JP2018185037A - ローラ要素応力を低減したギヤおよびそのようなギヤの製造方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】ローラ要素応力を低減したギヤを提供する。
【解決手段】回転軸を有するギヤは、ギヤリムを含み、ギヤリムは、負荷を受け、ギヤリムの部分に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧を規定する。ベアリングピンは、ギヤリムを軸方向に通って延び、ギヤリムおよびベアリングピンは、それらの間にローラ要素ギャップを規定する。ギヤリムは、負荷をかけられたギヤリム円弧と実質的に同心の負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧を規定し、負荷をかけられた要素ギャップ円弧は、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さを有する。ギヤリムは、負荷をかけられたベアリング部分長さが負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さの75%から125%の範囲内になるように、ローラ要素ギャップの部分内にベアリングの負荷をかけられたベアリング部分を保持する。
【選択図】図5

Description

本開示の分野は、概して、遊星ギヤ組立体に使用するためのギヤおよび対応するギヤの製造方法に関し、より詳細には、負荷を受けたときのローラ要素応力を低減したギヤおよびギヤの製造方法に関する。
航空機エンジンおよび類似のタービンエンジンは、典型的には、複数のギヤを含む複数のギヤボックスを含む。いくつかの公知のギヤボックスは、典型的には外側リングギヤ、中央ギヤまたは太陽ギヤ、および外側リングギヤと中央ギヤとの間に配置され、リングギヤおよび中央ギヤの両方に係合するように構成された複数の遊星ギヤを含む遊星ギヤ組立体を含む。動作中、駆動装置は、リングギヤ、複数の遊星ギヤ、および中央ギヤのうちの少なくとも1つに回転力を加え、それによって、1つまたは複数の他の遊星ギヤ組立体のギヤの回転を引き起こす。いくつかの公知の遊星ギヤは、ベアリングピンと、ベアリングピンと遊星ギヤのギヤリムとの間に配置されたローラ要素ベアリングとを含む。
動作中、遊星ギヤ組立体の遊星ギヤは、遊星ギヤが結合される太陽ギヤおよびリングギヤによって力を受ける。遊星ギヤが受ける力は、一般的に、遊星ギヤリムの一部分に部分的に負荷を加え、加えられた負荷に応じて変形させる。例えば、太陽ギヤおよびリングギヤからの力は一般的に、遊星ギヤリムの締め付けをもたらし、遊星ギヤリムの第1の部分が力によって引き起こされる応力を受けて部分的に伸長し、一方、第2の無負荷部分は実質的に変化しない。ローラ要素ベアリングを有する遊星ギヤでは、ローラ要素ベアリングは、一般的に、ギヤリムとベアリングピンとの間に規定されるローラ要素ギャップ内に配置される。したがって、ギヤリムの変形は、ローラ要素の不均一な負荷をもたらし、その有効寿命を減少させ、対応する遊星ギヤ組立体を維持する時間およびコストを増加させる可能性がある。
米国特許第9011010号公報
一態様では、回転軸を有するギヤが提供される。ギヤは、ギヤリムを含み、ギヤリムの少なくとも一部分は、負荷を受け、ギヤリムの少なくとも一部分に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧を規定するように構成される。ベアリングピンは、ギヤリムを軸方向に通って延び、ギヤリムおよびベアリングピンは、それらの間にローラ要素ギャップを規定する。ベアリングは、ローラ要素ギャップ内に配置され、ベアリングは、ベアリングピンの周りに円周方向に配置された複数のローラ要素を含む。ギヤリムは、負荷をかけられたギヤリム円弧と実質的に同心である負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧を規定し、負荷をかけられた要素ギャップ円弧は、ローラ要素ギャップの一部分を通って延び、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さを有するように構成される。ギヤリムはさらに、負荷をかけられたベアリング部分長さが負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さの約75%から約125%の第1の範囲内になるように、ベアリングの負荷をかけられたベアリング部分をローラ要素ギャップの部分内に保持するように構成される。
別の態様では、ギヤ組立体が提供される。ギヤ組立体は、太陽ギヤと、リングギヤと、リングギヤおよび太陽ギヤに結合された複数の遊星ギヤとを含み、複数の遊星ギヤの各遊星ギヤは、回転軸を有する。各遊星ギヤは、ギヤリムをさらに含み、ギヤリムの少なくとも一部分は、負荷を受け、ギヤリムの少なくとも一部分に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧を規定するように構成される。ベアリングピンは、ギヤリムを軸方向に通って延び、ギヤリムおよびベアリングピンは、それらの間にローラ要素ギャップを規定する。ベアリングは、ローラ要素ギャップ内に配置され、ベアリングは、ベアリングピンの周りに円周方向に配置された複数のローラ要素を含む。ギヤリムは、負荷をかけられたギヤリム円弧と実質的に同心である負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧を規定し、負荷をかけられた要素ギャップ円弧は、ローラ要素ギャップの一部分を通って延び、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さを有するように構成される。ギヤリムはさらに、負荷をかけられたベアリング部分長さが負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さの約75%から約125%の第1の範囲内になるように、ベアリングの負荷をかけられたベアリング部分をローラ要素ギャップの部分内に保持するように構成される。
さらに別の態様では、ギヤを製造する方法が提供される。ギヤは、回転軸を有し、ギヤリムを軸方向に通って延びるベアリングピンを含み、ギヤリムおよびベアリングピンは、それらの間にローラ要素ギャップを規定する。ベアリングは、ローラ要素ギャップ内に配置される。方法は、ギヤリムに少なくともいくらかの負荷を加えるステップと、負荷がギヤリムに加えられたときに、ギヤリムの負荷をかけられた部分に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧を識別するステップとを含む。方法は、負荷をかけられたギヤリム円弧と実質的に同心のローラ要素ギャップを通って延びる負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧を識別するステップをさらに含み、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧は、ローラ要素ギャップ円弧長さを有する。方法は、ギヤのローディング中に、負荷をかけられたベアリング部分長さを有するベアリングの負荷をかけられたベアリング部分がローラ要素ギャップの部分内に保持されるように、ベアリングを選択するステップも含む。負荷をかけられたベアリング部分長さは、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さの約75%から約125%の範囲内になる。方法は、ベアリングをローラ要素ギャップに挿入するステップも含む。
本開示のこれらおよび他の特徴、態様、および利益は、以下の詳細な説明を、添付の図面を参照して読むと、よりよく理解されるであろう。図面全体を通して同様の符号は同様の部品を表す。
例示的なガスタービンエンジンの概略断面図である。 図1に示すガスタービンエンジンの例示的な遊星ギヤ組立体の概略図である。 図2に示す遊星ギヤ組立体の例示的な遊星ギヤの概略図である。 図3に示す例示的な遊星ギヤの概略断面図である。 図3に示す例示的な遊星ギヤの負荷をかけられた状態の概略図である。 図2に示す遊星ギヤ組立体に使用され得る代替の遊星ギヤの断面図である。 図2に示す遊星ギヤ組立体に用いられ得る遊星ギヤの製造方法を示すフローチャートである。
