JP6438145B2 - 立型軸受装置 - Google Patents

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Description

本発明は、立型軸受装置に関する。
大型の発電機や電動機などの回転機の回転軸部材を支持する立型軸受装置が公知である。立型軸受装置は、重力方向で上下へ延びる回転軸部材の軸方向のスラスト荷重、及び径方向のラジアル荷重の双方を支持する。この立型軸受装置の軸方向及び径方向の荷重に対応する軸受部分は、回転軸部材の回転によって発熱を伴うことから適切な冷却が求められる。従来、立型軸受装置は、主に送風により全体を冷却する空冷器、又は潤滑油を外部で冷却する油冷却器などが用いられている。空冷器を用いる場合、回転軸部材と共に回転する送風機を用いることにより、送風機で生成される空気の流れによって軸受装置を冷却している(特許文献1)。又、油冷却器を用いる場合、例えば潤滑油を循環するためのポンプ装置等を用いて軸受部分を潤滑する潤滑油を外部へ吐出し、この潤滑油を軸受装置と冷却器との間で循環させることにより軸受装置を冷却している(特許文献2)。
しかしながら、立型軸受装置を適用する回転機の大型化及び高回転化に伴い軸受部分で発生する熱も増大する傾向にある。そのため、立型軸受装置では、さらなる冷却能力の向上が求められている。ところが、特許文献1のような空冷器を用いる場合、冷却能力は空気の流れとこれに接する放熱フィンとの接触面積に依存する。つまり、冷却能力を高めるためには、放熱フィンの表面積を拡大することが必須となる。そのため、冷却能力を向上するためには、放熱フィンの拡大、つまり立型軸受装置の自身の大型化を招くという問題がある。
油冷却器を用いる場合、立型軸受装置の自身の大型化は回避されるものの、立型軸受装置から外部の油冷却器までの配管が必要となり、構造の複雑化や維持の煩雑化を招く。又、油冷却器の機能や配管に不具合が生じると、立型軸受装置そのものの冷却が困難になるという問題がある。
特開2003−293977号公報 特開平5−106636号公報
そこで、本発明の目的は、大型化、構造の複雑化及び維持の煩雑化を招くことなく、冷却能力が高い立型軸受装置を提供することにある。
請求項1記載の立型軸受装置では、容器状のケーシングは、ベースプレートと共に形成する油室を、重力方向で上方の上側油室と下方の下側油室とに区画している。冷却部は、上側油室から下側油室へ移動する潤滑油が通る潤滑油通路部を有している。上側油室に貯えられている潤滑油は、冷却部の潤滑油通路部を経由して下側油室へ重力方向に移動する。冷却部は、ケーシングから外側へ露出している。そのため、冷却部を流れる潤滑油は、ケーシングの外側に露出する冷却部において放熱する。このように、スラスト軸受部及びジャーナル軸受部における発熱を吸収した潤滑油は、上側油室から下側油室へ移動する際に冷却部において冷却される。その結果、発熱するスラスト軸受部及びジャーナル軸受部は、循環する潤滑油によって冷却が促進される。又、この冷却部は、ケーシングの径方向外側にケーシングと一体に設けられている。そのため、冷却部は、長い配管を必要としない。従って、構造の複雑化及び維持の煩雑化を招くことなく、冷却能力を高めることができる。
第1実施形態による立型軸受装置の断面を示す概略図 第1実施形態による立型軸受装置を適用した回転機を示す模式図 図1の矢印III方向から見た矢視図 図1に示す立型軸受装置の円環部の近傍を拡大した拡大図 図4に示す円環部を、図4のV−V線で切断した断面図 図4に示す立型軸受装置の接続孔の近傍を拡大した拡大図 第1実施形態による立型軸受装置のケーシングを図4のVII−VII線で切断した断面図 図7の接続孔の近傍を図7のVIII−VIII線で切断した断面図 図4に示す立型軸受装置の円環部の近傍をさらに拡大した拡大図 第1実施形態の変形例による接続孔の近傍を図7のVIII−VIII線に対応する位置で切断した断面図 第1実施形態の変形例による接続孔の近傍を図7のVIII−VIII線に対応する位置で切断した断面図 第2実施形態による立型軸受装置のケーシングの一部及び冷却部を示す断面図 第2実施形態の変形例による立型軸受装置のケーシングの一部及び冷却部を示す断面図 第2実施形態の変形例による立型軸受装置のケーシングの一部及び冷却部を示す断面図 第2実施形態の変形例による立型軸受装置のケーシングの一部及び冷却部を示す断面図 第3実施形態による立型軸受装置の断面を示す概略図 第3実施形態の変形例による立型軸受装置の断面を示す概略図 第4実施形態による立型軸受装置の断面を示す概略図 第5実施形態による立型軸受装置の断面を示す概略図 第6実施形態による立型軸受装置のケーシングの一部及び冷却部を示す断面図 その他の実施形態による立型軸受装置のケーシングの一部及び冷却部を示す断面図
以下、複数の実施形態による立型軸受装置を図面に基づいて説明する。なお、複数の実施形態において実質的に共通する部位には同一の符号を付し、説明を省略する。
(第1実施形態)
図1、図2及び図3に示す立型軸受装置10は、図2に示すような回転機11の軸受として用いられる。回転機11は、例えば発電機、ポンプ、モータ及びタービンなど、回転軸部材12を中心に回転する回転体13を備えている。回転機11は、これらの例に限らず、回転軸部材12を中心に回転する機器であれば適用することができる。回転機11は、回転の中心となる回転軸部材12を備えている。この回転軸部材12は、重力方向でほぼ上下へ伸びている。立型軸受装置10は、この回転機11の上端つまり重力方向の上側で回転機11の回転軸部材12を支持している。立型軸受装置10は、設備の床14に固定され、回転機11を吊り下げた状態で支持している。なお、回転軸部材12が立型軸受装置10を上方へ貫き、この立型軸受装置10の上方に回転軸部材12を駆動する駆動源を設ける構成としてもよい。
立型軸受装置10は、図1に示すようにスラストカラー21、ベースプレート22、スラスト軸受部23、ケーシング24、ジャーナル軸受部25及び冷却部26を備えている。スラストカラー21は、円筒状に形成され、回転軸部材12と一体に設けられている。これにより、スラストカラー21は、回転軸部材12と一体に回転する。スラストカラー21は、上面部31、筒部32及び円環部33を有している。これら、上面部31、筒部32及び円環部33は、一体に構成されている。上面部31は、スラストカラー21の上端に位置しており、中心を回転軸部材12が貫いている。筒部32は、上面部31から下方へ伸び、回転軸部材12の軸方向の外側に回転軸部材12と同心の筒状に設けられている。円環部33は、筒部32の下端つまり上面部31と反対側の端部に設けられている。円環部33は、筒部32より外径が大きく、外周側の端部が筒部32よりも径方向外側へ突出している。円環部33は、回転軸部材12の径方向において内周側に内周面331、及び外周側に外周面332を有している。回転軸部材12は、スラストカラー21の上面部31を貫くことにより、スラストカラー21と一体に組み付けられている。回転軸部材12は、例えば圧入や溶接等によってスラストカラー21に固定されている。
