JP3579369B2 - Composite V-belt - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明はVベルトの技術分野に属し、滑り及び延びが少なく、耐摩耗性及び負荷変動への追従性が改善されたVベルトに関する。
【0002】
【従来の技術】
Vベルトに求められる機能には、VベルトがプーリのV溝に対して滑り難いこと、VベルトのV溝と接触する部分が摩耗し難いことがある。また、Vベルトが延びると張力が低下してVベルトがV溝に対して滑りやすくなるので、Vベルトが延び難いことも肝要である。さらに、Vベルトが大きな負荷変動を受けたときに衝撃を吸収してプーリの回転変動を防止する機能も求められる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
一般に、Vベルトを硬度の低い軟質材料により形成すると、VベルトがV溝に対して滑り難くなるが、VベルトのV溝と接触する部分が摩耗しやすくなる。また、Vベルトが延びやすくなるので、張力が低下してVベルトがV溝に対して滑りやすくなる。さらに、Vベルトが大きな負荷変動を受けたときには衝撃を吸収しきれずに破損するおそれがある。逆に、Vベルトを硬度の高い硬質材料により形成すると、反対にVベルトがV溝に対して滑りやすくなるが、VベルトのV溝と接触する部分の摩耗及びVベルトの延びが抑えられる。さらに、Vベルトが大きな負荷変動を受けたときには衝撃を吸収するだけの柔軟性に欠ける嫌いがある。いずれにしても一長一短である。
【0004】
本発明はこのような点に着目してなされたものであり、その目的とするところは、硬度の異なる軟質材料及び硬質材料をうまく組み合わせることにより、上記要求を全て満たすVベルトを提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、請求項1の複合Vベルトは、プーリの外周に形成されたV溝にはまる複合Vベルトであって、本体と、この本体のVベルト幅方向の両側に設けられた側壁と、本体の内面、外面又は中間層に設けられて両側壁を連結する横壁とを備え、上記本体が軟質材料により形成され、側壁及び横壁が上記軟質材料よりも硬度の高い硬質材料により形成されており、これら本体、側壁、及び横壁が互いに結合されていることを特徴としている。
【0006】
この複合Vベルトの場合、側壁においてV溝と接触するが、この側壁が硬質材料により形成されているので、複合Vベルトが摩耗し難い。しかも、側壁及び横壁が硬質材料により形成されており、これが複合Vベルトを延び難くするので、張力低下が起き難い。そのため、複合VベルトがV溝に対して滑り難い。
【0007】
両側壁は横壁によりVベルト幅方向の離間距離が保たれる。そして、両側壁の間にある本体が軟質材料により形成されているので、側壁の横壁に対する角度が変化しやすい。そのため、側壁が硬質材料により形成されているにもかかわらず常にV溝に密着するので、複合VベルトがV溝に対して滑り難くなる。さらに、複合Vベルトが大きな負荷変動を受けると、横壁がVベルト幅方向に弾性変形して複合Vベルトの幅が瞬間的に変化し、複合Vベルトがプーリの半径方向に動く。そのため、複合Vベルトが破損することなく衝撃を良好に吸収する。
【0008】
請求項2の複合Vベルトは、請求項1の複合Vベルトにおいて、本体と、側壁及び横壁とが、硬度違いで同一組成の材料で形成されている。
【0009】
このようにすれば、本体と、側壁及び横壁との馴染みがよく、剥がれにくくなる。
【0010】
請求項の複合Vベルトは、請求項1又は請求項2の複合Vベルトにおいて、本体における外部に露出する内面及び外面の少なくとも一方に、Vベルト長手方向に沿って溝が形成されている。
【0011】
このようにすれば、本体がVベルト幅方向に変形しやすくなり、側壁の横壁に対する角度が更に変化しやすい。そのため、側壁のV溝への密着性が更に向上し、複合VベルトがV溝に対して更に滑り難くなる。
【0012】
請求項の複合Vベルトは、請求項1ないし請求項3のうちいずれか1項の複合Vベルトにおいて、本体と、側壁及び横壁とが硬度の異なる合成樹脂で二色成形されている。
【0013】
このようにすれば、複合Vベルトを二色成形により一挙に成形することができる。
【0014】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の複合Vベルトの実施形態を説明する。図1は、第1の実施形態の複合Vベルト100を示す。この複合Vベルト100は、二以上のプーリ200に巻き掛けられる。図2に示すように、複合Vベルト100は、各プーリ200において、外周に形成されたV溝210にはまる。この複合Vベルト100は、本体110と、この本体110のVベルト幅方向の両側に設けられた側壁121、122と、本体110の内面に設けられて両側壁121、122を連結する横壁130とを備えている。ここで、Vベルト幅方向とは、複合Vベルト100がプーリ200に巻き掛けられた状態で、プーリ200の回転軸と平行な方向をいう。また、本体110の内面とは、複合Vベルト100がプーリ200に巻き掛けられた状態で、本体110におけるプーリ200の半径方向の内側にある面をいい、逆に外側にある面を外面ということにする。そして、上記本体110が軟質材料により形成され、側壁121、122及び横壁130が上記軟質材料よりも硬度の高い硬質材料により形成されている。