他に示されない限り、本明細書で提供される図面は、本開示の実施形態の特徴を説明するものである。これらの特徴は、本開示の1つまたは複数の実施形態を含む多種多様なシステムに適用可能であると考えられる。かくして、図面は、本明細書に開示された実施形態の実施に必要とされる当業者に知られているすべての従来の特徴を含むものではない。
以下の明細書および特許請求の範囲において、以下の意味を有すると定義される多数の用語が参照される。
単数形「a」、「an」および「the」は、別段文脈によって示されていない限り、複数の言及を含む。
「任意の」または「任意に」は、その後に記載される事象または状況が起こっても起こらなくてもよいことを意味し、その記載は、事象が起こる例および起こらない例を含む。
本明細書および特許請求の範囲を通して使用される近似の用語は、それが関連する基本機能に変化をもたらさずに許容可能な程度に変化し得る任意の定量的表現を修正するために適用され得る。したがって、「約」、「およそ」、および「実質的に」などの用語によって修飾された値は、指定された正確な値に限定されない。少なくともいくつかの例では、近似の用語は、値を測定するための機器の精度に対応することができる。本明細書および特許請求の範囲を通して、範囲の限定は組み合わされおよび/または入れ替えられてもよく、文脈または用語がそうでないことを示さない限り、そのような範囲は特定され、そこに含まれるすべての部分範囲を含む。
本明細書に記載の遊星ギヤの実施形態は、ギヤのローディングによって引き起こされる遊星ギヤの変形を考慮に入れて、遊星ギヤのベアリングローラ要素に対する応力を低減する。ギヤのローディングによって引き起こされるギヤリムの変形に対処するために、本明細書で説明される遊星ギヤの実施形態は、ギヤのローディングによって引き起こされるギヤリムの予期される変形に部分的に基づいて所定のローラ要素直径を有するローラ要素を含む。より具体的には、負荷を受けると、ギヤリムは、ギヤリムの変形部分の形状に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧を規定する。負荷をかけられたローラ要素円弧長さを有する負荷をかけられたローラ要素円弧は、ローディングの下で同様に規定される。負荷をかけられたローラ要素円弧は、負荷をかけられたギヤリム円弧と実質的に同心であり、ローラ要素ギャップを通って延びる。ローラ要素の負荷を均等にするために、ローラ要素直径は、ギヤのローディング中の負荷をかけられたローラ要素円弧に沿って配置された直径の合計が、負荷をかけられたローラ要素円弧長さにほぼ等しいかまたは等しくなるように選択される。
図1は、本開示の例示的な実施形態によるガスタービンエンジン110の概略断面図である。例示的な実施形態では、ガスタービンエンジン110は、本明細書で「ターボファンエンジン110」と呼ばれる高バイパスターボファンジェットエンジン110である。図1に示すように、ターボファンエンジン110は、(基準となる長手方向の中心線112に平行に延びる)軸方向Aおよび半径方向Rを規定する。一般に、ターボファンエンジン110は、ファンセクション114と、ファンセクション114の下流に配置されたコアタービンエンジン116とを含む。
図示された例示的なコアタービンエンジン116は、概して、環状入口120を規定する実質的に管状の外側ケーシング118を含む。外側ケーシング118は、流れについて直列に、ブースタまたは低圧(LP)圧縮機122および高圧(HP)圧縮器124を含む圧縮機セクション123と、燃焼セクション126と、高圧(HP)タービン128および低圧(LP)タービン130を含むタービンセクションと、ジェット排気ノズルセクション132と、を収容する。高圧(HP)シャフトまたはスプール134は、HPタービン128をHP圧縮機124に駆動接続する。低圧(LP)シャフトまたはスプール136は、LPタービン130をLP圧縮機122に駆動接続する。圧縮機セクション123、燃焼セクション126、タービンセクション、およびノズルセクション132は共に、コア空気流路137を規定する。
図示された実施形態では、ファンセクション114は、ディスク142に離間して結合された複数のファンブレード140を有する可変ピッチファン138を含む。図示されているように、ファンブレード140は、概して半径方向Rに沿ってディスク142から外向きに延びている。各ファンブレード140は、ファンブレード140のピッチを一斉にまとめて変化させるように構成された適切なピッチ変更機構144に動作可能に結合されているため、ファンブレード140によりピッチ軸Pの周りでディスク142に対して回転可能である。ファンブレード140、ディスク142およびピッチ変更機構144は、パワーギヤボックス146をまたいでLPシャフト136によって長手方向軸112の周りに共に回転可能である。パワーギヤボックス146は、より効率的な回転ファン速度になるように、LPシャフト136に対するファン138の回転速度を調整するための複数のギヤを含む。代替の実施形態では、ファンブレード140は、可変ピッチファンブレードではなく、固定ピッチファンブレードである。
例示的な実施形態では、ディスク142は、複数のファンブレード140を通る空気流を促進するように空気力学的に輪郭を形成された回転可能なフロントハブ148によって覆われている。さらに、例示的なファンセクション114は、ファン138および/またはコアタービンエンジン116の少なくとも一部分を円周方向に囲む環状のファンケーシングまたは外側ナセル150を含む。ナセル150は、複数の円周方向に間隔を置いて配置された出口ガイドベーン152によってコアタービンエンジン116に対して支持されるように構成される。ナセル150の下流部分154は、コアタービンエンジン116の外側部分を覆って延び、その間にバイパス空気流路156を規定する。
ターボファンエンジン110の動作中に、大量の空気158が、ナセル150の関連する入口160および/またはファンセクション114を通ってターボファンエンジン110に入る。大量の空気158がファンブレード140を横切ると、矢印162で示されるような空気158の第1の部分はバイパス空気流路156に向けられるかまたはバイパス空気流路156へ送られ、矢印164で示されるような空気158の第2の部分はコア空気流路137に向けられるかまたはコア空気流路137へ送られ、またはより具体的にはLP圧縮機122に向けられる。空気162の第1の部分と空気164の第2の部分との間の比は、一般にバイパス比として知られている。空気164の第2の部分の圧力は、HP圧縮機124を通って燃焼セクション126に送られるにつれて増加し、燃焼セクション126で燃料と混合されて燃焼し、燃焼ガス166を提供する。
燃焼ガス166は、HPタービン128を通って、燃焼ガス166からの熱エネルギーおよび/または運動エネルギーの一部分は、外側ケーシング118に結合されたHPタービン静翼168、および、HPシャフトまたはスプール134に結合されたHPタービンロータブレード170の連続段によって抽出され、その結果HPシャフトまたはスプール134を回転させ、これによりHP圧縮機124の動作を支持する。次いで、燃焼ガス166はLPタービン130を通って、熱エネルギーおよび運動エネルギーの第2の部分は、外側ケーシング118に結合されたLPタービンベーン172、および、LPシャフトまたはスプール136に結合されたLPタービンロータブレード174の連続段によって燃焼ガス166から抽出され、その結果LPシャフトまたはスプール136を回転させ、これによりパワーギヤボックス146にLP圧縮機122および/またはファン138を回転させる。
次に、燃焼ガス166は、コアタービンエンジン116のジェット排気ノズルセクション132を通って推進力を提供する。同時に、空気162の第1の部分がターボファンエンジン110のファンノズル排気セクション176から排出される前にバイパス空気流路156を通って推進力も提供するので、空気162の第1の部分の圧力は実質的に上昇する。HPタービン128、LPタービン130、およびジェット排気ノズルセクション132は、コアタービンエンジン116を通して燃焼ガス166を送るための高温ガス経路178を少なくとも部分的に規定する。
