JP6751547B2 - Sliding structure in hydraulic system, hydraulic pump, hydraulic motor, hydraulic system - Google Patents

Sliding structure in hydraulic system, hydraulic pump, hydraulic motor, hydraulic system Download PDF

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JP6751547B2 JP2015030975A JP2015030975A JP6751547B2 JP 6751547 B2 JP6751547 B2 JP 6751547B2 JP 2015030975 A JP2015030975 A JP 2015030975A JP 2015030975 A JP2015030975 A JP 2015030975A JP 6751547 B2 JP6751547 B2 JP 6751547B2
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Description

本発明は、油圧装置、油圧ポンプ、油圧モータ、油圧装置における摺動構造に関する。 The present invention relates to a sliding structure in a hydraulic device, a hydraulic pump, a hydraulic motor, and a hydraulic device.

摺動面に、固体潤滑材を配置することが知られている。固体潤滑材は、例えば、1つの金属部材と他の金属部材との間の接触面に配置される。固体潤滑材は、金属同士の直接接触に伴う金属接触面の焼付き現象(すなわち、金属接触面の変質)を抑制する。 It is known that a solid lubricant is placed on the sliding surface. The solid lubricant is placed, for example, on the contact surface between one metal member and the other metal member. The solid lubricant suppresses the seizure phenomenon of the metal contact surface (that is, the deterioration of the metal contact surface) due to the direct contact between the metals.

関連する技術として、特許文献1には、トルク伝達面に固体潤滑皮膜を配置することが記載されている。また、特許文献2には、回転軸とハウジングとの間に介在されるシールリングに、固体潤滑材を含有させることが記載されている。 As a related technique, Patent Document 1 describes that a solid lubricating film is arranged on a torque transmission surface. Further, Patent Document 2 describes that a solid lubricant is contained in the seal ring interposed between the rotating shaft and the housing.

特開2012−137137号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-137137 特開平6−240271号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 6-24271

本発明の目的は、大きな軸方向荷重が作用するシール面(または、摺動面)におけるシール特性(または、摺動特性)を維持可能な油圧装置、油圧ポンプ、油圧モータ、油圧装置における摺動構造を提供することにある。 An object of the present invention is sliding in a hydraulic device, a hydraulic pump, a hydraulic motor, or a hydraulic device capable of maintaining the sealing characteristics (or sliding characteristics) on the sealing surface (or sliding surface) on which a large axial load acts. To provide the structure.

この発明のこれらの目的とそれ以外の目的と利益とは以下の説明と添付図面とによって容易に確認することができる。 These objectives and other objectives and benefits of the present invention can be easily confirmed by the following description and accompanying drawings.

以下に、発明を実施するための形態で使用される番号・符号を用いて、課題を解決するための手段を説明する。これらの番号・符号は、特許請求の範囲の記載と発明を実施するための形態との対応関係の一例を示すために、参考として、括弧付きで付加されたものである。よって、括弧付きの記載により、特許請求の範囲は、限定的に解釈されるべきではない。 Hereinafter, means for solving the problem will be described using the numbers and codes used in the embodiment of the invention. These numbers and codes are added in parentheses for reference in order to show an example of the correspondence between the description of the claims and the mode for carrying out the invention. Therefore, the scope of claims should not be construed in a limited manner by the description in parentheses.

いくつかの実施形態の油圧装置は、バレル(50)と弁板(60)とを具備する。前記バレル(50)は、ハウジング(40)内に配置される。前記バレル(50)は、中心軸(X軸)まわりに回転可能である。前記バレル(50)は、前記中心軸(X軸)に垂直な第1摺動面(72;52)を備える。前記弁板(60)は、前記ハウジング(40)に固定される。前記弁板(60)は、前記第1摺動面(72;52)に接触する第2摺動面(62;72’)を備える。前記第1摺動面(72;52)および前記第2摺動面(62;72’)は、油シール面である。前記第1摺動面(72;52)および前記第2摺動面(62;72’)は、前記中心軸(X軸)に沿う方向に軸方向荷重が作用する面である。前記第1摺動面(72;52)と前記第2摺動面(62;72’)のうちの少なくとも1つの摺動面(換言すれば、前記第1摺動面と前記第2摺動面のうちのいずれか一方の摺動面、または、両方の摺動面)は、固体潤滑皮膜(70)の表面である。 The hydraulic system of some embodiments comprises a barrel (50) and a valve plate (60). The barrel (50) is arranged within the housing (40). The barrel (50) is rotatable around a central axis (X axis). The barrel (50) includes a first sliding surface (72; 52) perpendicular to the central axis (X-axis). The valve plate (60) is fixed to the housing (40). The valve plate (60) includes a second sliding surface (62; 72') that contacts the first sliding surface (72; 52). The first sliding surface (72; 52) and the second sliding surface (62; 72') are oil-sealed surfaces. The first sliding surface (72; 52) and the second sliding surface (62; 72') are surfaces on which an axial load acts in a direction along the central axis (X axis). At least one sliding surface (in other words, the first sliding surface and the second sliding surface) of the first sliding surface (72; 52) and the second sliding surface (62; 72'). The sliding surface of any one of the surfaces, or both sliding surfaces) is the surface of the solid lubricating film (70).

上記油圧装置において、前記ハウジング(40)に固定される斜板(80)を更に備えていてもよい。前記バレル(50)は、ピストン(542)と、シリンダ室(543)と、流出入口(544)とを有する油圧シリンダ(54)を備えていてもよい。前記弁板(60)は、前記流出入口(544)と連通可能な高圧側ポート(66)と、前記流出入口(544)と連通可能な低圧側ポート(64)とを備えていてもよい。前記固体潤滑皮膜(70)には、前記中心軸(X軸)に対して非対称に、前記軸方向荷重が作用してもよい。 The hydraulic system may further include a swash plate (80) fixed to the housing (40). The barrel (50) may include a hydraulic cylinder (54) having a piston (542), a cylinder chamber (543), and an outflow port (544). The valve plate (60) may include a high-pressure side port (66) capable of communicating with the outflow port (544) and a low-pressure side port (64) capable of communicating with the outflow port (544). The axial load may act on the solid lubricating film (70) asymmetrically with respect to the central axis (X-axis).

上記油圧装置において、前記バレルの前記第1摺動面(72;52)には、前記流出入口(544)を囲む環状溝(58)が形成されていてもよい。 In the hydraulic system, the first sliding surface (72; 52) of the barrel may be formed with an annular groove (58) surrounding the outflow port (544).

上記油圧装置において、前記弁板の前記第2摺動面(62;72’)には、前記高圧側ポート(66)および前記低圧側ポート(64)を囲む環状溝が形成されていてもよい。 In the hydraulic device, the second sliding surface (62; 72') of the valve plate may be formed with an annular groove surrounding the high pressure side port (66) and the low pressure side port (64). ..

上記油圧装置において、前記バレル(50)の硬度が前記弁板(60)の硬度より低い場合には、前記第1摺動面(72;52)に前記流出入口(544)を囲む環状溝が設けられてもよい。また、前記バレル(50)の硬度が前記弁板(60)の硬度より高い場合には、前記第2摺動面(62;72’)に前記高圧側ポート(66)および前記低圧側ポート(64)を囲む環状溝が設けられてもよい。 In the hydraulic system, when the hardness of the barrel (50) is lower than the hardness of the valve plate (60), the first sliding surface (72; 52) has an annular groove surrounding the outflow port (544). It may be provided. When the hardness of the barrel (50) is higher than the hardness of the valve plate (60), the high pressure side port (66) and the low pressure side port (66) are placed on the second sliding surface (62; 72'). An annular groove may be provided surrounding 64).

上記油圧装置において、前記斜板(80)における前記ピストン(542)との摺動面である斜板摺動面、または、前記ピストン(542)における前記斜板(80)との摺動面であるピストン摺動面の少なくとも一方には、固体潤滑皮膜(5426)が配置されてもよい。 In the hydraulic system, the swash plate sliding surface which is the sliding surface of the swash plate (80) with the piston (542) or the sliding surface of the piston (542) with the swash plate (80). A solid lubricating film (5426) may be arranged on at least one of the sliding surfaces of a piston.

上記油圧装置において、前記バレル(50)とともに回転するリテーナ(90)と、前記斜板(80)と前記リテーナ(90)との間に配置されるワッシャ(100)とを更に備えていてもよい。前記ワッシャ(100)の表面、前記ワッシャ(100)に接触する前記斜板(80)の表面、または、前記ワッシャ(100)に接触する前記リテーナ(90)の表面のうちの少なくとも1つの表面には、固体潤滑皮膜(102)が配置されていてもよい。 The hydraulic system may further include a retainer (90) that rotates with the barrel (50) and a washer (100) that is arranged between the swash plate (80) and the retainer (90). .. On the surface of the washer (100), the surface of the swash plate (80) in contact with the washer (100), or the surface of the retainer (90) in contact with the washer (100). May have a solid lubricating film (102) arranged.

上記油圧装置において、前記ワッシャ(100)の表面のうち、前記斜板に接触する表面、および、前記リテーナ(90)に接触する表面に、前記固体潤滑皮膜(102)が配置されていてもよい。 In the hydraulic system, the solid lubricating film (102) may be arranged on the surface of the washer (100) that contacts the swash plate and the surface that contacts the retainer (90). ..

上記油圧装置において、前記バレル(50)とともに回転する回転シャフト(110)と、前記回転シャフト(110)に固定され、前記中心軸(X軸)に垂直な第3摺動面を備える面シール部材(114)と、前記ハウジング(40)に固定され、前記第3摺動面と接触する第4摺動面を備える受け部材(48)とを更に備えていてもよい。前記第3摺動面および前記第4摺動面は、前記中心軸(X軸)に沿う方向の軸方向荷重が作用する面であってもよい。前記第3摺動面と前記第4摺動面のうちの少なくとも1つの摺動面は、固体潤滑皮膜(49)の表面であってもよい。 In the hydraulic system, a surface sealing member including a rotating shaft (110) that rotates together with the barrel (50) and a third sliding surface that is fixed to the rotating shaft (110) and is perpendicular to the central axis (X axis). (114) and a receiving member (48) fixed to the housing (40) and having a fourth sliding surface in contact with the third sliding surface may be further provided. The third sliding surface and the fourth sliding surface may be surfaces on which an axial load in a direction along the central axis (X-axis) acts. At least one sliding surface of the third sliding surface and the fourth sliding surface may be the surface of the solid lubricating film (49).

いくつかの実施形態の油圧ポンプは、上記の段落のいずれかの段落に記載された油圧装置を備える油圧ポンプである。 The hydraulic pump of some embodiments is a hydraulic pump comprising the hydraulic system described in any of the paragraphs above.

いくつかの実施形態の油圧モータは、上記の段落のいずれかの段落に記載された油圧装置を備える油圧モータである。 The hydraulic motor of some embodiments is a hydraulic motor comprising the hydraulic system described in any of the paragraphs above.

いくつかの実施形態の油圧装置における摺動構造は、第1部材(50;100;114;542)と、第2部材(60;90;48;80)とを具備する。前記第1部材は、中心軸(X軸;Ct)まわりに回転可能であり、前記中心軸(X軸;Ct)に垂直な第1摺動面(72等)を備える。前記第2部材は、前記第1摺動面に接触する第2摺動面(62等)を備える。前記第1摺動面および前記第2摺動面は、前記中心軸(X軸;Ct)に沿う方向に軸方向荷重が作用する面である。前記第1摺動面と前記第2摺動面のうちの少なくとも1つの摺動面は、固体潤滑皮膜(70;102;49;5426)の表面である。 The sliding structure in the hydraulic system of some embodiments comprises a first member (50; 100; 114; 542) and a second member (60; 90; 48; 80). The first member is rotatable around a central axis (X axis; Ct) and includes a first sliding surface (72, etc.) perpendicular to the central axis (X axis; Ct). The second member includes a second sliding surface (62, etc.) that contacts the first sliding surface. The first sliding surface and the second sliding surface are surfaces on which an axial load acts in a direction along the central axis (X axis; Ct). At least one sliding surface of the first sliding surface and the second sliding surface is the surface of the solid lubricating film (70; 102; 49; 5426).

上記油圧装置における摺動構造において、前記第1摺動面、および、前記第2摺動面は、前記中心軸に対して非対称に前記軸方向荷重が作用する面であってもよい。 In the sliding structure of the hydraulic device, the first sliding surface and the second sliding surface may be surfaces on which the axial load acts asymmetrically with respect to the central axis.

