JP4621115B2 - Rotary joint - Google Patents

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JP4621115B2 JP2005316043A JP2005316043A JP4621115B2 JP 4621115 B2 JP4621115 B2 JP 4621115B2 JP 2005316043 A JP2005316043 A JP 2005316043A JP 2005316043 A JP2005316043 A JP 2005316043A JP 4621115 B2 JP4621115 B2 JP 4621115B2
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本発明は、ロールの温度(特に高温)調節に用いるロータリージョイントに関するものである。   The present invention relates to a rotary joint used for adjusting the temperature (especially high temperature) of a roll.

ロータリージョイントは、例えば、回転するロールの軸部に取り付けられ、ロールの内部に熱媒体あるいは冷媒体の流体を導入、排出し、ロールの温度を調節する用途に用いられる。
このロータリージョイントとして、例えば、特許文献1に示されるものが提案されている。
これは、ケーシングを備え、ケーシングは、ケーシングから伸びる外端部を有する管状のロータを回動自在に支持するように軸線方向に間隔を隔てた一対の軸受を有し、ロータの内部を貫通して配置された内管を支持している。ロータの内端部には、平らな面を有する環状シートリングが備えられ、ケーシングには、シートリングと対向して軸線方向に移動可能に設置されたシールリングが備えられ、ばねによってシールリングをシートリングの方向へ付勢することによってロータ内とケーシングの軸受部とをシールしている。
ロータの突出端が回転するロールに接続され、内管の一端はロール内に位置させられている。
内管の他端に接続された配管から供給された流体は、ロール内に供給され、ロータと内管との間を通って排出される。
The rotary joint is attached to, for example, a shaft portion of a rotating roll, and is used for the purpose of adjusting the temperature of the roll by introducing and discharging a heat medium or a refrigerant fluid into the roll.
As this rotary joint, what is shown by patent document 1, for example is proposed.
This includes a casing, and the casing has a pair of bearings spaced axially so as to rotatably support a tubular rotor having an outer end extending from the casing, and penetrates the inside of the rotor. To support the inner pipe arranged. The inner end portion of the rotor is provided with an annular seat ring having a flat surface, and the casing is provided with a seal ring which is installed so as to be movable in the axial direction so as to face the seat ring. By energizing in the direction of the seat ring, the inside of the rotor and the bearing portion of the casing are sealed.
The protruding end of the rotor is connected to a rotating roll, and one end of the inner tube is positioned in the roll.
The fluid supplied from the pipe connected to the other end of the inner pipe is supplied into the roll and discharged through between the rotor and the inner pipe.

特開平6−235486号公報(図1)JP-A-6-235486 (FIG. 1)

このような、ロータリージョイントでは、一対の軸受の潤滑にグリースが用いられている。高温の流体を扱うロータリージョイントでは、耐熱品といわれるウレアグリースがよく用いられている。
グリースは、軸受およびそれらの間にある空間に充填されている。ロータの回転によって、内輪およびスペーサが回転し、グリースが流動化し、潤滑の機能をする。そして、一部は軸受から外側に流れ出る。
この時、グリースは回転に抵抗することで自己発熱し、さらに高温の流体からの熱を受け、温度が上昇する。作業が終了すると冷却されて半固体状態に戻る。これが繰り返されることによってグリースは劣化し、ついには固化することになる。
また、連続運転に伴う長時間の連続加熱によって熱劣化し、固化することになる。
これらは回転体に接触する部分において始まり、それが徐々に外側に進行し、ついには軸受をロックさせる事態に発展する恐れがある。
また、軸受からシールリング側に流れ出たグリースが固化し、それが成長すると、シールリングをばねに抗して押すようになる、すなわち、固化したグリースがシールリングを固着させその動きを妨げるようになる。
これによってシールリングとシートリングとのシールが破れ、ロータ内を通過する流体が軸受部分に流入することとなる。
一方、反対に軸受から外部に流出したグリースが固化すると、見栄えが悪くなるし、グリース飛散による周囲の汚染を発生させ、なおかつ軸受をロックさせる事態に発展する恐れがある。
In such a rotary joint, grease is used for lubricating a pair of bearings. In rotary joints that handle high-temperature fluids, urea grease, which is said to be heat-resistant, is often used.
Grease fills the bearings and the space between them. As the rotor rotates, the inner ring and the spacer rotate, and the grease flows and functions as a lubricant. And a part flows out from a bearing outside.
At this time, the grease self-heats by resisting rotation, and further receives heat from a high-temperature fluid, and the temperature rises. When the work is finished, it is cooled and returns to a semi-solid state. By repeating this, the grease deteriorates and eventually solidifies.
Moreover, it heat-degrades and solidifies by the continuous heating for a long time accompanying a continuous driving | operation.
These start at the part in contact with the rotating body, which gradually progresses outward, and can eventually develop into a situation where the bearing is locked.
Also, when the grease flowing out from the bearing toward the seal ring solidifies and grows, it pushes the seal ring against the spring, that is, the solidified grease adheres the seal ring and prevents its movement. Become.
As a result, the seal between the seal ring and the seat ring is broken, and the fluid passing through the rotor flows into the bearing portion.
On the other hand, when the grease flowing out from the bearing is solidified, the appearance is deteriorated, and there is a risk that the surrounding contamination will occur due to the scattering of the grease and the bearing may be locked.

本発明は、上記問題点に鑑み、グリースの滞留部位を低減し、グリースの固化を有効に防止し得るロータリージョイントを提供することを目的とする。   In view of the above problems, an object of the present invention is to provide a rotary joint that can reduce the staying portion of grease and effectively prevent the grease from solidifying.

上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を採用する。
すなわち、本発明にかかるロータリージョイントは、一端側へ開放された開放空間を有するケーシングと、他端側端部が前記開放空間内に位置し、前記ケーシングから突出して配置された管状のロータと、該ロータを前記ケーシングに対して回転自在に支持する一対の軸受と、該一対の軸受の間に装着され、これらの間に間隔を設けるスペーサと、前記ロータの内側を貫通するように前記ケーシングに取り付けられた管状の内管と、前記ロータの他端側端部に取り付けられたシートリングと、前記ロータの他端側位置に前記ケーシングに対して軸線方向に移動可能に取り付けられ、前記シートリングと協働して前記開放空間と前記ロータの内部とを封止するシールリングと、該シールリングを前記シートリングに向けて押圧付勢するバネと、が備えられたロータリージョイントであって、前記スペーサは、その外側位置が少なくとも前記軸受の転動体の中心位置よりも外側に位置し、前記各軸受に向けてグリースを流す流路が設けられていることを特徴とする。
In order to solve the above problems, the present invention employs the following means.
That is, the rotary joint according to the present invention includes a casing having an open space opened to one end side, a tubular rotor disposed at the other end side in the open space and protruding from the casing, A pair of bearings that rotatably support the rotor with respect to the casing, a spacer that is mounted between the pair of bearings and that has a space between them, and a casing that penetrates the inside of the rotor. An attached tubular inner tube, a seat ring attached to the other end of the rotor, and a seat ring attached to the other end of the rotor so as to be movable in the axial direction relative to the casing; A seal ring that seals the open space and the interior of the rotor in cooperation with the spring, and a spring that presses and urges the seal ring toward the seat ring, The rotary joint is provided, wherein the spacer has an outer position at least outside a center position of the rolling element of the bearing, and is provided with a flow path through which grease flows toward each bearing. It is characterized by.

このように、一対の軸受の間に間隔を設けるスペーサは、その外側位置が少なくとも軸受の転動体の中心位置よりも外側に位置しているので、ケーシング、一対の軸受およびスペーサによって形成される空間は小さくなる。この空間が小さくなると、ここに滞留するグリースの量は少なくなるので、滞留する期間が短くなる。このため、劣化が進展して固化に到る可能性を大幅に低減することができる。
また、スペーサには各軸受に向けてグリースを流す流路が設けられているので、流動化したグリースが軸受に向けて流れ易くなる。これにより、グリースは流動化した状態と半固体の状態との繰り返しが少なくなるので、劣化が進展して固化に到る可能性を一層低減することができる。
As described above, the spacer that provides a gap between the pair of bearings has an outer position located at least outside the center position of the rolling element of the bearing, and thus a space formed by the casing, the pair of bearings, and the spacer. Becomes smaller. When this space becomes small, the amount of grease staying here decreases, so the staying period becomes shorter. For this reason, possibility that deterioration will progress and it will solidify can be reduced significantly.
Further, since the spacer is provided with a flow path for allowing grease to flow toward each bearing, the fluidized grease can easily flow toward the bearing. As a result, the grease is less likely to be repeated between the fluidized state and the semi-solid state, so that the possibility of progress of deterioration and solidification can be further reduced.