図1に示される例示的なターボファンエンジン110は、単なる例であり、他の実施形態では、ターボファンエンジン110は、任意の他の適切な構成を有することができる。さらに他の実施形態では、本開示の態様は、任意の他の適切なガスタービンエンジンに組み込むことができる。例えば、他の実施形態では、本開示の態様を、例えばターボプロップエンジンに組み込むことができる。
図2は、(図1に示す)ガスタービンエンジン110の遊星ギヤ組立体200の概略図である。例示的な実施形態では、遊星ギヤ組立体200は、プラネタリ型ギヤ列である。一実施形態では、遊星ギヤ組立体200は、(図1に示す)パワーギヤボックス146に収容される。他の実施形態では、遊星ギヤ組立体200は、パワーギヤボックス146に隣接して配置され、パワーギヤボックス146に機械的に結合される。
遊星ギヤ組立体200は、太陽ギヤ202、複数の遊星ギヤ204、リングギヤ206、およびキャリア208を含む。代替の実施形態では、遊星ギヤ組立体200は、3つの遊星ギヤ204に限定されない。むしろ、本明細書で説明するように遊星ギヤ組立体200の動作を可能にする任意の数の遊星ギヤを使用することができる。いくつかの実施形態では、(図1に示す)LPシャフトまたはスプール136は、太陽ギヤ202に固定して結合される。太陽ギヤ202は、太陽ギヤ202の半径方向の外周および遊星ギヤ204の半径方向の外周にそれぞれ円周方向に間隔を置いて配置された複数の相補的な太陽ギヤ歯210と複数の相補的な遊星ギヤ歯212とを介して、遊星ギヤ204と係合するように構成される。遊星ギヤ204は、キャリア208を使用して相互に所定の位置に維持される。遊星ギヤ204は、パワーギヤボックス146に固定して結合される。遊星ギヤ204は、リングギヤ206の半径方向の内周および遊星ギヤ204の半径方向の外周にそれぞれ円周方向に間隔を置いて配置された複数の相補的なリングギヤ歯214と相補的な遊星ギヤ歯212とを介してリングギヤ206と係合するように構成される。リングギヤ206は、(図1に示す)ファンブレード140、(図1に示す)ディスク142、およびリングギヤ206から軸方向に延びる(図1に示す)ピッチ変更機構144に回転可能に結合される。LPタービン130は、リングギヤ歯214、遊星ギヤ歯212、および太陽ギヤ歯210の作用ならびにパワーギヤボックス146がどのように抑制されるかによって決定される一定の速度およびトルク比でLP圧縮機122を回転させる。
遊星ギヤ組立体200は、プラネタリ型、スター型、およびソーラ型の3つの可能な形態で構成することができる。プラネタリ型形態では、太陽ギヤ202、遊星ギヤ204およびキャリア208が回転する間、リングギヤ206は静止したままである。LPシャフトまたはスプール136は、キャリア208を回転させるように構成された遊星ギヤ204を回転させるように構成された太陽ギヤ202を駆動する。キャリア208は、ファンブレード140、ディスク142およびピッチ変更機構144を駆動する。太陽ギヤ202およびキャリア208は、同じ方向に回転する。
スター型形態では、キャリア208は、太陽ギヤ202およびリングギヤ206が回転する間、静止したままである。LPシャフトまたはスプール136は、遊星ギヤ204を回転させるように構成された太陽ギヤ202を駆動する。遊星ギヤ204は、リングギヤ206を回転させるように構成され、キャリア208は、パワーギヤボックス146に固定されて結合される。キャリア208は、遊星ギヤ204の位置を維持する一方、遊星ギヤ204の回転を可能にする。リングギヤ206は、ファンブレード140、ディスク142、およびピッチ変更機構144に回転可能に結合される。太陽ギヤ202およびリングギヤ206は、反対方向に回転する。
ソーラ型形態では、太陽ギヤ202は、遊星ギヤ204、リングギヤ206、およびキャリア208が回転する間、静止したままである。LPシャフトまたはスプール136は、リングギヤ206またはキャリア208のいずれかを駆動することができる。LPシャフトまたはスプール136がキャリア208に結合されると、遊星ギヤ204は、ファンブレード140、ディスク142およびピッチ変更機構144を駆動するリングギヤ206を回転させるように構成される。リングギヤ206およびキャリア208は、同じ方向に回転する。
LPシャフトまたはスプール136がリングギヤ206に結合されるソーラ型形態では、リングギヤ206は、遊星ギヤ204およびキャリア208を回転させるように構成される。キャリア208は、ファンブレード140、ディスク142およびピッチ変更機構144を駆動する。リングギヤ206およびキャリア208は、同じ方向に回転する。
図3は、(図2に示す)遊星ギヤ組立体200の例示的な遊星ギヤ204の概略図である。図4は、例示的な遊星ギヤ204の断面図である。遊星ギヤ204は、ベアリングピン302、ベアリング303、ギヤリム306、および複数のギヤ歯308を含む。ギヤリム306は、外側半径方向表面312と、内側半径方向表面314とを含む。(図2に示す)キャリア208は、ベアリングピン302に結合されている。ギヤ歯308は、外側半径方向表面312の周りに円周方向に配置されている。ギヤ歯308のそれぞれは、ギヤ歯先端309を含む。隣接するギヤ歯308は、これらの間にギヤ歯空間311を規定する。遊星ギヤ204は、ギヤ歯空間311の底部と一致するルートサークル350と、ギヤ歯先端309のそれぞれと一致する歯先サークル352とを有する。遊星ギヤ204はさらに、ギヤピッチ直径355を有するピッチサークル354を有する。ベアリング303は、ベアリングピッチ直径380を有し、ベアリングピン302とギヤリム306との間でローラ要素ギャップ313内に配置された複数のローラ要素304を含む。複数のローラ要素304の各ローラ要素304は、ローラ要素直径305を有する。複数のローラ要素304は、ベアリングケージ382内に保持される。ベアリングケージ382は、前方プレート386と、前方プレート388の反対側の(図示していない)後方プレートとを含む。複数のケージスペーサ384は、ローラ要素304間に延びており、ローラ要素304の長さよりも長い長さを有し、ローラ要素304の端部と前方プレート386および後方プレート388の外側表面との間に空間が存在するように、前方プレート386を後方プレート388に結合する。各ケージスペーサ384はケージスペーサ幅390を有し、各ケージスペーサ384は隣接するローラ要素304間に空間を規定する。代替の実施形態では、遊星ギヤ204は、ローラ要素304、スペーサ384、ベアリングケージ382の任意の組み合わせを含み、本明細書で説明されるように遊星ギヤ組立体200を容易に動作させる任意の寸法である。
図4に示すように、例示的な遊星ギヤ204はさらに、ギヤリム長さ356を有し、ローラ要素304のそれぞれはローラ要素長さ358を有する。例示的な実施形態では、ローラ要素304はそれぞれ、実質的に等しいローラ要素長さ358を有する。他の実施形態では、ローラ要素304は、異なるローラ要素長さを有する。例示的な実施形態では、ローラ要素304は、ベアリングピン302の周りに配置された軸方向に整列したローラ要素対360内に配置される。
図5は、負荷状態の(図2に示す)遊星ギヤ組立体200の例示的な遊星ギヤ204の概略図である。より具体的には、図5は、半径方向および横方向の合力がギヤリム306の変形を引き起こす遊星ギヤ204を示している。動作中、LPパワーシャフト136のねじり運動は、(図3に示される)太陽ギヤ202および(図3に示される)リングギヤ206に、ギヤ歯力370の半径方向および横方向の合成成分をギヤリム306に生じさせる。ギヤ歯力370の半径方向および横方向の合成成分は、等しい大きさであり、一方の側の太陽ギヤ202からおよび他方の側のリングギヤ206から(図2に示す)遊星ギヤ歯212にかかる負荷を表す。ギヤ歯力370の半径方向および横方向の合成成分は、半径方向合成成分力373および接線方向合成成分力375を引き起こす。半径方向合成成分力373は、ギヤ歯力370の半径方向および横方向の合成成分のそれぞれの半径方向成分と等しく反対方向である。接線方向合成成分力375は、ギヤ歯力370のそれぞれの接線方向成分と等しい。