本発明により、大きな軸方向荷重が作用するシール面(または、摺動面)におけるシール特性(または、摺動特性)を維持可能な油圧装置、油圧ポンプ、油圧モータ、油圧装置における摺動構造が提供できる。 According to the present invention, a sliding structure in a hydraulic device, a hydraulic pump, a hydraulic motor, and a hydraulic device capable of maintaining the sealing characteristics (or sliding characteristics) on the sealing surface (or sliding surface) on which a large axial load acts Can be provided.

図1Aは、固定部材および回転部材の側面図であり、発明者によって認識された課題を説明する図である。FIG. 1A is a side view of a fixing member and a rotating member, and is a diagram for explaining a problem recognized by the inventor. 図1Bは、図1AのA−A矢視断面図である。FIG. 1B is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 1A. 図2Aは、固定部材および回転部材の側面図であり、発明者によって認識された課題を説明する図である。FIG. 2A is a side view of the fixing member and the rotating member, and is a diagram for explaining the problem recognized by the inventor. 図2Bは、図2AのB−B矢視断面図である。FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG. 2A. 図2Cは、固定部材および回転部材の側面図であり、発明者によって認識された課題を説明する図である。FIG. 2C is a side view of the fixing member and the rotating member, and is a diagram for explaining the problem recognized by the inventor. 図3Aは、油圧装置の概略側面図である。FIG. 3A is a schematic side view of the hydraulic system. 図3Bは、図3AのA1−A1矢視断面図である。FIG. 3B is a cross-sectional view taken along the line A1-A1 of FIG. 3A. 図3Cは、図3AのA1−A1矢視断面図である。FIG. 3C is a cross-sectional view taken along the line A1-A1 of FIG. 3A. 図4Aは、図3AのA1−A1矢視断面図である。FIG. 4A is a cross-sectional view taken along the line A1-A1 of FIG. 3A. 図4Bは、図4AのC−C矢視断面図である。FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. 4A. 図4Cは、図4AのD−D矢視断面図である。FIG. 4C is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG. 4A. 図4Dは、図4AのE−E矢視断面図である。FIG. 4D is a cross-sectional view taken along the line EE of FIG. 4A. 図4Eは、図4Aの領域Fの拡大図である。FIG. 4E is an enlarged view of the region F of FIG. 4A. 図4Fは、図4Aの領域Fの拡大図であり、変形例を示す。FIG. 4F is an enlarged view of the region F of FIG. 4A and shows a modified example. 図4Gは、油圧装置の動作について説明するための図である。FIG. 4G is a diagram for explaining the operation of the hydraulic system. 図5Aは、油圧ポンプの一例を示す概略ブロック図である。FIG. 5A is a schematic block diagram showing an example of a hydraulic pump. 図5Bは、油圧モータの一例を示す概略ブロック図である。FIG. 5B is a schematic block diagram showing an example of a hydraulic motor. 図6は、図3AのA1−A1矢視断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line A1-A1 of FIG. 3A.

以下、油圧装置、油圧ポンプ、油圧モータ、油圧装置における摺動構造に関して、添付図面を参照して説明する。 Hereinafter, the sliding structures of the hydraulic device, the hydraulic pump, the hydraulic motor, and the hydraulic device will be described with reference to the accompanying drawings.

(重要な用語の定義)
本明細書において、「垂直」には、厳密に90度であることと、約90度であることが包含される。約90度には、85度以上95度以下の角度が包含される。
(Definition of important terms)
As used herein, "vertical" includes exactly 90 degrees and about 90 degrees. About 90 degrees includes angles of 85 degrees or more and 95 degrees or less.

(座標系の定義)
回転シャフトの中心軸に沿う方向をX軸と定義する。油圧装置が、バレルおよび弁板を備える場合、+X方向は、X軸に沿う方向であって、バレルから弁板に向かう方向と定義する。Z軸は、X軸に垂直な軸である。Y軸は、X軸およびZ軸に垂直な軸である。
(Definition of coordinate system)
The direction along the central axis of the rotating shaft is defined as the X axis. When the hydraulic system includes a barrel and a valve plate, the + X direction is defined as a direction along the X axis and from the barrel to the valve plate. The Z axis is an axis perpendicular to the X axis. The Y-axis is an axis perpendicular to the X-axis and the Z-axis.

(発明者によって認識された課題)
図1Aおよび図1Bは、大きな軸方向荷重が作用する摺動面について説明するための図である。図1Aは、固定部材10および回転部材20の側面図である。図1Bは、図1AのA−A矢視断面図である。
(Issues recognized by the inventor)
1A and 1B are views for explaining a sliding surface on which a large axial load acts. FIG. 1A is a side view of the fixing member 10 and the rotating member 20. FIG. 1B is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 1A.

固定部材10は、例えば、ハウジングに固定されている。固定部材10は、例えば、固定板12を備える。回転部材20は、中心軸(X軸)まわりに回転する。図1Aに記載の例では、回転部材20は、R方向に回転する。回転部材20は、例えば、回転板22を備える。固定部材10および回転部材20には、中心軸(X軸)に沿って、圧縮荷重である軸方向荷重Fが作用する。 The fixing member 10 is fixed to the housing, for example. The fixing member 10 includes, for example, a fixing plate 12. The rotating member 20 rotates around a central axis (X axis). In the example described in FIG. 1A, the rotating member 20 rotates in the R direction. The rotating member 20 includes, for example, a rotating plate 22. An axial load F, which is a compressive load, acts on the fixed member 10 and the rotating member 20 along the central axis (X-axis).

固定板12は、回転板22に接触する摺動面を備える。また、回転板22は、固定板12に接触する摺動面を備える。回転板22の摺動面、および、固定板12の摺動面には、軸方向荷重が作用する。軸方向荷重が作用する摺動面において、焼付き現象が発生するのを防止するために、摺動面に軟質金属のめっきを施す技術が知られている。 The fixing plate 12 includes a sliding surface that comes into contact with the rotating plate 22. Further, the rotating plate 22 includes a sliding surface that comes into contact with the fixing plate 12. An axial load acts on the sliding surface of the rotating plate 22 and the sliding surface of the fixing plate 12. A technique of plating a sliding surface with a soft metal is known in order to prevent a seizure phenomenon from occurring on a sliding surface on which an axial load acts.

発明者は、大きな軸方向荷重が作用する摺動面に軟質金属のめっきを施した場合、めっきの摩耗が激しいことを見出した。焼付き現象の発生を防止する観点からは、多少のめっきの摩耗は許容される。しかし、大きな軸方向荷重が作用する摺動面が、シール面である場合には、めっきの摩耗によって、シール面からの液漏れが発生する。 The inventor has found that when a sliding surface on which a large axial load acts is plated with a soft metal, the plating wears severely. From the viewpoint of preventing the occurrence of seizure phenomenon, some wear of the plating is allowed. However, when the sliding surface on which a large axial load acts is the sealing surface, liquid leakage from the sealing surface occurs due to wear of the plating.

発明者は、大きな軸方向荷重が作用する摺動面のうちの少なくとも一方の摺動面を固体潤滑皮膜14の表面とすることで、シール面の摩耗に伴う、シール面からの液漏れの発生が防止されることを見出した。軸方向荷重が作用する摺動面には、軟質金属のめっきを施すという技術常識を覆すものである。なお、図1Aにおいて、固体潤滑皮膜14の表面と、回転板22の表面との間の隙間が誇張されて記載されている。当該隙間は、実際には、微小隙間である。また、実際には、微小隙間は一様ではなく、固体潤滑皮膜14の表面と、回転板22の表面とが互いに接触する領域も存在する。 The inventor has set at least one of the sliding surfaces on which a large axial load acts as the surface of the solid lubricating film 14, so that liquid leakage from the sealing surface occurs due to wear of the sealing surface. Was found to be prevented. It overturns the common general technical wisdom that soft metal plating is applied to the sliding surface on which the axial load acts. In FIG. 1A, the gap between the surface of the solid lubricating film 14 and the surface of the rotating plate 22 is exaggerated. The gap is actually a minute gap. Further, in reality, the minute gaps are not uniform, and there is also a region where the surface of the solid lubricating film 14 and the surface of the rotating plate 22 come into contact with each other.

(発明者によって認識された別の課題)
図2A乃至図2Cは、中心軸に対して非対称な軸方向荷重が作用する摺動面について説明するための図である。図2Aは、固定部材10および回転部材20の側面図である。図2Bは、図2AのB−B矢視断面図である。図2Cは、固定部材10および回転部材20の側面図である。
(Another issue recognized by the inventor)
2A to 2C are views for explaining a sliding surface on which an axial load asymmetrical with respect to the central axis acts. FIG. 2A is a side view of the fixing member 10 and the rotating member 20. FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG. 2A. FIG. 2C is a side view of the fixing member 10 and the rotating member 20.

図2A乃至図2Cについて、図1Aおよび図1Bを用いて説明した部材と同一の機能の部材には、同一の図番を付している。固定板12の下側部分(−Z方向側の領域Az(−)に位置する部分)には、軸方向荷重F1が作用し、回転板22の下側部分(−Z方向側の領域Az(−)に位置する部分)には、軸方向荷重F1が作用する。また、固定板12の上側部分(+Z方向側の領域Az(+)に位置する部分)には、軸方向荷重F2が作用し、回転板22の上側部分(+Z方向側の領域Az(+)に位置する部分)には、軸方向荷重F2が作用する。軸方向荷重F2が、軸方向荷重F1よりも小さい場合を想定する(換言すれば、摺動面に、中心軸(X軸)に対して非対称な軸方向荷重が作用する場合を想定する。)。 With respect to FIGS. 2A to 2C, members having the same function as the members described with reference to FIGS. 1A and 1B are given the same drawing numbers. An axial load F1 acts on the lower portion of the fixed plate 12 (the portion located in the region Az (-) on the −Z direction side), and the lower portion of the rotating plate 22 (the region Az on the −Z direction side) ( An axial load F1 acts on the portion located at −). Further, an axial load F2 acts on the upper portion of the fixing plate 12 (the portion located in the region Az (+) on the + Z direction side), and the upper portion of the rotating plate 22 (the region Az (+) on the + Z direction side). Axial load F2 acts on the portion located in. It is assumed that the axial load F2 is smaller than the axial load F1 (in other words, it is assumed that an axial load asymmetric with respect to the central axis (X axis) acts on the sliding surface). ..

図2Cを参照すると、軸方向荷重F1が作用する固定板12の下側部分と、軸方向荷重F1が作用する回転板22の下側部分との間の距離は、軸方向荷重F2が作用する固定板12の上側部分と、軸方向荷重F2が作用する回転板22の上側部分との間の距離よりも小さくなることが把握される。 With reference to FIG. 2C, the axial load F2 acts on the distance between the lower portion of the fixed plate 12 on which the axial load F1 acts and the lower portion of the rotating plate 22 on which the axial load F1 acts. It is understood that the distance is smaller than the distance between the upper portion of the fixed plate 12 and the upper portion of the rotating plate 22 on which the axial load F2 acts.

例えば、固定板12の表面に軟質金属のめっきを施す場合を想定する。軸方向荷重F1が作用する固定板12の下側部分に施されためっきは、軸方向荷重F2が作用する固定板12の上側部分に施されためっきよりも、激しく摩耗する。換言すれば、めっきの摩耗量は、中心軸(X軸)に対して、非対称となる。 For example, it is assumed that the surface of the fixing plate 12 is plated with a soft metal. The plating applied to the lower portion of the fixing plate 12 on which the axial load F1 acts wears more severely than the plating applied to the upper portion of the fixing plate 12 on which the axial load F2 acts. In other words, the amount of plating wear is asymmetric with respect to the central axis (X-axis).

発明者は、中心軸に対して非対称な軸方向荷重が作用する摺動面が、シール面である場合には、めっきの摩耗量が非対称であることに起因して、シール面からの液漏れが発生することを見出した。 The inventor found that when the sliding surface on which the axial load asymmetrical with respect to the central axis acts is the sealing surface, the amount of plating wear is asymmetrical, resulting in liquid leakage from the sealing surface. Was found to occur.