【0015】
本体110、側壁121、122及び横壁130は、例えば熱可塑性のポリウレタンなどの合成樹脂により形成されるが、材料はこれに限定されるものではない。本体110と、側壁121、122及び横壁130とは異なる組成の材料で形成してもよいが、硬度違いで同一組成の材料で形成すれば、馴染みがよく剥がれにくくなるので、好ましい。本体110と、側壁121、122及び横壁130との硬度の差は、プーリ200の半径、複合Vベルト100が負う張力などに応じて適宜に設定される。例えば、本体110のショアーA硬度を70に設定し、側壁121、122及び横壁130のショアーA硬度を85に設定する。これはあくまでも一例を挙げたにすぎず、本発明はこの数値によって限定解釈されるものではない。
【0016】
本体110における外部に露出する外面には、Vベルト長手方向に沿って溝111が形成されている。第1実施形態の溝111は、この断面がV字形になるように形成されている。
【0017】
横壁130は、Vベルト長手方向に向かって切った断面が湾曲するように形成されている。第1実施形態の横壁130は、この断面が倒立したV字形になるように形成されている。
【0018】
この複合Vベルト100は、本体110と、側壁121、122及び横壁130とが硬度の異なる合成樹脂で二色成形されている。本体110と、側壁121、122と、横壁130とを硬度の異なる合成樹脂で多色成形してもよい。
【0019】
従って、この複合Vベルト100の場合、側壁121、122においてV溝210と接触するが、この側壁121、122が硬質材料により形成されているので、複合Vベルト100が摩耗し難い。しかも、側壁121、122及び横壁130が硬質材料により形成されており、これが複合Vベルト100を延び難くするので、張力低下が起き難い。そのため、複合Vベルト100がV溝210に対して滑り難い。
【0020】
両側壁121、122は横壁130によりVベルト幅方向の離間距離が保たれる。そして、両側壁121、122の間にある本体110が軟質材料により形成されているので、側壁121、122が外縁を図2の実線矢印の方向に沿って移動させるように変形することができて、側壁121、122の横壁130に対する角度が変化しやすい。そのため、側壁121、122が硬質材料により形成されているにもかかわらず常にV溝210に密着するので、複合Vベルト100がV溝210に対して滑り難くなる。ここで、上記角度は、Vベルト長手方向に向かって切った断面において側壁121、122が横壁130に対してなす角度である。また、側壁121、122の外縁とは、複合Vベルト100がプーリ200に巻き掛けられた状態で、側壁121、122におけるプーリ200の半径方向の外側にある面をいい、逆に内側にある面を内縁ということにする。さらに、複合Vベルト100が図2の破線矢印の方向に沿って大きな負荷変動を受けると、横壁130がVベルト幅方向に弾性変形して複合Vベルト100の幅が瞬間的に変化し、複合Vベルト100がプーリ200の半径方向に動く。そのため、複合Vベルト100が破損することなく衝撃を良好に吸収する。この第1実施形態の複合Vベルト100は、V溝210の角度が比較的大きいタイプのプーリに用いるのに適しているようである。
【0021】
本発明は、本体における外部に露出する内面及び外面が平坦に形成された複合Vベルトの実施形態を含む。そのなかで、上記第1実施形態の複合Vベルト100は、本体110における外部に露出する外面に、Vベルト長手方向に沿って溝111が形成されている。このようにすれば、本体110がVベルト幅方向に変形しやすくなり、側壁121、122の横壁130に対する角度が更に変化しやすい。そのため、側壁121、122のV溝210への密着性が更に向上し、複合Vベルト100がV溝210に対して更に滑り難くなる。
【0022】
本発明の複合Vベルトは、本体、側壁、及び横壁を別々に成形し、これらを結合する方法により製造することもできる。そのなかで、上記第1実施形態の複合Vベルト100は、本体110と、側壁121、122及び横壁130とが硬度の異なる合成樹脂で二色成形されている。このようにすれば、複合Vベルト100を二色成形により一挙に成形することができ、生産性が高い。本体110と、側壁121、122と、横壁130とを硬度の異なる合成樹脂で多色成形した場合も複合Vベルト100を一挙に成形することができ、生産性が高い。
【0023】
本発明は、平坦な横壁を有する複合Vベルトを含む。そのなかで、上記第1実施形態の複合Vベルト100は、横壁130が、Vベルト長手方向に向かって切った断面が湾曲するように形成されている。このようにすれば、横壁130がVベルト幅方向に弾性変形しやすくなるので、複合Vベルト100が大きな負荷変動を受けたときの衝撃吸収機能が向上する。
【0024】
次に、他の実施形態を説明する。これらの実施形態には、第1実施形態の説明をそのまま引用する。その上で構成の異なる部分のみを以下に説明する。図3及び図4は第2実施形態の複合Vベルト100を示す。この横壁130は、本体110の内面ではなく中間層に設けられている。そして、横壁130は両側壁121、122を連結している。この横壁130は平坦に形成されている。