ギヤ歯力370の半径方向および横方向の合成成分は、ギヤリム306の変形または湾曲を含む。より具体的には、ギヤ歯力370および373は圧縮されてギヤリム306にテンションを加え、対応する負荷がギヤリム306の第1の部分372に加えられる。負荷に応じて、第1の部分372は、一般的に伸長することによって変形する。図3と図5との間に示される変形は、縮尺通りに描かれておらず、ギヤ組立体200の動作中に生じる変形を単に例示することを意図している。第1の部分372とは対照的に、ギヤリム306の第2の部分374は、動作中に実質的に無負荷のままであり、その結果、実質的にその無負荷形状を保持する。
負荷を受けると、第1の部分372は、一般的に、負荷をかけられたギヤリム円弧376を規定する。本開示の目的のために、負荷をかけられたギヤリム円弧376は、概して第1の部分372を通って、すなわちギヤリム306の負荷をかけられた部分を通って延びる円弧を指す。したがって、第1の部分372の変形の結果として、負荷をかけられたギヤリム円弧376は概して卵形になる。遊星ギヤ204が遊星ギヤ組立体200内で回転すると、負荷をかけられたギヤリム円弧376はギヤリム306の周りを回転することができる。
負荷をかけられると、ギヤリム306は、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さを有する負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧378をさらに規定する。負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧378は、負荷をかけられたギヤリム円弧376と実質的に同心であり、ローラ要素ギャップ313を通って延びる。動作中、ベアリング303の負荷をかけられたベアリング部分307は、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧378に沿って、ローラ要素ギャップ313内に保持される。その結果、負荷をかけられたベアリング部分307は、ギヤ歯力370から生じる負荷を受ける。ベアリングの寿命を改善するために、ローラ要素304は、一般的に、均等な負荷分散、および、保持されたローラ要素の各ローラ要素が受ける一般的な負荷の軽減を容易にするようなサイズにされている。例示的な実施形態では、ローラ要素304は一般的に、ローラ要素304のローラ要素直径305およびケージスペーサ幅390と、ローディング中に負荷をかけられたベアリング部分307内に沿って保持されたケージスペーサ384との合計が、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さの約75%から約125%の範囲内になるようなサイズにされている。
ローラ要素直径305、ケージスペーサ幅390、および負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さの関係に加えて、遊星ギヤ204の代替の実施形態は、他の所定の比および関係にさらに基づく寸法を有する。例えば、ある代替の実施形態では、ローラ要素長さ358およびローラ要素直径305は、所定の比である。より具体的には、このような代替の実施形態では、各ローラ要素304のローラ要素長さ358とローラ要素直径305との間の所定の比は、約0.75から約2.0の範囲内にある。別の代替の実施形態では、ローラ要素長さ358およびギヤリム長さ356は、所定の比である。例えば、そのような代替の実施形態では、ローラ要素長さ358とギヤリム長さ356との間の比は、約0.5から約1.0の範囲内にある。ローラ要素304が軸方向に整列して対に配置される他の代替の実施形態では、全ローラ対長さおよびギヤリム長さ356は、所定の比に従う。より具体的には、各軸方向に整列したローラ要素対360は、それぞれの軸方向に整列したローラ要素対360内のローラ要素の全長として規定される全ローラ対長さを有する。例えば、特定の実施形態では、ギヤリム長さに対する全ローラ対長さの比は、約0.5から約1.0の範囲内にある。さらに別の代替の実施形態では、ギヤリム長さ356およびギヤピッチ直径355は、所定の比である。例えば、特定の実施形態では、ギヤピッチ直径355に対するギヤリム長さ356の比は、約0.75から約2.0の範囲内にある。さらに代替の実施形態では、ローラ要素304の直径およびベアリングピッチ直径は、所定の比である。例えば、特定の実施形態では、ベアリングピッチ直径に対するローラ要素の直径の比は、約0.08から約0.3の範囲内である。別の実施形態では、ケージスペーサ幅390は、ローラ要素直径305に対するケージスペーサ幅390の比が約0.01から0.50の範囲内になるように、ローラ要素直径305に関して規定される。
図6は、(図2に示された)遊星ギヤ組立体200で使用され得る代替の遊星ギヤ601の断面図である。遊星ギヤ601は、ベアリングピン602、ベアリング603、ギヤリム606、および複数のギヤ歯608を含む。ギヤリム606は、外側半径方向表面612および内側半径方向表面614を含む。遊星ギヤ601は、ギヤピッチ直径655を有するピッチサークル654を有する。ベアリング603は、ベアリングピン602とギヤリム606との間に配置された複数のローラ要素604を含む。(図4に示された)軸方向に整列したローラ要素対360に配置された(図3〜図5に示す)ローラ要素304とは対照的に、複数のローラ要素604は、ベアリングピン602の周りで単一のリング内に配置される。遊星ギヤ601は、さらにギヤリム長さ656を有する。複数のローラ要素604の各ローラ要素は、ローラ要素直径605およびローラ要素長さ658を有する。
負荷を受けると、ギヤリム606は、(図示していない)負荷をかけられたギヤリム円弧、および、負荷をかけられたギヤリム円弧と実質的に同心の(図示していない)負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧を規定し、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧は、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さを有する。動作中、ローラ要素604の少なくとも一部分は、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧に沿ってローラ要素ギャップ613内に保持される。遊星ギヤ601において、ローラ要素604は概して、動作中に負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧に沿って保持されたローラ要素のローラ要素直径605の合計が、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さの約75%から約125%の範囲内になるようなサイズにされている。
代替の実施形態では、各ローラ要素604のローラ要素長さ658およびローラ要素直径605は、所定の比である。例えば、特定の実施形態では、各ローラ要素604のローラ要素長さ658とローラ要素直径605との間の所定の比は、約0.75から約2.0の範囲内である。別の代替の実施形態では、ローラ要素長さ658およびギヤリム長さ656は、所定の比である。例えば、特定の実施形態では、ギヤリム長さ656に対するローラ要素長さ658の所定の比は、約0.5から約1.0の範囲内である。
図8は、(図2に示された)遊星ギヤ組立体200で使用するための(図2〜図5に示された)遊星ギヤ204を製造する方法800を示すフローチャートである。ステップ802および804において、負荷がギヤリム306に加えられ、(それぞれ図5に示されている)ギヤリム306の第1の部分372に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧376が、負荷の適用に基づいて識別される。負荷をかけられたギヤリム円弧376の識別は、コンピュータモデリングおよび経験的試験を含むが、これに限定されない様々な方法で行うことができる。例えば、特定の実施形態では、ギヤリム306のコンピュータモデルが生成され、実際の負荷に対応するシミュレートされた負荷に供される。次いで、負荷をかけられたギヤリム円弧376は、シミュレートされた負荷に供されたときに、モデルの結果として生じる変形を分析することによって決定することができる。他の実施形態では、ギヤリム306と実質的に同様のテストギヤリムが製造され、実際の負荷に対応する負荷を受け得る。結果として生じるテストギヤリムの変形は、適切な知られている測定技術を用いて測定して、負荷をかけられたギヤリム円弧376を決定することができる。