また、本発明にかかるロータリージョイントでは、前記スペーサは、軸線方向に中高な形状とされ、外側表面が前記流路を構成していることを特徴とする。   In the rotary joint according to the present invention, the spacer has a middle-high shape in the axial direction, and an outer surface forms the flow path.

このように、スペーサは、軸線方向に中高な形状とされているので、ケーシング、一対の軸受およびスペーサによって形成される空間は一層小さくなる。また、スペーサの外表面は軸線方向中央部から軸受に向けて内側に傾斜して流路を形成しているので、流動化したグリースはこの傾斜を利用して軸受に供給される。
これにより、グリースの劣化が進展して固化に到る可能性をさらに一層低減することができる。
Thus, since the spacer has a middle and high shape in the axial direction, the space formed by the casing, the pair of bearings, and the spacer is further reduced. In addition, since the outer surface of the spacer is inclined inward from the central portion in the axial direction toward the bearing to form a flow path, the fluidized grease is supplied to the bearing using this inclination.
Thereby, the possibility that the deterioration of the grease progresses and solidifies can be further reduced.

また、本発明にかかるロータリージョイントでは、前記スペーサの前記グリースに接触する部分は、フッ素樹脂で形成されていることを特徴とする。   In the rotary joint according to the present invention, the portion of the spacer that contacts the grease is formed of a fluororesin.

このように、スペーサのグリースに接触する部分は、フッ素樹脂で形成されているので、グリースとの剥離性がよい。
このため、グリースの滞留が少なくなるので、グリースの劣化が進展して固化に到る可能性をさらに一層低減することができる。
なお、フッ素樹脂としてはポリテトラフルオロエチレン(PTFE)が好適である。
Thus, since the part which contacts the grease of a spacer is formed with the fluororesin, the peelability from grease is good.
For this reason, since the retention of grease is reduced, the possibility that the deterioration of the grease progresses and solidifies can be further reduced.
Note that polytetrafluoroethylene (PTFE) is suitable as the fluororesin.

また、本発明にかかるロータリージョイントでは、前記スペーサは、内側に配置され前記一対の軸受間の間隔を規定するスペーサ部と、該スペーサ部の外側に配置され前記グリースを前記各軸受に供給するグリース供給部とで構成されていることを特徴とする。   Further, in the rotary joint according to the present invention, the spacer is arranged on the inner side to define a space between the pair of bearings, and the grease is arranged on the outer side of the spacer part and supplies the grease to the bearings. It is characterized by comprising a supply unit.

このように、スペーサは、内側に配置され一対の軸受間の間隔を規定するスペーサ部と、スペーサ部の外側に配置されグリースを各軸受に供給するグリース供給部とで構成されているので、スペーサ部およびグリース供給部はそれぞれ適宜、適切な形状、材料で形成することができる。これにより、設計の自由度を向上させることができる。   Thus, the spacer is composed of a spacer portion that is disposed on the inner side and defines a distance between the pair of bearings, and a grease supply portion that is disposed on the outer side of the spacer portion and supplies grease to each bearing. The part and the grease supply part can be appropriately formed with an appropriate shape and material. Thereby, the freedom degree of design can be improved.

また、本発明にかかるロータリージョイントは、他端側の前記軸受と前記シールリングとの間に、前記ロータの周囲を覆うように構成されたシール部材を設けていることを特徴とする。   The rotary joint according to the present invention is characterized in that a seal member configured to cover the periphery of the rotor is provided between the bearing on the other end side and the seal ring.

このように、他端側の軸受とシールリングとの間に、ロータの周囲を覆うように構成されたシール部材を設けているので、軸受から流出したグリースがシール部材によって止められ、シールリングの方へ流出しなくなる。
このため、グリースはシールリングとシートリングとの間に存在しなくなるので、ここで固化してシールリングを押圧する事態を防止できる。これにより、シールリングとシートリングとのシールが破れ、高温の流体が軸受の方へ流れ込むことを防止することができる。
なお、具体的には、シール部材の内径と、ロータの外径とは、同程度とし、ロータの回転によってシール部材は若干磨耗してほとんど隙間は無い状態で落ち着くことになる。
Thus, since the seal member configured to cover the periphery of the rotor is provided between the bearing on the other end side and the seal ring, the grease flowing out from the bearing is stopped by the seal member, and the seal ring No longer flows out.
For this reason, since grease does not exist between the seal ring and the seat ring, it is possible to prevent a situation where the grease is solidified and pressed against the seal ring. As a result, the seal between the seal ring and the seat ring is broken, and high temperature fluid can be prevented from flowing toward the bearing.
Specifically, the inner diameter of the seal member and the outer diameter of the rotor are approximately the same, and the rotation of the rotor causes the seal member to be slightly worn and settled with almost no gap.

また、本発明にかかるロータリージョイントでは、前記シール部材は、前記ロータ側にグリースを案内する案内面を、下部にグリースの排出部を備えていることを特徴とする。   In the rotary joint according to the present invention, the seal member includes a guide surface for guiding grease on the rotor side, and a grease discharge portion at a lower portion.

このように、シール部材は、ロータ側にグリースを案内する案内面を備えているので、軸受から流出したグリースはシール部材の案内面によって案内され下部に移動し、下部から系外に排出される。
このため、グリースはシール部材によって滞留させられることがないので、この部分でも劣化が進み固化することを防止できる。
As described above, since the seal member is provided with the guide surface for guiding the grease to the rotor side, the grease flowing out from the bearing is guided by the guide surface of the seal member, moves to the lower part, and is discharged out of the system from the lower part. .
For this reason, since the grease is not retained by the seal member, it is possible to prevent deterioration and solidification in this portion.

また、本発明にかかるロータリージョイントでは、前記グリースは、増ちょう剤としてリチウムコンプレックスを用いていることを特徴とする。   In the rotary joint according to the present invention, the grease uses a lithium complex as a thickener.

このように、グリースは、増ちょう剤としてリチウムコンプレックスを用いているので、劣化に伴う粘度上昇が非常に少なくなる。このため、固化に到るまでの時間に余裕ができるので、グリースが固化する恐れを防止することができる。   Thus, since the grease uses lithium complex as a thickener, the increase in viscosity due to deterioration is very small. For this reason, since the time until solidification can be made, it is possible to prevent the grease from solidifying.

本発明によれば、一対の軸受の間に間隔を設けるスペーサは、その外側位置が少なくとも軸受の転動体の中心位置よりも外側に位置しているので、滞留するグリースの量は少なくなり、劣化が進展して固化に到る可能性を大幅に低減することができる。
また、スペーサには各軸受に向けてグリースを流す流路が設けられているので、劣化が進展して固化に到る可能性を一層低減することができる。
According to the present invention, the spacer that provides a gap between the pair of bearings has an outer position located at least outside the center position of the rolling element of the bearing, so that the amount of remaining grease is reduced and deteriorated. The possibility of solidification and solidification can be greatly reduced.
In addition, since the spacer is provided with a flow path for allowing grease to flow toward each bearing, the possibility of progress of deterioration and solidification can be further reduced.

以下、本発明の実施形態について、図を参照して説明する。
[第一実施形態]
本発明の第一実施形態にかかるロータリージョイント1について、図1〜図9を用いて説明する。
本実施形態のロータリージョイント1は、二軸延伸フィルムシートを製造する押出成形機3に取り付けられている。
図1は、押出成形機3の全体概略構成を示す斜視図である。
押出成形機3には、押出機5と、ダイ7と、キャスティング9と、縦延伸機11と、横延伸機13と、引取機15と、巻取機17と、が備えられている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[First embodiment]
A rotary joint 1 according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
The rotary joint 1 of this embodiment is attached to an extruder 3 that manufactures a biaxially stretched film sheet.
FIG. 1 is a perspective view showing the overall schematic configuration of the extrusion molding machine 3.
The extrusion molding machine 3 includes an extruder 5, a die 7, a casting 9, a longitudinal stretching machine 11, a lateral stretching machine 13, a take-up machine 15, and a winder 17.