【0025】
本体110における外部に露出する内面及び外面には、Vベルト長手方向に沿ってU字形及び倒立したU字形の溝111が形成されている。
【0026】
この第2実施形態の複合Vベルト100からは第1実施形態の複合Vベルト100で得られた作用及び効果のうち横壁130を湾曲させることで得られた作用及び効果を除いた作用及び効果が得られる。また、本体110における外部に露出する内面及び外面に、Vベルト長手方向に沿って溝111が形成されているので、側壁121、122が外縁及び内縁を図4の実線矢印の方向に沿って移動させるように変形することができて、側壁121、122の横壁130に対する角度が変化しやすい。そのため、側壁121、122が硬質材料により形成されているにもかかわらず常にV溝210に密着するので、複合Vベルト100がV溝210に対して滑り難くなる。この第2実施形態の複合Vベルト100は、V溝210の角度が標準的なタイプのプーリに用いるのに適しているようである。
【0027】
図5及び図6は第3実施形態の複合Vベルト100を示す。この横壁130は、本体110の内面や中間層ではなく外面に設けられている。そして、横壁130は両側壁121、122を連結している。
【0028】
本体110における外部に露出する内面には、Vベルト長手方向に沿って倒立したV字形の溝111が形成されている。
【0029】
横壁130は、Vベルト長手方向に向かって切った断面が湾曲するように形成されている。第3実施形態の横壁130は、この断面がV字形になるように形成されている。
【0030】
この第3実施形態の複合Vベルト100から得られる作用及び効果は第1実施形態の場合と同様である。その場合、本体110における外部に露出する内面に、Vベルト長手方向に沿って溝111が形成されているので、側壁121、122が内縁を図6の実線矢印の方向に沿って移動させるように変形することができて、側壁121、122の横壁130に対する角度が変化しやすい。そのため、側壁121、122が硬質材料により形成されているにもかかわらず常にV溝210に密着するので、複合Vベルト100がV溝210に対して滑り難くなる。この第3実施形態の複合Vベルト100は、V溝210の角度が比較的小さいタイプのプーリに用いるのに適しているようである。
【0031】
図7及び図8は第4実施形態の複合Vベルト100を示す。第1実施形態の複合Vベルト100と相違する点は、本体110における外部に露出する外面が平坦に形成されていることと、横壁130の肉厚がVベルト幅方向に変化していることである。横壁130はVベルト幅方向の中央の肉厚が最も薄い。
【0032】
この第4実施形態の複合Vベルト100からは第1実施形態の複合Vベルト100で得られた作用及び効果のうち本体110における外部に露出する外面に溝111を設けることで得られた作用及び効果を除いた作用及び効果が得られる。
【0033】
本発明は、一定の肉厚の横壁を有する複合Vベルトを含む。そのなかで、上記第4実施形態の複合Vベルト100は、横壁130の肉厚がVベルト幅方向に変化しており、横壁130はVベルト幅方向の中央の肉厚が最も薄い。このようにすれば、横壁130がVベルト幅方向に弾性変形しやすくなるので、複合Vベルト100が大きな負荷変動を受けたときの衝撃吸収機能が向上する。
【0034】
図9は第5実施形態の複合Vベルト100を示す。第4実施形態の複合Vベルト100と相違する点は、横壁130が平坦に形成されていることである。この第5実施形態の複合Vベルト100からは第4実施形態の複合Vベルト100で得られた作用及び効果のうち横壁130を湾曲させることで得られた作用及び効果を除いた作用及び効果が得られる。
【0035】
図10は第6実施形態の複合Vベルト100を示す。第3実施形態の複合Vベルト100と相違する点は、本体110における外部に露出する内面が平坦に形成されていることと、横壁130が平坦に形成されていることである。この第6実施形態の複合Vベルト100からは第3実施形態の複合Vベルト100で得られた作用及び効果のうち本体110における外部に露出する外面に溝111を設けること、及び横壁130を湾曲させることで得られた作用及び効果を除いた作用及び効果が得られる。
【0036】
以上の実施形態において、本体の内面又は外面に形成する溝は本体が変形しやすいように形成されるから、その断面形状はV字形であってもU字形であっても、それ以外の形状であってもよい。また、横壁をVベルト幅方向に弾性変形しやすくするには、横壁をVベルト長手方向に向かって切った断面が湾曲するように形成するほか、横壁の肉厚をVベルト幅方向に沿って変化させてもよい。本発明は以上で説明した実施形態の特徴を組み合わせた実施形態を含む。
【0037】
【発明の効果】
請求項1の複合Vベルトは、硬質材料により形成された側壁によって耐摩耗性が向上すると共に、張力低下が起き難くなってV溝に対する滑りが防止される。しかも、軟質材料により形成された本体の変形によって側壁が常にV溝に密着するので、複合VベルトのV溝に対する滑りが防止される。さらに、複合Vベルトが大きな負荷変動を受けても破損することなく衝撃を良好に吸収する。