また、発明者は、中心軸に対して非対称な軸方向荷重が作用する摺動面のうちの少なくとも一方の摺動面を固体潤滑皮膜14の表面とすることで、摩耗量が非対称であることに伴う、シール面からの液漏れの発生が防止されることを見出した。 Further, the inventor has made the surface of the solid lubricating film 14 at least one of the sliding surfaces on which the axial load asymmetric with respect to the central axis acts, so that the amount of wear is asymmetric. It has been found that the occurrence of liquid leakage from the sealing surface is prevented.

なお、図1A乃至図2Cにおける固定部材10および回転部材20は、発明者によって認識された課題を説明するために便宜的に記載されたものである。よって、図1A乃至図2Cに記載された固定部材10および回転部材20は、本願出願前における公知技術を示すものではない。 The fixing member 10 and the rotating member 20 in FIGS. 1A to 2C are described for convenience in order to explain the problem recognized by the inventor. Therefore, the fixing member 10 and the rotating member 20 shown in FIGS. 1A to 2C do not show known techniques before the application of the present application.

(油圧装置の概要)
図3Aおよび図3Bを参照して、油圧装置30(油圧により動作する装置)の概要について説明する。図3Aは、油圧装置の概略側面図である。また、図3Bは、図3AのA1−A1矢視断面図である。
(Overview of hydraulic system)
An outline of the hydraulic device 30 (device operated by hydraulic pressure) will be described with reference to FIGS. 3A and 3B. FIG. 3A is a schematic side view of the hydraulic system. Further, FIG. 3B is a cross-sectional view taken along the line A1-A1 of FIG. 3A.

油圧装置30は、ハウジング40と、バレル50と、弁板60とを具備する。 The hydraulic device 30 includes a housing 40, a barrel 50, and a valve plate 60.

バレル50は、ハウジング40内に配置される。バレル50は、中心軸(X軸)まわりに回転可能であり、油圧シリンダ54と、固体潤滑皮膜70と、中心軸(X軸)に垂直な第1摺動面72とを備える。 The barrel 50 is arranged in the housing 40. The barrel 50 is rotatable around a central axis (X-axis) and includes a hydraulic cylinder 54, a solid lubricating film 70, and a first sliding surface 72 perpendicular to the central axis (X-axis).

弁板60は、ハウジングに直接的にあるいは間接的に固定される。弁板60は、第1摺動面72に接触する第2摺動面62を備える。なお、「接触」には、常に接触していることに加え、時々接触することも包含される。 The valve plate 60 is fixed directly or indirectly to the housing. The valve plate 60 includes a second sliding surface 62 that comes into contact with the first sliding surface 72. It should be noted that "contact" includes not only constant contact but also occasional contact.

第1摺動面72および第2摺動面62は、油が漏れないようにバレル50と弁板60との間をシールする油シール面である。また、第1摺動面72には、弁板60または油を介して、中心軸(X軸)に沿う方向に軸方向荷重(F1、F2等)が作用し、第2摺動面62には、バレル50または油を介して、中心軸(X軸)に沿う方向に軸方向荷重(F1、F2等)が作用する。軸方向荷重(F1、F2等)は、中心軸(X軸)に対して、非対称な軸方向荷重(例えば、F1>F2)である。 The first sliding surface 72 and the second sliding surface 62 are oil sealing surfaces that seal between the barrel 50 and the valve plate 60 so that oil does not leak. Further, an axial load (F1, F2, etc.) acts on the first sliding surface 72 in the direction along the central axis (X axis) via the valve plate 60 or oil, and the second sliding surface 62 is affected. Axial loads (F1, F2, etc.) act in the direction along the central axis (X-axis) via the barrel 50 or oil. The axial load (F1, F2, etc.) is an axial load (eg, F1> F2) that is asymmetric with respect to the central axis (X-axis).

図3Bに記載の例において、第1摺動面72は、固体潤滑皮膜70の表面である。代替的に、あるいは、付加的に、第2摺動面を固体潤滑皮膜70の表面としてもよい。固体潤滑皮膜70は、バレル50を構成する基材(例えば、金属基材)、および、弁板60を構成する基材(例えば、金属基材)のうち硬度の低い方の基材上に設けられてもよい。 In the example shown in FIG. 3B, the first sliding surface 72 is the surface of the solid lubricating film 70. Alternatively or additionally, the second sliding surface may be the surface of the solid lubricating film 70. The solid lubricating film 70 is provided on the base material (for example, a metal base material) constituting the barrel 50 and the base material (for example, a metal base material) constituting the valve plate 60, whichever has the lower hardness. May be done.

図3Cに、第2摺動面72’を固体潤滑皮膜70’の表面とした例を示す。図3Cについて、図3Bを用いて説明した部材と同一の機能の部材には、同一の図番を付している。 FIG. 3C shows an example in which the second sliding surface 72'is the surface of the solid lubricating film 70'. With respect to FIG. 3C, members having the same function as the members described with reference to FIG. 3B are given the same drawing numbers.

図3Cに記載の例では、バレル50は、中心軸(X軸)に垂直な第1摺動面52を備える。弁板60は、第1摺動面52に接触する第2摺動面72’を備える。なお、「接触」には、常に接触していることに加え、時々接触することも包含される。 In the example shown in FIG. 3C, the barrel 50 includes a first sliding surface 52 perpendicular to the central axis (X axis). The valve plate 60 includes a second sliding surface 72'that contacts the first sliding surface 52. It should be noted that "contact" includes not only constant contact but also occasional contact.

第1摺動面52および第2摺動面72’は、油が漏れないようにバレル50と弁板60との間をシールする油シール面である。また、第1摺動面52には、弁板60または油を介して、中心軸(X軸)に沿う方向に軸方向荷重(F1、F2等)が作用し、第2摺動面72’には、バレル50または油を介して、中心軸(X軸)に沿う方向に軸方向荷重(F1、F2等)が作用する。軸方向荷重(F1、F2等)は、中心軸(X軸)に対して、非対称な軸方向荷重(例えば、F1>F2)である。図3Cに記載の例では、第2摺動面72’は、固体潤滑皮膜70の表面である。 The first sliding surface 52 and the second sliding surface 72'are oil sealing surfaces that seal between the barrel 50 and the valve plate 60 so that oil does not leak. Further, an axial load (F1, F2, etc.) acts on the first sliding surface 52 in the direction along the central axis (X axis) via the valve plate 60 or oil, and the second sliding surface 72' Axial loads (F1, F2, etc.) act in the direction along the central axis (X-axis) via the barrel 50 or oil. The axial load (F1, F2, etc.) is an axial load (eg, F1> F2) that is asymmetric with respect to the central axis (X-axis). In the example shown in FIG. 3C, the second sliding surface 72'is the surface of the solid lubricating film 70.

図3Bまたは図3Cに記載の例では、第1摺動面または第2摺動面は、固体潤滑皮膜70の表面である。このため、第1摺動面および第2摺動面に軸方向荷重が作用する場合であっても、第1摺動面と第2摺動面との間のシール特性が維持される。 In the example described in FIG. 3B or FIG. 3C, the first sliding surface or the second sliding surface is the surface of the solid lubricating film 70. Therefore, even when an axial load acts on the first sliding surface and the second sliding surface, the sealing characteristic between the first sliding surface and the second sliding surface is maintained.

図3Bまたは図3Cに記載の例では、第1摺動面または第2摺動面は、固体潤滑皮膜70の表面である。このため、第1摺動面および第2摺動面に、中心軸(X軸)に対して非対称な軸方向荷重が作用する場合であっても、第1摺動面と第2摺動面との間のシール特性が維持される。 In the example described in FIG. 3B or FIG. 3C, the first sliding surface or the second sliding surface is the surface of the solid lubricating film 70. Therefore, even when an axial load asymmetric with respect to the central axis (X-axis) acts on the first sliding surface and the second sliding surface, the first sliding surface and the second sliding surface The sealing properties between and are maintained.

(油圧装置のより詳細な説明)
図4Aを参照して、油圧装置30について、より詳細に説明する。図4Aは、図3AのA1−A1矢視断面図である。図4Aについて、図3Bを用いて説明した部材と同一の機能の部材には、同一の図番を付している。
(More detailed description of hydraulic system)
The hydraulic device 30 will be described in more detail with reference to FIG. 4A. FIG. 4A is a cross-sectional view taken along the line A1-A1 of FIG. 3A. With respect to FIG. 4A, members having the same function as the members described with reference to FIG. 3B are given the same drawing numbers.

以下、油圧装置30が、油圧ポンプに含まれる場合について説明するが、油圧装置30は、油圧モータに含まれていてもよい。 Hereinafter, the case where the hydraulic device 30 is included in the hydraulic pump will be described, but the hydraulic device 30 may be included in the hydraulic motor.

油圧装置30は、ハウジング40と、バレル50と、弁板60と、斜板80と、リテーナ90と、ワッシャ100と、回転シャフト110と、弾性部材120と、軸受130と、第2軸受140とを具備する。 The hydraulic device 30 includes a housing 40, a barrel 50, a valve plate 60, a swash plate 80, a retainer 90, a washer 100, a rotary shaft 110, an elastic member 120, a bearing 130, and a second bearing 140. Equipped with.

(ハウジング40)
ハウジング40は、例えば、側壁40Aと、第1端壁40Bと、第2端壁40Cとを備える。第1端壁40Bは、側壁40Aの一端に固定され、第2端壁40Cは、側壁40Aの他端に固定される。側壁40Aは、例えば、円筒形状である。第1端壁40Bは、第1管路144と連通する第1油路44、および、第2管路146と連通する第2油路46を備える。油は、第1管路144から油圧装置30に供給される。また、油は、油圧装置30から第2管路146に排出される。油圧装置30は、第2管路146に油を供給する油圧ポンプの一部として機能する。
(Housing 40)
The housing 40 includes, for example, a side wall 40A, a first end wall 40B, and a second end wall 40C. The first end wall 40B is fixed to one end of the side wall 40A, and the second end wall 40C is fixed to the other end of the side wall 40A. The side wall 40A has, for example, a cylindrical shape. The first end wall 40B includes a first oil passage 44 communicating with the first pipeline 144 and a second oil passage 46 communicating with the second pipeline 146. The oil is supplied to the hydraulic device 30 from the first pipeline 144. Further, the oil is discharged from the hydraulic device 30 to the second pipeline 146. The hydraulic device 30 functions as a part of a hydraulic pump that supplies oil to the second pipeline 146.

(弁板60)
弁板60は、ハウジングの第1端壁40Bに固定される。弁板60は、低圧側ポート64および高圧側ポート66(必要であれば、図4AのC−C矢視断面図である図4Bを参照。)と、第2摺動面62とを備える。低圧側ポート64は、ハウジングの第1端壁40Bの第1油路44と連通する。高圧側ポート66は、第2油路46と連通する。
(Valve plate 60)
The valve plate 60 is fixed to the first end wall 40B of the housing. The valve plate 60 includes a low pressure side port 64 and a high pressure side port 66 (if necessary, see FIG. 4B, which is a sectional view taken along the line CC of FIG. 4A), and a second sliding surface 62. The low pressure side port 64 communicates with the first oil passage 44 of the first end wall 40B of the housing. The high pressure side port 66 communicates with the second oil passage 46.

(バレル50)
バレル50は、ハウジング40内に配置される。バレル50は、中心軸(X軸)まわりに回転可能であり、第1油圧シリンダ54−1乃至第9油圧シリンダ54−9(なお、図4Aには、第1油圧シリンダ54−1と、第5油圧シリンダ54−5のみが図示されている。)と、固体潤滑皮膜70と、中心軸(X軸)に垂直な第1摺動面72とを備える。固体潤滑皮膜70は、バレル50の+X方向側の端部(すなわち、弁板側の端部)に設けられている。よって、固体潤滑皮膜70の表面は、第1摺動面72である。なお、図4Aおよび図4Bに記載の例では、油圧シリンダの数は9個である。しかし、油圧シリンダの数は、9個に限定されない。油圧シリンダの数は、1以上の任意の数(通常は奇数)である。
(Barrel 50)
The barrel 50 is arranged in the housing 40. The barrel 50 is rotatable around the central axis (X-axis), and has a first hydraulic cylinder 54-1 to a ninth hydraulic cylinder 54-9 (note that, in FIG. 4A, a first hydraulic cylinder 54-1 and a first hydraulic cylinder 54-1). (5) Only the hydraulic cylinder 54-5 is shown), the solid lubricating film 70, and the first sliding surface 72 perpendicular to the central axis (X-axis) are provided. The solid lubricating film 70 is provided at the end portion of the barrel 50 on the + X direction side (that is, the end portion on the valve plate side). Therefore, the surface of the solid lubricating film 70 is the first sliding surface 72. In the examples shown in FIGS. 4A and 4B, the number of hydraulic cylinders is nine. However, the number of hydraulic cylinders is not limited to nine. The number of hydraulic cylinders is any number of 1 or more (usually an odd number).

