JP6914826B2 - Noise reduction method using lubricating liquid crystal compound, friction clutch device and friction braking device - Google Patents

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Description

本発明は、巻上機等に用いられる、潤滑性液晶化合物を用いた騒音低減方法、摩擦クラッチ装置および摩擦ブレーキ装置に関する。 The present invention relates to a noise reduction method using a lubricating liquid crystal compound, a friction clutch device and a friction brake device used in a hoisting machine or the like.

荷を昇降させるために、ホイストやチェーンブロックといった巻上機が広く用いられていて、かかる巻上機は、手動または電動等によって荷を昇降させることが可能である。このような巻上機は、駆動力を伝達するため、または駆動状態から停止させたり停止状態を維持するために、ブレーキ板などの摩擦材を備える摩擦ブレーキ装置が用いられている。このような巻上機としては、たとえば特許文献1に示すものがある。 A hoist, a chain block, or other hoist is widely used to raise and lower the load, and the hoist can raise and lower the load manually or electrically. In such a hoisting machine, a friction braking device including a friction material such as a brake plate is used in order to transmit a driving force or to stop or maintain the stopped state from the driving state. As such a hoisting machine, for example, there is one shown in Patent Document 1.

また、巻上機の中には、たとえば特許文献2に示すような、湿式の摩擦クラッチ装置を備えるものも存在している。 Further, some hoisting machines are provided with a wet friction clutch device as shown in Patent Document 2, for example.

特開2008−230726号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2008-230726 特許第5011046号公報Japanese Patent No. 5011046

ところで、特許文献1および特許文献2に示す巻上機においては、ブレーキ鳴きやクラッチ鳴きと呼ばれる異音が生じる場合がある。このような異音は、ブレーキ板や摩擦部材と、それらブレーキ板や摩擦部材が押し付けられる被押圧部材との間で、微小な振動が発生することで引き起こされると考えられている。しかしながら、現状の巻上機では、上記のような異音を有効に防止するための製造コストを必要としコスト低減が困難となっている。 By the way, in the hoisting machine shown in Patent Document 1 and Patent Document 2, abnormal noise called brake squeal or clutch squeal may occur. It is considered that such an abnormal noise is caused by the generation of minute vibrations between the brake plate and the friction member and the pressed member to which the brake plate and the friction member are pressed. However, the current hoisting machine requires a manufacturing cost for effectively preventing the above-mentioned abnormal noise, and it is difficult to reduce the cost.

また、たとえば特許文献1に開示のような、摩擦ブレーキ装置を備える構成では、潤滑油を含浸させたブレーキ板が用いられることがある。しかしながら、例えば巻上機の使用に伴ってブレーキ板等の摩擦部位が高温になると潤滑油が変性あるいは蒸発し、摩擦特性が安定しなくなる虞がある。 Further, in a configuration including a friction braking device as disclosed in Patent Document 1, for example, a brake plate impregnated with lubricating oil may be used. However, if the friction portion of the brake plate or the like becomes hot due to the use of the hoist, for example, the lubricating oil may be denatured or evaporated, and the friction characteristics may not be stable.

本発明は上記の事情に鑑みなされたもので、摩擦部材と被押圧部材との間で異音が生じるのを防止可能であると共に、摩擦特性を安定化させることが可能な潤滑性液晶化合物を用いた騒音低減方法、摩擦クラッチ装置および摩擦ブレーキ装置を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a lubricating liquid crystal compound capable of preventing abnormal noise from being generated between the friction member and the pressed member and stabilizing the friction characteristics. It is an object of the present invention to provide a noise reduction method, a friction clutch device and a friction braking device used.

上記課題を解決するために、本発明の第1の観点によると、摩擦ブレーキ装置であって、摩擦部材と、摩擦部材との間でブレーキのための摩擦力を生じさせる被押圧部材と、を備え、摩擦部材中に、あるいは摩擦部材と被押圧部材との間に棒状液晶化合物がスメクチック相を呈する液晶状態で内在あるいは介在させる、ことを特徴とする摩擦ブレーキ装置が提供される。 In order to solve the above problems, according to the first aspect of the present invention, a friction braking device, a pressed member that generates a frictional force for braking between the friction member and the friction member, is used. Provided is a friction braking device, characterized in that a rod-shaped liquid crystal compound is contained or intervened in a friction member or between a friction member and a pressed member in a liquid state exhibiting a smectic phase.

また、本発明の他の側面は、上述の発明において、棒状液晶化合物は、好ましくは、潤滑性基油及び下記一般式(1)で表される液晶化合物を含む潤滑剤組成物である:

Figure 0006914826
[式中、
基A及び基Bは、同一又は異なって、フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルキル基;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のエーテル;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルケニル基;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルキニル基であり:
基Wは置換されていてもよい2価のテトラリン基、置換されていてもよい2価の多環芳香族基、及び下記一般式(I)で表される基からなる群より選ばれる2価のメソ−ゲン基である:
Figure 0006914826
(式中、環D、環E及び環Fはそれぞれ独立にベンゼン環、シクロヘキサン環、シクロヘキセン環、ピリジン環、ピリミジン環、ジオキサン環、テトラリン環又は多環芳香族環であり、
Yはそれぞれ独立に、水素原子、重水素原子、炭素原子数1〜8のアルキル基、炭素数1〜8のアルコキシ基、炭素数2〜8のアルケニル基、炭素数2〜8のアルケニルオキシ基、炭素数2〜8のアルキニル基、炭素数2〜8のアルキニルオキシ基、炭素数2〜8のアルコキシアルキル基、炭素数2〜8のアルカノイルオキシ基、炭素数2〜8のアルコキシカルボニル基、ハロゲン原子、又はシアノ基であり、
s1〜s3はそれぞれ独立に、1、ないし環D、環E又は環Fの置換基が結合し得る部位の数、までの整数であり、
s1〜s3が2以上の場合、同一の環に結合した複数のYは同一であっても異なっていてもよく、
Z1およびZ2はそれぞれ独立に単結合、−CO−O−、−O−CO−、−CHO−、−OCH−、−CHCH−、−CH=CHCHO−、−CH=CH−、−CFO−、−OCF−、−S−、−SO−、−SO−又は−C≡C−であり、
rは0、1又は2であり、
rが2の場合、二つ存在するZ1は同一であっても異なっていてもよく、二つ存在する
環Dは同一であっても異なっていてもよく、二つの環Dにそれぞれ結合するYは、同一で
あっても異なっていてもよい。)]。 Another aspect of the present invention is that, in the above invention, the rod-shaped liquid crystal compound is preferably a lubricating composition containing a lubricating base oil and a liquid crystal compound represented by the following general formula (1):
Figure 0006914826
[During the ceremony,
The group A and the group B are the same or different, and may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group, or may have a branch. An alkyl group having 2 or more carbon atoms; a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group. An ether having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a group or may have a branch; an ether having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group and may have a branch. Alkyl group of: an alkynyl group having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group and may have a branch.
The group W is a divalent group selected from the group consisting of a divalent tetralin group which may be substituted, a divalent polycyclic aromatic group which may be substituted, and a group represented by the following general formula (I). Is a mesogen group of:
Figure 0006914826
(In the formula, ring D, ring E and ring F are independently benzene ring, cyclohexane ring, cyclohexene ring, pyridine ring, pyrimidine ring, dioxane ring, tetralin ring or polycyclic aromatic ring, respectively.
Y is independently a hydrogen atom, a heavy hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 8 carbon atoms, an alkenyl group having 2 to 8 carbon atoms, and an alkenyloxy group having 2 to 8 carbon atoms. , An alkynyl group having 2 to 8 carbon atoms, an alkynyloxy group having 2 to 8 carbon atoms, an alkoxyalkyl group having 2 to 8 carbon atoms, an alkanoyloxy group having 2 to 8 carbon atoms, an alkoxycarbonyl group having 2 to 8 carbon atoms, It is a halogen atom or a cyano group,
s1 to s3 are each independently an integer up to 1 or the number of sites to which the substituents of ring D, ring E or ring F can be attached.
When s1 to s3 are 2 or more, a plurality of Ys bonded to the same ring may be the same or different.
Z1 and Z2 are independently single-bonded, -CO-O-, -O-CO-, -CH 2 O-, -OCH 2- , -CH 2 CH 2- , -CH = CHCH 2 O-, -CH = CH-, -CF 2 O-, -OCF 2- , -S-, -SO-, -SO 2- or -C≡C-, and
r is 0, 1 or 2,
When r is 2, the two existing Z1s may be the same or different, and the two existing rings D may be the same or different, and Y bonded to the two rings D respectively. May be the same or different. )].

さらに、本発明の他の側面は、上述の発明において、一般式(1)において、基A及び基Bが、同一又は異なって、フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有する炭素数2以上のアルキル基であるか、又はフッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有する炭素数2以上のエーテルである、ことが好ましい。 Further, another aspect of the present invention is that in the above-mentioned invention, in the general formula (1), the group A and the group B may be the same or different and may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group. It is preferably an alkyl group having 2 or more carbon atoms, or an ether having 2 or more carbon atoms having a branch which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group.