【0038】
請求項2のようにすれば、本体と、側壁及び横壁との馴染みがよく、剥がれにくくなる。
【0039】
請求項のようにすれば、本体がVベルト幅方向に変形しやすくなり、側壁のV溝への密着性が更に向上して複合VベルトのV溝に対する滑りが更に防止される。
【0040】
請求項のようにすれば、複合Vベルトを二色成形により一挙に成形することができ、生産性が高い。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1実施形態の複合Vベルトを断面して示す斜視図である。
【図2】第1実施形態の複合Vベルトをプーリに巻き掛けたときの断面図である。
【図3】第2実施形態の複合Vベルトを断面して示す斜視図である。
【図4】第2実施形態の複合Vベルトをプーリに巻き掛けたときの断面図である。
【図5】第3実施形態の複合Vベルトを断面して示す斜視図である。
【図6】第3実施形態の複合Vベルトをプーリに巻き掛けたときの断面図である。
【図7】第4実施形態の複合Vベルトを断面して示す斜視図である。
【図8】第4実施形態の複合Vベルトをプーリに巻き掛けたときの断面図である。
【図9】第5実施形態の複合Vベルトを断面して示す斜視図である。
【図10】第6実施形態の複合Vベルトを断面して示す斜視図である。
【符号の説明】
100 複合Vベルト
110 本体
111 溝
121 側壁
122 側壁
130 横壁
200 プーリ
210 V溝
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
TECHNICAL FIELD The present invention belongs to the technical field of a V-belt, and relates to a V-belt having a small amount of slippage and elongation, and having improved abrasion resistance and followability to load fluctuation.
[0002]
[Prior art]
The functions required of the V-belt include that the V-belt is unlikely to slide with respect to the V-groove of the pulley, and that a portion that comes into contact with the V-groove of the V-belt is difficult to wear. Further, when the V-belt is extended, the tension is reduced and the V-belt is easily slipped with respect to the V-groove. Therefore, it is important that the V-belt is difficult to extend. Further, a function of absorbing a shock when the V-belt receives a large load change and preventing a rotation change of the pulley is also required.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
Generally, when the V-belt is formed of a soft material having a low hardness, the V-belt does not easily slide on the V-groove, but the portion of the V-belt that contacts the V-groove is easily worn. Further, since the V-belt is easily extended, the tension is reduced and the V-belt is liable to slip with respect to the V-groove. Furthermore, when the V-belt receives a large load change, it may be damaged without absorbing the impact. Conversely, when the V-belt is formed of a hard material having high hardness, the V-belt is liable to slip with respect to the V-groove. Further, when the V-belt receives a large load change, it tends to lack flexibility enough to absorb a shock. Either way, it has advantages and disadvantages.