押出機5は、例えば、シリンダ内にスクリュを配置した構成とされている。
押出機5は、供給された成形材料である樹脂を回転させているスクリュによって搬送する間に加熱および加圧し、樹脂を可塑化し、さらに樹脂を均質化、計量、昇圧させてダイ7へ送る機能を奏する。
ダイ7は、例えば、隙間を空けて配置された一対の本体によってスリットが形成されている。
ダイ7は、このスリットの一端から可塑化された樹脂を供給し、他端から押し出すことによって、樹脂をスリット形状に沿ったシート状に成形する機能を奏する。
The extruder 5 has a configuration in which, for example, a screw is disposed in a cylinder.
The extruder 5 has a function of heating and pressurizing while feeding the supplied resin, which is a molding material, by a rotating screw, plasticizing the resin, further homogenizing, weighing, and pressurizing the resin and sending it to the die 7. Play.
In the die 7, for example, a slit is formed by a pair of main bodies arranged with a gap therebetween.
The die 7 has a function of forming the resin into a sheet shape along the slit shape by supplying the plasticized resin from one end of the slit and extruding the resin from the other end.

キャスティング9は、例えば、回転する大口径の冷却ロールで構成されている。
冷却ロールの軸端には、後述するロータリージョイント1が設置されている。冷却ロールは、図示しない冷却水供給手段からの冷却水がロータリージョイント1を介して内部に供給されることによってロール周面を低温に維持している。
キャスティング9は、ダイ7で押し出された可塑化されたシート状の樹脂を冷却ロールの周面に接触させて案内し、これを急速に冷却し固化し、原反シート21を形成する機能を奏する。
キャスティング9としては、シート状に成形された樹脂を冷却水槽に浸漬走行させるもの、あるいは、複数の冷却ロールに通すもの等、種々の方式を用いることができる。
The casting 9 is constituted by, for example, a rotating large-diameter cooling roll.
A rotary joint 1 to be described later is installed at the shaft end of the cooling roll. The cooling roll keeps the roll peripheral surface at a low temperature by supplying cooling water from a cooling water supply means (not shown) to the inside through the rotary joint 1.
The casting 9 has a function of guiding the plasticized sheet-like resin extruded by the die 7 in contact with the peripheral surface of the cooling roll, and rapidly cooling and solidifying the resin to form the original sheet 21. .
As the casting 9, various methods such as a method in which a resin molded into a sheet shape is dipped in a cooling water tank or a method in which the resin is passed through a plurality of cooling rolls can be used.

縦延伸機11は、原反シート21をその進行方向に延伸、例えば、数倍に延ばしフィルム31とするものである。
縦延伸機11には、図2に示すように、原反シート21を順次案内する多数の昇温ロール23が備えられている。
昇温ロール23の一方の軸部25には、ロータリージョイント1が取り付けられている。(図3参照)
The longitudinal stretching machine 11 stretches the original sheet 21 in the traveling direction, for example, stretches it several times to form a film 31.
As shown in FIG. 2, the longitudinal stretching machine 11 is provided with a number of temperature raising rolls 23 that sequentially guide the raw sheet 21.
The rotary joint 1 is attached to one shaft portion 25 of the temperature raising roll 23. (See Figure 3)

昇温ロール23は、ロータリージョイント1から内部に蒸気あるいは熱水あるいは加温された油が供給され、高温、例えば、百数十℃に加温され、それを維持するように温度調節されている。
多数の昇温ロール23は、原反シート21の流れ方向下流側に行くほど、周速が早くなるように制御されている。
下流側の速度が速くなった昇温ロール21には、原反シート21を昇温ロール23に向かって押さえて、昇温ロール23が確実に原反シート21を駆動するようにするニップロール27が備えられている。
The temperature raising roll 23 is supplied with steam, hot water or heated oil from the rotary joint 1 and heated to a high temperature, for example, hundreds of degrees Celsius, and the temperature is adjusted to maintain it. .
A number of the temperature raising rolls 23 are controlled so that the peripheral speed becomes faster as going to the downstream side in the flow direction of the raw sheet 21.
A nip roll 27 is provided on the heating roll 21 whose speed on the downstream side is increased, and presses the original fabric sheet 21 toward the heating roll 23 so that the heating roll 23 reliably drives the original fabric sheet 21. Is provided.

横延伸機13は、縦延伸機11によって縦方向に延伸されたフィルム31をさらに加熱し、例えば、百数十℃まで加温し、横方向に延伸、例えば数倍幅に延ばすものである。
横延伸機13には、フィルム31の加熱手段と、フィルム31の両端部を保持するグリップと、グリップを進行させながら横方向に移動させるように案内するテンターレールとが備えられている。(図示省略)
引取機15は、フィルム31端部(耳部)の切断、厚み計29を用いたフィルム厚みの測定、フィルム31の表面処理等を行なうものである。
巻取機17は、引取機15から送られるフィルム31をロールに巻き取るものである。
The transverse stretching machine 13 further heats the film 31 stretched in the longitudinal direction by the longitudinal stretching machine 11, heats the film 31 to, for example, hundreds of degrees Celsius, and stretches it in the transverse direction, for example, extends it several times in width.
The transverse stretching machine 13 is provided with a heating means for the film 31, a grip for holding both ends of the film 31, and a tenter rail for guiding the grip 31 to move in the lateral direction while moving the grip. (Not shown)
The take-up machine 15 performs cutting of the end portion (ear portion) of the film 31, measurement of the film thickness using the thickness gauge 29, surface treatment of the film 31, and the like.
The winder 17 winds the film 31 sent from the take-up machine 15 on a roll.

次に、ロータリージョイント1について、図4〜図8に基づいて説明する。
図4は、ロータリージョイント1の全体構成を示す縦断面図である。
ロータリージョイント1には、ケーシング33と、ロータ35と、第一軸受37および第二軸受38(一対の軸受)と、スペーサ41と、内管43と、シートリング45と、シールリング47と、バネ49と、潤滑シール(シール部材)51と、スクレーパ53とが備えられている。
Next, the rotary joint 1 will be described with reference to FIGS.
FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing the entire configuration of the rotary joint 1.
The rotary joint 1 includes a casing 33, a rotor 35, a first bearing 37 and a second bearing 38 (a pair of bearings), a spacer 41, an inner tube 43, a seat ring 45, a seal ring 47, and a spring. 49, a lubricating seal (seal member) 51, and a scraper 53 are provided.

ケーシング33は、鋼製であり、径の異なる三個の円筒が大きさの順序で連なり、一端側(図4における右側)から大径部55、中径部57および小径部59を形成している。
大径部55には、一端側に開放された大径中空部(開放空間)61が設けられている。
ロータ35は、ステンレス製で、略円管状をしている。ロータ35は、大径中空部61と略同一軸線中心を有し、一端側に突出するように配置されている。
ロータ35は、第一軸受37および第二軸受38によってケーシング33に対して回転自在に支持されている。
The casing 33 is made of steel, and three cylinders having different diameters are connected in the order of size, and a large diameter portion 55, a medium diameter portion 57, and a small diameter portion 59 are formed from one end side (the right side in FIG. 4). Yes.
The large diameter portion 55 is provided with a large diameter hollow portion (open space) 61 opened to one end side.
The rotor 35 is made of stainless steel and has a substantially circular tube shape. The rotor 35 has substantially the same axial center as the large-diameter hollow portion 61 and is disposed so as to protrude to one end side.
The rotor 35 is rotatably supported with respect to the casing 33 by a first bearing 37 and a second bearing 38.

ロータ35の一端側には、軸部25へ取付けるためのフランジ39が溶接によって固定されている。
ロータ35の他端側(図4における左側)端部の外周には、所定範囲にネジ63が切られるとともに軸線方向に溝65が設けられている。(図5参照)
ロータ35の他端側端面には、内径がロータ35と略同一で、外径がそれよりも小さいシートリング45が嵌合されている。
シートリング45は、セラミック製で、他端側に平滑な摺動面67が設けられている。
A flange 39 for attaching to the shaft portion 25 is fixed to one end side of the rotor 35 by welding.
On the outer periphery of the other end side (left side in FIG. 4) of the rotor 35, a screw 63 is cut within a predetermined range and a groove 65 is provided in the axial direction. (See Figure 5)
A seat ring 45 having an inner diameter substantially the same as that of the rotor 35 and a smaller outer diameter is fitted to the end face of the other end of the rotor 35.
The seat ring 45 is made of ceramic, and a smooth sliding surface 67 is provided on the other end side.