また、本発明の他の側面は、上述の発明において、摩擦部材は、多孔質状のレジンモールド系の摩擦材である、ことが好ましい。 Further, as for another aspect of the present invention, in the above-mentioned invention, it is preferable that the friction member is a porous resin mold type friction material.

さらに、本発明の他の側面は、上述の発明において、摩擦部材は少なくとも一対設けられていて、該摩擦部材はラチェット機構を構成する爪車を挟持している、ことが好ましい。 Further, as for another aspect of the present invention, in the above invention, it is preferable that at least a pair of friction members are provided, and the friction members sandwich the claw wheel constituting the ratchet mechanism.

また、上記課題を解決するために、本発明の第3の観点によると、トルクを伝達する摩擦クラッチ装置であって、摩擦部材と、摩擦部材との間でトルクを伝達するための摩擦力を生じさせる被押圧部材と、を備え、摩擦部材中に、あるいは摩擦部材と被押圧部材との間に棒状液晶化合物がスメクチック相を呈する液晶状態で内在あるいは介在する、ことを特徴とする摩擦クラッチ装置が提供される。 Further, in order to solve the above problems, according to the third aspect of the present invention, it is a friction clutch device that transmits torque, and a frictional force for transmitting torque between the friction member and the friction member is applied. A friction clutch device comprising a pressed member to be generated, and having or intervening in a friction member or between the friction member and the pressed member in a liquid state in which a rod-shaped liquid crystal compound exhibits a smectic phase. Is provided.

また、本発明の他の側面は、上述の発明において、棒状液晶化合物は、好ましくは、潤滑性基油及び下記一般式(1)で表される液晶化合物を含む潤滑剤組成物である:

Figure 0006914826
[式中、
基A及び基Bは、同一又は異なって、フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルキル基;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のエーテル;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルケニル基;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルキニル基であり:
基Wは置換されていてもよい2価のテトラリン基、置換されていてもよい2価の多環芳香族基、及び下記一般式(I)で表される基からなる群より選ばれる2価のメソ−ゲン基である:
Figure 0006914826
(式中、環D、環E及び環Fはそれぞれ独立にベンゼン環、シクロヘキサン環、シクロヘキセン環、ピリジン環、ピリミジン環、ジオキサン環、テトラリン環又は多環芳香族環であり、
Yはそれぞれ独立に、水素原子、重水素原子、炭素原子数1〜8のアルキル基、炭素数1〜8のアルコキシ基、炭素数2〜8のアルケニル基、炭素数2〜8のアルケニルオキシ基、炭素数2〜8のアルキニル基、炭素数2〜8のアルキニルオキシ基、炭素数2〜8のアルコキシアルキル基、炭素数2〜8のアルカノイルオキシ基、炭素数2〜8のアルコキシカルボニル基、ハロゲン原子、又はシアノ基であり、
s1〜s3はそれぞれ独立に、1、ないし環D、環E又は環Fの置換基が結合し得る部位の数、までの整数であり、
s1〜s3が2以上の場合、同一の環に結合した複数のYは同一であっても異なっていてもよく、
Z1およびZ2はそれぞれ独立に単結合、−CO−O−、−O−CO−、−CHO−、−OCH−、−CHCH−、−CH=CHCHO−、−CH=CH−、−CFO−、−OCF−、−S−、−SO−、−SO−又は−C≡C−であり、
rは0、1又は2であり、
rが2の場合、二つ存在するZ1は同一であっても異なっていてもよく、二つ存在する
環Dは同一であっても異なっていてもよく、二つの環Dにそれぞれ結合するYは、同一で
あっても異なっていてもよい。)]。 Another aspect of the present invention is that, in the above invention, the rod-shaped liquid crystal compound is preferably a lubricating composition containing a lubricating base oil and a liquid crystal compound represented by the following general formula (1):
Figure 0006914826
[During the ceremony,
The group A and the group B are the same or different, and may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group, or may have a branch. An alkyl group having 2 or more carbon atoms; a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group. An ether having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a group or may have a branch; an ether having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group and may have a branch. Alkyl group of: an alkynyl group having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group and may have a branch.
The group W is a divalent group selected from the group consisting of a divalent tetralin group which may be substituted, a divalent polycyclic aromatic group which may be substituted, and a group represented by the following general formula (I). Is a mesogen group of:
Figure 0006914826
(In the formula, ring D, ring E and ring F are independently benzene ring, cyclohexane ring, cyclohexene ring, pyridine ring, pyrimidine ring, dioxane ring, tetralin ring or polycyclic aromatic ring, respectively.
Y is independently a hydrogen atom, a heavy hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 8 carbon atoms, an alkenyl group having 2 to 8 carbon atoms, and an alkenyloxy group having 2 to 8 carbon atoms. , An alkynyl group having 2 to 8 carbon atoms, an alkynyloxy group having 2 to 8 carbon atoms, an alkoxyalkyl group having 2 to 8 carbon atoms, an alkanoyloxy group having 2 to 8 carbon atoms, an alkoxycarbonyl group having 2 to 8 carbon atoms, It is a halogen atom or a cyano group,
s1 to s3 are each independently an integer up to 1 or the number of sites to which the substituents of ring D, ring E or ring F can be attached.
When s1 to s3 are 2 or more, a plurality of Ys bonded to the same ring may be the same or different.
Z1 and Z2 are independently single-bonded, -CO-O-, -O-CO-, -CH 2 O-, -OCH 2- , -CH 2 CH 2- , -CH = CHCH 2 O-, -CH = CH-, -CF 2 O-, -OCF 2- , -S-, -SO-, -SO 2- or -C≡C-, and
r is 0, 1 or 2,
When r is 2, the two existing Z1s may be the same or different, and the two existing rings D may be the same or different, and Y bonded to the two rings D respectively. May be the same or different. )].

さらに、本発明の他の側面は、上述の発明において、一般式(1)において、基A及び基Bが、同一又は異なって、フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有する炭素数2以上のアルキル基であるか、又はフッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有する炭素数2以上のエーテルである、ことが好ましい。 Further, another aspect of the present invention is that in the above-mentioned invention, in the general formula (1), the group A and the group B may be the same or different and may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group. It is preferably an alkyl group having 2 or more carbon atoms, or an ether having 2 or more carbon atoms having a branch which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group.

本発明によると、摩擦部材と被押圧部材との間で異音が生じるのを防止可能であると共に、摩擦特性を安定化させることが可能な摩擦クラッチ装置および摩擦ブレーキ装置を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a friction clutch device and a friction braking device that can prevent abnormal noise from being generated between the friction member and the pressed member and can stabilize the friction characteristics. ..

本発明の一実施の形態に係る液晶グリース分子のスメクチック相状態の分子配列の様子を示す図である。It is a figure which shows the state of the molecular arrangement of the smectic phase state of the liquid crystal grease molecule which concerns on one Embodiment of this invention. 図1に示す液晶グリース分子のスメクチック相の集合状態(層構造)を示す図である。It is a figure which shows the assembly state (layer structure) of the smectic phase of the liquid crystal grease molecule shown in FIG. 本発明の第1構成例に係り、レバーホイストの構成の一例を示す正面図である。It is a front view which shows an example of the structure of the lever hoist which concerns on the 1st structure example of this invention. 図3に示すレバーホイストにおける摩擦ブレーキ装置の断面図である。It is sectional drawing of the friction brake device in the lever hoist shown in FIG. 本実施の形態において、液晶グリース分子がスメクチック相を構成することにより、騒音を低減するイメージを示す図である。In this embodiment, it is a figure which shows an image which reduces noise by forming a smectic phase of liquid crystal grease molecules. 本発明の第2構成例に係る電気チェーンブロックの構成の一例を示す平面図である。It is a top view which shows an example of the structure of the electric chain block which concerns on the 2nd structural example of this invention. 図6に示す電気チェーンブロックにおける摩擦クラッチ装置の構成を示す図であり、(a)は摩擦クラッチ装置の断面図であり、(b)は(a)の一部を拡大して示す図である。6 is a diagram showing a configuration of a friction clutch device in the electric chain block shown in FIG. 6, FIG. 6A is a cross-sectional view of the friction clutch device, and FIG. 6B is an enlarged view of a part of FIG. 6A. .. クラッチ板に摩擦材を貼着した各種形態を示す平面図であり、(a)は3枚の第1摩擦材と3枚の第2摩擦材が貼り付けられた構成を示す図であり、(b)は3枚の第1摩擦材と、リング状の1枚の第2摩擦材が貼り付けられた構成を示す図であり、(c)は15枚の第1摩擦材と15枚の第2摩擦材が貼り付けられた構成を示す図である。It is a top view which shows various forms in which a friction material is attached to a clutch plate, and (a) is a figure which shows the structure which three pieces of the first friction material and three pieces of the second friction material are attached. b) is a diagram showing a configuration in which three first friction materials and one ring-shaped second friction material are attached, and (c) is a diagram showing a configuration in which 15 first friction materials and 15 first friction materials are attached. It is a figure which shows the structure in which 2 friction materials are attached. 本発明の第3構成例に係る電気チェーンブロックの構成の一例を示す平面図である。It is a top view which shows an example of the structure of the electric chain block which concerns on the 3rd structure example of this invention. 図9に示す電気チェーンブロックにおける摩擦ブレーキ装置および摩擦クラッチ装置の構成を示す部分的な拡大図である。It is a partially enlarged view which shows the structure of the friction brake device and the friction clutch device in the electric chain block shown in FIG. 比較例に係り、一般潤滑油が摩擦板に供給された摩擦ブレーキ装置から生じる騒音を測定して周波数分析したグラフである。It is a graph which measured and frequency-analyzed the noise generated from the friction braking device which general lubricating oil was supplied to a friction plate which concerns on a comparative example. 実施例1に係り、液晶グリースAが摩擦板に含浸された摩擦ブレーキ装置から生じる騒音を測定して周波数分析したグラフである。It is a graph which measured and frequency-analyzed the noise generated from the friction braking device which was impregnated with liquid crystal grease A in the friction plate which concerns on Example 1. FIG. 実施例2に係り、液晶グリースBが摩擦板に含浸された摩擦ブレーキ装置から生じる騒音を測定して周波数分析したグラフである。It is a graph which measured and frequency-analyzed the noise generated from the friction braking device which was impregnated with the liquid crystal grease B in the friction plate which concerns on Example 2. FIG.

