim 1, wherein the inclined gear mounting portion is inclined so as to gradually expand in diameter from an end side in the axial direction of the pinion shaft toward a central side.
前記ピニオンシャフトにおける前記軸線方向についての両端側部分がそれぞれ挿通される一対のシャフト挿通孔を有するとともに少なくとも前記ピニオンギアが収容されるデファレンシャルケースであって、前記一対のシャフト挿通孔をそれぞれ有する形、または前記一対のシャフト挿通孔のそれぞれを分割する形、で分割される一対の分割デファレンシャルケースからなるデファレンシャルケースを備える請求項1または請求項2記載のデファレンシャル装置。   A differential case that has a pair of shaft insertion holes through which both end portions of the pinion shaft in the axial direction are respectively inserted and that accommodates at least the pinion gear, each having the pair of shaft insertion holes, The differential device according to claim 1, further comprising a differential case including a pair of divided differential cases divided in a form in which each of the pair of shaft insertion holes is divided. 前記ピニオンシャフトの前記軸線方向と直交する軸線を有するドライブシャフトに装着されるとともに前記ピニオンギアに噛み合うサイドギアと、少なくとも前記ピニオンギア及び前記サイドギアが収容されるとともに前記ピニオンシャフトにおける前記軸線方向についての両端側部分がそれぞれ挿通される一対のシャフト挿通孔を有するデファレンシャルケースと、を備え、
前記ピニオンシャフトは、前記ドライブシャフトの軸線周りに回転可能とされており、
前記傾斜状ギア装着部は、前記ピニオンシャフトの前記軸線方向についての中央側から端側に向けて次第に拡径する形で傾斜状をなしており、
前記ピニオンシャフトは、前記軸線方向についての中央側にて分割された一対の分割ピニオンシャフトからなる請求項1または請求項2記載のデファレンシャル装置。
A side gear that is mounted on a drive shaft having an axis perpendicular to the axial direction of the pinion shaft and meshes with the pinion gear, at least the pinion gear and the side gear are accommodated, and both ends in the axial direction of the pinion shaft A differential case having a pair of shaft insertion holes through which the side portions are inserted, and
The pinion shaft is rotatable around the axis of the drive shaft,
The inclined gear mounting portion has an inclined shape in which the diameter gradually increases from the center side to the end side in the axial direction of the pinion shaft,
The differential device according to claim 1, wherein the pinion shaft includes a pair of divided pinion shafts divided at a center side in the axial direction.
少なくとも前記ピニオンギア及び潤滑油を収容するとともに前記ピニオンシャフトが固定され且つ前記ピニオンシャフトの前記軸線方向と直交する回転軸周りに回転可能なデファレンシャルケースと、
前記ピニオンシャフトのうち前記軸線方向について前記傾斜状ギア装着部に対して中央側において表面を凹ませる形で設けられる潤滑油貯留部と、を備える請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のデファレンシャル装置。
A differential case that accommodates at least the pinion gear and lubricating oil and is rotatable about a rotation axis that is fixed to the pinion shaft and that is orthogonal to the axial direction of the pinion shaft;
The lubricating oil storage part provided in the form which dented the surface in the center side with respect to the said inclined gear mounting part about the said axial direction among the said pinion shafts, In any one of Claims 1-4. The differential device described.
前記潤滑油貯留部は、前記ピニオンシャフトにおいて前記軸線方向についての中央位置から偏在している請求項5記載のデファレンシャル装置。   The differential device according to claim 5, wherein the lubricating oil reservoir is unevenly distributed from a central position in the axial direction on the pinion shaft. 前記傾斜状ギア装着部には、前記潤滑油貯留部側と前記ピニオンギア側とにそれぞれ開口する潤滑油流動路が設けられている請求項5または請求項6記載のデファレンシャル装置。   The differential device according to claim 5 or 6, wherein the inclined gear mounting portion is provided with a lubricating oil flow path that opens to the lubricating oil storage portion side and the pinion gear side, respectively. 前記潤滑油流動路は、前記潤滑油貯留部よりも幅狭に形成されている請求項7記載のデファレンシャル装置。   The differential apparatus according to claim 7, wherein the lubricating oil flow path is formed to be narrower than the lubricating oil reservoir. 前記潤滑油流動路は、前記ピニオンギア側における開口範囲が前記傾斜状ギア装着部の形成範囲内となるよう形成されている請求項7または請求項8記載のデファレンシャル装置。   The differential apparatus according to claim 7 or 8, wherein the lubricating oil flow path is formed such that an opening range on the pinion gear side is within a forming range of the inclined gear mounting portion. 前記潤滑油流動路は、前記ピニオンギア側の開口位置から前記傾斜状ギア装着部の傾斜に沿って延在している請求項7から請求項9のいずれか1項に記載のデファレンシャル装置。   The differential device according to any one of claims 7 to 9, wherein the lubricating oil flow path extends along an inclination of the inclined gear mounting portion from an opening position on the pinion gear side.
JP2016199917A 2016-10-11 2016-10-11 Differential device Pending JP2018062949A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016199917A JP2018062949A (en) 2016-10-11 2016-10-11 Differential device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016199917A JP2018062949A (en) 2016-10-11 2016-10-11 Differential device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2018062949A true JP2018062949A (en) 2018-04-19

Family

ID=61967588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016199917A Pending JP2018062949A (en) 2016-10-11 2016-10-11 Differential device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2018062949A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019187650A1 (en) 2018-03-28 2019-10-03 日本ゼオン株式会社 Crumbs, production method for same, and production method for bale

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019187650A1 (en) 2018-03-28 2019-10-03 日本ゼオン株式会社 Crumbs, production method for same, and production method for bale

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6446425B2 (en) Power equipment
JP6457476B2 (en) Power equipment
JP2017044237A (en) Vehicle drive unit
JP2019011849A (en) Differential device for vehicle
JP2018103676A (en) Power device
JP2016191418A (en) Differential device
JP6446426B2 (en) Power unit and manufacturing method thereof
US9903464B2 (en) Differential device
JP2006029393A (en) Bearing part structure
JP6850226B2 (en) Power unit
JP2008082544A (en) Vehicular differential gear
JP2018062949A (en) Differential device
JP6752100B2 (en) Differential device
JP2018100705A (en) Differential device
JP6427621B1 (en) Power plant
JP2014190374A (en) Differential device
US10288161B2 (en) Washer and differential device
JP6609541B2 (en) Power equipment
JP6257683B2 (en) Deceleration device having an eccentric oscillation type deceleration mechanism
JP2012149692A (en) Differential device
JP2015052374A (en) Lubrication structure of power transmission device for vehicle
JP6534414B2 (en) Power plant
JP2018100748A (en) Power device
JP2017198281A (en) Planetary gear reducer
JP2012145206A (en) Differential device