JP4506211B2 - Sliding mechanism - Google Patents

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Description

本発明は摺動機構に関し、より詳しくは、相互に摺接するシューとワッシャとを備えて、例えば油圧ミッションや斜板式ポンプに用いて好適な摺動機構に関する。   The present invention relates to a sliding mechanism, and more particularly to a sliding mechanism that includes a shoe and a washer that are in sliding contact with each other and is suitable for use in, for example, a hydraulic transmission or a swash plate type pump.

従来、例えば油圧ミッション用の摺動機構として、一方の端面を摺接面とするとともに他方の端面を支持部材によって支持されたワッシャと、軸方向の一端に上記ワッシャの摺接面と摺接する第1摺接面を形成したシューとを備えたものは知られている(特許文献1)。
特開平9−14125号公報。
2. Description of the Related Art Conventionally, for example, as a sliding mechanism for a hydraulic transmission, a washer in which one end surface is a sliding contact surface and the other end surface is supported by a support member, and an axial end is in sliding contact with the sliding contact surface of the washer. A thing provided with the shoe which formed 1 sliding contact surface is known (patent documents 1).
Japanese Patent Laid-Open No. 9-14125.

ところで、従来の摺動機構のワッシャは、鉄系の薄板により環状に形成するとともに、全域を同じ肉厚としていたものである。このように、ワッシャの全域を同じ肉厚に設定しているので、摩擦熱によってワッシャにおける外周側の箇所がシューに向けて反り上がるように変形するという欠点があった(図8、図9参照)。このようにワッシャが変形すると、図8に示すように、ワッシャの摺接面と上記シューの第1摺接面との間に放射方向の間隙が生じるようになる。すると、上記放射方向の間隙を介して、摺接面の潤滑油洩れが生じて摺動機構の寿命が短くなるという欠点があった。
また、上記従来の摺動機構のシューは、第1摺接面の外周縁をC面取りしていたものである。そのように構成することにより、上記シューの第1摺接面がワッシャの摺接面に対して円滑に摺接するように意図したものである。しかしながら、従来のシューは材料として高力黄銅を用いるとともに、その材料を切削加工して製造していたので、シューの製造コストが高いという欠点があった。
さらに、上述したように、従来のシューの第1摺接面は平坦面となっていたので、該シューの第1摺接面とワッシャの摺接面との間に潤滑油が引き込まれにくいという欠点があった。このように、潤滑油の引き込み性が悪いと、シューおよびワッシャの摩耗の進行が早くなり、したがって、従来の摺動機構は寿命が短いという欠点があった。
By the way, the washer of the conventional sliding mechanism is formed in an annular shape with an iron-based thin plate, and the entire region has the same thickness. In this way, since the entire area of the washer is set to the same thickness, there is a drawback that the outer peripheral side of the washer is deformed so as to warp toward the shoe due to frictional heat (see FIGS. 8 and 9). ). When the washer is deformed in this manner, as shown in FIG. 8, a radial gap is generated between the sliding contact surface of the washer and the first sliding contact surface of the shoe. As a result, there is a drawback in that the lubricating oil leaks on the sliding contact surface through the radial gap and the life of the sliding mechanism is shortened.
Further, the shoe of the conventional sliding mechanism has a C-chamfered outer peripheral edge of the first sliding contact surface. With such a configuration, the first sliding contact surface of the shoe is intended to smoothly contact the sliding contact surface of the washer. However, the conventional shoe uses high-strength brass as a material and is manufactured by cutting the material, so there is a drawback that the shoe manufacturing cost is high.
Furthermore, as described above, since the first sliding contact surface of the conventional shoe is a flat surface, it is difficult for the lubricating oil to be drawn between the first sliding contact surface of the shoe and the sliding contact surface of the washer. There were drawbacks. As described above, when the pulling property of the lubricating oil is poor, the wear of the shoe and the washer progresses quickly, and thus the conventional sliding mechanism has a drawback that the life is short.

上述した事情に鑑み、本発明は、一方の端面を摺接面とするとともに他方の端面が斜板によって支持されるワッシャと、軸方向の一端にシリンダに進退動自在に嵌合したピストンを連動させ、軸方向の他端に上記ワッシャの摺接面と摺接する第1摺接面を形成したシューとを備えており、上記シューはワッシャの円周方向に摺動されるようになっている摺動機構において、
上記ワッシャにおける上記他方の端面に円周方向に沿った環状溝を形成し、該環状溝の深さを、上記ワッシャの厚さの4割以下の寸法に設定したものである。
In view of the above-described circumstances, the present invention interlocks a washer whose one end surface is a sliding surface and the other end surface is supported by a swash plate , and a piston fitted to a cylinder at one end in an axial direction so as to be freely movable back and forth. is allowed, Bei a shoe forming the first sliding surface of the other axial end in sliding contact with the sliding contact surface of the washer Eteori, the shoe is adapted to be slid in the circumferential direction of the washer In the sliding mechanism,
An annular groove along the circumferential direction is formed on the other end face of the washer, and the depth of the annular groove is set to a dimension of 40% or less of the thickness of the washer .