以下、本発明の一実施の形態に係る、潤滑性液晶化合物(液晶グリース)を用いた騒音低減方法、および摩擦ブレーキ装置と摩擦クラッチ装置のうちの少なくとも一方を備える巻上機について説明する。 Hereinafter, a noise reduction method using a lubricating liquid crystal compound (liquid crystal grease) and a hoisting machine including at least one of a friction brake device and a friction clutch device according to an embodiment of the present invention will be described.

(液晶グリースに関して)
本実施の形態における巻上機は、摩擦ブレーキ装置と摩擦クラッチ装置のうちの少なくとも一方に関して、摩擦部材に、液晶グリースを用いているが、最初に、液晶グリースに関して説明する。液晶グリースとは、液晶状態の化合物のうち潤滑性を有し、流動性はあるが粘性が高くグリース状を呈するものである。なお、液晶グリースは、潤滑性液晶化合物および棒状液晶化合物に対応するが、液晶グリース分子が潤滑性液晶化合物あるいは棒状液晶化合物に対応するものとしても良い。本実施の形態では、液晶グリースは、所定の鎖状構造および剛直なコア構造を有し、所定の温度域でスメクチック相を呈する棒状化合物であり、次の一般式(1)で表される。

Figure 0006914826
(Regarding liquid crystal grease)
The hoisting machine according to the present embodiment uses liquid crystal grease as the friction member for at least one of the friction brake device and the friction clutch device. First, the liquid crystal grease will be described. The liquid crystal grease is a compound in a liquid crystal state that has lubricity and is fluid but highly viscous and grease-like. The liquid crystal grease corresponds to the lubricating liquid crystal compound and the rod-shaped liquid crystal compound, but the liquid crystal grease molecule may correspond to the lubricating liquid crystal compound or the rod-shaped liquid crystal compound. In the present embodiment, the liquid crystal grease is a rod-shaped compound having a predetermined chain structure and a rigid core structure and exhibiting a smectic phase in a predetermined temperature range, and is represented by the following general formula (1).
Figure 0006914826

液晶グリースにおいて基AおよびBは柔軟なテール部分であり、潤滑剤として機能する部分である。また、基Wは剛直なコア構造(液晶形成要素)である。複数の液晶グリースの分子配列においては、隣り合う液晶グリース分子の基Aおよび基Bの間で分子間力が作用する。したがって、おおよそ基Wは基Wどうし、基Aおよび基Bは基Aおよび基Bどうしの部分で重なった規則正しい分子間配列構造をとり、液晶グリースの液晶相は、スメクチック相の分子配列を形成する。 In the liquid crystal grease, the bases A and B are flexible tail portions, which function as lubricants. Further, the base W has a rigid core structure (liquid crystal forming element). In the molecular arrangement of a plurality of liquid crystal greases, an intermolecular force acts between the groups A and B of adjacent liquid crystal grease molecules. Therefore, the group W has a regular intermolecular arrangement structure in which the groups W are overlapped with each other, and the groups A and B are overlapped with each other in the portions of the groups A and B, and the liquid crystal phase of the liquid crystal grease forms the molecular arrangement of the smectic phase. ..

この液晶グリース分子のスメクチック相状態の分子配列の様子を、図1に示す。図1に示すように、液晶グリース分子1は、上述したスメクチック相の分子配列を取り、複数の層2が重なった層構造を有している。そして、液晶グリース分子は、同じ層2を構成する液晶グリース分子と共に同じ層内を容易に移動することが可能となっているが、上述した分子間力の作用によって、異なる層2同士では、層2をせん断する方向には移動し難い状態となっている。 The state of the molecular arrangement of the smectic phase state of the liquid crystal grease molecule is shown in FIG. As shown in FIG. 1, the liquid crystal grease molecule 1 has the molecular arrangement of the smectic phase described above, and has a layer structure in which a plurality of layers 2 are overlapped. The liquid crystal grease molecules can easily move in the same layer together with the liquid crystal grease molecules constituting the same layer 2, but due to the action of the above-mentioned intermolecular force, the different layers 2 are layered. It is difficult to move in the direction of shearing 2.

ここで、本実施の形態では、上述した基Aおよび基Bは、各種の機械に機械油として用いられている潤滑剤(潤滑油)と同じ構造を持つ部分となっている。したがって、本実施の形態の液晶グリース分子のスメクチック相の集合状態(層構造)では、層2の外側の部分(すなわち各層の表面)では、そのほとんどが高い潤滑性を有する部分となる。そのため、各層間では、図2に示すように、滑り合うことができる。 Here, in the present embodiment, the above-mentioned group A and group B have the same structure as the lubricant (lubricating oil) used as the machine oil in various machines. Therefore, in the aggregated state (layer structure) of the smectic phase of the liquid crystal grease molecules of the present embodiment, most of the outer portion of the layer 2 (that is, the surface of each layer) is a portion having high lubricity. Therefore, as shown in FIG. 2, the layers can slide with each other.

以下、上記の液晶グリースを表す上記一般式(1)における各基について説明する。 Hereinafter, each group in the general formula (1) representing the liquid crystal grease will be described.

<基Wについて>
上記の一般式(1)において、基Wは、炭素のみから構成される環構造を持つ化合物、炭素とそれ以外の元素との両者から構成される環構造を持つ化合物が該当する。この基Wは、上記一般式(1)において、置換されていてもよい2価のテトラリン基、置換されていてもよい2価の多環芳香族基、及び下記一般式(I)で表される基からなる群より選ばれる2価のメソ−ゲン基である。
<About group W>
In the above general formula (1), the group W corresponds to a compound having a ring structure composed only of carbon and a compound having a ring structure composed of both carbon and other elements. In the above general formula (1), this group W is represented by a divalent tetralin group which may be substituted, a divalent polycyclic aromatic group which may be substituted, and the following general formula (I). It is a divalent mesogen group selected from the group consisting of groups.

Figure 0006914826
基Wは剛直な構造であり液晶グリース分子1における液晶形成要素(コア部分)である。
Figure 0006914826
The group W has a rigid structure and is a liquid crystal forming element (core portion) in the liquid crystal grease molecule 1.

前記多環芳香族基は、2つ以上の芳香環を有する芳香族基である。これら2つ以上の芳香環は、例えばビフェニルのように単結合で結合していてもよいし、ナフタレンのように縮合環の状態で結合していてもよい。また、芳香環の環構成原子は炭素原子のみであってもよいし、ヘテロ原子が含まれていてもよい。 The polycyclic aromatic group is an aromatic group having two or more aromatic rings. These two or more aromatic rings may be bonded in a single bond such as biphenyl, or may be bonded in a condensed ring state such as naphthalene. Further, the ring-constituting atom of the aromatic ring may be only a carbon atom or may contain a hetero atom.

このような多環芳香族基の例としては、例えば以下のものが挙げられる。 Examples of such polycyclic aromatic groups include, for example, the following.

Figure 0006914826
Figure 0006914826

前記テトラリン基及び多環芳香族基における置換基としては、重水素原子、フッ素原子、炭素数1〜3のアルキル基が挙げられる。 Examples of the substituent in the tetraline group and the polycyclic aromatic group include a deuterium atom, a fluorine atom, and an alkyl group having 1 to 3 carbon atoms.

上記一般式(I)において、環D、環E及び環Fはそれぞれ独立にベンゼン環、シクロヘキサン環、シクロヘキセン環、ピリジン環、ピリミジン環、ジオキサン環、テトラリン環又は多環芳香族環である。前記多環芳香族環は、基Wの候補として上記で説明した多環芳香族基と同様である。 In the above general formula (I), the ring D, the ring E, and the ring F are independently a benzene ring, a cyclohexane ring, a cyclohexene ring, a pyridine ring, a pyrimidine ring, a dioxane ring, a tetralin ring, or a polycyclic aromatic ring, respectively. The polycyclic aromatic ring is the same as the polycyclic aromatic group described above as a candidate for the group W.