ベースプレート22は、本体34及び油筒部35を有している。ベースプレート22の本体34及び油筒部35は、個別の部材又は一つの部材によって一体に構成されている。本実施形態の場合、油筒部35は、本体34と別体に構成され、本体34に取り付けられている。本体34は、中心に開口36を有する円板状に形成されている。回転軸部材12は、この中心の開口36を貫いている。油筒部35は、本体34の開口36の縁に沿って筒状に設けられ、本体34から上方へ伸びている。これにより、油筒部35は、回転軸部材12の径方向外側を筒状に包囲している。ベースプレート22は、設備の床14に固定、又は回転機11の図示しないハウジング等に固定される。
スラスト軸受部23は、スラストカラー21とベースプレート22とが対向する部分に設けられている。具体的には、スラスト軸受部23は、回転軸部材12の軸方向において、スラストカラー21とベースプレート22とが対向する部分に設けられている。本実施形態の場合、スラスト軸受部23は、ベースプレート22の本体34において、スラストカラー21の円環部33と対向する位置に設けられている。スラスト軸受部23は、回転軸部材12と共に回転するスラストカラー21の円環部33と摺動する。つまり、スラスト軸受部23は、円環部33の本体34側の摺動面333と摺動する。これにより、スラスト軸受部23は、回転軸部材12の回転を軸方向で支持する。
ケーシング24は、回転軸部材12の外周側を包囲している。ケーシング24は、ケーシング本体41、中間壁42、内壁43及び下壁44を有している。ケーシング24は、下端側でベースプレート22に接続している。ケーシング24は、ベースプレート22と共に、上端が開口した容器を形成する。この容器状となるケーシング24とベースプレート22とが形成する空間は、潤滑油を貯える油室45である。つまり、ケーシング24は、ベースプレート22と一体の容器状となって、油室45を形成する。潤滑油は、この油室45に満たされている。
ケーシング本体41は、円環状に形成され、ケーシング24の外壁を構成している。ケーシング本体41は、下端がベースプレート22に接している。中間壁42は、軸方向においてケーシング本体41の中間に設けられ、ケーシング本体41から径方向内側へ突出している。つまり、中間壁42は、ケーシング本体41の内壁から円環状に回転軸部材12側へ突出している。内壁43は、中間壁42の径方向で内側の端部の近傍から上方へ伸びている。内壁43は、中間壁42の径方向で内側の端部の近傍に円筒状に設けられている。下壁44は、中間壁42の径方向において中間から下方へ伸びている。この下壁44は、内壁43と同様に、中間壁42の下方において円筒状に設けられている。
これにより、ケーシング24の中間壁42は、ベースプレート22との間に形成される油室45を、上側油室46と下側油室47とに区画する。上側油室46は、中間壁42の上側において、ケーシング本体41と内壁43との間に円環状に形成される。一方、下側油室47は、中間壁42の下側において、ケーシング本体41と下壁44との間に円環状又は筒状に形成される。このように、ケーシング24は、中間壁42によって、油室45を重力方向において上方の上側油室46と、下方の下側油室47とに区画する。ケーシング24は、上板48を有している。上板48は、容器状の油室45の上端側を覆っている。
ジャーナル軸受部25は、スラストカラー21とケーシング24とが対向する部分に設けられている。具体的には、ジャーナル軸受部25は、回転軸部材12の径方向において、スラストカラー21とケーシング24とが対向する部分に設けられている。本実施形態の場合、ジャーナル軸受部25は、ケーシング24の内壁43において、スラストカラー21の筒部32と対向する位置に設けられている。ジャーナル軸受部25は、回転軸部材12と共に回転するスラストカラー21の筒部32と摺動する。つまり、ジャーナル軸受部25は、筒部32の外周側の面と摺動する。これにより、ジャーナル軸受部25は、回転軸部材12の回転を径方向で支持する。
冷却部26は、潤滑油通路部51及び放熱部52を有している。潤滑油通路部51は、潤滑油が通過可能な管状の部材で構成され、内側に潤滑油路を形成している。潤滑油通路部51は、一方の端部が上側油室46に接続し、他方の端部が下側油室47に接続している。具体的には、潤滑油通路部51は、上側の端部が上側油室46に接続し、下側の端部が下側油室47に接続している。この潤滑油通路部51は、ケーシング本体41に直接取り付けられている。つまり、潤滑油通路部51は、ケーシング本体41と一体に構成されている。これと共に、潤滑油通路部51は、ケーシング本体41から径方向で外側へ突出している。つまり、潤滑油通路部51は、ケーシング本体41から外側に露出している。放熱部52は、ケーシング本体41から露出する潤滑油通路部51に設けられている。放熱部52は、熱交換のための表面積を確保するために図示しない放熱フィンなどを有している。冷却部26は、図3に示すように立型軸受装置10の周方向へ複数設けられている。本実施形態の場合、立型軸受装置10は、周方向へ等間隔に4つの冷却部26を備えている。冷却部26の数や配置は、図3に示す例に限らず任意に設定することができる。
図1に示す上側油室46に貯えられている潤滑油は、重力や自身の循環に伴うポンピング作用によって潤滑油通路部51を経由して下方の下側油室47へ流れる。このとき、潤滑油は、ケーシング本体41から露出する潤滑油通路部51を通過する。これにより、潤滑油は、潤滑油通路部51の途中に設けられている放熱部52において放熱する。つまり、潤滑油は、潤滑油通路部51を経由して上側油室46から下側油室47へ流れる間に、放熱部52において放熱し、冷却される。このように、冷却部26は、上側油室46から下側油室47へ流れる潤滑油を冷却する。
立型軸受装置10は、上記に加え、送風部53を備えている。送風部53は、回転軸部材12と共に回転するファン部54を有している。回転軸部材12と共にファン部54が回転することにより、ケーシング24の外側には、上から下へ向かう空気の流れが形成される。この空気の流れは、ケーシング24の上板48及びケーシング本体41に沿って流れ、冷却部26の放熱部52を通過する。これにより、ファン部54の回転によって形成された空気の流れは、ケーシング24及び冷却部26を冷却する。その結果、油室45に貯えられている潤滑油及び冷却部26を通過する潤滑油は、放熱が促進される。ケーシング24は、ファン部54の回転によって空気の流れが形成される位置に、フィン49を有していてもよい。
ケーシング24は、油室45を、上側油室46及び下側油室47だけでなく、循環油室55にも区画している。循環油室55は、油室45のうち、上側油室46及び下側油室47を除く部分に形成されている。この循環油室55には、スラストカラー21の筒部32の一部、及び円環部33が収容されている。そして、スラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25は、この循環油室55に設けられている。つまり、スラストカラー21の円環部33と摺動するスラスト軸受部23は、循環油室55の下側に位置する。又、スラストカラー21の筒部32と摺動するジャーナル軸受部25は、循環油室55の上側に位置する。