このような構成によれば、上記環状溝を形成したことでワッシャの剛性を抑えることができ、そのため、摩擦熱の影響によるワッシャの変形を小さくすることができる。そのため、シューの第1摺接面とワッシャの摺接面との間に介在する潤滑油がワッシャの円周方向へ洩れにくくなっている。
したがって、従来に比較して寿命が長い摺動機構を提供することができる。
According to such a configuration, the rigidity of the washer can be suppressed by forming the annular groove, and therefore the deformation of the washer due to the influence of frictional heat can be reduced. Therefore, the lubricating oil interposed between the first sliding contact surface of the shoe and the sliding contact surface of the washer is difficult to leak in the circumferential direction of the washer.
Therefore, it is possible to provide a sliding mechanism that has a longer life than the conventional one.

以下図示実施例について本発明を説明すると、図1は本実施例の摺動機構1を用いた油圧ミッションの要部を示したものである。
この油圧ミッションは、図示しない軸受によって回転自在に軸支した回転軸6と、この回転軸6を貫通させた環状の斜板5と、回転軸6の先端(左方側の端部)に一体に連結した円柱状のシリンダブロック7とを備えている。上記シリンダブロック7には、円周方向等間隔位置に有底孔からなる複数のシリンダ7Aを形成してあり、これら各シリンダ7Aに丸棒状のピストン4を摺動自在に嵌合している。
各ピストン4の球状部4Aと上記斜板5との間に上記摺動機構1を介在させてあり、この摺動機構1は、上記斜板5の表面に摺動可能に重合させた環状のワッシャ3と、上記各ピストン4の球状部4Aと係合し、かつ上記ワッシャ3と摺接する複数のシュー2とから構成している。
上記ワッシャ3の表面は、シュー2の第1摺接面2Aと摺接する摺接面3Aとしてあり、ワッシャ3の裏面3Bは、上記斜板5の表面に重合させている。上述したように、ワッシャ3の裏面3Bは単に斜板5の表面に重合させてあるだけなので、ワッシャ3と斜板5は円周方向に摺動可能となっている。
上記斜板5およびそれによって支持したワッシャ3は、上記回転軸6を囲繞した状態で、かつ回転軸6の軸心に対して所定角度だけ傾斜した位置に保持されている。なお、所要時においては、上記斜板5及びそれに支持したワッシャ3は、図1に示した傾斜位置から回転軸6と直交方向となる位置およびそこからさらに所定角度だけ傾斜した位置に保持位置を切り換えることができる。
The present invention will be described below with reference to the illustrated embodiment. FIG. 1 shows a main part of a hydraulic mission using the sliding mechanism 1 of the present embodiment.
This hydraulic transmission is integrated with a rotating shaft 6 that is rotatably supported by a bearing (not shown), an annular swash plate 5 that passes through the rotating shaft 6, and a tip (left end portion) of the rotating shaft 6. And a cylindrical cylinder block 7 connected to each other. The cylinder block 7 is formed with a plurality of cylinders 7A each having a bottomed hole at equally spaced positions in the circumferential direction, and a round bar-like piston 4 is slidably fitted to each cylinder 7A.
The sliding mechanism 1 is interposed between the spherical portion 4 </ b> A of each piston 4 and the swash plate 5, and this sliding mechanism 1 has an annular shape slidably superposed on the surface of the swash plate 5. The washer 3 is composed of a plurality of shoes 2 that engage with the spherical portion 4A of each piston 4 and are in sliding contact with the washer 3.
The surface of the washer 3 is a sliding contact surface 3A that is in sliding contact with the first sliding contact surface 2A of the shoe 2, and the back surface 3B of the washer 3 is polymerized on the surface of the swash plate 5. As described above, since the back surface 3B of the washer 3 is simply superposed on the surface of the swash plate 5, the washer 3 and the swash plate 5 can slide in the circumferential direction.
The swash plate 5 and the washer 3 supported by the swash plate 5 are held in a state of surrounding the rotating shaft 6 and inclined by a predetermined angle with respect to the axis of the rotating shaft 6. When necessary, the swash plate 5 and the washer 3 supported by the swash plate 5 have a holding position at a position perpendicular to the rotation shaft 6 from the inclined position shown in FIG. Can be switched.