ステップ806において、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧378が決定される。負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧378は、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さを有し、一般的に、ギヤリム306が負荷をかけられるとローラ要素ギャップ313を通って延びる円弧である。したがって、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧378は、負荷をかけられたギヤリム円弧376と実質的に同心である。負荷をかけられたギヤリム円弧376と同様に、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧378の決定は、コンピュータモデリングおよび経験的試験を含むが、これに限定されない様々な方法で行うことができる。
ステップ808において、(図3〜図5に示された)ベアリング303が選択される。より具体的には、ベアリング303は、ローディング中に、負荷をかけられたベアリング部分長さを有する負荷をかけられたベアリング部分が、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧378に沿って保持されるように選択される。負荷をかけられたベアリング部分長さは、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さの約75%から約125%の範囲内である。ベアリングケージを持たないローラ要素を含むベアリングを有するギヤにおいて、負荷をかけられたベアリング部分長さは、負荷をかけられたベアリング部分内に保持されるローラ直径305の合計として規定される。(図1に示された)ギヤ701のベアリング703などのベアリングケージを有するギヤでは、負荷をかけられたベアリング部分長さは、負荷をかけられたベアリング部分内に保持されたローラ直径705と、ローラ要素を分離しているケージフィンガ758の累積幅との合計として規定される。ステップ810において、選択されたベアリング303がギヤリム306に挿入される。
上述のギヤおよび対応する上述のギヤの製造方法は、ローラ要素ベアリングを有するギヤのローラ要素の間の効率的な負荷分散を提供する。具体的には、ギヤの負荷は、一般的に、ギヤのギヤリムの変形を引き起こし、変形したギヤリムは負荷をかけられたギヤリム円弧を規定する。ローラ要素ギャップは、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧がローラ要素ギャップを通って規定され、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧が負荷をかけられたギヤリム円弧と実質的に同心であり、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さを有するように、ローディング中に同様に変形される。ローラ要素の直径は、ギヤのローディング中の負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧に沿って保持されたローラ要素の直径の合計が、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧長さとほぼ等しいかまたは等しくなるように選択される。
本明細書に記載の方法、システム、および装置の例示的な技術的効果は、(a)ギヤのローディング中のベアリングローラ要素間の負荷分散を改善すること、(b)ギヤのローディング中に個々のローラ要素が受けるピーク応力を低減すること、(c)ローラ要素の動作寿命を改善して、メンテナンス時間およびコストを低減すること、(d)ギヤ、ベアリングピン、およびベアリングピンによってギヤが結合される構造の間の力の伝達を改善すること、(e)ギヤおよびギヤが使用される遊星ギヤ組立体の全体的な信頼性を高めること、(f)遊星ギヤ組立体の効率を高めること、および、(g)遊星ギヤ組立体のパワー出力を増加させることのうちの少なくともひとつを含む。
ギヤの例示的な実施形態が上記に詳細に説明されている。ギヤは、本明細書に記載された特定の実施形態に限定されず、システムの構成要素および/または方法のステップは、本明細書に記載される他の構成要素および/またはステップから独立して別個に利用されてもよい。例えば、本方法は、ギヤを必要とする他のシステムと組み合わせて使用することもでき、本明細書に記載されたシステムおよび方法のみで実施することに限定されない。むしろ、例示的な実施形態は、ベアリングピンを必要とする他の多くの機械用途に関連して実施され利用されてもよい。
本開示の様々な実施形態の特定の特徴は、いくつかの図面には示されており他の図面には示されていないが、これは便宜上のものに過ぎない。本開示の原理によれば、図面の任意の特徴は、任意の他の図面の任意の特徴と組み合わせて参照および/または特許請求することができる。
この記述された説明は、最良の形態を含む開示を説明するために例を使用しており、当業者が、任意のデバイスまたはシステムを作成および使用し、組み込まれた方法を実行することを含む本開示の実施も可能にする。本開示の特許可能な範囲は、特許請求の範囲によって規定され、当業者が思い付く他の例を含むことができる。そのような他の例は、特許請求の範囲の文言と異ならない構造要素を有する場合、または、特許請求の範囲の文言との差異がほとんどない同等の構造要素を含む場合に、特許請求の範囲内にあることが意図される。
最後に、代表的な実施態様を以下に示す。
[実施態様1]
回転軸を有するギヤ(204)であって、
ギヤリム(306)の少なくとも一部分(372)が、
負荷を受け、
前記ギヤリム(306)の前記少なくとも一部分(372)に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧(376)を規定する、ように構成されたギヤリム(306)と、
前記ギヤリム(306)を軸方向に通って延びるベアリングピン(302)であって、前記ギヤリム(306)および前記ベアリングピン(302)は、それらの間にローラ要素ギャップ(313)を規定するベアリングピン(302)と、
前記ローラ要素ギャップ(313)内に配置されたベアリング(303)であって、前記ベアリングピン(302)の周りに円周方向に配置された複数のローラ要素(304)を含むベアリング(303)と、
を含み、
前記ギヤリム(306)は、
前記負荷をかけられたギヤリム円弧(376)と実質的に同心である負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)を規定するように構成され、前記負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)は、前記ローラ要素ギャップ(313)の一部分を通って延び、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)長さを有し、かつ
負荷をかけられたベアリング部分長さ(380)が前記負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)長さの約75%から約125%の第1の範囲内になるように、前記ベアリング(303)の負荷をかけられたベアリング部分(307)を前記ローラ要素ギャップ(313)の前記部分(374)内に保持するように構成される、
ギヤ(204)。
[実施態様2]