上記一般式(I)において、Yはそれぞれ独立に、水素原子、重水素原子、炭素原子数1〜8のアルキル基、炭素数1〜8のアルコキシ基、炭素数2〜8のアルケニル基、炭素数2〜8のアルケニルオキシ基、炭素数2〜8のアルキニル基、炭素数2〜8のアルキニルオキシ基、炭素数2〜8のアルコキシアルキル基、炭素数2〜8のアルカノイルオキシ基、炭素数2〜8のアルコキシカルボニル基、ハロゲン原子、又はシアノ基を表す。前記ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子が挙げられる。 In the above general formula (I), Y is independently a hydrogen atom, a heavy hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 8 carbon atoms, an alkenyl group having 2 to 8 carbon atoms, and carbon. Alkenyloxy group with 2 to 8 carbon atoms, alkynyl group with 2 to 8 carbon atoms, alkynyloxy group with 2 to 8 carbon atoms, alkoxyalkyl group with 2 to 8 carbon atoms, alkanoyloxy group with 2 to 8 carbon atoms, carbon number Represents 2 to 8 alkoxycarbonyl groups, halogen atoms, or cyano groups. Examples of the halogen atom include a fluorine atom, a chlorine atom and a bromine atom.

上記一般式(I)において、s1〜s3はそれぞれ独立に、1、ないし環D、環E又は環Fの置換基が結合し得る部位の数、までの整数である。例えば環Dがベンゼン環であれば、s1は1〜4の整数であり、ナフタレン環であればs1は1〜6の整数である。 In the above general formula (I), s1 to s3 are independently integers up to 1 or the number of sites to which the substituents of ring D, ring E or ring F can be attached. For example, if the ring D is a benzene ring, s1 is an integer of 1 to 4, and if the ring D is a naphthalene ring, s1 is an integer of 1 to 6.

ここで、s1〜s3が2以上の場合には、環D〜Fのそれぞれに複数のYが結合することになるが、同一の環に結合した複数のYは同一であっても異なっていてもよい。また、異なる環に結合したYが同一であっても異なっていてもよいことはもちろんである。 Here, when s1 to s3 are 2 or more, a plurality of Ys are bonded to each of the rings D to F, but the plurality of Ys bonded to the same ring are different even if they are the same. May be good. Of course, the Ys bonded to different rings may be the same or different.

上記一般式(I)において、Z1およびZ2はそれぞれ独立に単結合、−CO−O−、−O−CO−、−CHO−、−OCH−、−CHCH−、−CH=CHCHO−、−CH=CH−、−CFO−、−OCF−、−S−、−SO−、−SO−又は−C≡C−を表し、rは0、1又は2を表す。 In the above general formula (I), Z1 and Z2 are independently single-bonded, -CO-O-, -O-CO-, -CH 2 O-, -OCH 2- , -CH 2 CH 2- , -CH, respectively. = CHCH 2 O-, -CH = CH-, -CF 2 O-, -OCF 2- , -S-, -SO-, -SO 2- or -C≡C-, where r is 0, 1, or Represents 2.

ここでrが2の場合には、環D及びZ1が二つずつ存在することになるが、二つ存在するZ1は同一であっても異なっていてもよく、二つ存在する環Dは同一であっても異なっていてもよい。さらに、二つの環Dにそれぞれ結合するYは、同一であっても異なっていてもよい。 Here, when r is 2, two rings D and two Z1s exist, but the two existing Z1s may be the same or different, and the two existing rings D are the same. It may be different. Further, the Y bonded to each of the two rings D may be the same or different.

さらに、上記Yとしては、液晶の温度特性の観点からは、水素原子、重水素原子、ハロゲン原子、メチル基、エチル基が好ましく、水素原子、重水素原子及びハロゲン原子がより好ましく、水素原子及びハロゲン原子が特に好ましい。 Further, as Y, from the viewpoint of the temperature characteristics of the liquid crystal, a hydrogen atom, a deuterium atom, a halogen atom, a methyl group and an ethyl group are preferable, a hydrogen atom, a deuterium atom and a halogen atom are more preferable, and the hydrogen atom and the hydrogen atom and the halogen atom are preferable. Halogen atoms are particularly preferred.

また、Z1およびZ2としては、液晶の温度特性の観点からは、単結合、−CO−O−、−O−CO−、−CH2CH2−、−CH2O−、−OCH2−、−SO2−が好ましく、単結合、−CO−O−、及び−CH2O−がより好ましく、単結合及び−CO−O−が特に好ましい。 Further, as Z1 and Z2, single bond, -CO-O-, -O-CO-, -CH2CH2-, -CH2O-, -OCH2-, and -SO2- are preferable from the viewpoint of the temperature characteristics of the liquid crystal. Single bonds, -CO-O-, and -CH2O- are more preferred, and single bonds and -CO-O- are particularly preferred.

環D、環E及び環Fとしては、ベンゼン環、シクロヘキサン環、ジオキサン環、テトラリン環及び多環芳香族環が好ましい。また、rは0又は1であることが好ましい。 As the ring D, ring E and ring F, a benzene ring, a cyclohexane ring, a dioxane ring, a tetralin ring and a polycyclic aromatic ring are preferable. Further, r is preferably 0 or 1.

以上説明した一般式(I)で表される二価のメソ−ゲン基の具体例としては、下記の二価の有機残基が挙げられる。 Specific examples of the divalent mesogen group represented by the general formula (I) described above include the following divalent organic residues.

Figure 0006914826
Figure 0006914826

<基Aおよび基Bについて> <About group A and group B>

上記の一般式(1)における基Aおよび基Bは、液晶グリース分子1におけるテール部分を構成する。この基Aおよび基Bは、上述のように潤滑剤として機能する部分であり、隣り合う液晶グリース分子1の基Aおよび基Bの間で分子間力が作用する部分である。 The groups A and B in the above general formula (1) form the tail portion of the liquid crystal grease molecule 1. The groups A and B are portions that function as lubricants as described above, and are portions on which an intermolecular force acts between the groups A and B of adjacent liquid crystal grease molecules 1.

この基Aおよび基Bは、同一又は異なるものである。これら基Aおよび基Bは、炭素数が2以上の鎖状の構造となっている。具体的には、基Aおよび基Bとしては、炭素数が2以上(好ましくは20以下)のアルキル基、エーテルが挙げられるが、側鎖状に分岐されていても良い。また、基Aおよび基Bは、炭素数が2以上のアルケニル基やアルキニル基であっても良い。また、これらの基Aおよび基Bは、フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよい。なお、上記の炭素数が2以上の鎖状の構造のうち、炭素数が8以上(好ましくは20以下)のアルキル基、エーテル、炭素数が8以上のアルケニル基やアルキニル基の場合、隣り合う液晶グリース分子1の基Aおよび基Bの間の分子間力の作用により、液晶グリース分子1が蒸発等によって抜け難くなると想定されるので、一層好ましい。 The group A and the group B are the same or different. These groups A and B have a chain structure having two or more carbon atoms. Specifically, examples of the group A and the group B include an alkyl group having 2 or more carbon atoms (preferably 20 or less) and an ether, but they may be branched in a side chain shape. Further, the group A and the group B may be an alkenyl group or an alkynyl group having 2 or more carbon atoms. Further, these groups A and B may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group. Among the above-mentioned chain structures having 2 or more carbon atoms, alkyl groups and ethers having 8 or more carbon atoms (preferably 20 or less carbon atoms), and alkenyl groups and alkynyl groups having 8 or more carbon atoms are adjacent to each other. It is more preferable because it is assumed that the liquid crystal grease molecule 1 is hard to come off due to evaporation or the like due to the action of the intermolecular force between the groups A and the group B of the liquid crystal grease molecule 1.

なお、アルキル基やエーテルの直鎖構造から分岐する側鎖状の部分が存在する場合、隣り合う液晶グリース分子1の直鎖部分の間隔が離れると考えられ、粘度を小さくする等の調整を行える。しかしながら、そのような側鎖状の部分を有さない構造を採用しても良い。 If there is a side chain portion branched from the linear structure of the alkyl group or ether, it is considered that the linear portions of the adjacent liquid crystal grease molecules 1 are separated from each other, and adjustments such as reducing the viscosity can be performed. .. However, a structure that does not have such a side chain portion may be adopted.

このような基Aおよび基Bは、後述する摺動部材の凹凸に入り込むことができ、また凹凸が存在する摺動部材の表面に追従することができる。 Such groups A and B can penetrate into the unevenness of the sliding member, which will be described later, and can follow the surface of the sliding member in which the unevenness exists.

ここで、代表的な基Aおよび基Bについて、以下の一般式(2)、(3)、(4)に示す。

Figure 0006914826
Figure 0006914826
Figure 0006914826
Here, typical groups A and B are shown in the following general formulas (2), (3), and (4).
Figure 0006914826
Figure 0006914826
Figure 0006914826

なお、一般式(3)におけるエーテル結合部分は、一般式(3)に示されている炭素間以外の任意の炭素間に存在する構成であっても良い。また、一般式(3)、(4)における側鎖部分のアルキル基は、一般式(3)、(4)に示されている炭素以外の直鎖部分の炭素から分岐するものであっても良い。 The ether bond portion in the general formula (3) may have a configuration that exists between any carbons other than those represented by the general formula (3). Further, even if the alkyl group of the side chain portion in the general formulas (3) and (4) is branched from the carbon of the linear portion other than the carbon represented by the general formulas (3) and (4). good.