シュー2は概略円柱状に形成してあり、ワッシャ3側となる外周部は大径部2Cとしてあり、この大径部2Cにおけるワッシャ3と対向する端面を上記第1摺接面2Aとしている。このワッシャ3と対向する端面の中央側には、底が浅い円形の凹部2Dを形成している。
また、第1摺接面2Aとは反対側の端面に、半球状の凹部を形成して、そこを第2摺接面2Bとしている。この第2摺接面2Bに上記ピストン4の球状部4Aを摺動自在に係合させている。
第2摺接面2Bの中央部と上記凹部2Dの中央部は、段付の貫通孔2Eによって連通させている。このような構成により、上記凹部2Dの外方側に環状をした上記第1摺接面2Aを形成して、この第1摺接面2Aをワッシャ3の摺接面3A(表面)に当接させている。
The shoe 2 is formed in a substantially columnar shape, and the outer peripheral portion on the washer 3 side is a large diameter portion 2C. The end surface of the large diameter portion 2C facing the washer 3 is the first sliding contact surface 2A. A circular recess 2D having a shallow bottom is formed on the center side of the end surface facing the washer 3.
Further, a hemispherical recess is formed on the end surface opposite to the first sliding contact surface 2A, and this is used as the second sliding contact surface 2B. The spherical portion 4A of the piston 4 is slidably engaged with the second sliding contact surface 2B.
The central portion of the second sliding contact surface 2B and the central portion of the concave portion 2D are communicated with each other through a stepped through hole 2E. With such a configuration, the first sliding contact surface 2A having an annular shape is formed on the outer side of the recess 2D, and the first sliding contact surface 2A is brought into contact with the sliding contact surface 3A (front surface) of the washer 3. I am letting.

上記シリンダブロック7の各シリンダ7A内には油圧が作用しているので、各ピストン4およびその球状部4Aに係合した各シュー2はワッシャ3に向けて付勢されている。したがって、各シュー2の第1摺接面2Aはワッシャ3の摺接面3Aに軽く押圧されており、その状態で第1摺接面2Aとワッシャ3の摺接面3Aが摺動するようになっている。また、ワッシャ3の裏面3Bも斜板5の表面に対して軽く押圧されている。
そして、図示しない駆動源によって上記回転軸6およびシリンダブロック7が回転されると、各ピストン4および各シュー2が回転軸6の軸心を回転中心として回転される。すると、図1に示した傾斜状態に保持されているワッシャ3の摺接面3Aに対して各シュー2の第1摺接面2Aが摺接するので、各シュー2を介してピストン4が進退動されるようになっている。
以上の構成は従来公知の油圧ミッションの摺動機構1と変わる所はない。
Since the hydraulic pressure is acting in each cylinder 7A of the cylinder block 7, each shoe 2 engaged with each piston 4 and its spherical portion 4A is urged toward the washer 3. Accordingly, the first sliding contact surface 2A of each shoe 2 is lightly pressed against the sliding contact surface 3A of the washer 3, and the first sliding contact surface 2A and the sliding contact surface 3A of the washer 3 slide in this state. It has become. The back surface 3B of the washer 3 is also lightly pressed against the surface of the swash plate 5.
When the rotary shaft 6 and the cylinder block 7 are rotated by a driving source (not shown), the pistons 4 and the shoes 2 are rotated about the axis of the rotary shaft 6 as a rotation center. Then, the first sliding contact surface 2A of each shoe 2 comes into sliding contact with the sliding contact surface 3A of the washer 3 held in the inclined state shown in FIG. It has come to be.
The above configuration is not different from the conventionally known sliding mechanism 1 of a hydraulic mission.