[0004]
The present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to provide a V-belt that satisfies all the above requirements by successfully combining soft materials and hard materials having different hardnesses. is there.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the composite V-belt of claim 1 is a composite V-belt that fits in a V-groove formed on the outer periphery of a pulley, and is provided on both sides of the main body and the main body in the V-belt width direction. A side wall is provided on an inner surface, an outer surface, or an intermediate layer of the main body, the side wall connecting the side walls. The main body is formed of a soft material, and the side wall and the side wall are formed of a hard material having a higher hardness than the soft material. The main body, the side wall, and the side wall are connected to each other .
[0006]
In the case of this composite V-belt, the composite V-belt contacts the V-groove at the side wall, but since the side wall is formed of a hard material, the composite V-belt hardly wears. In addition, since the side walls and the side walls are formed of a hard material, which makes it difficult for the composite V-belt to extend, a decrease in tension hardly occurs. Therefore, the composite V-belt is unlikely to slide with respect to the V-groove.
[0007]
The side walls are separated from each other in the V-belt width direction by the horizontal walls. Since the main body between the side walls is formed of a soft material, the angle of the side wall with respect to the side wall is easily changed. Therefore, the composite V-belt is less likely to slip with respect to the V-groove because the side wall is always in close contact with the V-groove even though the side wall is formed of a hard material. Further, when the composite V-belt receives a large load change, the lateral wall is elastically deformed in the V-belt width direction, the width of the composite V-belt changes instantaneously, and the composite V-belt moves in the radial direction of the pulley. Therefore, the composite V-belt absorbs the impact well without being damaged.
[0008]
A composite V-belt according to a second aspect is the composite V-belt according to the first aspect, wherein the main body and the side walls and the side walls are formed of materials having the same composition with different hardness.
[0009]
By doing so, the familiarity of the main body with the side wall and the side wall is good, and the main body is hardly peeled off.
[0010]
A composite V-belt according to a third aspect is the composite V-belt according to the first or second aspect , wherein a groove is formed in at least one of an inner surface and an outer surface of the main body exposed to the outside along the V-belt longitudinal direction.
[0011]
With this configuration, the main body is easily deformed in the V-belt width direction, and the angle of the side wall with respect to the lateral wall is further easily changed. Therefore, the adhesion of the side wall to the V-groove is further improved, and the composite V-belt is more difficult to slide with respect to the V-groove.
[0012]
A composite V-belt according to a fourth aspect is the composite V-belt according to any one of the first to third aspects, wherein the main body, the side walls, and the side walls are formed by two colors using synthetic resins having different hardnesses.
[0013]
By doing so, the composite V-belt can be molded at a stroke by two-color molding.
[0014]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the composite V-belt of the present invention will be described. FIG. 1 shows a composite V-belt 100 according to the first embodiment. This composite V-belt 100 is wound around two or more pulleys 200. As shown in FIG. 2, the composite V-belt 100 fits into a V-groove 210 formed on the outer periphery of each pulley 200. The composite V-belt 100 includes a main body 110, side walls 121 and 122 provided on both sides in the V-belt width direction of the main body 110, and a lateral wall 130 provided on an inner surface of the main body 110 and connecting the side walls 121 and 122. It has. Here, the V-belt width direction refers to a direction parallel to the rotation axis of the pulley 200 in a state where the composite V-belt 100 is wound around the pulley 200. Further, the inner surface of the main body 110 refers to a surface inside the pulley 200 in the radial direction of the main body 110 in a state where the composite V-belt 100 is wound around the pulley 200, and conversely, an outer surface is referred to as an outer surface. To The main body 110 is formed of a soft material, and the side walls 121 and 122 and the side wall 130 are formed of a hard material having a higher hardness than the soft material.
[0015]
The main body 110, the side walls 121, 122 and the side wall 130 are formed of a synthetic resin such as thermoplastic polyurethane, for example, but the material is not limited to this. The main body 110 and the side walls 121, 122 and the side walls 130 may be formed of materials having different compositions, but it is preferable to form the main body 110 with materials having the same composition due to the difference in hardness, since it is easy to be familiar and hard to peel off. The difference in hardness between the main body 110 and the side walls 121 and 122 and the side wall 130 is appropriately set according to the radius of the pulley 200, the tension applied to the composite V-belt 100, and the like. For example, the Shore A hardness of the main body 110 is set to 70, and the Shore A hardness of the side walls 121 and 122 and the side wall 130 is set to 85. This is only an example, and the present invention is not limited to these numerical values.