なお、上記のアルキル基の例としては、基Aおよび基Bが直鎖部分のみの場合には、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、またはそれ以上の炭素を有する各種アルキル基が挙げられる。また、基Aおよび基Bが側鎖部分を有する場合には、直鎖部分は、上記の各アルキル基以外に、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ペプチル基であっても良い。 As an example of the above alkyl group, when the group A and the group B have only a linear moiety, an octyl group, a nonyl group, a decyl group, an undecyl group, a dodecyl group, a tridecyl group, a tetradecyl group, or more. Examples include various alkyl groups having the same carbon. When the group A and the group B have a side chain portion, the linear moiety may be a butyl group, a pentyl group, a hexyl group, or a peptyl group in addition to the above-mentioned alkyl groups.

また、上記のアルケニル基の例としては、基Aおよび基Bが直鎖部分のみの場合には、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、またはそれ以上の炭素を有する各種アルケニル基が挙げられる。また、基Aおよび基Bが側鎖部分を有する場合には、直鎖部分は、上記の各アルケニル基以外に、ブテニル基、ペンテニル基、ヘプテニル基であっても良い。 Further, as an example of the above alkenyl group, when the group A and the group B have only a linear moiety, an octenyl group, a nonenyl group, a decenyl group, an undecenyl group, a dodecenyl group, a tridecenyl group, a tetradecenyl group, or more. Examples thereof include various alkenyl groups having carbons of. When the group A and the group B have a side chain portion, the linear moiety may be a butenyl group, a pentenyl group or a heptenyl group in addition to the above-mentioned alkenyl groups.

また、上記のアルキニル基の例としては、基Aおよび基Bが直鎖部分のみの場合には、オクチニル基、ノニニル基、デシニル基、ウンデシニル基、ドデシニル基、トリデシニル基、テトラデシニル基、またはそれ以上の炭素を有する各種アルケニル基が挙げられる。また、基Aおよび基Bが側鎖部分を有する場合には、直鎖部分は、上記の各アルキニル基以外に、ブチニル基、ペンチニル基、ヘプチニル基であっても良い。 Further, as an example of the above-mentioned alkynyl group, when the group A and the group B have only a linear moiety, an octynyl group, a nonynyl group, a decynyl group, an undecynyl group, a dodecynyl group, a tridecynyl group, a tetradecynyl group, or more. Examples thereof include various alkenyl groups having carbons of. When the group A and the group B have a side chain portion, the linear moiety may be a butynyl group, a pentynyl group, or a heptynyl group in addition to the above-mentioned alkynyl groups.

なお、上述の液晶グリース分子1は、種類の異なるものを複数混合して用いることができる。たとえば、基Aおよび基Bの長さが異なるものを混合することで、液晶グリース分子1間の分子間力を調整することができ、スメクチック相を呈する温度範囲の調整や液晶グリースのちょう度(粘度)の調整を行える。しかしながら、1種類のみの液晶グリース分子1から構成された液晶グリースであっても良い。 As the liquid crystal grease molecule 1 described above, a plurality of different types of liquid crystal grease molecules 1 can be mixed and used. For example, by mixing those having different lengths of the group A and the group B, the intermolecular force between the liquid crystal grease molecules 1 can be adjusted, the temperature range exhibiting the smectic phase can be adjusted, and the consistency of the liquid crystal grease (the consistency of the liquid crystal grease). (Viscosity) can be adjusted. However, it may be a liquid crystal grease composed of only one type of liquid crystal grease molecule 1.

以上説明したような液晶グリース分子1は、後述する第1構成例〜第3構成例における、摩擦ブレーキ装置と摩擦クラッチ装置の騒音防止剤または/および潤滑剤として、好適に用いることができる。 The liquid crystal grease molecule 1 as described above can be suitably used as a noise inhibitor and / or a lubricant for the friction brake device and the friction clutch device in the first configuration example to the third configuration example described later.

この場合、液晶グリース分子1は潤滑性液晶化合物(液晶グリース)を構成するが、その潤滑性液晶化合物(液晶グリース)を用いた騒音低減方法を提供することができる。すなわち、潤滑性液晶化合物(液晶グリース)を用いた騒音低減方法は、摩擦部材中に、あるいは摩擦部材と被押圧部材との間に棒状液晶化合物(液晶グリース分子1)がスメクチック相を呈する液晶状態で内在あるいは介在させ(後述する図5参照)、棒状液晶化合物(液晶グリース分子1および/または液晶グリース分子1の連続体3)にて摩擦部材と被押圧部材の少なくとも一方の振動エネルギを吸収する、ことを特徴とする。この場合、摩擦部材および被押圧部材の少なくとも一方の凹凸部分で振動が発生しても、その振動のエネルギは棒状液晶化合物(液晶グリース分子1および/または液晶グリース分子1の連続体3)に緩衝・吸収される。したがって、凹凸部分が高い振動数で振動することが困難となる。あるいは、摩擦部材中に内在する棒状液晶化合物(液晶グリース分子1および/または液晶グリース分子1の連続体3)は、摺動部で発生した振動を吸収・低減する制振材の機能を有する。それにより、特に振動数の高い400Hzを超える領域の騒音が低減される。 In this case, the liquid crystal grease molecule 1 constitutes a lubricating liquid crystal compound (liquid crystal grease), and a noise reduction method using the lubricating liquid crystal compound (liquid crystal grease) can be provided. That is, in the noise reduction method using a lubricating liquid crystal compound (liquid crystal grease), a liquid crystal state in which the rod-shaped liquid crystal compound (liquid crystal grease molecule 1) exhibits a smectic phase in the friction member or between the friction member and the pressed member. (See FIG. 5 to be described later), and the rod-shaped liquid crystal compound (liquid crystal grease molecule 1 and / or the continuum 3 of the liquid crystal grease molecule 1) absorbs the vibration energy of at least one of the friction member and the pressed member. , Characterized by. In this case, even if vibration is generated in at least one uneven portion of the friction member and the pressed member, the energy of the vibration is buffered by the rod-shaped liquid crystal compound (liquid crystal grease molecule 1 and / or continuum 3 of liquid crystal grease molecule 1).・ Absorbed. Therefore, it becomes difficult for the uneven portion to vibrate at a high frequency. Alternatively, the rod-shaped liquid crystal compound (liquid crystal grease molecule 1 and / or continuum 3 of the liquid crystal grease molecule 1) contained in the friction member has a function of a vibration damping material that absorbs and reduces vibration generated in the sliding portion. As a result, noise in a region exceeding 400 Hz, which has a particularly high frequency, is reduced.

なお、液晶グリース分子1の中でも、一般式(1)において、基A及び基Bが、同一又は異なって、フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有する炭素数2以上のアルキル基であるか、又はフッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有する炭素数2以上のエーテルである、ことが好ましい。この場合には、液晶グリース分子1は良好な潤滑性を備えるためである。また、炭素数2以上で、たとえば一般式(3)、(4)で示すような分岐(側鎖部分)を有するものは、液晶グリース分子1間の分子間力が弱まるので、温度範囲が−50℃〜300℃で液晶となり、それによって潤滑剤として一層好適に用いることが可能となる。 In the liquid crystal grease molecule 1, in the general formula (1), the group A and the group B may be the same or different and may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group, and have a branched carbon number of 2 or more. It is preferably an ether having 2 or more carbon atoms having a branch, which may be substituted with an alkyl group or a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group. In this case, the liquid crystal grease molecule 1 has good lubricity. Further, in the case of having 2 or more carbon atoms and having a branch (side chain portion) as shown by the general formulas (3) and (4), the intermolecular force between the liquid crystal grease molecules 1 is weakened, so that the temperature range is −. It becomes a liquid crystal at 50 ° C. to 300 ° C., which makes it possible to use it more preferably as a lubricant.

また、一般的な潤滑用グリース(一般グリース)と、本実施の形態の液晶グリースとを比較すると、次のような相違がある。すなわち、一般グリースは、潤滑油と増ちょう剤を混ぜて、グリース状態にしたものである。この一般グリースを摩擦部材に染み込ませたいとき、粘度を下げることが考えられる。しかしながら、粘度を下げるために一般グリースを加熱すると、離油したり、潤滑油成分が変性・蒸発してしまい、グリースとしての機能が低下してしまう。そのため、一般グリースは、グリース状態で摩擦部材に含浸させることは困難である。 Further, when the general lubricating grease (general grease) and the liquid crystal grease of the present embodiment are compared, there are the following differences. That is, general grease is a grease state obtained by mixing a lubricating oil and a thickener. When it is desired to impregnate the friction member with this general grease, it is conceivable to reduce the viscosity. However, when general grease is heated in order to reduce the viscosity, the oil is released or the lubricating oil component is denatured and evaporated, and the function as grease is deteriorated. Therefore, it is difficult to impregnate the friction member with general grease in the grease state.