しかして、本実施例は、摺動機構1を以下のように改良することにより、摺動機構1の製造コストを低減させるとともにその寿命を長くしたものである。
すなわち、本実施例においては、鉄系材料(SUJ2)の丸棒を材料として鍛造によってシュー2を製造している。
また、図2に拡大断面図で示すように、シュー2の第1摺接面2Aは、シュー2の軸心Cに対して直交する完全な平坦面となっておらず、その中央側(軸心C側)の領域2aを外方側の領域2bよりも膨出させてあり、それにより第1摺接面2Aの断面は滑らかな円弧状となっている。
なお、この図2においては、第1摺接面2Aにおける軸心Cよりも上方側の断面のみを表示してあり、軸心Cを挟んだ下方側の第1摺接面2Aの断面形状は、上方側と対称に表れるので図2においては表示を省略している。
本実施例においては、シュー2における大径部2Cの外径Dを直径16mmとしてあり、第1摺接面2Aにおける中央側の領域2aが外方側の領域2bの外周縁2b’(つまり第1摺接面2Aの外周縁2d)から軸方向に膨出する膨出量Lは0.5μm以上30μm以下、より好ましくは1μm以上15μm以下に設定している。
Thus, in this embodiment, the sliding mechanism 1 is improved as follows, thereby reducing the manufacturing cost of the sliding mechanism 1 and extending its life.
That is, in this embodiment, the shoe 2 is manufactured by forging using a round bar of iron-based material (SUJ2) as a material.
Further, as shown in an enlarged cross-sectional view in FIG. 2, the first sliding contact surface 2 </ b> A of the shoe 2 is not a completely flat surface orthogonal to the axis C of the shoe 2, and the center side (axis The region 2a on the center C side) bulges out from the region 2b on the outer side, whereby the cross section of the first sliding contact surface 2A has a smooth arc shape.
In FIG. 2, only the cross section above the axis C of the first sliding contact surface 2A is shown, and the sectional shape of the first sliding contact surface 2A below the axis C is as follows. Since it appears symmetrically with the upper side, the display is omitted in FIG.
In the present embodiment, the outer diameter D of the large-diameter portion 2C in the shoe 2 is 16 mm, and the central region 2a of the first sliding contact surface 2A is the outer peripheral edge 2b ′ of the outer region 2b (that is, the first The bulging amount L that bulges in the axial direction from the outer peripheral edge 2d of the sliding surface 2A is set to 0.5 μm to 30 μm, more preferably 1 μm to 15 μm.

また、上記第1摺接面2Aの外周縁2dの隣接外方側となる箇所は、面取部2eとしてあり、この面取部2eは、軸心Cと直交する仮想の平面に対して15度以下の傾きをなすように面取りしている。この面取部2eと大径部2Cの外周面との境界部は断面円弧状に面取りしてあり、また、面取部2eと第1摺接面2Aの外周縁2dとの境界部分は断面が滑らかな円弧14によって接続している。面取部2eを設ける半径方向寸法は、0.4mmから0.7mmとしてあり、また、面取部2eを設ける軸方向寸法は50μmとしている。なお、面取部2eが軸心Cと直交する仮想の平坦面となす角度は10度ないし14度であっても良い。
また、第1摺接面2Aの中央に設けた凹部2Dと第1摺接面2Aとの境界となる角部8は、断面円弧状に面取りしている。
このような構成とした本実施例のシュー2は、材料となる丸棒を鍛造で成形した後、最後に上記第1摺接面2Aおよび面取部2eの全域に対してガス軟窒化処理を施している。
Further, a portion on the outer side adjacent to the outer peripheral edge 2d of the first sliding contact surface 2A is a chamfered portion 2e, and the chamfered portion 2e is 15 with respect to a virtual plane orthogonal to the axis C. It is chamfered to make an inclination of less than 1 degree. The boundary between the chamfered portion 2e and the outer peripheral surface of the large-diameter portion 2C is chamfered in a circular arc shape, and the boundary portion between the chamfered portion 2e and the outer peripheral edge 2d of the first sliding contact surface 2A is a cross-section. Are connected by a smooth arc 14. The radial dimension for providing the chamfered portion 2e is 0.4 mm to 0.7 mm, and the axial dimension for providing the chamfered portion 2e is 50 μm. The angle between the chamfered portion 2e and a virtual flat surface orthogonal to the axis C may be 10 degrees to 14 degrees.
Moreover, the corner | angular part 8 used as the boundary of the recessed part 2D provided in the center of 2 A of 1st sliding surfaces and the 1st sliding contact surface 2A is chamfering in cross-sectional arc shape.
In the shoe 2 of this embodiment having such a structure, after the round bar as the material is formed by forging, gas soft nitriding treatment is finally applied to the entire area of the first sliding contact surface 2A and the chamfered portion 2e. Has been given.