前記複数のローラ要素(304)の各ローラ(304)は、ローラ要素直径(305)を有し、
前記負荷をかけられたベアリング部分長さ(380)は、前記負荷をかけられたベアリング部分(307)内のローラ要素(304)の前記ローラ要素直径(305)の合計として規定される、
実施態様1記載のギヤ(204)。
[実施態様3]
前記複数のローラ要素(304)の各ローラ要素(304)は、ローラ要素直径(305)を有し、
前記ベアリング(303)は、さらに、複数のケージフィンガ(384)を含むベアリングケージ(382)を含み、前記複数のケージフィンガ(384)の各ケージフィンガ(384)は、ケージフィンガ幅(390)を有し、前記複数のローラ要素(304)の隣接するローラ要素(304)間に延び、
前記負荷をかけられたベアリング部分長さ(380)は、前記負荷をかけられたベアリング部分(307)内に保持されたローラ要素(304)の前記ローラ要素直径(305)と、前記負荷をかけられたベアリング部分(307)内に保持されたケージフィンガ(384)の前記フィンガ幅(390)との合計として規定される、
実施態様1記載のギヤ(204)。
[実施態様4]
前記複数のローラ要素(304)の各ローラ要素(304)は、ローラ要素直径(305)およびローラ要素長さ(358)を有し、前記ローラ要素直径(305)および前記ローラ要素長さ(358)は、約0.75から約2.0の第2の範囲内の比を規定する、
実施態様1記載のギヤ(204)。
[実施態様5]
前記複数のローラ要素(304)は、軸方向に整列したローラ要素対(360)に配置される、
実施態様1記載のギヤ(204)。
[実施態様6]
前記複数のローラ要素(304)の前記各ローラ要素(304)は、ローラ要素長さ(358)を有し、
前記ギヤリム(306)は、ギヤリム長さ(356)を有し、
前記複数の軸方向に整列したローラ要素対(360)の各軸方向に整列したローラ要素対(360)は、全ローラ対長さ(358)を有し、前記全ローラ対長さ(358)は、前記軸方向に整列したローラ要素対(360)におけるローラ要素(304)の全長と等しく、前記ギヤリム長さ(356)および前記全ローラ対長さ(358)は、約0.5から約1.0の第2の範囲内の比を規定する、
実施態様5記載のギヤ(204)。
[実施態様7]
前記複数のローラ要素(304)の前記各ローラ要素(304)は、ローラ要素長さ(358)を有し、前記ギヤリム(306)は、ギヤリム長さ(356)を有し、前記ローラ要素長さ(358)および前記ギヤリム長さ(356)は、約0.5から約1.0の第2の範囲内の比を規定する、
実施態様1記載のギヤ(204)。
[実施態様8]
前記ギヤリム(306)は、約0.75から約2.0の第2の範囲内の比を規定するギヤリム長さ(356)およびギヤピッチ直径(355)を有する、
実施態様1記載のギヤ(204)。
[実施態様9]
前記複数のローラ要素(304)を含むベアリング(303)をさらに含み、前記ベアリング(303)は、ベアリングピッチ直径(380)を有し、前記ローラ要素直径(305)および前記ベアリングピッチ直径(380)は、約0.08から約0.3の第2の範囲内の比を規定する、
実施態様1記載のギヤ(204)。
[実施態様10]
太陽ギヤ(202)と、
リングギヤ(206)と、
前記リングギヤ(206)および前記太陽ギヤ(202)に結合された複数の遊星ギヤ(204)であって、前記複数の遊星ギヤ(204)の各遊星ギヤ(204)は、回転軸を有する、複数の遊星ギヤ(204)と、
を含み、
前記ギヤ(204)は、
ギヤリム(306)の少なくとも一部分(372)が、
負荷を受け、
前記ギヤリム(306)の前記少なくとも一部分(372)に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧(376)を規定する、ように構成されたギヤリム(306)と、
前記ギヤリム(306)を軸方向に通って延びるベアリングピン(302)であって、前記ギヤリム(306)および前記ベアリングピン(302)は、それらの間にローラ要素ギャップ(313)を規定するベアリングピン(302)と、
前記ローラ要素ギャップ(313)内に配置されたベアリング(303)であって、前記ベアリングピン(302)の周りに円周方向に配置された複数のローラ要素(304)を含むベアリング(303)と、
を含み、
前記ギヤリム(306)は、
前記負荷をかけられたギヤリム円弧(376)と実質的に同心である負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)を規定するように構成され、前記負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)は、前記ローラ要素ギャップ(313)の一部分を通って延び、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)長さを有し、かつ
負荷をかけられたベアリング部分長さが前記負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)長さの約75%から約125%の第1の範囲内になるように、前記ベアリング(303)の負荷をかけられたベアリング部分(307)を前記ローラ要素ギャップ(313)の前記部分内に保持するように構成される、
ギヤ組立体(200)。
[実施態様11]
前記複数のローラ要素(304)の各ローラ(304)は、ローラ要素直径(305)を有し、
前記負荷をかけられたベアリング部分長さ(380)は、前記負荷をかけられたベアリング部分内のローラ要素(304)の前記ローラ要素直径(305)の合計として規定される、
実施態様10記載のギヤ組立体(200)。
[実施態様12]
前記複数のローラ要素(304)の各ローラ要素(304)は、ローラ要素直径(305)を有し、
前記ベアリング(303)は、さらに、複数のケージフィンガ(384)を含むベアリングケージ(382)を含み、前記複数のケージフィンガ(384)の各ケージフィンガ(384)は、ケージフィンガ幅(390)を有し、前記複数のローラ要素(304)の隣接するローラ要素(304)間に延び、
前記負荷をかけられたベアリング部分長さは、前記負荷をかけられたベアリング部分内に保持されたローラ要素(304)の前記ローラ要素直径(305)と、前記負荷をかけられたベアリング部分内に保持されたケージフィンガ(384)の前記フィンガ幅(390)との合計として規定される、
実施態様10記載のギヤ組立体(200)。
[実施態様13]
前記複数のローラ要素(304)の前記各ローラ要素(304)は、ローラ要素直径(305)およびローラ要素長さ(358)を有し、前記ローラ要素直径(305)および前記ローラ要素長さ(358)は、約0.75から約2.0の第2の範囲内の比を規定する、
実施態様10記載のギヤ組立体(200)。
[実施態様14]
前記複数のローラ要素(304)は、軸方向に整列したローラ要素対(360)に配置され、
前記複数のローラ要素(304)の前記各ローラ要素(304)は、ローラ要素長さ(358)を有し、
前記ギヤリム(306)は、ギヤリム長さ(356)を有し、
前記複数の軸方向に整列したローラ要素対(360)の各軸方向に整列したローラ要素対(360)は、全ローラ対長さ(358)を有し、前記全ローラ対長さ(358)は、前記軸方向に整列したローラ要素対(360)におけるローラ要素(304)の全長と等しく、前記ギヤリム長さ(356)および前記全ローラ対長さ(358)は、約0.5から約1.0の第2の範囲内の比を規定する、
実施態様10記載のギヤ組立体(200)。
[実施態様15]
前記複数のローラ要素(304)の前記各ローラ要素(304)は、ローラ要素長さ(358)を有し、前記ギヤリム(306)は、ギヤリム長さ(356)を有し、前記ローラ要素長さ(358)および前記ギヤリム長さ(356)は、約0.5から約1.0の第2の範囲内の比を規定する、
実施態様10記載のギヤ組立体(200)。
[実施態様16]
前記ギヤリム(306)は、約0.75から約2.0の第2の範囲内の比を規定するギヤリム長さ(356)およびギヤピッチ直径(355)を有する、
実施態様10記載のギヤ組立体(200)。
[実施態様17]