第一軸受37には、外輪69と、玉(転動体)71と、内輪73とが備えられている。
第二軸受38には、外輪70と、玉(転動体)72と、内輪74とが備えられている。
第一軸受37および第二軸受38は、内輪73,74の間に介装されたスペーサ41によって相互の間隔が規制されている。
第一軸受37の外輪69は、ケーシング33の内面に取り付けられたC形止め輪75によって、内輪73はロータ35の外周に設けられた突起によって、それぞれ一端側への動きを規制されている。
第二軸受38の外輪70は、ケーシング33の内面に設けられた突起によって位置を規制されている。
The first bearing 37 includes an outer ring 69, a ball (rolling element) 71, and an inner ring 73.
The second bearing 38 is provided with an outer ring 70, balls (rolling elements) 72, and an inner ring 74.
The distance between the first bearing 37 and the second bearing 38 is regulated by a spacer 41 interposed between the inner rings 73 and 74.
The outer ring 69 of the first bearing 37 is restricted to move toward one end by a C-shaped retaining ring 75 attached to the inner surface of the casing 33, and the inner ring 73 is restricted by a protrusion provided on the outer periphery of the rotor 35.
The position of the outer ring 70 of the second bearing 38 is regulated by a protrusion provided on the inner surface of the casing 33.

第二軸受38の内輪74の他端側端部は、ロータ35のネジ63の一端側部分に位置している。
内輪74は、ロータ35の他端側に取り付けられる座金75と星型ナット77とによって他端側位置が規制される。
座金75は、薄いリング状をし、外周部に他端側に傾斜した複数の爪79が、内周部に溝65に嵌合するガイド部81が設けられている。
座金75は、ガイド部81が溝65に案内されて軸線方向に移動可能とされている。
星型ナット77は、リング状をし、座金75の爪79の根元部分に係合する外径を有し、外周部に軸線方向に貫通した複数の凹部83を備えている。
星型ナット77は、内周部のネジがロータ35のネジ63と螺合し、座金75を内輪74の他端側に押付けることで内輪74の他端側位置を規制する。
The other end side end portion of the inner ring 74 of the second bearing 38 is located at one end side portion of the screw 63 of the rotor 35.
The position of the inner ring 74 is regulated by a washer 75 and a star nut 77 attached to the other end of the rotor 35.
The washer 75 has a thin ring shape, and a plurality of claws 79 inclined toward the other end are provided on the outer peripheral portion, and a guide portion 81 is provided on the inner peripheral portion to be fitted in the groove 65.
The washer 75 is movable in the axial direction with the guide portion 81 guided by the groove 65.
The star-shaped nut 77 has a ring shape, has an outer diameter that engages with the root portion of the claw 79 of the washer 75, and includes a plurality of recesses 83 penetrating in the axial direction on the outer peripheral portion.
The star nut 77 regulates the position of the other end side of the inner ring 74 by screwing the inner peripheral screw with the screw 63 of the rotor 35 and pressing the washer 75 against the other end side of the inner ring 74.

スペーサ41は、鋼製で、略円筒形状をしている。
スペーサ41の内周面はロータ35の外周に係合している。
スペーサ41の外周面は、軸線方向の両端部が玉71,72の中心位置と略同一位置に位置し、軸線方向において中高になるように突出している。
スペーサ41は、軸線方向において中間位置が最も外側に突出し、そこから第一軸受37および第二軸受38に向けて内側に傾斜した傾斜面(流路)85が形成されていることになる。
なお、傾斜面85にフッ素樹脂、例えばPTEFをコーティングするようにしてもよい。こうすれば、グリースとの剥離性がよくなるので、グリースの流れが円滑となる。
ケーシング33には、スペーサ41の軸線方向中間位置に相当する位置において上部にグリースを供給するグリースニップル87が、下部にグリースを排出する部材を取付ける開口89が備えられている。
The spacer 41 is made of steel and has a substantially cylindrical shape.
The inner peripheral surface of the spacer 41 is engaged with the outer periphery of the rotor 35.
The outer peripheral surface of the spacer 41 is positioned so that both end portions in the axial direction are substantially at the same position as the center positions of the balls 71 and 72, and protrudes so as to be medium height in the axial direction.
The spacer 41 has an intermediate position protruding outward in the axial direction, and an inclined surface (flow path) 85 inclined inward toward the first bearing 37 and the second bearing 38 is formed.
The inclined surface 85 may be coated with a fluororesin, for example, PTEF. By doing so, the releasability from the grease is improved, and the flow of grease becomes smooth.
The casing 33 is provided with a grease nipple 87 for supplying grease to the upper portion at a position corresponding to an intermediate position in the axial direction of the spacer 41 and an opening 89 for attaching a member for discharging grease to the lower portion.

中径部57には、大径中空部61と略同一軸線中心を有する中径中空部91が設けられている。
シールリング47は、特殊カーボン製で、管状をしている。シールリング47は中径中空部91の一端側に軸線方向に移動可能に嵌合し、ケーシング33に取り付けられたピン93によって軸線方向に案内されている。
シールリング47は、大径中空部61の方へ突出している。シールリング47の一端側端面は、平滑に形成されており、シートリング45の摺動面67に接触して封止部を形成している。
The medium diameter part 57 is provided with a medium diameter hollow part 91 having substantially the same axial center as the large diameter hollow part 61.
The seal ring 47 is made of special carbon and has a tubular shape. The seal ring 47 is fitted to one end side of the medium-diameter hollow portion 91 so as to be movable in the axial direction, and is guided in the axial direction by a pin 93 attached to the casing 33.
The seal ring 47 protrudes toward the large-diameter hollow portion 61. The end face on one end side of the seal ring 47 is formed to be smooth and is in contact with the sliding face 67 of the seat ring 45 to form a sealing portion.

シールリング47の他端側端部には、Oリング95がケーシング33の中径部57との間に装着されている。
Oリング95の他端側には、リング状のバネ受97が係合している。
バネ受97は、中径中空部91内に配置されたバネ49によって一端側に付勢され、Oリング95を圧縮する。
これにより、Oリング95を介してシールリング47は軸線方向に押圧され、シールリング47の摺動面67へ押付けられる。
An O-ring 95 is attached to the other end of the seal ring 47 between the casing 33 and the medium diameter portion 57.
A ring-shaped spring receiver 97 is engaged with the other end of the O-ring 95.
The spring receiver 97 is urged to one end side by a spring 49 disposed in the medium-diameter hollow portion 91 to compress the O-ring 95.
As a result, the seal ring 47 is pressed in the axial direction via the O-ring 95 and pressed against the sliding surface 67 of the seal ring 47.

小径部59には、中径中空部91と略同一軸線中心を有する小径中空部99が貫通するように設けられている。
小径中空部99には、内管43の他端側が回転可能に支持されている。
内管43は、ステンレス製で、管状をしている。内管43は、ロータ35に一体的に支持されている。内管43の一端側には、連結管101が取り付けられている。
連結管101には、昇温ロール23内に位置するロール内管103がOリングを介して取り付けられている。
The small-diameter portion 59 is provided with a small-diameter hollow portion 99 having substantially the same axial center as the medium-diameter hollow portion 91 passing therethrough.
The other end side of the inner tube 43 is rotatably supported by the small diameter hollow portion 99.
The inner tube 43 is made of stainless steel and has a tubular shape. The inner tube 43 is integrally supported by the rotor 35. A connecting pipe 101 is attached to one end side of the inner pipe 43.
A roll inner tube 103 located in the temperature raising roll 23 is attached to the connecting tube 101 via an O-ring.

小径部59の他端側端部には、供給管105が取付管107によって取り付けられている。
供給管105は図示しない熱媒体発生源と接続され、蒸気あるいは熱水あるいは加温された油を内管43、連結管101およびロール内管103を経由して昇温ロール23内に供給する。
中径部57には、中径空間部91に連通するように排出空間部109が設けられている。
排出空間部109は、ロータ35と内管43との間を通る昇温ロール23から流出する蒸気あるいは熱水あるいは加温された油の排出口として機能を奏する。
A supply pipe 105 is attached to the other end side end of the small diameter part 59 by an attachment pipe 107.
The supply pipe 105 is connected to a heat medium generation source (not shown), and supplies steam, hot water, or heated oil into the heating roll 23 via the inner pipe 43, the connecting pipe 101, and the roll inner pipe 103.
The middle diameter portion 57 is provided with a discharge space portion 109 so as to communicate with the middle diameter space portion 91.
The discharge space portion 109 functions as a discharge port for steam, hot water, or heated oil flowing out from the temperature raising roll 23 passing between the rotor 35 and the inner pipe 43.