一方、上記シュー2を鉄系の材料で製造したことに関連して、本実施例のワッシャ3は銅系の材料を用いて製造している。すなわち、図3に裏面3B側からの正面図で示すように、ワッシャ3は全体として環状をした薄板の銅焼結バイメタルからなり、摺接面3Aとは反対側となる裏面3Bに円周方向の環状溝3Cを形成している。
この環状溝3Cは、裏面3Bの放射方向における中央位置に形成している。換言すると、上記シュー2が摺接面3Aと摺接してワッシャ3の円周方向に移動する際に、その移動軌跡と対応する裏面3Bの位置に環状溝3Cを形成している。また、図4に示すように、上記環状溝3Cの断面は半円形に形成している。
ここで、ワッシャ3の本来の厚さをTとすると、環状溝3Cの深さdは、T×(0.3〜0.4)の寸法に設定している。つまり、Tが12mmである時には、環状溝3Cの深さは3.6mm〜4.8mmに設定している。また、上記シュー2の大径部2Cの外径をDとした時に、上記環状溝3Cの幅Wは、D×(0.2〜0.3)の寸法に設定している。つまり、大径部Dが16mmである時には、環状溝3Cの幅Wは3.2〜4.8mmに設定している。
このように、本実施例のワッシャ3は銅焼結バイメタルを材料として製造してあり、しかも、摺接面3Aとは反対側となる裏面3B(斜板5との重合面)に上記環状溝3Cを形成している。このように構成することにより、鉄系材料からなるシュー2の第1摺接面2Aと銅系材料からなるワッシャ3の摺接面3Aとが摺接する際には、これらの摺接部分に焼き付きが発生しにくくなっている。つまり、本実施例の摺動機構1は耐焼き付き性が良好である。
On the other hand, the washer 3 of this embodiment is manufactured using a copper-based material in connection with manufacturing the shoe 2 using an iron-based material. That is, as shown in the front view from the back surface 3B side in FIG. 3, the washer 3 is made of a thin copper sintered bimetal having an annular shape as a whole, and the back surface 3B on the side opposite to the sliding contact surface 3A is arranged in the circumferential direction. The annular groove 3C is formed.
The annular groove 3C is formed at the center position in the radial direction of the back surface 3B. In other words, when the shoe 2 is in sliding contact with the sliding contact surface 3A and moves in the circumferential direction of the washer 3, the annular groove 3C is formed at the position of the back surface 3B corresponding to the movement locus. Further, as shown in FIG. 4, the annular groove 3C has a semicircular cross section.
Here, assuming that the original thickness of the washer 3 is T, the depth d of the annular groove 3C is set to a dimension of T × (0.3 to 0.4). That is, when T is 12 mm , the depth of the annular groove 3C is set to 3.6 mm to 4.8 mm . Further, when the outer diameter of the large-diameter portion 2C of the shoe 2 is D, the width W of the annular groove 3C is set to a dimension of D × (0.2 to 0.3). That is, when the large diameter portion D is 16 mm, the width W of the annular groove 3C is set to 3.2 to 4.8 mm.
As described above, the washer 3 of this embodiment is manufactured by using a copper sintered bimetal as a material, and the annular groove is formed on the back surface 3B (polymerized surface with the swash plate 5) opposite to the sliding contact surface 3A. 3C is formed. With this configuration, when the first slidable contact surface 2A of the shoe 2 made of an iron-based material and the slidable contact surface 3A of the washer 3 made of a copper-based material are in slidable contact with each other, these slidable contact portions are seized. Is less likely to occur. That is, the sliding mechanism 1 of this embodiment has good seizure resistance.

以上のように、本実施例の摺動機構1は、上記シュー2を鉄系の材料を用いて鍛造で製造している。そのため、シュー2を製造する際の加工時間を、従来の切削加工による場合よりも大幅に短縮することが出来る。また、切削加工と比較して鍛造でシュー2を製造しているので、材料の歩留まりが極めて良好である。さらに、本実施例のシュー2は鉄系の材料(SUJ2)を用いているので、高力黄銅を用いていた従来と比較して製造コストを安くすることができる。
しかも、本実施例のシュー2は、上記第1摺接面2Aにおける中央側の領域2aを外周縁2dよりも0.5μm以上30μm以下、より好ましくは1μm以上15μm以下も膨出させている。
そのため、このシュー2の第1摺接面2Aがワッシャ3と摺接する際には、中央側の領域2aの半径方向内外の位置に、それら両部材によって断面が楔状となる微小な環状の空間部が形成されるようになる。これにより、両部材の摺接部分(第1摺接面2Aと摺接面3A)に上記空間部を介して潤滑油が引き込まれやすくなる。つまり、本実施例の摺動機構1は、潤滑油の引き込み性が良好であり、したがって、従来のものよりも寿命が長い摺動機構1およびを提供することができる。
As described above, in the sliding mechanism 1 of the present embodiment, the shoe 2 is manufactured by forging using an iron-based material. Therefore, the processing time when manufacturing the shoe 2 can be significantly shortened compared to the case of conventional cutting. Further, since the shoe 2 is manufactured by forging as compared with the cutting process, the yield of the material is extremely good. Furthermore, since the shoe 2 of the present embodiment uses an iron-based material (SUJ2), the manufacturing cost can be reduced as compared with the conventional case in which high-strength brass is used.
Moreover, the shoe 2 of the present embodiment bulges the central region 2a of the first sliding contact surface 2A by 0.5 μm or more and 30 μm or less, more preferably 1 μm or more and 15 μm or less than the outer peripheral edge 2d.
Therefore, when the first slidable contact surface 2A of the shoe 2 is in slidable contact with the washer 3, a minute annular space having a wedge-shaped cross section by the two members at the radially inner and outer positions of the central region 2a. Will be formed. Thereby, the lubricating oil is easily drawn into the sliding contact portions (the first sliding contact surface 2A and the sliding contact surface 3A) of both members through the space portion. That is, the sliding mechanism 1 according to the present embodiment can provide a sliding mechanism 1 that has a good pull-in property of the lubricating oil and therefore has a longer life than the conventional one.