第1油圧シリンダ54−1は、第1ピストン542−1と、第1シリンダ室543−1と、第1流出入口544−1とを備える。第1シリンダ室543−1は、第1流出入口544−1と弁板の低圧側ポート64とが連通する時、第1管路144と、第1油路44と、低圧側ポート64と、第1流出入口544−1とを介して供給される油を受け取る。第1シリンダ室543−1は、第1流出入口544−1と弁板の高圧側ポート66とが連通する時、第1流出入口544−1と、高圧側ポート66と、第2油路46とを介して、第2管路146に油を排出する。図4Cは、図4AのD−D矢視断面図であり、第1油圧シリンダ54−1の第1流出入口544−1に加えて、第2油圧シリンダ54−2乃至第9油圧シリンダ54−9のそれぞれに対応する第2流出入口544−2乃至第9流出入口544−9が示されている。 The first hydraulic cylinder 54-1 includes a first piston 542-1, a first cylinder chamber 543-1 and a first outflow port 544-1. In the first cylinder chamber 543-1, when the first outflow port 544-1 and the low pressure side port 64 of the valve plate communicate with each other, the first pipe line 144, the first oil passage 44, and the low pressure side port 64 Receives oil supplied through the first outflow port 544-1. In the first cylinder chamber 543-1, when the first outflow port 544-1 and the high pressure side port 66 of the valve plate communicate with each other, the first outflow port 544-1, the high pressure side port 66, and the second oil passage 46 Oil is discharged to the second pipeline 146 via and. FIG. 4C is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG. 4A. In addition to the first outflow port 544-1 of the first hydraulic cylinder 54-1, the second hydraulic cylinders 54-2 to the ninth hydraulic cylinder 54- The second outflow port 544-2 to the ninth outflow port 544-9 corresponding to each of 9 are shown.

第1ピストン542−1は、中心軸(X軸)に沿う方向に、シリンダブロックに対して摺動する。第1ピストン542−1が+X方向すなわち弁板60に近づく方向に摺動する時、第1シリンダ室543−1の容積は縮小され、第1シリンダ室543−1から、第2管路146に油が排出される。第1ピストン542−1が−X方向すなわち弁板60から遠ざかる方向に摺動する時、第1シリンダ室543−1の容積は拡大され、第1管路144から第1シリンダ室543−1に、油が供給される。 The first piston 542-1 slides with respect to the cylinder block in the direction along the central axis (X axis). When the first piston 542-1 slides in the + X direction, that is, in the direction approaching the valve plate 60, the volume of the first cylinder chamber 543-1 is reduced, and the volume of the first cylinder chamber 543-1 is reduced from the first cylinder chamber 543-1 to the second pipeline 146. Oil is discharged. When the first piston 542-1 slides in the −X direction, that is, in the direction away from the valve plate 60, the volume of the first cylinder chamber 543-1 is expanded from the first pipeline 144 to the first cylinder chamber 543-1. , Oil is supplied.

第1ピストン542−1の遠位端部5422−1(弁板60から遠い側の端部)は、球状部を備える。当該球状部には、第1シュー546−1が接続される。第1シュー546−1は、球状部に対して、相対回転自在に接続される。第1シュー546−1は、斜板80に接触している。また、第1シュー546−1は、リテーナ90により斜板からの距離が一定の範囲となる様に拘束されている。リテーナ90の中心軸をCtと定義する。第1シュー546−1、および、リテーナ90は、バレル50の回転に伴い、中心軸Ctのまわりを回転する。第1シュー546−1は、バレル50の回転に伴い、斜板80の表面上を摺動する。図4Dは、図4AのE−E矢視断面図であり、第1シュー546−1に加えて、第2シュー546−2乃至第9シュー546−9が示されている。 The distal end portion 5422-1 (the end far from the valve plate 60) of the first piston 542-1 includes a spherical portion. The first shoe 546-1 is connected to the spherical portion. The first shoe 546-1 is rotatably connected to the spherical portion. The first shoe 546-1 is in contact with the swash plate 80. Further, the first shoe 546-1 is restrained by the retainer 90 so that the distance from the swash plate is within a certain range. The central axis of the retainer 90 is defined as Ct. The first shoe 546-1 and the retainer 90 rotate around the central axis Ct as the barrel 50 rotates. The first shoe 546-1 slides on the surface of the swash plate 80 as the barrel 50 rotates. FIG. 4D is a cross-sectional view taken along the line EE of FIG. 4A, showing the second shoe 546-2 to the ninth shoe 546-9 in addition to the first shoe 546-1.

図4Aには、第1シュー546−1が、弁板60から最も離れた位置にある状態(すなわち、第1シュー546−1が、最も、−X方向に位置する状態)が示されている。当該状態では、第1ピストン542−1は、最も−X方向に退避した位置にあり、第1シリンダ室543−1の容積は最大である。第1シリンダ室543−1の容積が大きくなるにつれて、第1シリンダ室543−1には、第1流出入口544−1および低圧側ポート64を介して、油が供給される。 FIG. 4A shows a state in which the first shoe 546-1 is located farthest from the valve plate 60 (that is, the first shoe 546-1 is located most in the −X direction). .. In this state, the first piston 542-1 is in the most retracted position in the −X direction, and the volume of the first cylinder chamber 543-1 is the maximum. As the volume of the first cylinder chamber 543-1 increases, oil is supplied to the first cylinder chamber 543-1 through the first outflow port 544-1 and the low pressure side port 64.

バレル50の回転に伴い、第1シュー546−1は、斜板80の表面上を摺動する。第1シュー546−1が斜板80の表面上を摺動することにより、第1シュー546−1が、+X方向に移動すると、第1シリンダ室543−1の容積は小さくなる。第1シリンダ室543−1の容積が小さくなるにつれて、第1シリンダ室543−1から第2管路146に、第1流出入口544−1および高圧側ポート66を介して、油が供給される。 As the barrel 50 rotates, the first shoe 546-1 slides on the surface of the swash plate 80. When the first shoe 546-1 slides on the surface of the swash plate 80 and the first shoe 546-1 moves in the + X direction, the volume of the first cylinder chamber 543-1 becomes smaller. As the volume of the first cylinder chamber 543-1 becomes smaller, oil is supplied from the first cylinder chamber 543-1 to the second pipeline 146 via the first outflow port 544-1 and the high pressure side port 66. ..

第2油圧シリンダ54−2乃至第9油圧シリンダ54−9の各油圧シリンダの構成は、第1油圧シリンダ54−1の構成と同一である。また、第2シュー546−2乃至第9シュー546−9の各シューの構成は、第1シュー546−1の構成と同一である。よって、第2油圧シリンダ54−2乃至第9油圧シリンダ54−9、第2シュー546−2乃至第9シュー546−9についての説明は、省略する。 The configuration of each hydraulic cylinder of the second hydraulic cylinder 54-2 to the ninth hydraulic cylinder 54-9 is the same as the configuration of the first hydraulic cylinder 54-1. The configuration of each shoe of the second shoe 546-2 to the ninth shoe 546-9 is the same as the configuration of the first shoe 546-1. Therefore, the description of the second hydraulic cylinder 54-2 to the ninth hydraulic cylinder 54-9 and the second shoe 546-2 to the ninth shoe 546-9 will be omitted.

図4Aにおいて、バレル50の上側部分(+Z側の領域Azz(+)に位置する部分)には、第1シリンダ室543−1内の油圧等によって、+X方向の軸方向荷重が作用している。バレル50に、弾性部材120等の押圧機構による+X方向の軸方向荷重を作用させてもよい。バレル50の上側部分に作用する+X方向の軸方向荷重を軸方向荷重F2と定義する。弁板60の第2摺動面62には、バレル50によって押されることにより、軸方向荷重F2が作用する。第2摺動面62に軸方向荷重F2が作用することの反作用として、バレル50の第1摺動面72には、軸方向荷重F2が作用する。 In FIG. 4A, an axial load in the + X direction acts on the upper portion of the barrel 50 (the portion located in the region Azz (+) on the + Z side) due to the hydraulic pressure in the first cylinder chamber 543-1. .. An axial load in the + X direction may be applied to the barrel 50 by a pressing mechanism such as the elastic member 120. The + X-direction axial load acting on the upper portion of the barrel 50 is defined as the axial load F2. An axial load F2 acts on the second sliding surface 62 of the valve plate 60 by being pushed by the barrel 50. As a reaction to the action of the axial load F2 on the second sliding surface 62, the axial load F2 acts on the first sliding surface 72 of the barrel 50.

図4Aにおいて、バレル50の下側部分(−Z側の領域Azz(−)に位置する部分)には、第5シリンダ室543−5内の油圧等によって、+X方向の軸方向荷重が作用している。バレル50に、弾性部材120等の押圧機構による+X方向の軸方向荷重を作用させてもよい。バレル50の下側部分に作用する+X方向の軸方向荷重を軸方向荷重F1と定義する。第5シリンダ室543−5内の油圧は、第1シリンダ室543−1内の油圧よりも大きいため、軸方向荷重F1は、軸方向荷重F2よりも大きい。弁板60の第2摺動面62には、バレル50によって押されることにより、軸方向荷重F1が作用する。第2摺動面62に軸方向荷重F1が作用することの反作用として、バレル50の第1摺動面72には、軸方向荷重F1が作用する。 In FIG. 4A, an axial load in the + X direction acts on the lower portion of the barrel 50 (the portion located in the region Azz (-) on the −Z side) due to the hydraulic pressure in the fifth cylinder chamber 543-5. ing. An axial load in the + X direction may be applied to the barrel 50 by a pressing mechanism such as the elastic member 120. The + X axial load acting on the lower portion of the barrel 50 is defined as the axial load F1. Since the hydraulic pressure in the fifth cylinder chamber 543-5 is larger than the hydraulic pressure in the first cylinder chamber 543-1, the axial load F1 is larger than the axial load F2. An axial load F1 acts on the second sliding surface 62 of the valve plate 60 by being pushed by the barrel 50. As a reaction to the action of the axial load F1 on the second sliding surface 62, the axial load F1 acts on the first sliding surface 72 of the barrel 50.

油圧装置において、第1摺動面72および第2摺動面62に作用する軸方向荷重による圧力(面圧)は、非常に大きい。例えば、軸方向荷重によって、第1摺動面72または第2摺動面62に作用する軸方向圧力(面圧)は、5MPa以上となる場合もある。軸方向荷重による圧力(面圧)の作用下における摺動によって、第1摺動面72および第2摺動面62は、摩耗する。実施形態では、第1摺動面72を、固体潤滑皮膜70の表面としているため、固体潤滑皮膜70の高い摺動特性(高い耐焼付き特性)によって、摩耗が緩和される。高い摺動特性とは、摩擦係数が小さく、耐焼付き性に優れる特徴を意味する。固体潤滑皮膜70は、その結晶構造により、結合力の弱い層間ですべり易く、結合力の強い面で圧縮方向への荷重に耐える。このため、摩擦係数が小さく、耐焼付き性に優れる特徴を有する。 In the hydraulic system, the pressure (surface pressure) due to the axial load acting on the first sliding surface 72 and the second sliding surface 62 is very large. For example, the axial pressure (surface pressure) acting on the first sliding surface 72 or the second sliding surface 62 may be 5 MPa or more due to the axial load. The first sliding surface 72 and the second sliding surface 62 are worn by sliding under the action of pressure (surface pressure) due to an axial load. In the embodiment, since the first sliding surface 72 is the surface of the solid lubricating film 70, the high sliding characteristics (high seizure resistance) of the solid lubricating film 70 alleviate wear. High sliding characteristics mean that the coefficient of friction is small and the seizure resistance is excellent. Due to its crystal structure, the solid lubricating film 70 is easy to slip between layers with weak bonding force, and withstands a load in the compression direction on the surface with strong bonding force. Therefore, it has a feature that the coefficient of friction is small and the seizure resistance is excellent.