次に、図6および図7も参照して潤滑シール51について説明する。
潤滑シール51は、リング状をし、内周部がロータ35の他端側に嵌合している。
潤滑シール51の外周部は、一端側に突出し、徐々に径が拡がるような空間111を形成している。この空間111を形成する潤滑シール51の一端側面が本発明の案内面113を構成している。
潤滑シール51の一端側端面115は、第二軸受38の外輪70に当接するように配置されている。
潤滑シール51の上部には、ピン穴117が設けられている。潤滑シール51は、ケーシング33を通してピン穴117に挿入されるピン119によって位置決めされる。
潤滑シール51の下部には、突出部を切り欠いた排出部121が設けられている。
Next, the lubricating seal 51 will be described with reference to FIGS.
The lubricating seal 51 has a ring shape, and an inner peripheral portion is fitted to the other end side of the rotor 35.
The outer peripheral portion of the lubrication seal 51 protrudes to one end side and forms a space 111 whose diameter gradually increases. One end side surface of the lubricating seal 51 forming this space 111 constitutes the guide surface 113 of the present invention.
The end face 115 on the one end side of the lubricating seal 51 is disposed so as to contact the outer ring 70 of the second bearing 38.
A pin hole 117 is provided in the upper part of the lubricating seal 51. The lubrication seal 51 is positioned by a pin 119 inserted into the pin hole 117 through the casing 33.
At the lower part of the lubrication seal 51, a discharge part 121 having a notched protrusion is provided.

大径部55の一端側下部には、スクレーパ53が取り付けられている。
スクレーパ53は、板材であり、上部が第一軸受37の一端側に接するように取り付けられている。
スクレーパ53の一端側には、スクレーパ53に案内されたグリースを受けるグリース受125が取り付けられている。
グリース受123は、上下方向に延在して配設された案内板125と、案内板125の他端側下部に直交して取り付けられたコ字形断面のグリース受皿127とから構成されている。
案内板125は、スクレーパ53に略直交して取り付けられている。
グリース受皿127は、大径部55の軸線方向略全長にわたり設けられている。
A scraper 53 is attached to a lower portion on one end side of the large diameter portion 55.
The scraper 53 is a plate material, and is attached so that the upper part is in contact with one end side of the first bearing 37.
A grease receiver 125 that receives the grease guided by the scraper 53 is attached to one end side of the scraper 53.
The grease receiver 123 includes a guide plate 125 that extends in the vertical direction and a U-shaped cross-section grease tray 127 that is attached orthogonally to the lower portion on the other end side of the guide plate 125.
The guide plate 125 is attached to the scraper 53 substantially orthogonally.
The grease receiving tray 127 is provided over substantially the entire length of the large diameter portion 55 in the axial direction.

以上説明した本実施形態にかかるロータリージョイント1を用いた押出成形機3の動作について説明する。
成形材料である樹脂は、押出機5によって加熱および加圧され、可塑化される。押出機5は、この樹脂をさらに均質化し、所要量に計量し、昇圧させてダイ7へ送る。
ダイ7に送られた樹脂は、ダイ7のスリット形状に沿ったシート状に成形される。
このシート状の樹脂は、キャスティング9の大径ロールに沿って移動する間に、冷却された大径ロールによって急速に冷却され、固化される。
このようにして、原反シート21が形成される。
Operation | movement of the extruder 3 using the rotary joint 1 concerning this embodiment demonstrated above is demonstrated.
The resin as the molding material is heated and pressurized by the extruder 5 and plasticized. The extruder 5 further homogenizes this resin, measures it to a required amount, raises the pressure, and sends it to the die 7.
The resin sent to the die 7 is formed into a sheet shape along the slit shape of the die 7.
This sheet-like resin is rapidly cooled and solidified by the cooled large-diameter roll while moving along the large-diameter roll of the casting 9.
In this way, the original fabric sheet 21 is formed.

原反シート21は、縦延伸機11に送られる。
昇温ロール23の軸部25に取り付けられたロータリージョイント1によって図示しない熱媒体発生源から蒸気あるいは熱水あるいは加温された油が昇温ロール23内部に供給され、昇温ロール23は百数十℃に維持されている。
原反シート21は、昇温ロール23の周面に接触して運ばれる間に加温され軟化する。
多数の昇温ロール23は、原反シート21の流れ方向下流側に行くほど、周速が早くなるように制御されているので、軟化した原反シート21は下流側の昇温ロールに順次引っ張られ、流れ方向に延伸される。
縦延伸機11は、このようにして原反シート21をその進行方向に延伸、例えば、数倍に延ばしフィルム31とする。
The original fabric sheet 21 is sent to the longitudinal stretching machine 11.
Steam, hot water, or heated oil is supplied from a heating medium generation source (not shown) into the temperature rising roll 23 by the rotary joint 1 attached to the shaft portion 25 of the temperature increasing roll 23. Maintained at 10 ° C.
The original fabric sheet 21 is heated and softened while being conveyed in contact with the peripheral surface of the temperature raising roll 23.
A number of the temperature rising rolls 23 are controlled so that the peripheral speed becomes faster as going to the downstream side in the flow direction of the original fabric sheet 21, so that the softened original fabric sheet 21 is sequentially pulled to the downstream temperature increasing roll. And stretched in the flow direction.
In this way, the longitudinal stretching machine 11 stretches the original fabric sheet 21 in the traveling direction, for example, extends it several times to form a film 31.

縦延伸機11で進行方向に延伸されたフィルム31は、横延伸機13に送られる。
フィルム31は、両端部をグリップによって保持されて搬送される。
フィルム31は、加熱手段によって、例えば、百数十℃まで加温される。次いで、フィルム31はグリップがテンターレールに沿って横方向に移動することによって横方向に延伸、例えば3倍幅に延ばされる。
このフィルム31は、引取機15によって、所要幅になるように両端部(耳部)を切断され、厚み計29によって厚みを測定され、さらに表面処理等を行なわれる。
フィルム31は、巻取機17のロールに巻き取られる。
The film 31 stretched in the traveling direction by the longitudinal stretching machine 11 is sent to the lateral stretching machine 13.
The film 31 is conveyed with both ends held by grips.
The film 31 is heated to, for example, hundreds of degrees C. by the heating means. Next, the film 31 is stretched in the lateral direction by moving the grip in the lateral direction along the tenter rail, for example, three times as wide.
The film 31 is cut at both end portions (ear portions) by the take-up machine 15 so as to have a required width, the thickness is measured by the thickness gauge 29, and surface treatment is performed.
The film 31 is wound on the roll of the winder 17.

次に、縦延伸機11の昇温ロール23におけるロータリージョイント1の動作について説明する。
ロータ35に固定したフランジ39が、昇温ロール23の軸部25の端面にボルト止めされているので、ロータ35および内管43は昇温ロール23と同一角速度で回転する。
ケーシング33は、ロータ35を回転自在に支持しているので、ロータ35の回転に拘わらず固定されている。また、ケーシング33に取り付けられたシールリング47、スクレーパ53およびグリース受123等も固定した位置に留まる。
Next, the operation of the rotary joint 1 in the temperature raising roll 23 of the longitudinal stretching machine 11 will be described.
Since the flange 39 fixed to the rotor 35 is bolted to the end face of the shaft portion 25 of the temperature raising roll 23, the rotor 35 and the inner tube 43 rotate at the same angular velocity as the temperature raising roll 23.
Since the casing 33 rotatably supports the rotor 35, the casing 33 is fixed regardless of the rotation of the rotor 35. Further, the seal ring 47, the scraper 53, the grease receiver 123 and the like attached to the casing 33 remain in a fixed position.