また、本実施例のワッシャ3は銅系の材料である銅焼結バイメタルからなり、裏面3Bに環状溝3Cを一箇所形成している。この環状溝3Cを設けたことにより、ワッシャ3が摩擦熱で加熱された際に、変形を小さくすることができる。
より詳細には、上記環状溝3Cを設けたことにより、それを設けない場合と比較してワッシャ3の剛性を抑えることができる。そのため、図5に示すように、摺接面3Aにシュー2の第1摺接面2Aが摺接することによるワッシャ3に対する軸方向の押圧力、および摺接面3Aと第1摺接面2Aとに介在する潤滑油の油圧とが合算されて、それらの合算された荷重がワッシャ3を斜板5に押し付けるように作用する。したがって、ワッシャ3における外周側の部分が熱の影響で反り上がることを抑制して、従来と比較してワッシャ3の変形を小さくすることができる。このようにワッシャ3の変形を小さくすることができるので、従来技術として図8に示したようなシューとワッシャとの摺接部分に生じる半径方向の間隙を小さくすることができる。したがって、シュー2の第1摺接面2Aとワッシャ3の摺接面3Aとの間に介在する潤滑油の油洩れを低減させることができる。これにより、シュー2の第1摺接面2Aとワッシャ3の摺接面3Aとの摺接部分に焼き付きが発生しにくくなっている。したがって、本実施例によれば、従来と比較して寿命が長い摺動機構1を提供することができる。
このような本実施例に対して、図8および図9に示すように、従来のワッシャは剛性が高く、熱による影響で外周側の部分が大きく反り上がるように変形していたものである。そのため、シューとワッシャとの摺動部分に半径方向の間隙が生じて、潤滑油が洩れやすくなり、それが原因となってシューとワッシャが焼き付いて摺動機構の寿命が短くなっていたものである。
Further, the washer 3 of this embodiment is made of a copper-sintered bimetal that is a copper-based material, and has one annular groove 3C formed on the back surface 3B. By providing the annular groove 3C, the deformation can be reduced when the washer 3 is heated by frictional heat.
More specifically, by providing the annular groove 3C, the rigidity of the washer 3 can be suppressed as compared with the case where the annular groove 3C is not provided. Therefore, as shown in FIG. 5, the axial pressing force against the washer 3 due to the first sliding contact surface 2A of the shoe 2 slidingly contacting the sliding contact surface 3A, and the sliding contact surface 3A and the first sliding contact surface 2A The hydraulic pressure of the lubricating oil intervening is added together, and the added load acts to press the washer 3 against the swash plate 5. Therefore, it is possible to suppress the outer peripheral portion of the washer 3 from warping due to the influence of heat, and to reduce the deformation of the washer 3 as compared with the conventional case. As described above, since the deformation of the washer 3 can be reduced, the radial gap generated in the sliding contact portion between the shoe and the washer as shown in FIG. 8 can be reduced. Therefore, the oil leakage of the lubricating oil interposed between the first sliding contact surface 2A of the shoe 2 and the sliding contact surface 3A of the washer 3 can be reduced. As a result, seizure hardly occurs in the sliding contact portion between the first sliding contact surface 2A of the shoe 2 and the sliding contact surface 3A of the washer 3. Therefore, according to the present Example, the sliding mechanism 1 with a long lifetime compared with the past can be provided.
In contrast to the present embodiment, as shown in FIGS. 8 and 9, the conventional washer has high rigidity and is deformed so that the outer peripheral portion is greatly warped due to the influence of heat. Therefore, there is a radial gap in the sliding part between the shoe and the washer, which makes it easier for the lubricating oil to leak. is there.

次に、図6はワッシャ3に関する本発明の第2実施例を示したものである。この第2実施例においては、ワッシャ3の環状溝3Cの断面形状を、台形状に形成したものである。この他の構成は、上記第1実施例と同じである。
このような構成とした第2実施例であっても、上記第1実施例と同様の作用、効果を得ることができる。
Next, FIG. 6 shows a second embodiment of the present invention relating to the washer 3. In the second embodiment, the cross-sectional shape of the annular groove 3C of the washer 3 is formed in a trapezoidal shape. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
Even in the second embodiment having such a configuration, the same operation and effect as the first embodiment can be obtained.