循環油室55は、内周側通路56、外周側通路57、スラスト室58及びジャーナル室59を含んでいる。内周側通路56は、円環部33の内周面331とベースプレート22の油筒部35との間に形成されている。外周側通路57は、円環部33の外周面332とケーシング24の中間壁42及び下壁44との間に形成されている。これら内周側通路56及び外周側通路57は、回転軸部材12の周方向へ連続する環状に形成されている。スラスト室58は、円環部33の下端とベースプレート22との間に形成されている。スラスト室58は、スラスト軸受部23を収容している。ジャーナル室59は、スラストカラー21の筒部32とケーシング24の内壁43との間に形成されている。ジャーナル室59は、ジャーナル軸受部25を収容している。
冷却部26を経由して上側油室46から下側油室47へ移動した潤滑油は、ベースプレート22に形成されている下部油路61を経由して循環油室55に流入する。下部油路61は、ベースプレート22の上側つまりケーシング24側に、径方向へ放射状に延びる溝、又は円環状の凹部として形成されている。下側油室47の潤滑油は、この下部油路61を経由して循環油室55の内周側通路56へ移動する。
循環油室55へ流入した潤滑油は、循環油室55の内部におけるスラストカラー21の回転を利用して、上側油室46へ戻される。これにより、上側油室46に貯えられている潤滑油は、冷却部26、下側油室47、下部油路61及び循環油室55を経由して循環する。潤滑油が循環する機構の詳細については、後述する。摺動によってスラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25で発生する熱は、循環する潤滑油によって吸収される。そして、吸収された熱は、潤滑油の循環において冷却部26を通過することにより、冷却部26で放熱される。その結果、潤滑油は冷却され、摩擦による熱が発生するスラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25の冷却が促される。
次に、循環油室55から上側油室46へ潤滑油を循環させる機構について詳細に説明する。
立型軸受装置10は、図4に示すように循環機構部70を備えている。循環機構部70は、循環孔71を有している。循環孔71は、スラストカラー21の円環部33に設けられており、この円環部33を径方向で内周側から外周側へ貫いている。循環孔71は、図5に示すように円環部33の周方向へ放射状に複数設けられている。本実施形態の場合、円環部33は、周方向へ放射状に12本の循環孔71を有している。この循環孔71の一方の端部は円環部33の外周面332に開口し、他方の端部は円環部33の内周面331に開口している。又、循環孔71は、図4に示すように回転軸部材12の径方向において内周面331から外周面332にかけて上方へ傾斜している。つまり、循環孔71は、回転軸部材12の軸方向において、内周面331側の端部よりも、外周面332側の端部の方が上方に位置している。なお、循環孔71は、円環部33の径方向に対して傾斜していてもよい。循環孔71は、それぞれ又は群ごとに、太さや向きを一定にしたり、不規則にしてもよい。但し、製造的な視点からは、循環孔71は、いずれも同一の太さや向きであることが好ましい。このように、循環孔71の太さや向きは、立型軸受装置10に要求される性能に応じて潤滑油の移動を制御できるように任意に設定することができる。
円環部33に循環孔71を設けることにより、回転軸部材12と共にスラストカラー21が回転すると、循環油室55において円環部33の内周側に存在する潤滑油は、この循環孔71によって円環部33の外周側へ案内される。つまり、固定されているベースプレート22に対してスラストカラー21が回転することにより、円環部33の内周側に存在する潤滑油は循環孔71を通して上側油室46へ向けて流れる。これにより、循環油室55から上側油室46へ向かう潤滑油の流れが形成される。このとき、循環孔71は、上方へ傾斜しているため、潤滑油を上方の上側油室46へ向けてより円滑に案内する。循環油室55の潤滑油が循環孔71を経由して上側油室46へ流れることにより、下側油室47の潤滑油は下部油路61を経由して循環油室55へ補給される。下部油路61は、下側油室47と循環油室55の内周側通路56とを接続している。つまり、下側油室47に貯えられている潤滑油は、下側油室47から下部油路61を経由して、内周側通路56に補給される。
上述のように、スラストカラー21の円環部33の外周面332とケーシング24の中間壁42及び下壁44との間には、外周側通路57が形成されている。この外周側通路57における外周面332とケーシング24との間の距離は、回転軸部材12の軸方向において上方が下方より大きく設定することが好ましい。具体的に説明するために、円環部33に設けられている循環孔71の下端を延長して仮想直線Lを設定する。この仮想直線Lは、図6に示すように循環孔71の下端を延長することにより、ケーシング24と交差する。これにより、外周側通路57は、ケーシング24の内壁である面571及び面572と、円環部33の外周面332を構成する面573及び面574に囲まれて形成される。この外周側通路57は、この仮想直線Lより上方において対向する面572と面574との距離が、その下方において対向する面571と面573との距離よりも大きく設定されている。詳細には、ケーシング24の中間壁42及び下壁44、並びに円環部33に囲まれる外周側通路57は、この仮想直線Lと交差する交差位置Pより上方で外周側に膨らんでいる。これにより、外周側通路57は、仮想直線Lよりも上方で対向する面の距離が拡大する。又、ケーシング24は、この交差位置Pから上方へ向かう壁面に曲面部72を有していてもよい。つまり、ケーシング24の中間壁42及び下壁44の内周側の端部は、交差位置Pから上方へかけて曲面状の曲面部72を設けてもよい。なお、外周側通路57は、回転軸部材12の中心軸を含む断面において、ケーシング24と外周面332との間の距離が、下方側から上方側へ向けて連続的に拡大するような形状としてもよい。
ケーシング24は、循環油室55と上側油室46とを区画する中間壁42に接続孔73を有している。つまり、接続孔73は、中間壁42を貫くことにより、循環油室55と上側油室46とを接続している。接続孔73は、径方向外側の面731及び径方向内側の面732を有している。接続孔73は、下側開口74及び上側開口75を有している。下側開口74は、接続孔73の下方側の端部であり、循環油室55の外周側通路57に開口している。上側開口75は、接続孔73の上方側の端部であり、上側油室46に開口している。この接続孔73は、図7及び図8に示すように下側開口74の開口面積が上側開口75の開口面積よりも小さいことが好ましい。そして、接続孔73は、下側開口74から上側開口75へ向けて断面積が連続的に拡大するテーパ状に形成することが好ましい。