供給管105によって図示しない熱媒体発生源から供給された蒸気あるいは熱水あるいは加温された油は、内管43を通って、連結管101およびロール内管103を経由して昇温ロール23の内部空間に導入される。
導入された蒸気あるいは熱水あるいは加温された油は、昇温ロール23を加温した後、ロータ35と内管43との間を通り、排出空間部109から系外に排出される。
シールリング47の一端側端面は、バネ49によってロータ35の他端側端部に取り付けられたシールリング45の回転する摺動面67に押付けられている。これにより、シールリング47およびシートリング45は、第一軸受37等が位置する大径中空部61とロータ35の内部空間とを封止し、ロータ35内を通る蒸気あるいは熱水あるいは加温された油がこの大径中空部61へ進入するのを防止している。
Steam, hot water, or heated oil supplied from a heat medium generation source (not shown) by the supply pipe 105 passes through the inner pipe 43, passes through the connecting pipe 101 and the roll inner pipe 103, and reaches the heating roll 23. Introduced into the interior space.
The introduced steam, hot water or heated oil passes through the space between the rotor 35 and the inner pipe 43 after being heated by the heating roll 23 and is discharged from the discharge space 109 to the outside of the system.
One end side end surface of the seal ring 47 is pressed against a rotating sliding surface 67 of the seal ring 45 attached to the other end side end portion of the rotor 35 by a spring 49. As a result, the seal ring 47 and the seat ring 45 seal the large-diameter hollow portion 61 where the first bearing 37 and the like are located and the internal space of the rotor 35, and steam or hot water passing through the rotor 35 or heated. Oil is prevented from entering the large-diameter hollow portion 61.

第一軸受37および第二軸受38を潤滑するため、例えば、リチウムコンプレックス系のグリースが用いられている。グリースは第一軸受37、第二軸受38、スペーサ41およびケーシング33で形成される空間と第一軸受37および第二軸受38とに充填されている。
このグリースは、第一軸受37および第二軸受38の内輪73,74とスペーサ41との回転に伴い、流動化し、第一軸受37および第二軸受38の潤滑を行う。
この時、第一軸受37、第二軸受38、スペーサ41およびケーシング33で形成される空間で流動化したグリースは、傾斜面85に沿って流れ、第一軸受37あるいは第二軸受38に供給される。
In order to lubricate the first bearing 37 and the second bearing 38, for example, lithium complex grease is used. The grease is filled in the space formed by the first bearing 37, the second bearing 38, the spacer 41 and the casing 33, and the first bearing 37 and the second bearing 38.
The grease fluidizes as the inner rings 73 and 74 of the first bearing 37 and the second bearing 38 and the spacer 41 rotate, and lubricates the first bearing 37 and the second bearing 38.
At this time, the grease fluidized in the space formed by the first bearing 37, the second bearing 38, the spacer 41 and the casing 33 flows along the inclined surface 85 and is supplied to the first bearing 37 or the second bearing 38. The

このように、スペーサ41が軸線方向において中高に形成され、かつ、最も径の小さい軸線方向における両端部が玉71,72の中心位置よりも外側に位置しているので、第一軸受37、第二軸受38、スペーサ41およびケーシング33で形成される空間は、従来のスペーサに比べて格段に小さくなっている。
この空間が小さくなると、ここに滞留するグリースの量は少なくなるので、滞留する期間が短くなる。このため、グリースの劣化が進展して固化に到る可能性を大幅に低減することができる。
Thus, since the spacer 41 is formed at a middle height in the axial direction and both end portions in the axial direction with the smallest diameter are located outside the center position of the balls 71 and 72, the first bearing 37, the second The space formed by the two bearings 38, the spacer 41, and the casing 33 is significantly smaller than the conventional spacer.
When this space becomes small, the amount of grease staying here decreases, so the staying period becomes shorter. For this reason, it is possible to greatly reduce the possibility that the deterioration of the grease will progress to solidification.

また、グリースは、傾斜面85に沿って流れるので、流動化したグリースが軸受に向けて流れ易くなる。これにより、グリースは流動化した状態と半固体の状態との繰り返しが少なくなるので、劣化が進展して固化に到る可能性を一層低減することができる。
さらに、スペーサ41の傾斜面85にPTFEでコーティングしている場合には、グリースとの剥離性がよいので、グリースの滞留が一層少なくなり、グリースの劣化が進展して固化に到る可能性をさらに一層低減することができる。
Further, since the grease flows along the inclined surface 85, the fluidized grease can easily flow toward the bearing. As a result, the grease is less likely to be repeated between the fluidized state and the semi-solid state, so that the possibility of progress of deterioration and solidification can be further reduced.
Further, when the inclined surface 85 of the spacer 41 is coated with PTFE, it has good releasability from the grease, so that the retention of the grease is further reduced, and the deterioration of the grease may progress, leading to solidification. Further reduction can be achieved.

流動化したグリースは、第二軸受38の他端側から流出する。この流出したグリースは潤滑シール51の案内面113に案内されて下方へ移動し、排出部121からグリース受皿127へ排出される。
このように、グリースは潤滑シート51によって滞留させられることがないので、この部分でも劣化が進み固化することを防止できる。
The fluidized grease flows out from the other end side of the second bearing 38. The leaked grease is guided by the guide surface 113 of the lubricating seal 51 and moves downward, and is discharged from the discharge portion 121 to the grease receiving tray 127.
Thus, since the grease is not retained by the lubricating sheet 51, it is possible to prevent deterioration and solidification in this portion.

また、ロータ35の他端部に設けられた潤滑シート51が第二軸受38から流出したグリースを封止し、系外へ排出するので、グリースはシールリング47の方へ流出しなくなる。
このため、グリースはシールリング47とシートリング45との間に存在しなくなるので、ここで固化してシールリング47を他端側へ押圧する事態を防止できる。
これにより、シールリング47とシートリング45とのシールが破れ、高温の流体が第二軸受38の方へ流れ込むことを防止することができる。
In addition, the lubricating sheet 51 provided at the other end of the rotor 35 seals the grease flowing out from the second bearing 38 and discharges it to the outside of the system, so that the grease does not flow out toward the seal ring 47.
For this reason, since grease does not exist between the seal ring 47 and the seat ring 45, it is possible to prevent a situation where the grease is solidified and pressed to the other end side.
As a result, the seal between the seal ring 47 and the seat ring 45 is broken, and high temperature fluid can be prevented from flowing toward the second bearing 38.

流動化したグリースは、第一軸受37の一端側から流出する。
このように、一端側の軸受からケーシング外に流出するグリースはスクレーパ53および案内板125に案内され、下方に移動し、グリース受皿127へ排出される。
このため、ケーシング33の外部にグリースが固化することはないので、見栄えが改善されるし、第一軸受37がロックする事態を防止できる。
The fluidized grease flows out from one end side of the first bearing 37.
Thus, the grease flowing out of the casing from the bearing on one end side is guided by the scraper 53 and the guide plate 125, moves downward, and is discharged to the grease receiving tray 127.
For this reason, since grease does not solidify outside the casing 33, the appearance is improved, and the situation where the first bearing 37 is locked can be prevented.

グリースの選定について説明する。
表1に示す4種の耐熱性のグリースについて、耐熱試験を行なった。耐熱試験は、グリースを150℃に維持し、その時の粘度変化を調べた。

Figure 0004621115
The selection of grease will be explained.
A heat resistance test was performed on the four types of heat resistant greases shown in Table 1. In the heat resistance test, the grease was maintained at 150 ° C., and the change in viscosity at that time was examined.
Figure 0004621115

耐熱試験の結果を図9に示す。図9には、実機において事故が発生した時のグリースの粘度(1.5×10Pa・S)を比較のために記載している。
これをみると、シェルスタミナRL2は、事故が起きた時の粘度に漸近しており、不適合と判定される。
その他の3種については、粘度はシェルスタミナRL2に比べて十分の一以下であり、十分使用できる。
その中で、マルテンプET−100Kは、当初粘度が一番低いのに、途中から急に上昇し、長期使用に問題がある。これは、酸化劣化によって、ちょう度(粘度)が変化し、硬化、軟化、硬化の過程を経て固化にいたるものと推定される。
The results of the heat resistance test are shown in FIG. FIG. 9 shows the viscosity (1.5 × 10 6 Pa · S) of the grease when an accident occurs in an actual machine for comparison.
From this, shell stamina RL2 is asymptotic to the viscosity at the time of the accident, and is determined to be incompatible.
For the other three types, the viscosity is one-tenth or less as compared with Shell Stamina RL2, and can be used sufficiently.
Among them, Multemp ET-100K has a lowest initial viscosity, but suddenly rises from the middle and has a problem in long-term use. This is presumed that the consistency (viscosity) changes due to oxidative deterioration and solidifies through curing, softening and curing processes.