さらに、図7は本発明の第3実施例である摺動機構1を示したものである。上記第1実施例では、ワッシャ3の裏面における放射方向の中央位置に1つだけ環状溝を形成していたが、この第3実施例では、ワッシャ3における裏面の中央側に同心上に3箇所の環状溝3Cを形成したものである。これらの環状溝3Cの断面形状は半円形としてあり、環状溝3Cの幅と深さは同一にしている。これらの環状溝3Cは、シュー2がワッシャ3の摺接面3A上を円周方向に摺動する際の移動軌跡における裏面3Bの位置に配置している。その他の構成は、上記第1実施例と同一である。
このような構成の第3実施例であっても、上述した各実施例と同様の作用、効果を得ることができる。
なお、上記第3実施例における環状溝3Cは2つ設けるようにしても良いし、あるいは各環状溝3Cを図6に示したように台形の断面にしてもよい。
また、上記各実施例は、ワッシャ3を回転する斜板5に一体に取り付けた構成に本発明を適用した場合を説明したが、固定側であるハウジングの傾斜面に上記ワッシャ3を重合させた状態のワッシャ3に対して上述したシュー2を摺動させる構成にも本発明を適用することができる。
また、上記実施例においては、ワッシャ3の材料として銅焼結バイメタルを用いているが、その代わりに高力黄銅を用いても良い。
FIG. 7 shows a sliding mechanism 1 according to a third embodiment of the present invention. In the first embodiment, only one annular groove is formed at the center position in the radial direction on the back surface of the washer 3, but in this third embodiment, three concentric positions are formed on the center side of the back surface of the washer 3. The annular groove 3C is formed. The cross-sectional shape of these annular grooves 3C is semicircular, and the width and depth of the annular grooves 3C are the same. These annular grooves 3 </ b> C are arranged at the position of the back surface 3 </ b> B in the movement locus when the shoe 2 slides on the sliding contact surface 3 </ b> A of the washer 3 in the circumferential direction. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
Even in the third embodiment having such a configuration, the same operations and effects as those of the above-described embodiments can be obtained.
In the third embodiment, two annular grooves 3C may be provided, or each annular groove 3C may have a trapezoidal cross section as shown in FIG.
In each of the above embodiments, the case where the present invention is applied to a structure in which the washer 3 is integrally attached to the rotating swash plate 5 has been described. However, the washer 3 is superposed on the inclined surface of the housing on the fixed side. The present invention can also be applied to a configuration in which the above-described shoe 2 is slid with respect to the washer 3 in a state.
Moreover, in the said Example, although the copper sintered bimetal is used as a material of the washer 3, high strength brass may be used instead.

本発明の一実施例を示す断面図。Sectional drawing which shows one Example of this invention. 図1の要部を誇張して表現した拡大断面図。FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view exaggerating the main part of FIG. 1. 図1に示したワッシャを裏面側から見た正面図。The front view which looked at the washer shown in FIG. 1 from the back surface side. 図3のIV―IV線に沿った拡大断面図。FIG. 4 is an enlarged sectional view taken along line IV-IV in FIG. 3. 図2に示したワッシャが加熱された状態を示す図。The figure which shows the state by which the washer shown in FIG. 2 was heated. 本発明におけるワッシャの第2実施例を示す断面図。Sectional drawing which shows 2nd Example of the washer in this invention. 本発明の第3実施例を示す断面図。Sectional drawing which shows 3rd Example of this invention. 従来の摺動機構が加熱された状態を示す断面図。Sectional drawing which shows the state by which the conventional sliding mechanism was heated. 図8のワッシャを示す断面図。Sectional drawing which shows the washer of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1…摺動機構 2…シュー
3…ワッシャ 3A…摺接面
3B…裏面 3C…環状溝
5…斜板
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Sliding mechanism 2 ... Shoe 3 ... Washer 3A ... Sliding contact surface 3B ... Back surface 3C ... Annular groove 5 ... Swash plate

Claims (12)