接続孔73は、ケーシング24の周方向へ複数設けられている。本実施形態の場合、ケーシング24は、周方向へ6つの接続孔73を有している。接続孔73の数は、任意に設定することができる。これら接続孔73を形成する中間壁42は、図6及び図7などに示すように回転軸部材12の径方向において内周側の面732が回転軸部材12の軸と平行に伸びていることが好ましい。つまり、本実施形態の場合、接続孔73は、内周側の面732が回転軸部材12の中心軸と平行になっている。一方、接続孔73を形成する中間壁42は、回転軸部材12の径方向において外周側の面731が回転軸部材12の中心軸に対して傾斜している。つまり、接続孔73は、上方へ行くにつれて外周側の面731が回転軸部材12に対して遠ざかるように傾斜している。これにより、接続孔73は、循環油室55側から上側油室46へ向けて断面積が連続的に拡大するテーパ状に形成される。
立型軸受装置10は、図4及び図9に示すようにジャーナル貫通孔76を備えている。ジャーナル貫通孔76は、スラストカラー21の筒部32を径方向へ貫いている。ジャーナル貫通孔76は、筒部32を貫くことにより、循環油室55の内周側通路56と、ジャーナル室59とを接続している。これにより、循環油室55の内周側通路56に存在する潤滑油は、ジャーナル貫通孔76を経由してジャーナル室59へ流れる。ジャーナル室59へ流入した潤滑油は、スラストカラー21の回転に伴い、ジャーナル室59から上側油室46へ循環する。このとき、ジャーナル室59へ流入した潤滑油は、ジャーナル軸受部25を潤滑しつつ上側油室46へ流出する。ここで、ジャーナル貫通孔76は、回転軸部材12の径方向及び軸方向において、内周面側から外周面側へかけて傾斜していてもよく、傾斜していなくてもよい。また、ジャーナル貫通孔76は、それぞれ又は群ごとに、太さや向きを一定にしたり、不規則にしてもよい。但し、製造的な観点からは、ジャーナル貫通孔76は、いずれも同一の太さや向きであることが好ましい。このように、ジャーナル貫通孔76の太さや向きは、立型軸受装置10に要求される性能に応じて潤滑油の移動を制御できるように任意に設定することができる。
立型軸受装置10は、シール部材77を備えている。シール部材77は、スラストカラー21の円環部33の上端とケーシング24の中間壁42の下端とが対向する位置に設けられている。上述のように、循環油室55は、スラスト軸受部23を収容するスラスト室58、及びジャーナル軸受部25を収容するジャーナル室59を含んでいる。下側油室47から下部油路61を経由して循環油室55へ補給された潤滑油は、循環油室55において次の3つの循環経路を経由して上側油室46へ循環する。
経路(1):内周側通路56からスラスト室58のスラスト軸受部23を潤滑し、外周側通路57及び接続孔73を経由して上側油室46へ向かう循環経路
経路(2)内周側通路56から円環部33の循環孔71、外周側通路57及び接続孔73を経由して上側油室46へ向かう循環経路
経路(3)内周側通路56からジャーナル貫通孔76を経由してジャーナル室59のジャーナル軸受部25を潤滑し、上側油室46へ向かう循環経路
このように、循環油室55の潤滑油は、3つの経路を経由して上側油室46へ移動する。このとき、経路(3)でジャーナル室59へ流入した潤滑油は、ジャーナル室59に収容されているジャーナル軸受部25を潤滑することなく、円環部33の上端と中間壁42の下端との間を経由して外周側通路57への流れを形成するおそれがある。そこで、シール部材77は、この円環部33の上端と中間壁42の下端との間に設けられている。これにより、経路(3)においてジャーナル貫通孔76から内周側通路56へ向かう潤滑油の流れは、このシール部材77によって制限される。又、シール部材77は、逆に、経路(1)又は経路(2)を経由して外周側通路57を流れる潤滑油がジャーナル室59へ流入するのも制限する。外周側通路57は、経路(1)を経由してスラスト室58のスラスト軸受部23を冷却した潤滑油も流れる。この経路(1)を経由した潤滑油は、スラスト軸受部23を冷却することによって温度が上昇している。この温度が上昇した潤滑油がジャーナル室59へ流入すると、ジャーナル室59に収容されているジャーナル軸受部25の潤滑油による冷却は不十分になるおそれがある。そこで、シール部材77を設けることにより、外周側通路57からジャーナル室59への潤滑油の流れも制限される。
この円環部33の上端と中間壁42の下端とは、固定されているケーシング24と回転するスラストカラー21とが回転軸部材12の軸方向で対向する部分でもある。そこで、シール部材77は、スラスト軸受部23と共にスラストカラー21を軸方向で支持する副スラスト軸受部としてもよい。つまり、シール部材77は、スラスト軸受部23と共に、回転軸部材12を軸方向で支持する。
スラストカラー21は、図4及び図9に示すように導入部78及び導入部79を有していてもよい。導入部78は、スラストカラー21の円環部33の内周面331に設けられている。又、導入部79は、スラストカラー21の筒部32の内周面に設けられている。このスラストカラー21の内周側の面には、循環孔71及びジャーナル貫通孔76の端部が開口している。導入部78は、循環孔71の内周側の開口にあわせて設けられている。同様に、導入部79は、ジャーナル貫通孔76の内周側の開口にあわせて設けられている。導入部78は、内周面331から径方向外側へ窪んで設けられている。そして、導入部78は、内周面331から循環孔71の開口にかけて徐々に内径が小さくなるように形成されている。同様に、導入部79は、筒部32の内周面から径方向外側へ窪んで設けられている。この導入部79も、筒部32の内周面からジャーナル貫通孔76の開口にかけて徐々に内径が小さくなるように形成されている。導入部78及び導入部79は、スラストカラー21の内周面に開口する循環孔71又はジャーナル貫通孔76のそれぞれに設けられている。なお、導入部78及び導入部79は、スラストカラー21の内周面において、周方向へ連続する溝状に形成してもよい。この場合、導入部78及び導入部79は、回転軸部材12の軸方向の内径が循環孔71又はジャーナル貫通孔76の開口へかけて徐々に小さくなる。この導入部78及び導入部79となる溝状の部分は、スラストカラー21の周方向へ連続する環状に形成するだけでなく、周方向で不連続に形成してもよい。また、導入部78及び導入部79となる溝状の部分は、位置によって周方向の深さや軸方向の幅を任意に変更することができる。導入部78は、内周側通路56における潤滑油を循環孔71へ案内する。同様に、導入部79は、内周側通路56における潤滑油をジャーナル貫通孔76へ案内する。これにより、内周側通路56の潤滑油は、循環孔71及びジャーナル貫通孔76の流入が促される。なお、実施形態では、導入部78及び導入部79の双方を形成した例を示している。しかし、導入部78及び導入部79は、いずれか一方又は双方を形成する構成としてもよい。
上記の構成による立型軸受装置10の潤滑油の循環及び潤滑油によるスラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25の冷却について説明する。