[0016]
A groove 111 is formed on the outer surface of the main body 110 exposed to the outside along the longitudinal direction of the V-belt. The groove 111 of the first embodiment is formed such that its cross section becomes V-shaped.
[0017]
The horizontal wall 130 is formed so that the cross section cut in the longitudinal direction of the V-belt is curved. The horizontal wall 130 of the first embodiment is formed such that this cross section has an inverted V-shape.
[0018]
In the composite V-belt 100, the main body 110, the side walls 121, 122, and the side walls 130 are two-color molded with synthetic resins having different hardnesses. The main body 110, the side walls 121, 122, and the side wall 130 may be formed by multicolor molding using synthetic resins having different hardnesses.
[0019]
Therefore, in the case of the composite V-belt 100, the side walls 121 and 122 come into contact with the V-groove 210, but since the side walls 121 and 122 are formed of a hard material, the composite V-belt 100 is hardly worn. In addition, since the side walls 121 and 122 and the side wall 130 are formed of a hard material, which makes it difficult for the composite V-belt 100 to extend, a decrease in tension hardly occurs. Therefore, the composite V-belt 100 is unlikely to slide with respect to the V-groove 210.
[0020]
The distance between the side walls 121 and 122 in the V belt width direction is maintained by the horizontal wall 130. Since the main body 110 between the side walls 121 and 122 is formed of a soft material, the side walls 121 and 122 can be deformed so as to move the outer edge in the direction of the solid arrow in FIG. The angles of the side walls 121 and 122 with respect to the side wall 130 are likely to change. Therefore, the composite V-belt 100 is less likely to slide with respect to the V-groove 210 because the side walls 121 and 122 are always in close contact with the V-groove 210 despite being formed of a hard material. Here, the angle is an angle formed by the side walls 121 and 122 with respect to the lateral wall 130 in a cross section cut in the longitudinal direction of the V-belt. The outer edges of the side walls 121 and 122 refer to the surfaces of the side walls 121 and 122 on the radially outer side of the pulley 200 in the state where the composite V-belt 100 is wound around the pulley 200, and conversely the surfaces on the inner side. Is called the inner edge. Further, when the composite V-belt 100 receives a large load change in the direction of the broken arrow in FIG. 2, the lateral wall 130 is elastically deformed in the V-belt width direction, and the width of the composite V-belt 100 changes instantaneously. The V-belt 100 moves in the radial direction of the pulley 200. Therefore, the composite V-belt 100 absorbs the impact well without being damaged. The composite V-belt 100 of the first embodiment seems to be suitable for use with a pulley of a type in which the angle of the V-groove 210 is relatively large.
[0021]
The present invention includes an embodiment of a composite V-belt in which an inner surface and an outer surface exposed to the outside of the main body are formed flat. In the composite V-belt 100 of the first embodiment, a groove 111 is formed on the outer surface of the main body 110 exposed to the outside along the V-belt longitudinal direction. By doing so, the main body 110 is easily deformed in the V-belt width direction, and the angles of the side walls 121 and 122 with respect to the side wall 130 are further easily changed. Therefore, the adhesion of the side walls 121 and 122 to the V-groove 210 is further improved, and the composite V-belt 100 is less likely to slip on the V-groove 210.
[0022]
The composite V-belt of the present invention can also be manufactured by a method in which the main body, the side wall, and the side wall are separately formed, and these are combined. Among them, in the composite V-belt 100 of the first embodiment, the main body 110, the side walls 121, 122, and the side wall 130 are formed by two-color molding using synthetic resins having different hardnesses. By doing so, the composite V-belt 100 can be molded at a stroke by two-color molding, and the productivity is high. Even when the main body 110, the side walls 121, 122, and the side wall 130 are formed by multi-color molding using synthetic resins having different hardnesses, the composite V-belt 100 can be molded at once, and the productivity is high.
[0023]
The present invention includes a composite V-belt having flat transverse walls. Among them, the composite V-belt 100 of the first embodiment is formed such that the cross section of the lateral wall 130 cut in the longitudinal direction of the V-belt is curved. With this configuration, the lateral wall 130 is easily elastically deformed in the V-belt width direction, so that the shock absorbing function when the composite V-belt 100 receives a large load change is improved.
[0024]
Next, another embodiment will be described. In these embodiments, the description of the first embodiment is quoted as it is. Only the parts having different configurations will be described below. 3 and 4 show a composite V-belt 100 according to a second embodiment. The horizontal wall 130 is provided not on the inner surface of the main body 110 but on the intermediate layer. The side wall 130 connects the side walls 121 and 122. The side wall 130 is formed flat.