前記複数のローラ要素(304)、ベアリングケージ(382)、および複数のケージスペーサ(384)を含むベアリング(303)をさらに含み、前記ベアリング(303)は、ベアリングピッチ直径(380)を有し、前記ローラ要素直径(305)および前記ベアリングピッチ直径(380)は、約0.08から約0.3の第2の範囲内の比を規定し、前記ローラ要素直径(305)および前記ケージスペーサ幅(390)は、約0.01から約0.50の範囲内の比を規定する、
実施態様10記載のギヤ組立体(200)。
[実施態様18]
回転軸を有するギヤ(204)を製造する方法であって、ギヤリム(306)を軸方向に通って延びるベアリングピン(302)であって、前記ギヤリム(306)および前記ベアリングピン(302)は、それらの間にローラ要素ギャップ(313)を規定するベアリングピン(302)と、前記ローラ要素ギャップ(313)内に配置されたベアリング(303)と、を含み、
前記ギヤリム(306)に少なくともいくらかの負荷を加えるステップと、
前記負荷が前記ギヤリム(306)に加えられたときに、前記ギヤリム(306)の負荷をかけられた部分に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧(376)を識別するステップと、
前記負荷をかけられたギヤリム円弧(376)と実質的に同心の前記ローラ要素ギャップ(313)を通って延びる負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)を決定するステップであって、前記負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)は、ローラ要素ギャップ円弧長さを有する、ステップと、
負荷をかけられたベアリング部分長さ(380)を有する前記ベアリング(303)の負荷をかけられたベアリング部分が前記ローラ要素ギャップ(313)の前記部分内に保持され、前記負荷をかけられたベアリング部分長さが前記負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)長さの約75%から約125%の範囲内になるように、前記ベアリング(303)を選択するステップと、
前記ベアリング(303)を前記ローラ要素ギャップ(313)に挿入するステップと、
を含む、方法。
[実施態様19]
前記ベアリング(303)は、複数のローラ要素(304)を含み、前記複数のローラ要素(304)の各ローラ要素(304)は、ローラ要素直径(305)を有し、
前記負荷をかけられたベアリング部分長さ(380)は、前記負荷をかけられたベアリング部分(307)内のローラ要素(304)の前記ローラ要素直径(305)の合計として規定される、
実施態様18記載の方法。
[実施態様20]
前記ベアリング(303)は、
複数のローラ要素(304)であって、前記複数のローラ要素(304)の各ローラ要素(304)は、ローラ要素直径(305)を有する、複数のローラ要素(304)と、
複数のケージフィンガ(384)を含むベアリングケージ(382)であって、前記複数のケージフィンガ(384)の各ケージフィンガ(384)は、ケージフィンガ幅(390)を有し、前記複数のローラ要素(304)の隣接するローラ要素(304)間に延びる、ベアリングケージ(382)と、
を含み、
前記負荷をかけられたベアリング部分長さ(380)は、前記負荷をかけられたベアリング部分(307)内に保持されたローラ要素(304)の前記ローラ要素直径(305)と、前記負荷をかけられたベアリング部分(307)内に保持されたケージフィンガ(384)の前記フィンガ幅(390)との合計として規定される、
実施態様18記載の方法。
110 ターボファンエンジン
112 長手方向軸
114 ファンセクション
116 コアタービンエンジン
118 外側ケーシング
120 環状入口
122 LP圧縮機
123 圧縮機セクション
124 HP圧縮機
126 燃焼セクション
128 HPタービン
130 LPタービン
132 ジェット排気ノズルセクション
134 HPシャフトまたはスプール
136 LPシャフトまたはスプール
137 コア空気流路
138 ファン
140 ファンブレード
142 ディスク
144 ピッチ変更機構
146 パワーギヤボックス
148 回転可能なフロントハブ
150 ナセル
152 出口ガイドベーン
154 下流部分
156 バイパス空気流路
158 空気の量/部分
160 関連する入口
162 空気の第1の部分
164 空気の第2の部分
166 燃焼ガス
168 HP静翼
170 HPタービンロータブレード
172 LPタービン静翼
174 LPタービンロータブレード
176 ファンノズル排気セクション
178 高温ガス経路
200 遊星ギヤ組立体
202 太陽ギヤ
204 遊星ギヤ
206 リングギヤ
208 キャリア
210 太陽ギヤ歯
212 遊星ギヤ歯
214 リングギヤ歯
302 ベアリングピン
303 ベアリング
304 ローラ要素
305 ローラ要素直径
306 ギヤリム
307 ベアリング部分
308 ギヤ歯
309 ギヤ歯先端
311 ギヤ歯空間
312 外側半径方向表面
313 ローラ要素ギャップ
314 内側半径方向表面
350 ルートサークル
352 歯先サークル
354 ピッチサークル
355 ギヤピッチ直径
356 ギヤリム長さ
358 ローラ要素長さ
360 ローラ要素対
370 ギヤ歯力
372 第1の部分
373 成分力
374 第2の部分
375 接線方向成分力
376 負荷をかけられたギヤリム円弧
378 ローラ要素ギャップ円弧
380 ベアリングピッチ直径
382 ベアリングケージ
384 ケージスペーサ
386 前方プレート
388 後方プレート
390 ケージスペーサ幅
601 遊星ギヤ
602 ベアリングピン
603 ベアリング
604 ローラ要素
605 ローラ要素直径
606 ギヤリム
608 ギヤ歯
612 半径方向表面
613 ローラ要素ギャップ
614 内側半径方向表面
654 ピッチサークル
655 ギヤピッチ直径
656 ギヤリム長さ
658 ローラ要素長さ
701 ギヤ
703 ベアリング
705 ローラ直径
758 ケージフィンガ
800 方法
802 ステップ
804 ステップ
806 ステップ
808 ステップ
810 ステップ

Claims (15)

  1. 回転軸を有するギヤ(204)であって、
    ギヤリム(306)の少なくとも一部分(372)が、
    負荷を受け、
    前記ギヤリム(306)の前記少なくとも一部分(372)に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧(376)を規定する、ように構成されたギヤリム(306)と、
    前記ギヤリム(306)を軸方向に通って延びるベアリングピン(302)であって、前記ギヤリム(306)および前記ベアリングピン(302)は、それらの間にローラ要素ギャップ(313)を規定するベアリングピン(302)と、
    前記ローラ要素ギャップ(313)内に配置されたベアリング(303)であって、前記ベアリングピン(302)の周りに円周方向に配置された複数のローラ要素(304)を含むベアリング(303)と、
    を含み、
    前記ギヤリム(306)は、
    前記負荷をかけられたギヤリム円弧(376)と実質的に同心である負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)を規定するように構成され、前記負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)は、前記ローラ要素ギャップ(313)の一部分を通って延び、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)長さを有し、かつ
    負荷をかけられたベアリング部分長さ(380)が前記負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)長さの約75%から約125%の第1の範囲内になるように、前記ベアリング(303)の負荷をかけられたベアリング部分(307)を前記ローラ要素ギャップ(313)の前記部分(374)内に保持するように構成される、