スラストカラー21は、回転軸部材12と共に回転する。これにより、スラストカラー21は、固定されているベースプレート22及びケーシング24の内側で回転する。循環油室55に貯えられている潤滑油は、スラストカラー21の回転によって生じる遠心力や剪断力、あるいは流速の違いによる圧力差などによって回転軸部材12の内周側から外周側、つまり内周側通路56から外周側通路57へ向けた流れを形成する。この流れによって、内周側通路56の潤滑油は、上述の経路(1)のようにスラスト室58、経路(2)のように循環孔71、及び経路(3)のようにジャーナル室59を経由して上側油室46へ循環する。
ここで、経路(2)を構成する循環孔71はスラストカラー21の円環部33を貫いており、その途中において潤滑油が受ける抵抗は比較的小さい。一方、経路(1)を構成するスラスト室58は、スラスト軸受部23を収容している。そのため、循環孔71を通過する潤滑油は、スラスト室58を通過する潤滑油よりも流速が大きくなる。循環孔71を通過した流速の大きな潤滑油は、外周側通路57へ流出すると共に、ケーシング24に形成された曲面部72に沿って流れ方向が滑らかに上方へ向けられる。これにより、循環孔71から外周側通路57へ流出した潤滑油は、流れの向きを曲面部72に沿って上方へ変え、接続孔73へ流入する。このとき、循環孔71から接続孔73へ向かう潤滑油の流速は、スラスト室58から外周側通路57へ流入する潤滑油の流速よりも大きい。この異なる経路を流れる潤滑油の流速の差によって、スラスト室58から外周側通路57へ流入する潤滑油は、循環孔71から接続孔73へ向かう潤滑油に吸引される。その結果、抵抗が大きな経路(1)のスラスト室58を経由する潤滑油は、経路(2)の循環孔71を経由する潤滑油の流れによって接続孔73を経由して上側油室46へ汲み上げられる。従って、スラスト室58においてスラスト軸受部23を冷却した潤滑油は、スラスト室58及び外周側通路57に滞留することなく上側油室46へ循環する。
又、スラストカラー21の回転によって、内周側通路56の潤滑油の一部は、経路(3)を構成するジャーナル貫通孔76及びジャーナル室59を経由して上側油室46へ循環する。この場合も、内周側通路56の潤滑油は、スラストカラー21の回転によって生じる遠心力や剪断力、あるいは流速の違いによる圧力差などによって、ジャーナル貫通孔76を経由してジャーナル室59へ流入する。このジャーナル室59への流入した潤滑油は、スラストカラー21の回転によってジャーナル室59への潤滑油の補給が継続することにより、ジャーナル室59から上側油室46へ流入する。従って、ジャーナル室59においてジャーナル軸受部25を冷却した潤滑油は、ジャーナル室59に滞留することなく上側油室46へ循環する。
循環によって上側油室46に戻された潤滑油は、重力や潤滑油自身の循環に伴うポンピング作用によって下方の下側油室47へ流れる。このとき、上側油室46は、冷却部26に接続しているため、上側油室46の潤滑油は冷却部26を経由して下側油室47へ流れる。上側油室46は、接続孔73を経由して循環油室55の外周側通路57に接続しているものの、上記のように経路(1)及び経路(2)を経由する潤滑油が接続孔73を経由して上側油室46へ流入する。そのため、上側油室46から接続孔73を経由して循環油室55へ向かう潤滑油の流れは生じないと考えられる。
冷却部26に流入した潤滑油は、放熱部52を経由することにより放熱する。つまり、スラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25における摺動による発熱を吸収した潤滑油は、冷却部26を通過することにより放熱する。放熱した潤滑油は、下側油室47へ流入する。スラストカラー21が回転すると、上述のように循環油室55の潤滑油は上側油室46へ向けて流出する。そのため、循環油室55の潤滑油が減少すると、下側油室47へ流入した潤滑油は下部油路61を経由して循環油室55の内周側通路56へ補給される。
このように、上側油室46と下側油室47との間には、回転軸部材12と共に回転するスラストカラー21によって、循環油室55を経由する潤滑油の流れ、及び冷却部26を経由する潤滑油の流れが形成される。つまり、上側油室46と下側油室47との間を循環する潤滑油の流れが形成される。その結果、潤滑油は、スラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25の冷却と、冷却部26における放熱とを繰り返す。これにより、立型軸受装置10のスラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25の潤滑及び冷却と、冷却によって熱を吸収した潤滑油の放熱とが達成される。
上述の第1実施形態では、冷却部26を構成する潤滑油通路部51は、ケーシング24から外側へ露出している。そのため、潤滑油通路部51を流れる潤滑油は、ケーシング24の外側に露出する潤滑油通路部51の放熱部52において放熱する。このように、スラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25における発熱を吸収した潤滑油は、上側油室46から下側油室47へ移動する際に冷却部26において冷却される。その結果、発熱するスラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25は、循環する潤滑油によって冷却が促進される。又、この冷却部26の潤滑油通路部51は、ケーシング24の径方向外側にケーシング24と一体に設けられている。そのため、冷却部26は、長い配管を必要としない。従って、構造の複雑化及び維持の煩雑化を招くことなく、冷却能力を高めることができる。
又、第1実施形態では、送風部53を備えている。送風部53は、回転軸部材12と共に回転するファン部54によって冷却部26へ向けた空気の流れを形成する。これにより、冷却部26は、ファン部54によって形成された空気の流れによって冷却が促される。従って、冷却部26を経由して循環する潤滑油の放熱を促進することができ、潤滑油によるスラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25の冷却を促進することができる。
第1実施形態では、下側油室47から上側油室46へ循環する潤滑油が流れる循環油室55にスラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25が設けられている。そのため、回転軸部材12の回転を支持することによって発熱するスラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25は、循環油室55を流れる潤滑油によって冷却される。従って、スラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25の冷却を促進し、焼き付きを抑制することができる。よって、立型軸受装置10の耐焼付性を向上させることができる。