[0025]
U-shaped and inverted U-shaped grooves 111 are formed on the inner and outer surfaces of the main body 110 exposed to the outside along the longitudinal direction of the V-belt.
[0026]
From the composite V-belt 100 of the second embodiment, the functions and effects obtained by excluding the functions and effects obtained by bending the lateral wall 130 out of the functions and effects obtained by the composite V-belt 100 of the first embodiment are obtained. can get. Further, since grooves 111 are formed in the inner surface and the outer surface of the main body 110 exposed to the outside along the longitudinal direction of the V-belt, the side walls 121 and 122 move along the outer edge and the inner edge in the direction of the solid arrow in FIG. And the angles of the side walls 121 and 122 with respect to the side wall 130 are likely to change. Therefore, the composite V-belt 100 is less likely to slide with respect to the V-groove 210 because the side walls 121 and 122 are always in close contact with the V-groove 210 despite being formed of a hard material. The composite V-belt 100 of this second embodiment appears to be suitable for use with standard type pulleys in which the angle of the V-groove 210 is standard.
[0027]
5 and 6 show a composite V-belt 100 according to a third embodiment. The lateral wall 130 is provided not on the inner surface or the middle layer of the main body 110 but on the outer surface. The side wall 130 connects the side walls 121 and 122.
[0028]
On the inner surface of the main body 110 that is exposed to the outside, an inverted V-shaped groove 111 is formed along the V belt longitudinal direction.
[0029]
The horizontal wall 130 is formed so that the cross section cut in the longitudinal direction of the V-belt is curved. The horizontal wall 130 of the third embodiment is formed so that this cross section becomes V-shaped.
[0030]
The functions and effects obtained from the composite V-belt 100 of the third embodiment are the same as those of the first embodiment. In this case, since the groove 111 is formed on the inner surface of the main body 110 exposed to the outside along the longitudinal direction of the V-belt, the side walls 121 and 122 move the inner edges along the direction of the solid arrow in FIG. It can be deformed, and the angles of the side walls 121 and 122 with respect to the side wall 130 are easily changed. Therefore, the composite V-belt 100 is less likely to slide with respect to the V-groove 210 because the side walls 121 and 122 are always in close contact with the V-groove 210 despite being formed of a hard material. The composite V-belt 100 of the third embodiment seems to be suitable for use with a pulley of a type in which the angle of the V-groove 210 is relatively small.
[0031]
7 and 8 show a composite V-belt 100 according to a fourth embodiment. The difference from the composite V-belt 100 of the first embodiment is that the outer surface of the main body 110 exposed to the outside is formed flat, and the thickness of the lateral wall 130 changes in the V-belt width direction. is there. The lateral wall 130 has the smallest thickness at the center in the V belt width direction.
[0032]
From the composite V-belt 100 of the fourth embodiment, the function and effect obtained by providing the groove 111 on the outer surface of the main body 110 that is exposed to the outside, among the functions and effects obtained by the composite V-belt 100 of the first embodiment, Functions and effects excluding the effects can be obtained.
[0033]
The present invention includes a composite V-belt having a constant wall thickness. Among them, in the composite V-belt 100 of the fourth embodiment, the thickness of the lateral wall 130 changes in the V-belt width direction, and the lateral wall 130 has the thinnest thickness at the center in the V-belt width direction. With this configuration, the lateral wall 130 is easily elastically deformed in the V-belt width direction, so that the shock absorbing function when the composite V-belt 100 receives a large load change is improved.
[0034]
FIG. 9 shows a composite V-belt 100 according to a fifth embodiment. The difference from the composite V-belt 100 of the fourth embodiment is that the horizontal wall 130 is formed flat. From the composite V-belt 100 of the fifth embodiment, the functions and effects obtained by excluding the functions and effects obtained by bending the lateral wall 130 out of the functions and effects obtained by the composite V-belt 100 of the fourth embodiment are as follows. can get.
[0035]
FIG. 10 shows a composite V-belt 100 according to a sixth embodiment. The difference from the composite V-belt 100 of the third embodiment is that the inner surface of the main body 110 exposed to the outside is formed flat, and the lateral wall 130 is formed flat. From the composite V-belt 100 of the sixth embodiment, among the functions and effects obtained by the composite V-belt 100 of the third embodiment, the groove 111 is provided on the outer surface of the main body 110 that is exposed to the outside, and the lateral wall 130 is curved. The operation and effect obtained by excluding the operation and effect obtained by doing so are obtained.