これに対して、本実施の形態の液晶グリースは、一般グリースで用いられる増ちょう剤を使用しておらず、また液晶状態から液体に変化させることができる化合物である。そのため、液晶グリースを加熱することで、グリース状態から粘度を下げることができ、その際に上述した離油や蒸発の問題が起こり難く、温度を下げると元のグリース状の液晶状態に戻すことができる。したがって、加熱した後の低粘度状態で摩擦部材に染み込ませる(含浸させる)ことができる。そして、含浸の後に、温度を下げることで、粘度の高いグリース状態に戻すことができる。このため、摺動面にスメクチック相を呈する状態で液晶グリースが潤滑剤として安定して存在することで、摩擦係数の急激な変化が少なく、摺動面で発生する、いわゆる「鳴き」そのものを低減することができる。なお、液晶相を呈する温度範囲を調整するために増粘剤(増ちょう剤)を添加しても良い。この場合の増粘剤(増ちょう剤)は、摩擦材への含浸の妨げとならない成分(液晶グリース用増粘剤)であることが好ましい。 On the other hand, the liquid crystal grease of the present embodiment is a compound that does not use the thickener used in general grease and can change from a liquid crystal state to a liquid. Therefore, by heating the liquid crystal grease, the viscosity can be lowered from the grease state, and at that time, the above-mentioned problems of oil separation and evaporation are unlikely to occur, and when the temperature is lowered, the original grease-like liquid crystal state can be restored. can. Therefore, the friction member can be impregnated (impregnated) in a low viscosity state after heating. Then, after impregnation, the temperature can be lowered to return to a highly viscous grease state. For this reason, the liquid crystal grease stably exists as a lubricant in a state where the sliding surface exhibits a smectic phase, so that the friction coefficient does not change suddenly and the so-called "squeal" itself generated on the sliding surface is reduced. can do. A thickener (thickener) may be added to adjust the temperature range in which the liquid crystal phase is exhibited. In this case, the thickener (thickener) is preferably a component (thickener for liquid crystal grease) that does not interfere with the impregnation of the friction material.

(巻上機について)
<第1構成例;レバーホイストについて>
次に、上述の液晶グリース分子1から構成される液晶グリースが適用される、巻上機としてのレバーホイスト10について説明する。なお、以下の説明においては、X方向は、駆動軸25の軸線方向とし、X1側はカム部材55が取り付けられる側とし、X2側はそれとは逆のケーシング13が取り付けられる側とする。また、Z方向はレバーホイスト10の懸吊状態における鉛直方向(懸吊方向;巻上げ下げ方向)とし、Z1側は懸吊状態における上側とし、Z2側は懸吊状態における下側とする。
(About hoisting machine)
<First configuration example; lever hoist>
Next, the lever hoist 10 as a hoist to which the liquid crystal grease composed of the above-mentioned liquid crystal grease molecule 1 is applied will be described. In the following description, the X direction is the axial direction of the drive shaft 25, the X1 side is the side to which the cam member 55 is attached, and the X2 side is the side to which the casing 13 opposite to the casing 13 is attached. Further, the Z direction is the vertical direction (suspension direction; hoisting / lowering direction) of the lever hoist 10 in the suspended state, the Z1 side is the upper side in the suspended state, and the Z2 side is the lower side in the suspended state.

図3はレバーホイスト10の構成の一例を示す正面図である。図4は、図3に示すレバーホイスト10における摩擦ブレーキ装置70の断面図である。図5は図3に示すレバーホイスト10における摩擦ブレーキ装置70を示す縦断正面図である。 FIG. 3 is a front view showing an example of the configuration of the lever hoist 10. FIG. 4 is a cross-sectional view of the friction braking device 70 in the lever hoist 10 shown in FIG. FIG. 5 is a longitudinal front view showing the friction braking device 70 in the lever hoist 10 shown in FIG.

図3に示すように、レバーホイスト10が備える一対のフレーム11,12の間には、チェーンC1を掛け回すロードシーブ20が回転自在な状態で支持されている。このロードシーブ20には、後述する減速ギヤ30の小径ギヤ部32と噛み合うロードギヤ21が一体的に成型されている。また、ロードシーブ20には、軸方向(X方向)に貫く挿通孔20aには、駆動軸25が挿通されている。駆動軸25の中途の外周側には後述するメネジ部材35と噛み合う雄ネジ部26が設けられると共に、駆動軸25の他端側(X2側)には減速ギヤ30の大径ギヤ部31に噛み合うピニオンギヤ27が設けられている。また、減速ギヤ30には、上述したロードギヤ21と噛み合う小径ギヤ部32も一体的に設けられている。 As shown in FIG. 3, a load sheave 20 for hanging the chain C1 is rotatably supported between the pair of frames 11 and 12 included in the lever hoist 10. The road sheave 20 is integrally molded with a road gear 21 that meshes with the small diameter gear portion 32 of the reduction gear 30, which will be described later. Further, a drive shaft 25 is inserted through the insertion hole 20a penetrating the load sheave 20 in the axial direction (X direction). A male screw portion 26 that meshes with the female screw member 35 described later is provided on the outer peripheral side of the drive shaft 25 in the middle, and the other end side (X2 side) of the drive shaft 25 meshes with the large diameter gear portion 31 of the reduction gear 30. A pinion gear 27 is provided. Further, the reduction gear 30 is integrally provided with a small diameter gear portion 32 that meshes with the road gear 21 described above.

なお、フレーム11にはケーシング13が取り付けられ、上述した減速ギヤ30やロードギヤ21等の駆動部位を保護している。また、上述した雄ネジ部26は、メネジ部材35の雌ネジ部36と噛み合っている。このメネジ部材35には、雌ネジ部36の他に、下方側(Z2側)で切替爪40と噛み合い可能な切替歯車37も設けられている。切替爪40は、間欠的に切替歯車37と噛み合う少数(たとえば2つ)の爪状部(図示省略)を有していて、この爪状部41が切替歯車37と噛み合った状態で後述する操作レバー50の回動させることで、メネジ部材35に駆動力を伝達させる。 A casing 13 is attached to the frame 11 to protect drive parts such as the reduction gear 30 and the load gear 21 described above. Further, the male screw portion 26 described above meshes with the female screw portion 36 of the female screw member 35. In addition to the female screw portion 36, the female screw member 35 is also provided with a switching gear 37 that can mesh with the switching claw 40 on the lower side (Z2 side). The switching claw 40 has a small number (for example, two) claw-shaped portions (not shown) that intermittently mesh with the switching gear 37, and the operation described later with the claw-shaped portions 41 meshing with the switching gear 37. By rotating the lever 50, the driving force is transmitted to the female screw member 35.

また、切替爪40と同軸となる状態で切替操作ハンドル45が取り付けられ、その切替操作ハンドル45の切り替え操作によって、メネジ部材35への駆動力の伝達を、巻上げ方向とするか、または巻下げ方向とするかを切り替え可能となっている。また、駆動軸25には、該駆動軸25に対して回転不能な状態でカム部材55が取り付けられ、さらにカム部材55よりも軸方向(X方向)の一端側(X1側)に遊転ニギリ60と呼ばれる部材も駆動軸25に対して回転不能な状態で取り付けられている。 Further, the switching operation handle 45 is attached in a state of being coaxial with the switching claw 40, and the transmission of the driving force to the female screw member 35 is set to the winding direction or the winding direction by the switching operation of the switching operation handle 45. It is possible to switch between. Further, a cam member 55 is attached to the drive shaft 25 in a state in which it cannot rotate with respect to the drive shaft 25, and further idles on one end side (X1 side) in the axial direction (X direction) with respect to the cam member 55. A member called 60 is also attached to the drive shaft 25 in a non-rotatable state.

また、ロードシーブ20と駆動軸25の間には、摩擦ブレーキ装置70が配置されている。摩擦ブレーキ装置70は、ブレーキ受け71、ブレーキ板72a,72b、爪車73、爪部材74、爪軸75、ブッシュ76等を主要な構成要素としている。また、本実施の形態の摩擦ブレーキ装置70は、潤滑油として液晶グリースが用いられる半湿式の摩擦ブレーキ装置である。このブレーキ受け71は、フランジ部71aと、中空ボス部71bとを有している。フランジ部71aは、中空ボス部71bよりも大径に設けられている部分であり、後述するブレーキ板72aを受け止めることが可能となっている。 Further, a friction braking device 70 is arranged between the road sheave 20 and the drive shaft 25. The friction brake device 70 has a brake receiver 71, brake plates 72a and 72b, a claw wheel 73, a claw member 74, a claw shaft 75, a bush 76 and the like as main components. Further, the friction braking device 70 of the present embodiment is a semi-wet friction braking device in which liquid crystal grease is used as a lubricating oil. The brake receiver 71 has a flange portion 71a and a hollow boss portion 71b. The flange portion 71a is a portion provided with a diameter larger than that of the hollow boss portion 71b, and can receive the brake plate 72a described later.