又、第1実施形態では、循環機構部70を備えている。循環機構部70は、スラストカラー21の円環部33に複数の循環孔71を有している。回転軸部材12と共にスラストカラー21の円環部33が回転すると、循環油室55の潤滑油には、遠心力や剪断力、あるいは流速の違いによる圧力差などが生じる。これにより、循環油室55の潤滑油は、円環部33を貫く循環孔71を経由して、円環部33の内周側から外周側へ案内される。この循環孔71によって案内される潤滑油の流れは、下側油室47から循環油室55を経由して上側油室46へ向かう潤滑油の流れを形成する。その結果、下側油室47に貯えられている潤滑油は、スラストカラー21の回転によって、循環油室55を経由して上側油室46へ循環する。従って、ポンプ装置等を用いることなく潤滑油の循環を促すことができる。そして、スラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25は、この循環する潤滑油の流れによって潤滑及び冷却される。従って、スラスト軸受部23及びジャーナル軸受部25における焼き付きを抑制することができる。
第1実施形態では、循環孔71は、内周側から外周側へかけて上方へ傾斜している。そのため、循環孔71を経由する潤滑油の流れは、循環孔71から流出するとき、上方つまり上側油室46へ向けた流れを形成する。これにより、循環孔71を通過した潤滑油は、上側油室46へ容易に案内される。従って、循環孔71を経由した潤滑油の流れ、及びこれによる潤滑油の循環を促すことができる。又、循環孔71は、スラストカラー21の円環部33を貫いている。円環部33の下端にはスラスト軸受部23が設けられている。循環孔71を潤滑油が流れることにより、スラスト軸受部23は循環孔71を流れる潤滑油によっても冷却される。従って、スラスト軸受部23及びスラストカラー21の冷却も促進することができる。
第1実施形態では、外周側通路57は、仮想直線Lよりも上方における面572と面574との距離が、この仮想直線Lの下方における面571と面573との距離よりも大きく設定されている。循環孔71を経由する潤滑油の流速は、スラスト軸受部23を経由する潤滑油の流速よりも大きい。そのため、循環孔71を通過して上側油室46へ向かう潤滑油の流れは、スラスト軸受部23を通過する潤滑油を汲み上げる。その結果、仮想直線Lよりも上方では、循環孔71を通過した潤滑油に加え、スラスト軸受部23を通過した潤滑油も流れる。そこで、仮想直線Lよりも上方で距離を大きくすることにより、流量が増大した潤滑油は滞留することなく上側油室46へ向けて流れる。従って、潤滑油の循環を促すことができる。
第1実施形態では、ケーシング24は、仮想直線Lとの交差位置Pよりも上方の壁面に曲面部72を有している。循環孔71から流出した潤滑油は、曲面部72によって滑らかに上方の上側油室46へ案内される。従って、潤滑油の循環経路における抵抗が低減され、潤滑油の循環を促すことができる。
第1実施形態では、ケーシング24の中間壁42に設けられている接続孔73は、循環油室55と上側油室46とを接続している。接続孔73は、循環油室55の外周側通路57側から上側油室46へ向けて断面積が連続的に拡大するテーパ状である。これにより、循環油室55側の潤滑油は、断面積が拡大する接続孔73に案内されて上側油室46へ移動する。従って、抵抗の増加を招くことなく、潤滑油の循環を促すことができる。
第1実施形態では、接続孔73は、内周側の面732が回転軸部材12の中心軸と平行である。これにより、接続孔73を通過する潤滑油には、上方の上側油室46へ向かう流れが形成され、流れの乱れが生じにくい。従って、流れの乱れによる抵抗の増大が抑えられ、潤滑油の循環を促すことができる。
第1実施形態では、シール部材77を備えている。シール部材77は、外周側通路57とジャーナル室59との間の潤滑油の流れを制限する。ジャーナル室59から外周側通路57へ潤滑油が流れると、ジャーナル室59に収容されるジャーナル軸受部25の潤滑が不十分になるおそれがある。一方、外周側通路57からジャーナル室59へ潤滑油が流れると、スラスト軸受部23を冷却し温度が上昇した潤滑油がジャーナル軸受部25へ流入し、ジャーナル軸受部25の温度の上昇を招くおそれがある。そこで、シール部材77を備えることにより、外周側通路57とジャーナル室59との間の潤滑油の流れが遮断される。従って、ジャーナル軸受部25の潤滑及び冷却を妨げることなく、潤滑油の循環を促すことができる。
第1実施形態では、シール部材77は、副スラスト軸受部としてもよい。これにより、回転軸部材12は、スラスト軸受部23及び副スラスト軸受部であるシール部材77において支持される。従って、部品点数の増加を招くことなく、回転軸部材12をより安定して支持することができると共に、潤滑油の循環を促すことができる。
第1実施形態では、循環孔71の入口への導入部78及びジャーナル貫通孔76の入口への導入部79を備えている。導入部78及び導入部79は、循環孔71及びジャーナル貫通孔76へ向けて内径が小さくなるように設定されている。これにより、これらの導入部78及び導入部79は、内周側通路56における潤滑油を循環孔71及びジャーナル貫通孔76へ導く。つまり、内周側通路56の潤滑油は、これらの導入部78及び導入部79に案内されて循環孔71及びジャーナル貫通孔76へ導かれる。そのため、内周側通路56から循環孔71及びジャーナル貫通孔76への潤滑油の流れが促される。従って、潤滑油の循環をより促すことができる。
(第1実施形態の変形例)
上記の第1実施形態では、接続孔73は、図7及び図8に示すようにケーシング24の周方向に対して傾斜面が互いに対象となるように反対方向へ傾斜している。しかし、接続孔73は、図10に示すように周方向において同一の方向へ傾斜する構成としてもよい。回転軸部材12の回転方向が正方向又は逆方向の双方に回転する場合、接続孔73は図7及び図8に示すような形状であることが好ましい。また、このケーシング24の周方向における接続孔73の前方又は後方の傾斜は、図8及び図10に示すように同一であってもよく、図11に示すように異なっていてもよい。いずれにしても、接続孔73の形状は、立型軸受装置10に要求される性能に応じて潤滑油の移動を制御できるように任意に設定することができる。
(第2実施形態)
第2実施形態による立型軸受装置を図12に示す。
図12は、ケーシング24を軸方向の途中で切断した断面図であり、中間壁42及び内壁43等の図示を省略している。第2実施形態の場合、ケーシング24の外壁を構成するケーシング本体41は、周方向において平坦に延びる平面部81を有している。つまり、ケーシング本体41は、周方向において平坦な平面部81と、周方向において平面部81を接続する円環部82とを有している。円環部82は、回転軸部材12と同心の円環状に形成されている。つまり、円環部82は、図12に示すような断面において円弧状となる曲面に形成されている。第2実施形態の場合、ケーシング本体41は、2つの平面部81と2つの円環部82とを有している。