また、実施形態の油圧装置において、第1摺動面72および第2摺動面62に作用する軸方向荷重による圧力(面圧)は、Z軸に対して非対称である。非対称な軸方向荷重よる圧力(面圧)によって、第1摺動面72および第2摺動面62は、非対称に摩耗する。実施形態では、第1摺動面72を、固体潤滑皮膜70の表面としているため、固体潤滑皮膜70の高い摺動特性によって、非対称な摩耗が緩和される。 Further, in the hydraulic system of the embodiment, the pressure (surface pressure) due to the axial load acting on the first sliding surface 72 and the second sliding surface 62 is asymmetric with respect to the Z axis. The first sliding surface 72 and the second sliding surface 62 are asymmetrically worn by the pressure (surface pressure) due to the asymmetric axial load. In the embodiment, since the first sliding surface 72 is the surface of the solid lubricating film 70, asymmetrical wear is alleviated by the high sliding characteristics of the solid lubricating film 70.

(斜板80、リテーナ90、ワッシャ100)
斜板80は、ハウジング40に直接的または間接的に固定される。図4Aにおいて、図面の複雑化を避けるために、斜板80のハウジング40に対する固定機構の記載は省略されている。斜板80は、第1シュー546−1乃至第9シュー546−9が摺動する摺動面(シュー摺動面)を備える。なお、第1シュー546−1乃至第9シュー546−9は、省略されてもよい。第1シュー546−1乃至第9シュー546−9が省略される場合、斜板80は、第1ピストン542−1乃至第9ピストン542−9が摺動する摺動面(ピストン摺動面)を備える。
(Swash plate 80, retainer 90, washer 100)
The swash plate 80 is directly or indirectly fixed to the housing 40. In FIG. 4A, the description of the fixing mechanism of the swash plate 80 to the housing 40 is omitted in order to avoid complication of the drawing. The swash plate 80 includes a sliding surface (shoe sliding surface) on which the first shoe 546-1 to the ninth shoe 546-9 slide. The first shoe 546-1 to the ninth shoe 546-9 may be omitted. When the first shoe 546-1 to the ninth shoe 546-9 are omitted, the swash plate 80 is a sliding surface (piston sliding surface) on which the first piston 542-1 to the ninth piston 542-9 slide. To be equipped.

リテーナ90は、ワッシャ100を保持する部材である。斜板80とリテーナ90との間には、ワッシャ100が配置される。ワッシャ100は、リング状の部材である。ワッシャ100は、リテーナ90に対して摺動可能であるとともに、斜板80に対して摺動可能である。ワッシャ100の表面には、中心軸Ctに沿う方向に軸方向荷重が作用する。軸方向荷重は、中心軸Ctに対して非対称な軸方向荷重である。 The retainer 90 is a member that holds the washer 100. A washer 100 is arranged between the swash plate 80 and the retainer 90. The washer 100 is a ring-shaped member. The washer 100 is slidable with respect to the retainer 90 and slidable with respect to the swash plate 80. An axial load acts on the surface of the washer 100 in the direction along the central axis Ct. The axial load is an axial load that is asymmetric with respect to the central axis Ct.

図4Eは、図4Aの領域Fの拡大図である。図4Eを参照すると、ワッシャ100の表面には、固体潤滑皮膜102が設けられている(換言すれば、ワッシャの表面は、固体潤滑皮膜102の表面である)。なお、図4Eに記載の例では、ワッシャ100の表面のうちリテーナ90と接触する側の表面に固体潤滑皮膜102が設けられている。代替的に、ワッシャ100の表面のうち斜板80と接触する側の表面に固体潤滑皮膜102が設けられてもよい。なお、図4Eに記載の例では、ワッシャ100の表面に固体潤滑皮膜102が設けられている。代替的に、あるいは、付加的に、ワッシャ100と接触するリテーナ90の表面に固体潤滑皮膜102が設けられてもよい。代替的に、あるいは、付加的に、ワッシャ100と接触する斜板80の表面に固体潤滑皮膜102が設けられてもよい。 FIG. 4E is an enlarged view of the region F of FIG. 4A. Referring to FIG. 4E, a solid lubricating film 102 is provided on the surface of the washer 100 (in other words, the surface of the washer is the surface of the solid lubricating film 102). In the example shown in FIG. 4E, the solid lubricating film 102 is provided on the surface of the washer 100 on the side in contact with the retainer 90. Alternatively, the solid lubricating film 102 may be provided on the surface of the washer 100 that comes into contact with the swash plate 80. In the example shown in FIG. 4E, the solid lubricating film 102 is provided on the surface of the washer 100. Alternatively or additionally, a solid lubricating film 102 may be provided on the surface of the retainer 90 in contact with the washer 100. Alternatively or additionally, a solid lubricating film 102 may be provided on the surface of the swash plate 80 in contact with the washer 100.

なお、ワッシャ100の表面に固体潤滑皮膜102を適用する方が、リテーナ90の表面あるいは斜板80の表面に固体潤滑皮膜102を適用するよりも、皮膜の施工が容易である。なお、ワッシャ100の両面(すなわち、ワッシャ100の表面のうちリテーナ90と接触する表面、および、ワッシャ100の表面のうち斜板80と接触する表面の両方)に、固体潤滑皮膜102を設けることが好ましい。なぜなら、例えば、ワッシャ100とリテーナ90との間の固体潤滑皮膜が摩耗して、ワッシャ100とリテーナ90との間に焼付きが生じた場合であっても、ワッシャ100と斜板80との間にすべりが生じることにより、過度な焼付きを防止することができるからである。図4Fに、ワッシャ100の両面に固体潤滑皮膜102を設けた例を示す。 It is easier to apply the solid lubricating film 102 to the surface of the washer 100 than to apply the solid lubricating film 102 to the surface of the retainer 90 or the surface of the swash plate 80. The solid lubricating film 102 may be provided on both sides of the washer 100 (that is, both the surface of the washer 100 that contacts the retainer 90 and the surface of the washer 100 that contacts the swash plate 80). preferable. This is because, for example, even if the solid lubricating film between the washer 100 and the retainer 90 is worn and seizure occurs between the washer 100 and the retainer 90, between the washer 100 and the swash plate 80. This is because excessive seizure can be prevented by causing slippage. FIG. 4F shows an example in which the solid lubricating film 102 is provided on both sides of the washer 100.

実施形態では、ワッシャ100の表面、ワッシャ100と接触する斜板80の表面、または、ワッシャ100と接触するリテーナ90の表面のうちの少なくとも1つの表面に固体潤滑皮膜102が設けられている。このため、軸方向荷重による圧力(面圧)の作用によるワッシャ、斜板、または、リテーナの摩耗が緩和される。さらに、非対称な軸方向荷重による圧力(面圧)の作用によるワッシャ、斜板、または、リテーナの非対称な摩耗が緩和される。 In the embodiment, the solid lubricating film 102 is provided on at least one surface of the washer 100, the surface of the swash plate 80 in contact with the washer 100, or the surface of the retainer 90 in contact with the washer 100. Therefore, the wear of the washer, the swash plate, or the retainer due to the action of the pressure (surface pressure) due to the axial load is alleviated. Further, the asymmetrical wear of the washer, swash plate, or retainer due to the action of pressure (surface pressure) due to the asymmetric axial load is alleviated.

(回転シャフト110)
回転シャフト110は、駆動装置(図4Aには、図示されず)からの動力を、バレル50に伝達する回転部材である。回転シャフト110の係合部112と、バレル50の係合部55とは、X軸まわりの相対回転を制限または禁止するように、互いに係合している。係合部112は、例えば、回転シャフトの外周面に形成された凸部である。係合部55は、例えば、バレル50の内周面に形成された凹部である。回転シャフト110がX軸まわりに回転することにより、バレル50は、X軸まわりに回転する。
(Rotating shaft 110)
The rotary shaft 110 is a rotary member that transmits power from a drive device (not shown in FIG. 4A) to the barrel 50. The engaging portion 112 of the rotating shaft 110 and the engaging portion 55 of the barrel 50 are engaged with each other so as to limit or prohibit relative rotation around the X axis. The engaging portion 112 is, for example, a convex portion formed on the outer peripheral surface of the rotating shaft. The engaging portion 55 is, for example, a recess formed on the inner peripheral surface of the barrel 50. As the rotating shaft 110 rotates about the X-axis, the barrel 50 rotates about the X-axis.

回転シャフト110は、バレルを+X方向(すなわち、弁板60を押圧する方向)に向けて付勢してもよい。図4Aに記載の例では、回転シャフト110は、弾性部材120(例えば、コイルスプリング)を介して、バレル50を弁板60に向けて付勢している。図4Aに記載の例では、弾性部材120は、回転シャフト110の先端と、バレル50に設けられた受け部56との間に配置されている。 The rotary shaft 110 may urge the barrel in the + X direction (that is, the direction in which the valve plate 60 is pressed). In the example described in FIG. 4A, the rotating shaft 110 urges the barrel 50 toward the valve plate 60 via an elastic member 120 (eg, a coil spring). In the example described in FIG. 4A, the elastic member 120 is arranged between the tip of the rotating shaft 110 and the receiving portion 56 provided on the barrel 50.

(軸受130、140)
軸受130は、回転シャフト110を回転自在に支持する軸受である。また、第2軸受140は、バレル50をハウジング40に対して回転可能に支持する軸受である。第2軸受140は、バレル50と、ハウジング40(具体的には、ハウジング40の側壁40A)との間に配置されている。
(Bearings 130, 140)
The bearing 130 is a bearing that rotatably supports the rotary shaft 110. The second bearing 140 is a bearing that rotatably supports the barrel 50 with respect to the housing 40. The second bearing 140 is arranged between the barrel 50 and the housing 40 (specifically, the side wall 40A of the housing 40).

(環状溝58)
実施形態では、バレル50の弁板60側の端面(すなわち、第1摺動面72)には、第1流出入口544−1乃至第9流出入口544−9(換言すれば、複数の流出入口である全ての流出入口)を囲む環状溝58が設けられている。環状溝58の深さは、固体潤滑皮膜70の厚さを超えて、バレル50の基材に達する深さであってもよい。また、環状溝58に連通する放射状の溝が設けられてもよい。環状溝および放射状の溝は、第1摺動面72と第2摺動面62との間の隙間から漏れた油の圧力勾配をコントロールする。ハウジング内部圧力(ケース圧力)に達するまでの圧力勾配をコントロールすることで、バレル50の回転バランスを取ることが可能である。
(Circular groove 58)
In the embodiment, the end surface (that is, the first sliding surface 72) of the barrel 50 on the valve plate 60 side has a first outflow port 544-1 to a ninth outflow port 544-9 (in other words, a plurality of outflow ports). An annular groove 58 is provided so as to surround all the outflow ports). The depth of the annular groove 58 may exceed the thickness of the solid lubricating film 70 and reach the base material of the barrel 50. Further, a radial groove communicating with the annular groove 58 may be provided. The annular groove and the radial groove control the pressure gradient of the oil leaking from the gap between the first sliding surface 72 and the second sliding surface 62. By controlling the pressure gradient until the internal pressure of the housing (case pressure) is reached, it is possible to balance the rotation of the barrel 50.

実施形態では、固体潤滑皮膜70の存在により焼付きが防止される。焼付き防止により、シール機能が保持され、油漏れリスクが低減されるのに加えて、環状溝58の存在により回転バランスが維持される。すなわち、固体潤滑皮膜70による焼付き防止、油漏れリスク低減効果と環状溝58による回転バランス維持効果との相乗効果により、油漏れが効果的に抑制される。 In the embodiment, the presence of the solid lubricating film 70 prevents seizure. In addition to maintaining the sealing function and reducing the risk of oil leakage by preventing seizure, the presence of the annular groove 58 maintains the rotational balance. That is, oil leakage is effectively suppressed by the synergistic effect of the effect of preventing seizure by the solid lubricating film 70, the effect of reducing the risk of oil leakage, and the effect of maintaining the rotational balance by the annular groove 58.