また、NOXLUBについても、マルテンプET−100K程ではないが、途中から粘度の上昇速度が大きくなり、略2300時間のところで、粘度はダフニーエポネックスSR2よりも大きくなり、時間が経つに連れてその差が大きくなっている。
これは、増ちょう剤として用いているフッ素は基油を蒸発させ易い性質があり、この影響で時間が経過するに連れて基油が蒸発して粘度が上昇していくものと推定される。また、フッ素グリースは高価である。
したがって、長期使用という観点からは、増ちょう剤としてリチウムコンプレックスを用いているダフニーエポネックスSR2が最も好ましいという結果となった。
In addition, NOXLUB is not as much as Multemp ET-100K, but the rate of increase in viscosity increases in the middle, and at about 2300 hours, the viscosity becomes larger than Daphne Eponex SR2, and the difference over time. Is getting bigger.
This is because fluorine used as a thickener has the property of easily evaporating the base oil, and it is presumed that the base oil evaporates and the viscosity increases with time due to this influence. Fluorine grease is expensive.
Therefore, from the viewpoint of long-term use, Daphne Eponex SR2 using lithium complex as a thickener was most preferable.

実機に従来用いられていたシェルスタミナRL2と耐熱試験の結果が良好であったダフニーエポネックスSR2とについて、潤滑性能を試験した。試験は、SRV試験機によるものと、高速四球式試験機によるものの2種類をおこなった。
SRV試験機では、80℃の雰囲気で、30秒ごとに50Nずつ荷重を増加させるステップ荷重をかけ、焼付荷重を測定した。
高速四球式試験機は、実機に即して、1800rpmの高速回転で、融着荷重を測定した。
その結果を図10に示す。これを見ると、ダフニーエポネックスSR2の耐焼付荷重は、シェルスタミナRL2のそれに比べて略2倍位大きくなっており、潤滑性能にも優れていることが判明した。
Lubricating performance was tested for Shell Stamina RL2, which was conventionally used in actual machines, and Daphne Eponex SR2, which had good heat test results. Two types of tests were performed, one using an SRV tester and the other using a high-speed four-ball tester.
In the SRV tester, a step load that increases the load by 50 N every 30 seconds was applied in an atmosphere of 80 ° C., and the seizure load was measured.
The high-speed four-ball type test machine measured the fusion load at a high speed of 1800 rpm in accordance with the actual machine.
The result is shown in FIG. From this, it was found that the seizure load of Daphne Eponex SR2 was approximately twice as large as that of Shell Stamina RL2, and the lubrication performance was also excellent.

このように、増ちょう剤としてリチウムコンプレックスを用いているグリースは、劣化に伴う粘度上昇が少ない。このグリースを第一軸受37および第二軸受38の潤滑に用いた場合、グリースが劣化し固化するまでの時間に余裕ができるので、グリースが固化する恐れを防止することができる。
また、潤滑性能を向上させることができる。
Thus, the grease using a lithium complex as a thickener has a small increase in viscosity due to deterioration. When this grease is used for lubrication of the first bearing 37 and the second bearing 38, there is an allowance for the time until the grease deteriorates and solidifies, so that it is possible to prevent the grease from solidifying.
Further, the lubrication performance can be improved.

なお、本実施形態では、スペーサ41は一体構造としているが、これに限定されるものではなく、例えば、図11に示すように、スペーサ部129とスペーサ部の外側に配置されたグリース供給部131とに分割されていてもよい。
スペーサ部129は、金属製、例えば鋼製で、第一軸受37および第二軸受38間の間隔を規定する。
グリース供給部131は、第一軸受37、第二軸受38、スペーサ41およびケーシング33で形成される空間を縮小させるとともに第一軸受37および第二軸受38へグリースを供給する。グリース供給部131は、例えば、PTFE製とし、グリースとの剥離性を向上させている。
このようにすると、スペーサ部129およびグリース供給部131はそれぞれ適切な形状、材料で形成することができるので、設計の自由度を向上させることができる。
In the present embodiment, the spacer 41 has an integral structure, but the present invention is not limited to this. For example, as shown in FIG. 11, the spacer portion 129 and a grease supply portion 131 disposed outside the spacer portion. It may be divided into and.
The spacer portion 129 is made of metal, for example, steel, and defines the interval between the first bearing 37 and the second bearing 38.
The grease supply unit 131 reduces the space formed by the first bearing 37, the second bearing 38, the spacer 41, and the casing 33 and supplies grease to the first bearing 37 and the second bearing 38. The grease supply unit 131 is made of PTFE, for example, and improves the peelability from the grease.
In this way, since the spacer part 129 and the grease supply part 131 can be formed of appropriate shapes and materials, respectively, the degree of freedom in design can be improved.

[第二実施形態]
次に、本発明の第二実施形態について、図12〜図14を用いて説明する。
本実施形態では、第一実施形態と基本的構成は同様であり、スペーサ41の構成が異なっている。よって、本実施形態においては、この相違点について説明し、その他の部分については重複した説明を省略する。
なお、第一実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
[Second Embodiment]
Next, 2nd embodiment of this invention is described using FIGS. 12-14.
In this embodiment, the basic configuration is the same as that of the first embodiment, and the configuration of the spacer 41 is different. Therefore, in this embodiment, this difference is demonstrated and the overlapping description is abbreviate | omitted about another part.
In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the component same as 1st embodiment, and the detailed description is abbreviate | omitted.

本実施形態では、スペーサ41は、スペーサ部133とグリース供給部135とで構成されている。
スペーサ部133は、鋼製の円筒であり、第一軸受37および第二軸受38間の間隔を強固に保持する。
グリース供給部135は、PTFE製の円筒であり、スペーサ部133の外周に隙間を空けて取り付けられている。グリース供給部135は、大径部55に回転しないように保持されている。
グリース供給部135の外径は、大径中空部61の内径と略同一であるので、スペーサ41は、第一軸受37と第二軸受38との間の空間をほぼ占有している。
In the present embodiment, the spacer 41 includes a spacer part 133 and a grease supply part 135.
The spacer part 133 is a steel cylinder and firmly holds the space between the first bearing 37 and the second bearing 38.
The grease supply unit 135 is a PTFE cylinder, and is attached to the outer periphery of the spacer unit 133 with a gap. The grease supply unit 135 is held by the large diameter portion 55 so as not to rotate.
Since the outer diameter of the grease supply part 135 is substantially the same as the inner diameter of the large-diameter hollow part 61, the spacer 41 almost occupies the space between the first bearing 37 and the second bearing 38.

グリース供給部135の外周には、軸線方向の略中間位置に潤滑溝137が周囲を囲繞するように設けられている。潤滑溝137は、グリースニップル87およびグリースを排出する部材を取付ける開口89に対応する位置に設けられている。
潤滑溝137の底部には、内側に向けた複数、例えば6個のグリース供給穴139が周方向に略等間隔に設けられている。
グリース供給穴139の底部分には、第一軸受37側へ連通するグリース供給小穴141あるいは第二軸受38側へ連通するグリース供給小穴143が設けられている。
グリース供給小穴141およびグリース供給小穴143は、周方向に交互に設けられている。
潤滑溝137、グリース供給穴139およびグリース供給小穴141,143が、本発明の流路を構成している。
On the outer periphery of the grease supply unit 135, a lubricating groove 137 is provided at a substantially intermediate position in the axial direction so as to surround the periphery. The lubricating groove 137 is provided at a position corresponding to the grease nipple 87 and the opening 89 for attaching a member for discharging grease.
At the bottom of the lubricating groove 137, a plurality of, for example, six grease supply holes 139 facing inward are provided at substantially equal intervals in the circumferential direction.
A grease supply small hole 141 communicating with the first bearing 37 side or a grease supply small hole 143 communicating with the second bearing 38 side is provided at the bottom portion of the grease supply hole 139.
The grease supply small holes 141 and the grease supply small holes 143 are alternately provided in the circumferential direction.
The lubrication groove 137, the grease supply hole 139, and the grease supply small holes 141 and 143 constitute the flow path of the present invention.