    ギヤ(204)。
  2. 前記複数のローラ要素(304)の各ローラ(304)は、ローラ要素直径(305)を有し、
    前記負荷をかけられたベアリング部分長さ(380)は、前記負荷をかけられたベアリング部分(307)内のローラ要素(304)の前記ローラ要素直径(305)の合計として規定される、
    請求項1記載のギヤ(204)。
  3. 前記複数のローラ要素(304)の各ローラ要素(304)は、ローラ要素直径(305)を有し、
    前記ベアリング(303)は、さらに、複数のケージフィンガ(384)を含むベアリングケージ(382)を含み、前記複数のケージフィンガ(384)の各ケージフィンガ(384)は、ケージフィンガ幅(390)を有し、前記複数のローラ要素(304)の隣接するローラ要素(304)間に延び、
    前記負荷をかけられたベアリング部分長さ(380)は、前記負荷をかけられたベアリング部分(307)内に保持されたローラ要素(304)の前記ローラ要素直径(305)と、前記負荷をかけられたベアリング部分(307)内に保持されたケージフィンガ(384)の前記フィンガ幅(390)との合計として規定される、
    請求項1記載のギヤ(204)。
  4. 前記複数のローラ要素(304)の各ローラ要素(304)は、ローラ要素直径(305)およびローラ要素長さ(358)を有し、前記ローラ要素直径(305)および前記ローラ要素長さ(358)は、約0.75から約2.0の第2の範囲内の比を規定する、
    請求項1記載のギヤ(204)。
  5. 前記複数のローラ要素(304)は、軸方向に整列したローラ要素対(360)に配置される、
    請求項1記載のギヤ(204)。
  6. 前記複数のローラ要素(304)の前記各ローラ要素(304)は、ローラ要素長さ(358)を有し、
    前記ギヤリム(306)は、ギヤリム長さ(356)を有し、
    前記複数の軸方向に整列したローラ要素対(360)の各軸方向に整列したローラ要素対(360)は、全ローラ対長さ(358)を有し、前記全ローラ対長さ(358)は、前記軸方向に整列したローラ要素対(360)におけるローラ要素(304)の全長と等しく、前記ギヤリム長さ(356)および前記全ローラ対長さ(358)は、約0.5から約1.0の第2の範囲内の比を規定する、
    請求項5記載のギヤ(204)。
  7. 前記複数のローラ要素(304)の前記各ローラ要素(304)は、ローラ要素長さ(358)を有し、前記ギヤリム(306)は、ギヤリム長さ(356)を有し、前記ローラ要素長さ(358)および前記ギヤリム長さ(356)は、約0.5から約1.0の第2の範囲内の比を規定する、
    請求項1記載のギヤ(204)。
  8. 前記ギヤリム(306)は、約0.75から約2.0の第2の範囲内の比を規定するギヤリム長さ(356)およびギヤピッチ直径(355)を有する、
    請求項1記載のギヤ(204)。
  9. 前記複数のローラ要素(304)を含むベアリング(303)をさらに含み、前記ベアリング(303)は、ベアリングピッチ直径(380)を有し、前記ローラ要素直径(305)および前記ベアリングピッチ直径(380)は、約0.08から約0.3の第2の範囲内の比を規定する、
    請求項1記載のギヤ(204)。
  10. 太陽ギヤ(202)と、
    リングギヤ(206)と、
    前記リングギヤ(206)および前記太陽ギヤ(202)に結合された複数の遊星ギヤ(204)であって、前記複数の遊星ギヤ(204)の各遊星ギヤ(204)は、回転軸を有する、複数の遊星ギヤ(204)と、
    を含み、
    前記ギヤ(204)は、
    ギヤリム(306)の少なくとも一部分(372)が、
    負荷を受け、
    前記ギヤリム(306)の前記少なくとも一部分(372)に対応する負荷をかけられたギヤリム円弧(376)を規定する、ように構成されたギヤリム(306)と、
    前記ギヤリム(306)を軸方向に通って延びるベアリングピン(302)であって、前記ギヤリム(306)および前記ベアリングピン(302)は、それらの間にローラ要素ギャップ(313)を規定するベアリングピン(302)と、
    前記ローラ要素ギャップ(313)内に配置されたベアリング(303)であって、前記ベアリングピン(302)の周りに円周方向に配置された複数のローラ要素(304)を含むベアリング(303)と、
    を含み、
    前記ギヤリム(306)は、
    前記負荷をかけられたギヤリム円弧(376)と実質的に同心である負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)を規定するように構成され、前記負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)は、前記ローラ要素ギャップ(313)の一部分を通って延び、負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)長さを有し、かつ
    負荷をかけられたベアリング部分長さが前記負荷をかけられたローラ要素ギャップ円弧(378)長さの約75%から約125%の第1の範囲内になるように、前記ベアリング(303)の負荷をかけられたベアリング部分を前記ローラ要素ギャップ(313)の前記部分内に保持するように構成される、
    ギヤ組立体(200)。
  11. 前記複数のローラ要素(304)の各ローラ(304)は、ローラ要素直径(305)を有し、
    前記負荷をかけられたベアリング部分長さは、前記負荷をかけられたベアリング部分内のローラ要素(304)の前記ローラ要素直径(305)の合計として規定される、
    請求項10記載のギヤ組立体(200)。
  12. 前記複数のローラ要素(304)の各ローラ要素(304)は、ローラ要素直径(305)を有し、
    前記ベアリング(303)は、さらに、複数のケージフィンガ(384)を含むベアリングケージ(382)を含み、前記複数のケージフィンガ(384)の各ケージフィンガ(384)は、ケージフィンガ幅(390)を有し、前記複数のローラ要素(304)の隣接するローラ要素(304)間に延び、
    前記負荷をかけられたベアリング部分長さは、前記負荷をかけられたベアリング部分内に保持されたローラ要素(304)の前記ローラ要素直径(305)と、前記負荷をかけられたベアリング部分内に保持されたケージフィンガ(384)の前記フィンガ幅(390)との合計として規定される、
    請求項10記載のギヤ組立体(200)。
  13. 前記複数のローラ要素(304)の前記各ローラ要素(304)は、ローラ要素直径(305)およびローラ要素長さ(358)を有し、前記ローラ要素直径(305)および前記ローラ要素長さ(358)は、約0.75から約2.0の第2の範囲内の比を規定する、
    請求項10記載のギヤ組立体(200)。
  14. 前記複数のローラ要素(304)は、軸方向に整列したローラ要素対(360)に配置され、
    前記複数のローラ要素(304)の前記各ローラ要素(304)は、ローラ要素長さ(358)を有し、
    前記ギヤリム(306)は、ギヤリム長さ(356)を有し、
    前記複数の軸方向に整列したローラ要素対(360)の各軸方向に整列したローラ要素対(360)は、全ローラ対長さ(358)を有し、前記全ローラ対長さ(358)は、前記軸方向に整列したローラ要素対(360)におけるローラ要素(304)の全長と等しく、前記ギヤリム長さ(356)および前記全ローラ対長さ(358)は、約0.5から約1.0の第2の範囲内の比を規定する、
    請求項10記載のギヤ組立体(200)。
  15. 前記複数のローラ要素(304)の前記各ローラ要素(304)は、ローラ要素長さ(358)を有し、前記ギヤリム(306)は、ギヤリム長さ(356)を有し、前記ローラ要素長さ(358)および前記ギヤリム長さ(356)は、約0.5から約1.0の第2の範囲内の比を規定する、
    請求項10記載のギヤ組立体(200)。
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