環状溝58は、互いに接触する2つの表面のうち、少なくとも一方の表面(換言すれば、互いに接触する2つの表面のうちのいずれか一方の表面、または、両方の表面)に設けられてもよい。硬度が低い側の部材の表面に環状溝58を設けた場合、環状溝58のエッジにより、他の部材(硬度が高い側の部材)の表面が傷つけられるリスクが低減される。また、硬度が低い側の部材の表面に固体潤滑皮膜を設けることにより、固体潤滑皮膜が摩耗して硬度が低い側の部材が露出した場合に、他の部材(硬度が高い側の部材)の表面が傷つけられるリスクが低減される。 The annular groove 58 may be provided on at least one surface of the two surfaces in contact with each other (in other words, one or both surfaces of the two surfaces in contact with each other). .. When the annular groove 58 is provided on the surface of the member having a low hardness, the risk of damaging the surface of another member (member having a high hardness) due to the edge of the annular groove 58 is reduced. Further, by providing the solid lubricating film on the surface of the member on the low hardness side, when the solid lubricating film is worn and the member on the low hardness side is exposed, the other member (member on the high hardness side) The risk of surface damage is reduced.

なお、図4Aに記載の実施形態では、環状溝58が、バレル側に設けられている。代替的に、あるいは、付加的に、環状溝58が、弁板60側(具体的には、第2摺動面62)に設けられてもよい。環状溝58が、弁板60側に設けられる場合、環状溝は、高圧側ポート66および低圧側ポート64を囲むように配置される。 In the embodiment shown in FIG. 4A, the annular groove 58 is provided on the barrel side. Alternatively or additionally, the annular groove 58 may be provided on the valve plate 60 side (specifically, the second sliding surface 62). When the annular groove 58 is provided on the valve plate 60 side, the annular groove is arranged so as to surround the high pressure side port 66 and the low pressure side port 64.

(油圧装置の動作)
次に図4Aおよび図4Gを参照して、油圧装置の動作について説明する。図4Gは、油圧シリンダの位置および状態を模式的に示す図である。
(Operation of hydraulic system)
Next, the operation of the hydraulic system will be described with reference to FIGS. 4A and 4G. FIG. 4G is a diagram schematically showing the position and state of the hydraulic cylinder.

第1に、駆動装置(図4A、図4Gには図示されず)からの動力により、回転シャフト110が回転する。回転シャフト110の回転は、係合部112および係合部55を介して、バレル50に伝達される。すなわち、バレル50は、回転シャフト110とともに、X軸まわりに回転する。 First, the rotating shaft 110 is rotated by power from a driving device (not shown in FIGS. 4A and 4G). The rotation of the rotating shaft 110 is transmitted to the barrel 50 via the engaging portion 112 and the engaging portion 55. That is, the barrel 50 rotates about the X-axis together with the rotating shaft 110.

第1の状態において、油圧シリンダ54(第1油圧シリンダ54−1乃至第9油圧シリンダ54−9のうちのいずれか1つの油圧シリンダ)が、最も+Z方向側の位置、すなわち、図4GにおけるP1の位置(第1位置)に存在することを想定する。この時、油圧シリンダ54のシリンダ室543の容積V1は、最大である。第1の状態において、シリンダ室543は、流出入口544と連通しており、低圧側ポート64と高圧側ポート66のうちの少なくとも一方のポートと連通している。代替的に、第1の状態において、シリンダ室543は、流出入口544と連通しており、低圧側ポート64と高圧側ポート66のいずれとも連通しないようにしてもよい。 In the first state, the hydraulic cylinder 54 (the hydraulic cylinder of any one of the first hydraulic cylinders 54-1 to the ninth hydraulic cylinder 54-9) is located at the most + Z direction side, that is, P1 in FIG. 4G. It is assumed that it exists at the position (first position). At this time, the volume V1 of the cylinder chamber 543 of the hydraulic cylinder 54 is the maximum. In the first state, the cylinder chamber 543 communicates with the outflow port 544 and communicates with at least one of the low pressure side port 64 and the high pressure side port 66. Alternatively, in the first state, the cylinder chamber 543 may communicate with the outflow port 544 and not with either the low pressure side port 64 or the high pressure side port 66.

第2に、バレル50が、X軸まわりに、図4Gに示されるR方向に回転することにより、油圧シリンダ54は、P2の位置(第2位置)に移動する(第2の状態)。この時、油圧シリンダ54のシリンダ室543の容積V2は、容積V1よりも小さい。第2の状態において、シリンダ室543は、流出入口544と、高圧側ポート66と、第2油路46と、第2管路146とに連通している。シリンダ室543の容積が縮小することに伴い、第2管路146には油が吐出される(すなわち、油圧装置は、油圧ポンプとして機能する。)。 Second, the barrel 50 rotates around the X axis in the R direction shown in FIG. 4G, so that the hydraulic cylinder 54 moves to the position (second position) of P2 (second state). At this time, the volume V2 of the cylinder chamber 543 of the hydraulic cylinder 54 is smaller than the volume V1. In the second state, the cylinder chamber 543 communicates with the outflow port 544, the high pressure side port 66, the second oil passage 46, and the second pipeline 146. As the volume of the cylinder chamber 543 is reduced, oil is discharged into the second pipeline 146 (that is, the hydraulic device functions as a hydraulic pump).

第3に、バレル50が、X軸まわりに、図4Gに示されるR方向に回転することにより、油圧シリンダ54は、P3の位置(第3位置)に移動する(第3の状態)。この時、油圧シリンダ54のシリンダ室543の容積V3は、容積V2よりも小さい。第3の状態において、シリンダ室543は、流出入口544と、高圧側ポート66と、第2油路46と、第2管路146とに連通している。シリンダ室543の容積が縮小することに伴い、第2管路146には油が吐出される。 Third, the barrel 50 rotates around the X axis in the R direction shown in FIG. 4G, so that the hydraulic cylinder 54 moves to the position (third position) of P3 (third state). At this time, the volume V3 of the cylinder chamber 543 of the hydraulic cylinder 54 is smaller than the volume V2. In the third state, the cylinder chamber 543 communicates with the outflow port 544, the high pressure side port 66, the second oil passage 46, and the second pipeline 146. As the volume of the cylinder chamber 543 is reduced, oil is discharged to the second pipeline 146.

第4に、バレル50が、X軸まわりに、図4Gに示されるR方向に回転することにより、油圧シリンダ54は、P4の位置(第4位置)に移動する(第4の状態)。 Fourth, as the barrel 50 rotates around the X axis in the R direction shown in FIG. 4G, the hydraulic cylinder 54 moves to the position of P4 (fourth position) (fourth state).

第5に、バレル50が、X軸まわりに、図4Gに示されるR方向に回転することにより、油圧シリンダ54は、P5の位置(第5位置)に移動する(第5の状態)。 Fifth, as the barrel 50 rotates around the X-axis in the R direction shown in FIG. 4G, the hydraulic cylinder 54 moves to the position (fifth position) of P5 (fifth state).

第4の状態および第5の状態においても、第2の状態および第3の状態と同様に、シリンダ室543から第2管路146に油が吐出される。なお、第5’の状態において、シリンダ室543の容積V5’は、最小である。 In the fourth state and the fifth state, the oil is discharged from the cylinder chamber 543 to the second pipe line 146 as in the second state and the third state. In the fifth state, the volume V5'of the cylinder chamber 543 is the minimum.

第6に、バレル50が、X軸まわりに、図4Gに示されるR方向に回転することにより、油圧シリンダ54は、P6の位置(第6位置)に移動する(第6の状態)。この時、油圧シリンダ54のシリンダ室543の容積V6は、容積V5’よりも大きい。第6の状態において、シリンダ室543は、流出入口544と、低圧側ポート64と、第1油路44と、第1管路144とに連通している。シリンダ室543の容積が拡大することに伴い、第1管路144からシリンダ室543に油が供給される。 Sixth, as the barrel 50 rotates around the X axis in the R direction shown in FIG. 4G, the hydraulic cylinder 54 moves to the position (sixth position) of P6 (sixth state). At this time, the volume V6 of the cylinder chamber 543 of the hydraulic cylinder 54 is larger than the volume V5'. In the sixth state, the cylinder chamber 543 communicates with the outflow port 544, the low pressure side port 64, the first oil passage 44, and the first pipeline 144. As the volume of the cylinder chamber 543 increases, oil is supplied from the first pipeline 144 to the cylinder chamber 543.

第7に、バレル50が、X軸まわりに、図4Gに示されるR方向に回転することにより、油圧シリンダ54は、P7の位置(第7位置)に移動する(第7の状態)。 Seventh, as the barrel 50 rotates around the X axis in the R direction shown in FIG. 4G, the hydraulic cylinder 54 moves to the position of P7 (seventh position) (seventh state).

第8に、バレル50が、X軸まわりに、図4Gに示されるR方向に回転することにより、油圧シリンダ54は、P8の位置(第8位置)に移動する(第8の状態)。 Eighth, as the barrel 50 rotates around the X axis in the R direction shown in FIG. 4G, the hydraulic cylinder 54 moves to the position of P8 (eighth position) (eighth state).

第9に、バレル50が、X軸まわりに、図4Gに示されるR方向に回転することにより、油圧シリンダ54は、P9の位置(第9位置)に移動する(第9の状態)。 Ninth, as the barrel 50 rotates around the X axis in the R direction shown in FIG. 4G, the hydraulic cylinder 54 moves to the position of P9 (9th position) (9th state).

第10に、バレル50が、X軸まわりに、図4Gに示されるR方向に回転することにより、油圧シリンダ54は、P1の位置(第1位置)に移動する(第1の状態に戻る)。 Tenth, as the barrel 50 rotates around the X axis in the R direction shown in FIG. 4G, the hydraulic cylinder 54 moves to the position of P1 (first position) (returns to the first state). ..

第7の状態、第8の状態、および、第9の状態においても、第6の状態と同様に、第1管路144からシリンダ室543に油が供給される。 In the seventh state, the eighth state, and the ninth state, oil is supplied from the first pipe line 144 to the cylinder chamber 543 as in the sixth state.

以上のとおり、回転シャフト110およびバレル50の回転に伴い、第1管路144から油圧シリンダ54のシリンダ室543に油が供給され、また、油圧シリンダ54のシリンダ室543から第2管路146に油が吐出される。 As described above, as the rotary shaft 110 and the barrel 50 rotate, oil is supplied from the first pipeline 144 to the cylinder chamber 543 of the hydraulic cylinder 54, and from the cylinder chamber 543 of the hydraulic cylinder 54 to the second pipeline 146. Oil is discharged.

(油圧ポンプ)
図5Aは、油圧ポンプの一例を示す概略ブロック図である。
(Hydraulic pump)
FIG. 5A is a schematic block diagram showing an example of a hydraulic pump.

図5Aに記載の例において、油圧ポンプは、油圧装置30を含む。油圧装置30は、上述の実施形態で説明された油圧装置30と同一の構成である。 In the example described in FIG. 5A, the hydraulic pump includes a hydraulic device 30. The hydraulic device 30 has the same configuration as the hydraulic device 30 described in the above-described embodiment.

油圧ポンプは、油圧装置30と、駆動装置200と、回転シャフト110と、第1管路144と、第2管路146とを含む。駆動装置200の駆動力は回転シャフト110に伝達される。回転シャフト110は、回転軸まわりに回転する。回転シャフト110が回転することにより、上述の動作原理により、油圧装置30には、第1管路144から油が供給され、油圧装置30から第2管路146に油が吐出される。第2管路146を流れる油は、仕事をして、負荷300を動作させる。負荷300を動作させた油は、第1管路144を介して、再び、油圧装置30に供給される。 The hydraulic pump includes a hydraulic device 30, a drive device 200, a rotary shaft 110, a first line 144, and a second line 146. The driving force of the driving device 200 is transmitted to the rotating shaft 110. The rotating shaft 110 rotates about a rotation axis. As the rotary shaft 110 rotates, oil is supplied to the hydraulic device 30 from the first pipeline 144, and oil is discharged from the hydraulic device 30 to the second pipeline 146 according to the above-mentioned operating principle. The oil flowing through the second line 146 does the work and operates the load 300. The oil that operates the load 300 is supplied to the hydraulic device 30 again via the first pipeline 144.

なお、駆動装置200が電動モータであり、負荷300がアクチュエータである時、油圧ポンプは、電動油圧アクチュエータを構成する。 When the drive device 200 is an electric motor and the load 300 is an actuator, the hydraulic pump constitutes an electro-hydraulic actuator.