このように構成された本実施形態にかかるロータリージョイント1の動作について説明する。
ロータリージョイント1の動作については、第一実施形態と同様であるので重複した説明を省略し、スペーサ41の動作について説明する。
グリースニップル87から潤滑溝137へグリースが供給される。このグリースは、潤滑溝137から、各グリース供給穴139に流れる。
そして、グリースは各グリース供給穴139からグリース供給小穴141あるいはグリース供給小穴143を通って、第一軸受37あるいは第二軸受38に供給される。
Operation | movement of the rotary joint 1 concerning this embodiment comprised in this way is demonstrated.
About operation | movement of the rotary joint 1, since it is the same as that of 1st embodiment, the overlapping description is abbreviate | omitted and operation | movement of the spacer 41 is demonstrated.
Grease is supplied from the grease nipple 87 to the lubricating groove 137. This grease flows from the lubrication groove 137 to each grease supply hole 139.
Then, the grease is supplied from each grease supply hole 139 to the first bearing 37 or the second bearing 38 through the grease supply small hole 141 or the grease supply small hole 143.

このように、スペーサ41は、第一軸受37と第二軸受38との間の空間をほぼ占有し、グリースはグリース供給部135の潤滑溝137、グリース供給穴139およびグリース供給小穴141,143の部分にしか存在しない。したがって、第一軸受37と第二軸受38との間に滞留するグリースは、前述の第一実施形態に比べて一層少なくなるので、グリースが滞留する期間が短くなり、グリースの劣化が進展して固化に到る可能性を一層大幅に低減することができる。
また、これ以外の作用・効果については前述の第一実施形態と同様であるので、ここでは重複した説明を省略する。
Thus, the spacer 41 substantially occupies the space between the first bearing 37 and the second bearing 38, and the grease is in the lubrication groove 137, the grease supply hole 139 and the grease supply small holes 141, 143 of the grease supply part 135. It exists only in the part. Therefore, since the grease staying between the first bearing 37 and the second bearing 38 is further reduced as compared with the first embodiment described above, the grease staying period is shortened and the deterioration of the grease progresses. The possibility of reaching solidification can be further greatly reduced.
Since the other operations and effects are the same as those in the first embodiment described above, a duplicate description is omitted here.

本発明の第一実施形態にかかる押出成形機の全体概略構成を示す斜視図である。1 is a perspective view showing an overall schematic configuration of an extruder according to a first embodiment of the present invention. 本発明の第一実施形態にかかる縦延伸機を示す正面図である。It is a front view which shows the longitudinal stretcher concerning 1st embodiment of this invention. 本発明の第一実施形態にかかるロータリージョイントの取付状況を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the attachment condition of the rotary joint concerning 1st embodiment of this invention. 本発明の第一実施形態にかかるロータリージョイントの全体概略構成を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the whole schematic structure of the rotary joint concerning 1st embodiment of this invention. 本発明の第一実施形態にかかるロータの端部構造の組立状況を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the assembly condition of the edge part structure of the rotor concerning 1st embodiment of this invention. 本発明の第一実施形態にかかる潤滑シールを示す正面図である。It is a front view which shows the lubrication seal concerning 1st embodiment of this invention. 図6のX−X断面図である。It is XX sectional drawing of FIG. 図4のY−Y視図である。FIG. 6 is a YY view of FIG. 4. グリースの耐熱試験の結果を示すグラフ図である。It is a graph which shows the result of the heat resistance test of grease. グリースの潤滑性能試験の結果を示すグラフである。It is a graph which shows the result of the lubrication performance test of grease. 本発明の第一実施形態にかかるスペーサの別の実施形態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows another embodiment of the spacer concerning 1st embodiment of this invention. 本発明の第二実施形態にかかるロータリージョイントの全体概略構成を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the whole schematic structure of the rotary joint concerning 2nd embodiment of this invention. 本発明の第二実施形態にかかるグリース供給部を示す正面図である。It is a front view which shows the grease supply part concerning 2nd embodiment of this invention. 図13のZ−Z断面図である。It is ZZ sectional drawing of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 ロータリージョイント
33 ケーシング
35 ロータ
37 第一軸受
38 第二軸受
41 スペーサ
43 内管
45 シートリング
47 シールリング
49 バネ
51 潤滑シール
53 スクレーパ
69,70 外輪
71,72 玉
85 傾斜面
113 案内面
129,133 スペーサ部
131,135 グリース供給部
137 潤滑溝
139 グリース供給穴
141,143 グリース供給小穴
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Rotary joint 33 Casing 35 Rotor 37 First bearing 38 Second bearing 41 Spacer 43 Inner tube 45 Seat ring 47 Seal ring 49 Spring 51 Lubrication seal 53 Scraper 69, 70 Outer ring 71, 72 Ball 85 Inclined surface 113 Guide surface 129, 133 Spacer part 131, 135 Grease supply part 137 Lubrication groove 139 Grease supply hole 141, 143 Grease supply small hole

Claims (7)

一端側へ開放された開放空間を有するケーシングと、
他端側端部が前記開放空間内に位置し、前記ケーシングから突出して配置された管状のロータと、
該ロータを前記ケーシングに対して回転自在に支持する一対の軸受と、
該一対の軸受の間に装着され、これらの間に間隔を設けるスペーサと、
前記ロータの内側を貫通するように前記ケーシングに取り付けられた管状の内管と、
前記ロータの他端側端部に取り付けられたシートリングと、
前記ロータの他端側位置に前記ケーシングに対して軸線方向に移動可能に取り付けられ、前記シートリングと協働して前記開放空間と前記ロータの内部とを封止するシールリングと、
該シールリングを前記シートリングに向けて押圧付勢するバネと、
が備えられたロータリージョイントであって、
前記スペーサは、その外側位置が少なくとも前記軸受の転動体の中心位置よりも外側に位置し、前記各軸受に向けてグリースを流す流路が設けられていることを特徴とするロータリージョイント。
A casing having an open space opened to one end side;
A tubular rotor having an end on the other end located in the open space and arranged to protrude from the casing;
A pair of bearings rotatably supporting the rotor with respect to the casing;
A spacer mounted between the pair of bearings and spaced between them;
A tubular inner tube attached to the casing so as to penetrate the inside of the rotor;
A seat ring attached to the other end of the rotor;
A seal ring that is attached to the other end side position of the rotor so as to be movable in the axial direction with respect to the casing, and that seals the open space and the interior of the rotor in cooperation with the seat ring;
A spring that presses and urges the seal ring toward the seat ring;
A rotary joint equipped with
The rotary joint is characterized in that an outer position of the spacer is positioned at least outside a center position of a rolling element of the bearing, and a flow path for supplying grease toward each of the bearings is provided.
前記スペーサは、軸線方向に中高な形状とされ、外側表面が前記流路を構成していることを特徴とする請求項1に記載のロータリージョイント。   2. The rotary joint according to claim 1, wherein the spacer has a middle-high shape in an axial direction, and an outer surface forms the flow path. 前記スペーサの前記グリースと接触する部分は、フッ素樹脂で形成されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のロータリージョイント。   The rotary joint according to claim 1 or 2, wherein a portion of the spacer that contacts the grease is formed of a fluororesin. 前記スペーサは、内側に配置され前記一対の軸受間の間隔を規定するスペーサ部と、該スペーサ部の外側に配置され前記グリースを前記各軸受に供給するグリース供給部とで構成されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のロータリージョイント。   The spacer includes a spacer portion that is disposed on the inside and defines a distance between the pair of bearings, and a grease supply portion that is disposed on the outside of the spacer portion and supplies the grease to the bearings. The rotary joint according to any one of claims 1 to 3, wherein the rotary joint is characterized. 他端側の前記軸受と前記シールリングとの間に、前記ロータの周囲を覆うように構成されたシール部材を設けていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のロータリージョイント。   The seal member configured to cover the periphery of the rotor is provided between the bearing on the other end side and the seal ring, according to any one of claims 1 to 4. Rotary joint. 前記シール部材は、前記ロータ側にグリースを案内する案内面を備えていることを特徴とする請求項5に記載のロータリージョイント。   The rotary joint according to claim 5, wherein the seal member includes a guide surface that guides grease to the rotor side. 前記グリースは、増ちょう剤としてリチウムコンプレックスを用いていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載のロータリージョイント。
The rotary joint according to any one of claims 1 to 6, wherein the grease uses a lithium complex as a thickener.
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