一方の端面を摺接面とするとともに他方の端面が斜板によって支持されるワッシャと、軸方向の一端にシリンダに進退動自在に嵌合したピストンを連動させ、軸方向の他端に上記ワッシャの摺接面と摺接する第1摺接面を形成したシューとを備えており、上記シューはワッシャの円周方向に摺動されるようになっている摺動機構において、
上記ワッシャにおける上記他方の端面に円周方向に沿った環状溝を形成し、該環状溝の深さを、上記ワッシャの厚さの4割以下の寸法に設定したことを特徴とする摺動機構。
A washer to one end face with a sliding surface and the other end face is supported by the swash plate, in conjunction with a piston fitted in a freely advancing and retreating in a cylinder in the axial direction of the end, the washer in the axial direction of the other end the sliding contact surface in sliding contact first sliding contact surface formed was shoe and the Bei Eteori, in the sliding mechanism the shoe which is adapted to be slid in the circumferential direction of the washer,
A sliding mechanism characterized in that an annular groove is formed along the circumferential direction on the other end face of the washer, and the depth of the annular groove is set to a dimension of 40% or less of the thickness of the washer. .
上記環状溝は、上記他方の端面における放射方向の中央部側に1つだけ形成されていることを特徴とする請求項1に記載の摺動機構。   2. The sliding mechanism according to claim 1, wherein only one annular groove is formed on a radial center side of the other end face. 上記環状溝は、上記他方の端面における放射方向の中央部側となる箇所に同心上に複数形成されていることを特徴とする請求項1に記載の摺動機構。   2. The sliding mechanism according to claim 1, wherein a plurality of the annular grooves are concentrically formed at a location on the other end face on the central portion side in the radial direction. 上記環状溝の断面は半円形に形成されており、また、上記環状溝の幅は、上記シューの第1摺接面を形成した端部の外径の2割〜3割に相当する寸法に設定してあり、さらに、上記環状溝の深さは、ワッシャの厚さの3割〜4割に相当する寸法に設定されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の摺動機構。   The annular groove has a semicircular cross section, and the width of the annular groove is a dimension corresponding to 20% to 30% of the outer diameter of the end portion where the first sliding contact surface of the shoe is formed. The slide according to claim 1 or 2, wherein the depth of the annular groove is set to a size corresponding to 30 to 40% of the thickness of the washer. Moving mechanism. 上記環状溝の断面形状は概略台形に形成されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1に記載の摺動機構。   The sliding mechanism according to any one of claims 1 to 3, wherein a cross-sectional shape of the annular groove is substantially trapezoidal. 鉄系の材料を用いて上記シューを製造するとともに、該シューの第1摺接面における中央側の領域を外方側の領域よりも膨出させたことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1つに記載の摺動機構。   2. The shoe according to claim 1, wherein the shoe is manufactured using an iron-based material, and a central region of the first sliding contact surface of the shoe is bulged from an outer region. The sliding mechanism according to any one of 5. 上記シューの第1摺接面における中央側の領域の膨出量は0.5μm以上30μm以下に設定されていることを特徴とする請求項6に記載の摺動機構。   The sliding mechanism according to claim 6, wherein a bulging amount of a central region on the first sliding contact surface of the shoe is set to 0.5 μm or more and 30 μm or less. 上記第1摺接面における外周縁の隣接外方位置に面取部を形成してあり、この面取部はシューの軸心と直交する仮想の平面に対して約15度の角度をなすように形成してあり、かつ、この面取部を介して上記第1摺接面とシューの外周面が接続されており、また、上記第1摺接面の外周縁と上記面取部との境界部は断面円弧状に形成されていることを特徴とする請求項6または請求項7に記載の摺動機構。   A chamfered portion is formed at an outer position adjacent to the outer peripheral edge of the first sliding contact surface, and the chamfered portion forms an angle of about 15 degrees with respect to a virtual plane orthogonal to the axial center of the shoe. The first sliding contact surface and the outer peripheral surface of the shoe are connected via the chamfered portion, and the outer peripheral edge of the first sliding contact surface and the chamfered portion are connected to each other. The sliding mechanism according to claim 6 or 7, wherein the boundary portion is formed in an arc shape in cross section. 上記第1摺接面の中央に円形の凹部を形成したことを特徴とする請求項6から請求項8のいずれか1に記載の摺動機構。   The sliding mechanism according to any one of claims 6 to 8, wherein a circular recess is formed in the center of the first sliding contact surface. 上記円形の凹部の外周縁と上記第1摺接面における中央側の端部との境界となる角部は、断面円弧状に面取りされていることを特徴とする請求項9に記載の摺動機構。   10. The sliding according to claim 9, wherein a corner portion serving as a boundary between an outer peripheral edge of the circular recess and a central end portion of the first sliding contact surface is chamfered in a circular arc shape in cross section. mechanism. 銅系の材料を用いて上記ワッシャを製造したことを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか1つに記載の摺動機構。   The sliding mechanism according to any one of claims 1 to 10, wherein the washer is manufactured using a copper-based material. 上記第1摺接面の全域に窒化処理を施したことを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか1つに記載の摺動機構。
The sliding mechanism according to any one of claims 1 to 11, wherein nitriding treatment is performed on the entire area of the first sliding contact surface.
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