中空ボス部71bは、フランジ部71aよりもメネジ部材35側(X1側)に位置し、爪軸75を介して爪車73を軸支する。なお、中空ボス部71bの内周側は、キー結合またはスプライン結合等によって駆動軸25と噛み合うことで、駆動軸25とブレーキ受け71とが一体的に回転する。 The hollow boss portion 71b is located on the female screw member 35 side (X1 side) of the flange portion 71a, and pivotally supports the claw wheel 73 via the claw shaft 75. The inner peripheral side of the hollow boss portion 71b meshes with the drive shaft 25 by key coupling, spline coupling, or the like, so that the drive shaft 25 and the brake receiver 71 rotate integrally.

また、フランジ部71aと爪車73との間、及びメネジ部材35と爪車73との間には、それぞれブレーキ板72a,72bが中空ボス部71bに軸支されている。なお、ブレーキ板72a,72bは、摩擦部材に対応する。また、ブレーキ受け71、爪車73およびメネジ部材35は、被押圧部材に対応する。 Further, brake plates 72a and 72b are pivotally supported by the hollow boss portion 71b between the flange portion 71a and the claw wheel 73 and between the female screw member 35 and the claw wheel 73, respectively. The brake plates 72a and 72b correspond to friction members. Further, the brake receiver 71, the claw wheel 73, and the female screw member 35 correspond to the pressed member.

ブレーキ板72a,72bは、たとえばウーブン系の摩擦材、レジンモールド系の摩擦材、金属を含む材料を焼結した焼結材等を材質としている。これらのうち、ウーブン系の摩擦材は、金属線やガラス繊維を、樹脂系の結合材を含浸させ、乾燥・加熱・加圧することで形成されるものである。また、モールド系の摩擦材は、たとえばチタン酸カリウムや金属繊維などの骨格材料と、コークスやグラファイト金属硫化物などの潤滑材料と、各種の金属酸化物や鉱物や金属などの研削材と、ゴム類などのダンピング材と、消石灰等のアルカリ性物質などのpH調整剤と、各種の紛体の充填材等をフェノール樹脂などの樹脂で焼き固めたものである。 The brake plates 72a and 72b are made of, for example, a woven friction material, a resin mold friction material, a sintered material obtained by sintering a material containing metal, or the like. Of these, the woven friction material is formed by impregnating a metal wire or glass fiber with a resin-based binder, drying, heating, and pressurizing the material. Mold-based friction materials include skeleton materials such as potassium titanate and metal fibers, lubricating materials such as coke and graphite metal sulfide, grinding materials such as various metal oxides, minerals and metals, and rubber. It is made by baking a damping material such as a kind, a pH adjuster such as an alkaline substance such as slaked lime, and a filler of various powders with a resin such as a phenol resin.

また、焼結材は、たとえば銅系合金やアルミニウム系合金といった金属と、上述したような研削材と、上述したような潤滑剤を高温にて焼結させたものであり、一種の合金である。なお、上述のような材質から形成されるブレーキ板72a,72bは、多孔質状であるか、または表面に細かな凹凸が多数存在している。 Further, the sintered material is a kind of alloy obtained by sintering a metal such as a copper alloy or an aluminum alloy, a grinding material as described above, and a lubricant as described above at a high temperature. .. The brake plates 72a and 72b formed of the above-mentioned materials are porous or have a large number of fine irregularities on the surface.

また、爪車73に設けられているラチェット歯が爪部材74の先端が噛み合い、その噛み合いによって爪車73の巻き下げ方向への回転を防止しつつ巻上げ方向への回転は許容するラチェット機構が構成される。 Further, the ratchet teeth provided on the claw wheel 73 mesh with the tip of the claw member 74, and the meshing constitutes a ratchet mechanism that prevents the claw wheel 73 from rotating in the winding direction and allows rotation in the winding direction. Will be done.

図4および図5に示すように、駆動軸25に巻き下げ方向に負荷が作用する場合には、メネジ部材35とブレーキ受け71のねじ締め付け作用により、メネジ部材35がブレーキ板72a,72bを押圧する。それにより、巻き下げ方向への回転が防止されている爪車73に対しブレーキ受け71にブレーキ力が作用し駆動軸25の巻き下げ方向への回動を制動する。 As shown in FIGS. 4 and 5, when a load acts on the drive shaft 25 in the winding direction, the female screw member 35 presses the brake plates 72a and 72b by the screw tightening action of the female screw member 35 and the brake receiver 71. do. As a result, a braking force acts on the brake receiver 71 with respect to the claw wheel 73 whose rotation in the winding direction is prevented, and the rotation of the drive shaft 25 in the winding direction is braked.

また、操作レバー50の操作によりメネジ部材35を巻き上げ方向に回動させると、爪車73は巻き上げ方向へ回転可能なので、メネジ部材35、ブレーキ板72a,72b、爪車73、ブレーキ受け71は一体となって駆動軸25を回動し、チェーンC1を巻き上げる。これに対し、操作レバー50の操作によりメネジ部材35を巻き下げ方向に回動させると、メネジ部材35とブレーキ受け71のねじ締め作用が緩和され、爪車73とのブレーキ力がメネジ部材35の回転量に応じて開放されるので、ブレーキ受け71と駆動軸25は巻き下げ方向に回動する。 Further, when the female screw member 35 is rotated in the winding direction by operating the operation lever 50, the claw wheel 73 can rotate in the winding direction. Therefore, the female screw member 35, the brake plates 72a and 72b, the claw wheel 73, and the brake receiver 71 are integrated. Then, the drive shaft 25 is rotated to wind up the chain C1. On the other hand, when the female screw member 35 is rotated in the winding direction by operating the operation lever 50, the screw tightening action of the female screw member 35 and the brake receiver 71 is relaxed, and the braking force between the claw wheel 73 is reduced to that of the female screw member 35. Since it is released according to the amount of rotation, the brake receiver 71 and the drive shaft 25 rotate in the winding direction.

また、軸方向(X方向)の他方側(X2側)のブレーキ板72aは、フランジ部71aと後述する爪車73との間に位置し、メネジ部材35側から圧接される場合にはフランジ部71aと後述する爪車73との間に大きな摩擦力を与え、その大きな摩擦力によって爪車73に対してブレーキ受け71が一体的に回転する状態となる。また、爪車73とメネジ部材35の間にもブレーキ板72bが配置され、メネジ部材35側からの圧接によって爪車73とメネジ部材35の間に大きな摩擦力を与える。その大きな摩擦力によって、操作レバー50の操作によりメネジ部材35が回転させられた際に、そのメネジ部材35と爪車73とが一体的に回転する状態となる。 Further, the brake plate 72a on the other side (X2 side) in the axial direction (X direction) is located between the flange portion 71a and the claw wheel 73 described later, and is the flange portion when pressure-contacted from the female screw member 35 side. A large frictional force is applied between the 71a and the claw wheel 73, which will be described later, and the large frictional force causes the brake receiver 71 to rotate integrally with the claw wheel 73. Further, a brake plate 72b is also arranged between the claw wheel 73 and the female thread member 35, and a large frictional force is applied between the claw wheel 73 and the female thread member 35 by pressure welding from the female thread member 35 side. Due to the large frictional force, when the female screw member 35 is rotated by the operation of the operation lever 50, the female screw member 35 and the claw wheel 73 are integrally rotated.

ここで、上述したような巻き下げ方向への回動が行われると、ブレーキ受け71と駆動軸25とが巻き下げ方向へ回動した後に、メネジ部材35とブレーキ受け71とは、ねじ締めが緩和された状態から再び締結された状態へと移行する。その際に、ブレーキ板72a,72bは、ブレーキ受け71、爪車73およびメネジ部材35に再び摩擦状態で接触するが、巻き下げ操作中、いわゆるブレーキ鳴きと呼ばれる異音が生じる場合がある。 Here, when the rotation in the winding direction is performed as described above, after the brake receiver 71 and the drive shaft 25 are rotated in the winding direction, the female screw member 35 and the brake receiver 71 are screwed together. It shifts from the relaxed state to the re-concluded state. At that time, the brake plates 72a and 72b come into contact with the brake receiver 71, the claw wheel 73, and the female screw member 35 again in a frictional state, but during the winding operation, a so-called brake squeal may be generated.

これに対し、本実施の形態では、液晶グリース分子1がブレーキ板72a,72bに内在あるいは介在することで、ブレーキ鳴きを低減させている。以下、その詳細について説明する。 On the other hand, in the present embodiment, the liquid crystal grease molecules 1 are contained or intervened in the brake plates 72a and 72b to reduce the brake squeal. The details will be described below.