(油圧モータ)
図5Bは、油圧モータの一例を示す概略ブロック図である。油圧装置30は、上述の実施形態で説明された油圧装置30と同一の構成である。油圧モータは、油圧装置30と、回転シャフト110と、第1管路144と、第2管路146とを含む。油圧モータにおいては、油圧ポンプ400が、油を循環させる機能を担う。油圧ポンプ400によって、第1管路144を介して油圧装置30に供給される油は、仕事をして、バレル50および回転シャフト110を回転させる。仕事をした後の油は、第2管路146を介して、油圧ポンプ400に供給される。
(Hydraulic motor)
FIG. 5B is a schematic block diagram showing an example of a hydraulic motor. The hydraulic device 30 has the same configuration as the hydraulic device 30 described in the above-described embodiment. The hydraulic motor includes a hydraulic device 30, a rotary shaft 110, a first line 144, and a second line 146. In the hydraulic motor, the hydraulic pump 400 has a function of circulating oil. The oil supplied by the hydraulic pump 400 to the hydraulic system 30 via the first pipeline 144 does the work of rotating the barrel 50 and the rotary shaft 110. The oil after work is supplied to the hydraulic pump 400 via the second pipeline 146.

(変形例)
図6に、油圧装置の変形例を示す。図6は、油圧装置の縦断面図である。図6について、図4Aを用いて説明した部材と同一の機能の部材には、同一の図番を付している。
(Modification)
FIG. 6 shows a modified example of the hydraulic system. FIG. 6 is a vertical sectional view of the hydraulic system. With respect to FIG. 6, members having the same function as the members described with reference to FIG. 4A are given the same drawing numbers.

図6に記載の例では、ピストン542の先端にシューが配置されていない点で、図4Aに記載の例とは異なる。図6に記載の例では、第1ピストン542−1の先端部5424−1は、斜板80に直接接触する。同様に、第2ピストン542−2乃至第9ピストン542−9の先端部は、それぞれ、斜板80に直接接触する。 The example shown in FIG. 6 differs from the example shown in FIG. 4A in that the shoe is not arranged at the tip of the piston 542. In the example shown in FIG. 6, the tip portion 5424-1 of the first piston 542-1 comes into direct contact with the swash plate 80. Similarly, the tips of the second piston 542-2 to the ninth piston 542-9 each come into direct contact with the swash plate 80.

第1ピストン542−1の先端部に作用するX軸方向の軸方向荷重は、第5ピストン542−5の先端部に作用するX軸方向の軸方向荷重と異なる。すなわち、図6に記載の例では、ピストン542の先端部にシューが配置されていないが、ピストンの先端部に作用する軸方向荷重は、図4Aに記載の例と同じである。 The X-axis axial load acting on the tip of the first piston 542-1 is different from the X-axis axial load acting on the tip of the fifth piston 542-5. That is, in the example shown in FIG. 6, the shoe is not arranged at the tip end portion of the piston 542, but the axial load acting on the tip end portion of the piston is the same as the example shown in FIG. 4A.

図6に記載の例では、第1ピストン542−1の先端部に、固体潤滑皮膜5426−1が設けられている。第2ピストン542−2乃至第9ピストン542−9の先端部にも、それぞれ、固体潤滑皮膜5426−2乃至固体潤滑皮膜5426−9が設けられている。代替的に、あるいは、付加的に、斜板80の表面うち、少なくとも、ピストンの先端部に接する部分の表面に、固体潤滑皮膜が設けられてもよい。 In the example shown in FIG. 6, a solid lubricating film 5426-1 is provided at the tip of the first piston 542-1. The solid lubricating film 5426-2 to the solid lubricating film 5426-9 are also provided at the tips of the second piston 542-2 to the ninth piston 542-9, respectively. Alternatively or additionally, a solid lubricating film may be provided on the surface of the swash plate 80, at least on the surface of the portion in contact with the tip of the piston.

図6に記載の例では、ピストン先端部の表面、または、ピストン先端部と接触する斜板80の表面に固体潤滑皮膜5426が設けられている。このため、軸方向荷重の作用によるピストン先端部、または、斜板の摩耗が緩和される。 In the example shown in FIG. 6, the solid lubricating film 5426 is provided on the surface of the piston tip or the surface of the swash plate 80 in contact with the piston tip. Therefore, the wear of the piston tip or the swash plate due to the action of the axial load is alleviated.

なお、図6に記載の例では、シューが存在しない。この場合、リテーナ90は不要である。リテーナを設けない場合、例えば、シリンダ室543にバネ(図示せず)を挿入し、ピストン先端部を斜板80に接触させる(図6においては、図面の複雑化を避けるために、上記機構は、図示されていない)。 In the example shown in FIG. 6, the shoe does not exist. In this case, the retainer 90 is unnecessary. When the retainer is not provided, for example, a spring (not shown) is inserted into the cylinder chamber 543 to bring the tip of the piston into contact with the swash plate 80 (in FIG. 6, in order to avoid complication of the drawing, the above mechanism is used. , Not shown).

なお、図6に記載の例では、回転シャフト110には、面シール部材114が固定されている。面シール部材114と回転シャフト110との間には、Oリング116が配置されている。面シール部材114は、回転シャフト110とともに、X軸まわりを回転する。面シール部材114の後端面(−X方向側の端面)は、ハウジング40に直接的または間接的に固定された受け部材48の前端面(+X方向側の端面)と面接触している。図6に記載の例では、受け部材48は、ハウジングの第2端壁40Cに固定されている。面シール部材114の後端面および受け部材48の前端面には、中心軸(X軸)に沿う方向に軸方向荷重が作用する。 In the example shown in FIG. 6, the surface sealing member 114 is fixed to the rotating shaft 110. An O-ring 116 is arranged between the surface sealing member 114 and the rotating shaft 110. The surface sealing member 114 rotates around the X-axis together with the rotating shaft 110. The rear end surface (end surface on the −X direction side) of the surface seal member 114 is in surface contact with the front end surface (end surface on the + X direction side) of the receiving member 48 directly or indirectly fixed to the housing 40. In the example described in FIG. 6, the receiving member 48 is fixed to the second end wall 40C of the housing. An axial load acts on the rear end surface of the surface seal member 114 and the front end surface of the receiving member 48 in the direction along the central axis (X axis).

図6に記載の例では、受け部材48の前端面には、固体潤滑皮膜49が設けられている(換言すれば、受け部材の前端面は、固体潤滑皮膜49の表面である)。代替的に、あるいは、付加的に、面シール部材114の後端面に、固体潤滑皮膜49が設けられてもよい。 In the example described in FIG. 6, a solid lubricating film 49 is provided on the front end surface of the receiving member 48 (in other words, the front end surface of the receiving member is the surface of the solid lubricating film 49). Alternatively or additionally, a solid lubricating film 49 may be provided on the rear end surface of the surface sealing member 114.

実施形態では、受け部材48の表面、面シール部材114の表面のうちの少なくとも1つの表面に固体潤滑皮膜49が設けられている。このため、軸方向荷重による圧力(面圧)の作用による受け部材48、面シール部材114の摩耗が緩和される。 In the embodiment, the solid lubricating film 49 is provided on at least one surface of the surface of the receiving member 48 and the surface of the surface sealing member 114. Therefore, the wear of the receiving member 48 and the surface sealing member 114 due to the action of the pressure (surface pressure) due to the axial load is alleviated.

なお、図6に記載の例では、受け部材48は、環状の部材である。同様に、面シール部材114は、環状の部材である。また、受け部材48の前端面、および、面シール部材114の後端面は、油の漏れを防ぐシール面である。 In the example shown in FIG. 6, the receiving member 48 is an annular member. Similarly, the surface seal member 114 is an annular member. Further, the front end surface of the receiving member 48 and the rear end surface of the surface sealing member 114 are sealing surfaces for preventing oil leakage.

(固体潤滑皮膜)
実施形態における固体潤滑皮膜は、固体潤滑作用を有する粉末と、バインダーとしての基材とから構成されてもよい。固体潤滑作用を有する粉末としては、例えば、グラファイト、窒化ホウ素、二硫化モリブデン、二硫化亜鉛、二硫化銅等の無機系材料、あるいは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)やフッ化黒鉛等の有機系材料を用いることが可能である。無機系の固体潤滑材は、例えば、平板の結晶が層状に並ぶ構造をなし、層状構造における層間の滑りにより潤滑作用を発現するものであってもよい。一方、有機系の固体潤滑材では、フッ素原子に起因する小さな表面エネルギーにより潤滑作用が発現されてもよい。固体潤滑皮膜として、デフリックコート(登録商標)を用いてもよい。
(Solid lubricant film)
The solid lubricating film in the embodiment may be composed of a powder having a solid lubricating action and a base material as a binder. Examples of the powder having a solid lubricating action include inorganic materials such as graphite, boron nitride, molybdenum disulfide, zinc disulfide and copper disulfide, and organic materials such as polytetrafluoroethylene (PTFE) and graphite fluoride. It is possible to use materials. The inorganic solid lubricant may have, for example, a structure in which flat plate crystals are lined up in layers and exhibit a lubricating action by sliding between layers in the layered structure. On the other hand, in an organic solid lubricant, a lubricating action may be exhibited by a small surface energy caused by a fluorine atom. A deflick coat (registered trademark) may be used as the solid lubricating film.

なお、固体潤滑皮膜の厚さは、3μm以上20μm以下であることが好ましい。3μmより小さな厚さでは、軸方向荷重によって、皮膜が破壊されるおそれがある。20μmより大きな厚さでは、皮膜の形状(平坦度)が維持されず、液漏れが生じるおそれがある。 The thickness of the solid lubricating film is preferably 3 μm or more and 20 μm or less. If the thickness is less than 3 μm, the film may be destroyed by the axial load. If the thickness is larger than 20 μm, the shape (flatness) of the film is not maintained and liquid leakage may occur.

固体潤滑皮膜を設ける表面は、互いに接触する表面のうち硬度の低い側の部材の表面であることが好ましい。しかし、固体潤滑皮膜の摩耗によって、固体潤滑皮膜を担持する基材が露出する可能性が低い場合には、硬度の高い側の部材の表面に固体潤滑皮膜を設けてもよい。 The surface on which the solid lubricating film is provided is preferably the surface of a member having a low hardness among the surfaces in contact with each other. However, if it is unlikely that the base material supporting the solid lubricating film will be exposed due to wear of the solid lubricating film, the solid lubricating film may be provided on the surface of the member having a higher hardness.

実施形態では、軸方向荷重が作用するシール面となっている摺動面(または摺動面)に固体潤滑皮膜を配置することで、シール面(または摺動面)の劣化を抑制することが可能である。シール面(または摺動面)の劣化を抑制することにより、油圧装置の性能が効果的に維持される。実施形態では、シール面(または摺動面)に高い軸方向荷重が作用する場合、あるいは、シール面(または摺動面)に非対称な軸方向荷重が作用する場合であっても、当該シール面(または摺動面)に固体潤滑皮膜を配置することで、シール面(または摺動面)の劣化を抑制することが可能である。実施形態では、油圧装置の運転開始、運転停止、回転シャフトの加減速等によって、シール面(または摺動面)に不規則な荷重が作用する場合であっても、当該シール面(または摺動面)に固体潤滑皮膜を配置することで、シール面(または摺動面)の劣化を抑制することが可能である。 In the embodiment, deterioration of the sealing surface (or sliding surface) can be suppressed by arranging the solid lubricating film on the sliding surface (or sliding surface) which is the sealing surface on which the axial load acts. It is possible. By suppressing the deterioration of the sealing surface (or sliding surface), the performance of the hydraulic system is effectively maintained. In the embodiment, even when a high axial load acts on the sealing surface (or sliding surface), or when an asymmetric axial load acts on the sealing surface (or sliding surface), the sealing surface is concerned. By arranging the solid lubricating film on (or the sliding surface), it is possible to suppress the deterioration of the sealing surface (or sliding surface). In the embodiment, even when an irregular load acts on the sealing surface (or sliding surface) due to the start of operation of the hydraulic system, the stop of operation, acceleration / deceleration of the rotating shaft, etc. By arranging the solid lubricating film on the surface), deterioration of the sealing surface (or sliding surface) can be suppressed.