第2実施形態では、冷却部26は、このケーシング本体41の平面部81に設けられている。つまり、冷却部26を構成する潤滑油通路部51は、ケーシング本体41において平面部81からケーシング本体41の外側へ露出している。これとともに、冷却部26を構成する放熱部52は、平面部81と対向する位置に設けられている。第2実施形態のように2つの冷却部26は、ケーシング本体41の2つの平面部81にそれぞれ設けられている。
第2実施形態のように冷却部26を平面部81に設けることにより、ファン部54によって形成された空気の流れは、冷却部26と平面部81との間に均等に流入する。上述の第1実施形態のように、円弧状のケーシング本体41に対向して平面状の冷却部26を設けると、冷却部26とケーシング本体41との間の距離はケーシング本体41の周方向において異なる。つまり、円弧状のケーシング本体41と平面状の冷却部26とが対向しているとき、ケーシング本体41の周方向において両端側ではケーシング本体41と冷却部26との間の距離が大きくなる。これに対し、ケーシング本体41の周方向において中間部分では、ケーシング本体41と冷却部26との間の距離が小さくなる。このように、円弧状のケーシング本体41と平面状の冷却部26とが対向しているとき、ファン部54によって形成された空気が通過する断面積はケーシング本体41の周方向において異なる。これに対し、第2実施形態の場合、冷却部26と平面部81とがほぼ平行に配置される。そのため、空気が通過する空間の断面積は、ケーシング本体41の周方向においてほぼ均等になる。これにより、ファン部54によって形成された空気の流れは、冷却部26を均等に通過する。その結果、冷却部26における冷却効率は向上する。
また、第2実施形態の場合、冷却部26はケーシング本体41において平面状の平面部81に取り付けられる。そのため、冷却部26は、曲面状の円環部82に設ける場合と比較して、位置の決定、及び固定に関する作業が簡略化される。その結果、冷却部26をケーシング本体41に組み付ける際の作業効率が向上する。
以上説明したように、第2実施形態では、ケーシング本体41に平面部81を形成し、この平面部81に冷却部26を設けている。そのため、ファン部54によって形成された冷却のための空気の流れは、冷却部26を均等に通過する。従って、冷却部26における冷却効率が向上し、冷却部26の小型化を図ることができる。
又、第2実施形態では、平坦な平面部81に冷却部26を設けることにより、ケーシング本体41に冷却部26を取り付ける際の作業性も高めることができる。
(第2実施形態の変形例)
図12に示す第2実施形態では、ケーシング本体41に2つの平面部81を形成し、これら2つの平面部81にそれぞれ冷却部26を設ける例について説明した。
しかし、ケーシング本体41は、図13に示すように3つの平面部81を有していてもよい。そして、図13に示す立型軸受装置10の場合、3つの平面部81にそれぞれ冷却部26を設けてもよい。又、ケーシング本体41は、図14に示すように4つの平面部81を有していてもよく、図15に示すように平面部81だけで構成してもよい。
このように、ケーシング本体41に設ける平面部81の数は、任意に設定することができる。そして、平面部81のすべて又は平面部81のいずれかに冷却部26を設けることにより、冷却部26の数が増加し、さらなる冷却効率の向上を図ることができる。又、第2実施形態でも説明したように、平面部81に冷却部26を設けることにより、ケーシング本体41への冷却部26の取り付けは容易になる。そのため、冷却効率の向上のために冷却部26の数が増加する場合でも、平面部81に冷却部26を取り付けることにより、作業工数の大幅な低減を図ることができる。
(第3実施形態)
第3実施形態による立型軸受装置を図16に示す。
第3実施形態の場合、冷却部26の放熱部52は、回転軸部材12の軸方向に対して傾斜している。つまり、放熱部52は、回転軸部材12と平行ではなく斜めに設けられている。放熱部52を回転軸部材12と平行、つまり第1実施形態のように設けると、ファン部54によって形成された空気の流れは、放熱部52とケーシング本体41との間を軸方向へ通過する。そして、この放熱部52とケーシング本体41との間の通過した冷却のための空気の流れは、ベースプレート22によって径方向外側へ曲げられる。そのため、ファン部54によって形成された空気の流れは、放熱部52の上側よりも下側を流れやすくなる。これにより、放熱部52における潤滑油の放熱は下側が主となり、放熱部52の放熱面の活用が不十分になる傾向にある。
そこで、第3実施形態のように放熱部52を傾けることにより、ファン部54によって形成された空気の流れは、放熱部52の全体に行き渡りやすくなる。つまり、ファン部54によって形成された空気の流れは、軸に平行な場合と比較して、放熱部52の全体に流入する。これにより、放熱部52の面積を拡大しなくても、潤滑油の放熱が促進される。従って、放熱部52の冷却効率の向上を図ることができる。
ここで、放熱部52は、図17に示すように回転軸部材12の軸方向に対してほぼ垂直に設けてもよい。つまり、放熱部52は、回転軸部材12となす角度が90°となる。このように、放熱部52を回転軸部材12の軸に対して垂直に配置することにより、ファン部54によって形成された空気の流れは、放熱部52の全体をほぼ均等に通過する。これにより、放熱部52の面積を拡大しなくても、潤滑油の放熱が促進される。従って、放熱部52の冷却効率のさらなる向上を図ることができる。
(第4実施形態)
第4実施形態による立型軸受装置を図18に示す。
第4実施形態の場合、冷却部26は整流板91を有している。この整流板91は、ファン部54から放熱部52へ空気が流入する入口側に設けられている。第4実施形態の場合、整流板91は、上側油室46に接続している潤滑油通路部51に設けられている。具体的には、整流板91は、上側油室46から延びる潤滑油通路部51が放熱部52と接続する部分に設けられている。整流板91を設けることにより、ファン部54で形成された空気の流れは整流板91で流れが整えられる。つまり、整流板91は、ファン部54で形成された空気の流れに含まれる乱れを整え、安定した空気の流れとして放熱部52へ導く。これにより、放熱部52は、乱れの少ない空気の流れが通過する。
第4実施形態では、ファン部54で形成された空気の流れは、整流板91で整流され、放熱部52へ導かれる。これにより、放熱部52を通過する空気の流れが安定する。従って、冷却効率の向上を図ることができる。
(第5実施形態)
第5実施形態による立型軸受装置を図19に示す。
第5実施形態の立型軸受装置10は、遮蔽板92を備えている。遮蔽板92は、冷却部26とケーシング24との間に設けられている。遮蔽板92は、冷却部26からケーシング24への熱の伝達を遮蔽する。図16及び図17に示す第3実施形態のように放熱部52を回転軸部材12の軸に対して傾斜させると、放熱部52とケーシング24との間の距離が小さくなる場所が生じる。このように、放熱部52とケーシング24とが接近すると、温度の高い放熱部52からケーシング24へ熱が伝わるおそれがある。そこで、放熱部52とケーシング24との間には遮蔽板92が設けられている。これにより、放熱部52の熱は、遮蔽板92によって遮蔽され、ケーシング24への伝達が低減される。