[0036]
In the above embodiment, the groove formed on the inner surface or the outer surface of the main body is formed so that the main body is easily deformed, so that the cross-sectional shape may be V-shaped or U-shaped, or other shapes. There may be. In addition, in order to make the horizontal wall elastically deformable in the V-belt width direction, in addition to forming the horizontal wall so that a cross section cut in the V-belt length direction is curved, the thickness of the horizontal wall is set along the V-belt width direction. It may be changed. The invention includes embodiments that combine the features of the embodiments described above.
[0037]
【The invention's effect】
In the composite V-belt of the first aspect, the abrasion resistance is improved by the side wall formed of the hard material, and the tension is hardly reduced, thereby preventing the V-groove from slipping. Moreover, since the side wall is always in close contact with the V-groove due to the deformation of the main body formed of the soft material, slippage of the composite V-belt with respect to the V-groove is prevented. Furthermore, even if the composite V-belt receives a large load change, the composite V-belt absorbs the impact well without being damaged.
[0038]
According to the second aspect, the main body, the side wall and the side wall are well adapted to each other, and are hardly peeled off.
[0039]
According to the third aspect , the main body is easily deformed in the V-belt width direction, the adhesion of the side wall to the V-groove is further improved, and the slippage of the composite V-belt with respect to the V-groove is further prevented.
[0040]
According to the fourth aspect , the composite V-belt can be molded at once by two-color molding, and the productivity is high.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view showing a cross section of a composite V-belt of a first embodiment.
FIG. 2 is a cross-sectional view when the composite V-belt of the first embodiment is wound around a pulley.
FIG. 3 is a perspective view showing a cross section of a composite V-belt according to a second embodiment.
FIG. 4 is a cross-sectional view when the composite V-belt of the second embodiment is wound around a pulley.
FIG. 5 is a perspective view showing a cross section of a composite V-belt according to a third embodiment.
FIG. 6 is a cross-sectional view when the composite V-belt of the third embodiment is wound around a pulley.
FIG. 7 is a perspective view showing a cross section of a composite V-belt according to a fourth embodiment.
FIG. 8 is a cross-sectional view when the composite V-belt of the fourth embodiment is wound around a pulley.
FIG. 9 is a perspective view showing a cross section of a composite V-belt according to a fifth embodiment.
FIG. 10 is a perspective view showing a cross section of a composite V-belt according to a sixth embodiment.
[Explanation of symbols]
100 Composite V-belt 110 Main body 111 Groove 121 Side wall 122 Side wall 130 Side wall 200 Pulley 210 V-groove

Claims (4)

プーリの外周に形成されたV溝にはまる複合Vベルトであって、
本体と、この本体のVベルト幅方向の両側に設けられた側壁と、本体の内面、外面又は中間層に設けられて両側壁を連結する横壁とを備え、
上記本体が軟質材料により形成され、側壁及び横壁が上記軟質材料よりも硬度の高い硬質材料により形成されており、
これら本体、側壁、及び横壁が互いに結合されていることを特徴とする複合Vベルト。
A composite V-belt that fits into a V-groove formed on the outer periphery of the pulley,
A main body, side walls provided on both sides of the main body in the V-belt width direction, and a lateral wall provided on an inner surface, an outer surface or an intermediate layer of the main body and connecting the side walls,
The main body is formed of a soft material, the side walls and the side walls are formed of a hard material having a higher hardness than the soft material ,
A composite V-belt , wherein the main body, the side wall, and the side wall are connected to each other .
本体と、側壁及び横壁とが、硬度違いで同一組成の材料で形成されている請求項1の複合Vベルト。2. The composite V-belt according to claim 1, wherein the main body and the side walls and the side walls are formed of materials having the same composition with different hardness. 本体における外部に露出する内面及び外面の少なくとも一方に、Vベルト長手方向に沿って溝が形成されている請求項1又は請求項2の複合Vベルト。 The composite V-belt according to claim 1 or 2, wherein a groove is formed in at least one of an inner surface and an outer surface of the main body that are exposed to the outside along the V-belt longitudinal direction. 本体と、側壁及び横壁とが硬度の異なる合成樹脂で二色成形されている請求項1ないし請求項3のうちいずれか1項の複合Vベルト。The composite V-belt according to any one of claims 1 to 3, wherein the main body, the side walls, and the side walls are two-color molded with synthetic resins having different hardnesses.
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