実施形態では、軸方向荷重が作用するシール面(または摺動面)に固体潤滑皮膜を配置することで、吐出圧力(第2管路146における油圧)と周速(回転速度(バレルの回転速度)と摺動面直径の積の値)の積の値が1.2×10MPa・m/s以上である超高出力の油圧装置を実現することが可能である。実施形態では、軸方向荷重が作用するバレル側の第1摺動面と、弁板側の第2摺動面のうちの少なくとも1つの摺動面(換言すれば、第1摺動面と第2摺動面のうちのいずれか一方の摺動面、または、両方の摺動面)を、固体潤滑皮膜の表面とすることで、上記吐出圧力と上記周速の積の値が、2.3×10MPa・m/s以上である超高出力の油圧装置を実現することが可能である。 In the embodiment, by arranging the solid lubricating film on the sealing surface (or sliding surface) on which the axial load acts, the discharge pressure (hydraulic pressure in the second pipeline 146) and the peripheral speed (rotational speed (rotational speed of the barrel)). ) And the value of the product of the diameter of the sliding surface) is 1.2 × 10 3 MPa · m / s or more, and it is possible to realize an ultra-high output hydraulic device. In the embodiment, at least one sliding surface (in other words, the first sliding surface and the first sliding surface) of the first sliding surface on the barrel side and the second sliding surface on the valve plate side on which the axial load acts. By using either one of the two sliding surfaces or both sliding surfaces as the surface of the solid lubricating film, the value of the product of the discharge pressure and the peripheral speed can be changed to 2. It is possible to realize an ultra-high output hydraulic device of 3 × 10 3 MPa · m / s or more.

本発明は上記各実施形態に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、各実施形態は適宜変形又は変更され得ることは明らかである。また、各実施形態又は変形例で用いられる種々の技術は、技術的矛盾が生じない限り、他の実施形態又は変形例にも適用可能である。 The present invention is not limited to each of the above embodiments, and it is clear that each embodiment can be appropriately modified or modified within the scope of the technical idea of the present invention. In addition, the various techniques used in each embodiment or modification can be applied to other embodiments or modifications as long as there is no technical contradiction.

10 :固定部材
12 :固定板
14 :固体潤滑皮膜
20 :回転部材
22 :回転板
30 :油圧装置
40 :ハウジング
40A :側壁
40B :第1端壁
40C :第2端壁
44 :第1油路
46 :第2油路
48 :受け部材
49 :固体潤滑皮膜
50 :バレル
52 :第1摺動面
54 :油圧シリンダ
55 :係合部
56 :受け部
58 :環状溝
60 :弁板
62 :第2摺動面
64 :低圧側ポート
66 :高圧側ポート
70 :固体潤滑皮膜
70’ :固体潤滑皮膜
72 :第1摺動面
72’ :第2摺動面
80 :斜板
90 :リテーナ
100 :ワッシャ
102 :固体潤滑皮膜
110 :回転シャフト
112 :係合部
114 :面シール部材
116 :Oリング
120 :弾性部材
130 :軸受
140 :第2軸受
144 :第1管路
146 :第2管路
200 :駆動装置
300 :負荷
400 :油圧ポンプ
542 :ピストン
543 :シリンダ室
544 :流出入口
546 :シュー
5422 :遠位端部
5426 :固体潤滑皮膜
10: Fixing member 12: Fixing plate 14: Solid lubricating film 20: Rotating member 22: Rotating plate 30: Hydraulic device 40: Housing 40A: Side wall 40B: First end wall 40C: Second end wall 44: First oil passage 46 : Second oil passage 48: Receiving member 49: Solid lubricating film 50: Barrel 52: First sliding surface 54: Hydraulic cylinder 55: Engaging part 56: Receiving part 58: Annulus groove 60: Valve plate 62: Second sliding Moving surface 64: Low pressure side port 66: High pressure side port 70: Solid lubricating film 70': Solid lubricating film 72: First sliding surface 72': Second sliding surface 80: Slanted plate 90: Retainer 100: Washer 102: Solid lubrication film 110: Rotating shaft 112: Engaging part 114: Surface sealing member 116: O-ring 120: Elastic member 130: Bearing 140: Second bearing 144: First pipeline 146: Second pipeline 200: Drive device 300 : Load 400: Hydraulic pump 542: Piston 543: Cylinder chamber 544: Outflow port 546: Shoe 5422: Distal end 5426: Solid lubricating film

Claims (11)

ハウジング内に配置され、中心軸まわりに回転可能であり、前記中心軸に垂直な第1摺動面を備えるバレルと、
前記ハウジングに固定され、前記第1摺動面に接触する第2摺動面を備える弁板と、
前記ハウジングに固定される斜板と
を具備し、
前記第1摺動面および前記第2摺動面は、油シール面であり、
前記第1摺動面および前記第2摺動面は、前記中心軸に沿う方向に軸方向荷重が作用する面であり、
前記第1摺動面と前記第2摺動面のうちの少なくとも1つの摺動面は、固体潤滑皮膜の表面であり、
前記バレルは、ピストンと、シリンダ室と、流出入口とを有する油圧シリンダを備え、
前記弁板は、前記流出入口と連通可能な高圧側ポートと、前記流出入口と連通可能な低圧側ポートとを備え、
前記固体潤滑皮膜には、前記中心軸に対して非対称に、前記軸方向荷重が作用し、
前記バレルの硬度が前記弁板の硬度より低い場合には、前記第1摺動面に前記流出入口を囲む環状溝が設けられ、
前記バレルの硬度が前記弁板の硬度より高い場合には、前記第2摺動面に前記高圧側ポートおよび前記低圧側ポートを囲む環状溝が設けられる
油圧装置。
A barrel that is located in the housing, is rotatable around a central axis, and has a first sliding surface perpendicular to the central axis.
A valve plate fixed to the housing and provided with a second sliding surface in contact with the first sliding surface.
It is provided with a swash plate fixed to the housing.
The first sliding surface and the second sliding surface are oil-sealed surfaces.
The first sliding surface and the second sliding surface are surfaces on which an axial load acts in a direction along the central axis.
At least one sliding surface of the first sliding surface and the second sliding surface is a surface of a solid lubricating film.
The barrel comprises a hydraulic cylinder having a piston, a cylinder chamber, and an outflow port.
The valve plate includes a high-pressure side port that can communicate with the outflow port and a low-pressure side port that can communicate with the outflow port.
The axial load acts on the solid lubricating film asymmetrically with respect to the central axis.
When the hardness of the barrel is lower than the hardness of the valve plate, an annular groove surrounding the outflow port is provided on the first sliding surface.
When the hardness of the barrel is higher than the hardness of the valve plate, the hydraulic device is provided with an annular groove surrounding the high pressure side port and the low pressure side port on the second sliding surface.
前記バレルの前記第1摺動面には、前記流出入口を囲む環状溝が形成されている
請求項1に記載の油圧装置。
The hydraulic device according to claim 1, wherein an annular groove surrounding the outflow port is formed on the first sliding surface of the barrel.
前記弁板の前記第2摺動面には、前記高圧側ポートおよび前記低圧側ポートを囲む環状溝が形成されている
請求項1に記載の油圧装置。
The hydraulic device according to claim 1, wherein an annular groove surrounding the high-pressure side port and the low-pressure side port is formed on the second sliding surface of the valve plate.
前記斜板における前記ピストンとの摺動面である斜板摺動面、または、前記ピストンにおける前記斜板との摺動面であるピストン摺動面の少なくとも一方には、固体潤滑皮膜が配置されている
請求項1乃至3のいずれか一項に記載の油圧装置。
A solid lubricating film is arranged on at least one of the swash plate sliding surface which is a sliding surface with the piston in the swash plate or the piston sliding surface which is a sliding surface with the swash plate in the piston. The hydraulic device according to any one of claims 1 to 3.
前記バレルとともに回転するリテーナと、
前記斜板と前記リテーナとの間に配置されるワッシャと
を更に備え、
前記ワッシャの表面、前記ワッシャに接触する前記斜板の表面、または、前記ワッシャに接触する前記リテーナの表面のうちの少なくとも1つの表面には、固体潤滑皮膜が配置されている
請求項1乃至3のいずれか一項に記載の油圧装置。
A retainer that rotates with the barrel,
Further provided with a washer disposed between the swash plate and the retainer.
Claims 1 to 3 in which a solid lubricating film is arranged on at least one surface of the washer, the surface of the swash plate in contact with the washer, or the surface of the retainer in contact with the washer. The hydraulic device according to any one of the above.
前記ワッシャの表面のうち、前記斜板に接触する表面、および、前記リテーナに接触する表面に、前記固体潤滑皮膜が配置されている
請求項5に記載の油圧装置。
The hydraulic device according to claim 5, wherein the solid lubricating film is arranged on the surface of the washer that contacts the swash plate and the surface that contacts the retainer.
前記バレルとともに回転する回転シャフトと、
前記回転シャフトに固定され、前記中心軸に垂直な第3摺動面を備える面シール部材と、
前記ハウジングに固定され、前記第3摺動面と接触する第4摺動面を備える受け部材と
を更に備え、
前記第3摺動面および前記第4摺動面は、前記中心軸に沿う方向の軸方向荷重が作用する面であり、
前記第3摺動面と前記第4摺動面のうちの少なくとも1つの摺動面は、固体潤滑皮膜の表面である
請求項1乃至6のいずれか一項に記載の油圧装置。
A rotating shaft that rotates with the barrel,
A surface sealing member fixed to the rotating shaft and provided with a third sliding surface perpendicular to the central axis.
Further provided with a receiving member fixed to the housing and having a fourth sliding surface in contact with the third sliding surface.
The third sliding surface and the fourth sliding surface are surfaces on which an axial load in a direction along the central axis acts.
The hydraulic device according to any one of claims 1 to 6, wherein the third sliding surface and at least one sliding surface of the fourth sliding surface are surfaces of a solid lubricating film.
ハウジング内に配置され、中心軸まわりに回転可能であり、前記中心軸に垂直な第1摺動面を備えるバレルと、
前記ハウジングに固定され、前記第1摺動面に接触する第2摺動面を備える弁板と、
前記ハウジングに固定される斜板と、
前記バレルとともに回転するリテーナと、
前記斜板と前記リテーナとの間に配置されるワッシャと
を具備し、
前記第1摺動面および前記第2摺動面は、油シール面であり、
前記第1摺動面および前記第2摺動面は、前記中心軸に沿う方向に軸方向荷重が作用する面であり、
前記第1摺動面と前記第2摺動面のうちの少なくとも1つの摺動面は、固体潤滑皮膜の表面であり、
前記バレルは、ピストンと、シリンダ室と、流出入口とを有する油圧シリンダを備え、
前記弁板は、前記流出入口と連通可能な高圧側ポートと、前記流出入口と連通可能な低圧側ポートとを備え、
前記固体潤滑皮膜には、前記中心軸に対して非対称に、前記軸方向荷重が作用し、
前記ワッシャの表面、前記ワッシャに接触する前記斜板の表面、または、前記ワッシャに接触する前記リテーナの表面のうちの少なくとも1つの表面には、固体潤滑皮膜が配置されている
油圧装置。
A barrel that is located in the housing, is rotatable around a central axis, and has a first sliding surface perpendicular to the central axis.
A valve plate fixed to the housing and provided with a second sliding surface in contact with the first sliding surface.
The swash plate fixed to the housing and
A retainer that rotates with the barrel,
A washer arranged between the swash plate and the retainer is provided.
The first sliding surface and the second sliding surface are oil-sealed surfaces.
The first sliding surface and the second sliding surface are surfaces on which an axial load acts in a direction along the central axis.
At least one sliding surface of the first sliding surface and the second sliding surface is a surface of a solid lubricating film.
The barrel comprises a hydraulic cylinder having a piston, a cylinder chamber, and an outflow port.
The valve plate includes a high-pressure side port that can communicate with the outflow port and a low-pressure side port that can communicate with the outflow port.
The axial load acts on the solid lubricating film asymmetrically with respect to the central axis.
A hydraulic device in which a solid lubricating film is arranged on at least one surface of the washer, the surface of the swash plate in contact with the washer, or the surface of the retainer in contact with the washer.
前記ワッシャの表面のうち、前記斜板に接触する表面、および、前記リテーナに接触する表面に、前記固体潤滑皮膜が配置されている
請求項8に記載の油圧装置。
The hydraulic device according to claim 8, wherein the solid lubricating film is arranged on the surface of the washer that contacts the swash plate and the surface that contacts the retainer.
請求項1乃至9のいずれか一項に記載の油圧装置を備える油圧ポンプ。 A hydraulic pump comprising the hydraulic device according to any one of claims 1 to 9. 請求項1乃至9のいずれか一項に記載の油圧装置を備える油圧モータ。
A hydraulic motor comprising the hydraulic device according to any one of claims 1 to 9.
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