第5実施形態では、遮蔽板92を設けることにより、放熱部52からケーシング24への熱の伝達を低減している。従って、傾斜にともなう放熱部52とケーシング24の接近による冷却性能の低下を抑えることができる。
(第6実施形態)
第6実施形態による立型軸受装置を図20に示す。
第6実施形態では、冷却部26は、潤滑油通路部51、及び複数の放熱部52を有している。そして、潤滑油通路部51は、上側油室46からケーシング本体41の外側に露出して、下側油室47へ流れるまでの間に、複数の放熱部52を連続して通過する。つまり、潤滑油通路部51は、直列に配置された複数の放熱部52を連続して通過している。これにより、上側油室46から潤滑油通路部51に流出した潤滑油は、連続する放熱部52を通過することにより、多段階に冷却される。そして、複数の放熱部52で冷却された潤滑油は、下側油室47へ流入する。
第6実施形態では、複数の放熱部52を連続して通過することにより、潤滑油通路部51を流れる潤滑油の放熱が促進される。そして、第6実施形態では、複数の放熱部52を設ける場合でも、潤滑油が通過するためにケーシング本体41に形成される穴は、入口と出口の2カ所でよい。例えばケーシング本体41に設けた6つの平面部81にそれぞれ対向して放熱部52を配置する場合、ケーシング本体41には6本の潤滑油通路部51を接続する必要がある。この場合、潤滑油が通過するためにケーシング本体41に形成される穴は、1本の潤滑油通路部51に2つが必要となり、合計12となる。一方、第6実施形態の場合、6つの放熱部52を設ける場合でも、2本の潤滑油通路部51が用いられるため、ケーシング本体41に形成される穴は合計4つである。このように、第6実施形態では、ケーシング本体41に形成される潤滑油が通過するための穴の数は低減される。これにより、ケーシング本体41の加工工数、及び部品点数は低減される。従って、冷却性能を維持しつつ、構造をより簡略化することができる。
(その他の実施形態)
以上説明した本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の実施形態に適用可能である。
第3実施形態では、回転軸部材12の軸方向において上側が広がるように放熱部52を傾ける構成について説明した。しかし、逆に、回転軸部材12の軸方向において下側が広がるように放熱部52を傾けてもよい。この場合、第4実施形態の遮蔽板92は、放熱部52のケーシング本体41に接近する上側に設けることが望ましい。また、放熱部52と潤滑油通路部51との接続関係は上記の例に限らない。例えば図17に示す例の場合、潤滑油通路部51は、上側油室46から径方向において放熱部52の外側に接続し、径方向において放熱部52の内側から下側油室47へ接続している。これと反対に、潤滑油通路部51は、上側油室46から径方向において放熱部52の内側に接続し、径方向において放熱部52の外側から下側油室47へ接続する構成としてもよい。又、潤滑油の流れも、回転軸部材12を中心に時計回りであっても、反時計回りであってもよい。このように、放熱部52と潤滑油通路部51との接続関係、及び潤滑油の流れ方向は、適用する放熱部52の使用に応じて任意に変更することができる。
また、上記の複数の実施形態では、潤滑油通路部51を経由して放熱部52を通過する潤滑油は、上側油室46から下側油室47へ流れる例について説明した。一方、潤滑油通路部51を経由して放熱部52を通過する潤滑油は、下側油室47から上側油室46へ流れる構成としてもよい。この場合、放熱部52を通過する潤滑油は、スラストカラー21の回転によって潤滑油に生じた遠心力や剪断力を利用したポンピング作用によって下側油室47から上側油室46へ流れる。このように、潤滑油通路部51において潤滑油が流れる経路及び方向は、放熱部52を通過するのであれば任意に設定することができる。
さらに、上記の複数の実施形態では、冷却部26の取り付けのためにケーシング本体41に平面部81を設ける例について説明した。しかし、図21に示すようにケーシング本体41の平面部81には、冷却部26を取り付けなくてもよい。すなわち、ケーシング本体41は、冷却部26が取り付けられていない平面部81を有していてもよい。

Claims (8)

  1. 重力方向へ延びる回転軸部材と共に回転する円筒状のスラストカラーと、
    前記スラストカラーの下端と対向するベースプレートと、
    前記スラストカラーと前記ベースプレートとが前記回転軸部材の軸方向で対向する部分に設けられ、前記回転軸部材を軸方向で支持するスラスト軸受部と、
    前記回転軸部材の外周側を包囲し、前記ベースプレートと一体に潤滑油を貯える油室を形成する容器状であり、前記油室を重力方向において上方に設けられている上側油室と下方に設けられている下側油室とに区画するケーシングと、
    前記ケーシングと前記スラストカラーとが前記回転軸部材の径方向で対向する部分に設けられ、前記回転軸部材を径方向で支持するジャーナル軸受部と、
    前記ケーシングの径方向外側に前記ケーシングと一体に設けられ、前記ケーシングから露出して前記上側油室から前記下側油室へ移動する前記潤滑油が通る潤滑油通路部を有し、前記潤滑油通路部を経由して前記上側油室から前記下側油室へ移動する前記潤滑油を前記ケーシングの外周側における空気により冷却する冷却部と、
    前記冷却部と前記ケーシングとの間に設けられ、前記冷却部から前記ケーシングへの熱の伝達を遮蔽する遮蔽板と、
    を備える立型軸受装置。
  2. 前記回転軸部材と一体に回転し、前記冷却部へ向けて空気の流れを形成する送風部をさらに備える請求項1記載の立型軸受装置。
  3. 前記ケーシングは、前記油室を、前記上側油室及び前記下側油室に加えて、前記回転軸部材と共に回転する前記スラストカラーの回転によって前記下側油室から前記上側油室へ循環する前記潤滑油が流れる循環油室に区画し、
    前記スラスト軸受部及び前記ジャーナル軸受部は、前記循環油室に設けられている請求項1又は2記載の立型軸受装置。
  4. 前記ケーシングは、外壁を構成するケーシング本体を有しており、
    前記ケーシング本体は、周方向において平坦な平面部を有し、
    前記冷却部は、前記平面部に設けられている請求項1から3のいずれか一項記載の立型軸受装置。
  5. 前記冷却部は、前記回転軸部材の軸方向に対して傾斜している請求項1から4のいずれか一項記載の立型軸受装置。
  6. 前記冷却部は、流入する空気の流れを整える整流板を有する請求項1から5のいずれか一項記載の立型軸受装置。
  7. 前記冷却部は、前記潤滑油通路部を流れる潤滑油が放熱する複数の放熱部を有し、
    前記潤滑油通路部は、複数の前記放熱部を連続して通過している請求項1から6のいずれか一項記載の立型軸受装置。
  8. 請求項1から7のいずれか一項記載の立型軸受装置と、
    前記回転軸部材の軸方向において少なくとも一方の端部が前記立型軸受装置により支持される回転体と、
    を備える回転機。
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