上述したように、ブレーキ板72a,72bは、多孔質状であるか、またはその表面に細かな凹凸が多数存在している。一方、ブレーキ板72a,72bが当接する爪車73、ブレーキ受け71およびメネジ部材35は、金属を材質としている。したがって、液晶グリースをブレーキ板72a,72bに塗布または含浸させることで、液晶グリース分子1は、ブレーキ板72a,72bの多孔質状の孔部分に入り込む(内在する)か、またはブレーキ板72a,72bの表面の細かな凹凸に追従し摺動面に介在する。また、液晶グリース分子1は、爪車73、ブレーキ受け71およびメネジ部材35の表面に存在する細かな凹凸に追従し摺動面に介在する。 As described above, the brake plates 72a and 72b are porous or have a large number of fine irregularities on the surface thereof. On the other hand, the claw wheel 73, the brake receiver 71, and the female screw member 35 with which the brake plates 72a and 72b are in contact are made of metal. Therefore, by applying or impregnating the brake plates 72a and 72b with the liquid crystal grease, the liquid crystal grease molecules 1 either enter (internally exist) the porous holes of the brake plates 72a and 72b, or the brake plates 72a and 72b. It follows the fine irregularities on the surface of the surface and intervenes in the sliding surface. Further, the liquid crystal grease molecule 1 follows the fine irregularities existing on the surfaces of the claw wheel 73, the brake receiver 71, and the female screw member 35 and intervenes on the sliding surface.

そのような液晶グリース分子1の孔部分への入り込みや、細かな凹凸への追従により、これらの微小な部位の振動が吸収あるいは緩和される。また、摺動面にスメクチック相を呈する状態で、液晶グリースが潤滑剤として安定して存在することで、摩擦係数の急激な変化が少なく、摺動面で発生する「鳴き」そのものを低減することができる。それにより、いわゆるブレーキ鳴きと呼ばれる騒音を低減可能となっている。 By entering the pores of the liquid crystal grease molecule 1 and following the fine irregularities, the vibration of these minute portions is absorbed or alleviated. In addition, since the liquid crystal grease is stably present as a lubricant in a state where the sliding surface exhibits a smectic phase, there is little sudden change in the coefficient of friction, and the "squeal" itself generated on the sliding surface is reduced. Can be done. As a result, so-called brake squeal noise can be reduced.

また、液晶グリース分子1がスメクチック相を構成することにより、いわゆるブレーキ鳴きと呼ばれる騒音を低減するイメージを図5に示す。図5に示すように、液晶グリース分子1は、ブレーキ板72a,72bの表面の細かな凹凸、フランジ部71aの表面の細かな凹凸、および爪車73の表面の細かな凹凸に追従して、液晶グリース分子1の層2が凹凸部分に追従した連続体3を形成する。すると、凹凸部分で振動が発生しても、その振動のエネルギは液晶グリース分子1で受け止められ、液晶グリース分子1の振動、変形、移動、さらには連続体3を変形、振動、分断、撓ませることで吸収される。したがって、凹凸部分が高い振動数で振動することが困難となる。それにより、特に振動数の高い400Hzを超える領域の騒音が低減される。また、多孔質状のブレーキ板72a,72bに含浸した液晶グリース(液晶グリース分子1および/または液晶グリース分子1の連続体3)によりブレーキ板72a,72b自身の制振性能が向上し、振動を減衰させる効果と振動の伝播防止効果が発揮され、ブレーキ鳴きを大幅に低減・解消させることができる。 Further, FIG. 5 shows an image of reducing noise, so-called brake squeal, by forming the liquid crystal grease molecule 1 in a smectic phase. As shown in FIG. 5, the liquid crystal grease molecule 1 follows the fine irregularities on the surfaces of the brake plates 72a and 72b, the fine irregularities on the surface of the flange portion 71a, and the fine irregularities on the surface of the claw wheel 73. The layer 2 of the liquid crystal grease molecule 1 forms a continuum 3 that follows the uneven portion. Then, even if vibration is generated in the uneven portion, the energy of the vibration is received by the liquid crystal grease molecule 1, and the liquid crystal grease molecule 1 is vibrated, deformed, moved, and the continuum 3 is deformed, vibrated, divided, and bent. It is absorbed by. Therefore, it becomes difficult for the uneven portion to vibrate at a high frequency. As a result, noise in a region exceeding 400 Hz, which has a particularly high frequency, is reduced. Further, the liquid crystal grease (liquid crystal grease molecule 1 and / or the continuum 3 of the liquid crystal grease molecule 1) impregnated in the porous brake plates 72a and 72b improves the vibration damping performance of the brake plates 72a and 72b itself to prevent vibration. The effect of damping and the effect of preventing the propagation of vibration are exhibited, and the brake squeal can be significantly reduced or eliminated.

なお、液晶グリース分子1が連続体3を形成する場合、この連続体3において作用する分子間力により、液晶グリース分子1が蒸発等によって抜け難いという特質も備えている。したがって、本実施の形態の液晶グリースは、一般的な潤滑油と異なり、蒸発し難いという特性も備えている。 When the liquid crystal grease molecules 1 form the continuum 3, the liquid crystal grease molecules 1 are hard to come off due to evaporation or the like due to the intermolecular force acting on the continuum 3. Therefore, the liquid crystal grease of the present embodiment also has a characteristic that it is difficult to evaporate, unlike a general lubricating oil.

再び、摩擦ブレーキ装置70について説明する。図4に示すように、ブレーキ受け71の中空ボス部71bの外周側には、ブッシュ76が設けられ、そのブッシュ76の外周側には爪車73が設けられている。なお、爪車73の外周には、上述した爪部材74の先端が噛み合う係止歯73aが設けられている。また、上述した爪軸75には、ねじりばね77のコイル部77aが取り付けられ、爪部材74が係止歯73aに押し付けられる向きの付勢力をねじりばね77が与えている。 The friction braking device 70 will be described again. As shown in FIG. 4, a bush 76 is provided on the outer peripheral side of the hollow boss portion 71b of the brake receiver 71, and a claw wheel 73 is provided on the outer peripheral side of the bush 76. On the outer circumference of the claw wheel 73, locking teeth 73a with which the tips of the above-mentioned claw members 74 mesh with each other are provided. Further, the coil portion 77a of the torsion spring 77 is attached to the above-mentioned claw shaft 75, and the torsion spring 77 applies an urging force in the direction in which the claw member 74 is pressed against the locking teeth 73a.

以上のような構成によると、回転可能なブレーキ板72a,72b(摩擦部材)と、ブレーキ板72a,72b(摩擦部材)との間で摩擦力を生じさせるブレーキ受け71、爪車73およびメネジ部材35(被押圧部材)と、を備え、ブレーキ板72a,72b(摩擦部材)中に、あるいはブレーキ板72a,72b(摩擦部材)とブレーキ受け71、爪車73およびメネジ部材35(被押圧部材)との間に液晶グリース分子1(棒状液晶化合物)および/または液晶グリース分子1の連続体3(潤滑性液晶化合物)がスメクチック相の状態で内在あるいは介在する。 According to the above configuration, the brake receiver 71, the claw wheel 73, and the female screw member that generate a frictional force between the rotatable brake plates 72a and 72b (friction members) and the brake plates 72a and 72b (friction members). 35 (pressed member), and is provided in the brake plates 72a, 72b (friction member), or the brake plates 72a, 72b (friction member), the brake receiver 71, the claw wheel 73, and the female screw member 35 (pressed member). The liquid crystal grease molecule 1 (rod-shaped liquid crystal compound) and / or the continuum 3 of the liquid crystal grease molecule 1 (lubricating liquid crystal compound) are contained or intervened in the smectic phase.

したがって、ブレーキ板72a,72b(摩擦部材)の細かな凹凸部分で振動が発生しても、その振動のエネルギは液晶グリース(液晶グリース分子1および/または液晶グリース分子1の連続体3)に吸収される。したがって、上述の凹凸部分が高い振動数で振動することが困難となる。また、上述した液晶グリース分子1(棒状液晶化合物)および/または液晶グリース分子1の連続体3(潤滑性液晶化合物)は、ブレーキ受け71、爪車73およびメネジ部材35(被押圧部材)の表面に存在する細かな凹凸に追従する。それによっても、これらの表面の細かな凹凸で振動が発生しても、その振動のエネルギは、液晶グリース(液晶グリース分子1および/または液晶グリース分子1の連続体3)に吸収される。したがって、これらの表面の凹凸が高い振動数で振動することが困難となり、特に振動数の高い高周波400Hzを超える領域の騒音が低減可能となる。また、発生した振動がブレーキ板72a、72bを介して他の部材に伝播することで、他の部材を振動させ共振現象が発生することがある。しかしながら、液晶グリース(液晶グリース分子1および/または液晶グリース分子1の連続体3)によって振動が吸収されることで、ブレーキ板72a、72bを介して他の部材へ伝播することを防止でき、騒音の原因となる共振現象を防止することができる。 Therefore, even if vibration is generated in the fine uneven portion of the brake plates 72a and 72b (friction member), the energy of the vibration is absorbed by the liquid crystal grease (liquid crystal grease molecule 1 and / or the continuum 3 of the liquid crystal grease molecule 1). Will be done. Therefore, it becomes difficult for the above-mentioned uneven portion to vibrate at a high frequency. Further, the liquid crystal grease molecule 1 (rod-shaped liquid crystal compound) and / or the continuum 3 (lubricating liquid crystal compound) of the liquid crystal grease molecule 1 described above are the surfaces of the brake receiver 71, the claw wheel 73 and the female screw member 35 (pressed member). Follows the fine irregularities that exist in. Even if vibration is generated by these fine irregularities on the surface, the energy of the vibration is absorbed by the liquid crystal grease (liquid crystal grease molecule 1 and / or the continuum 3 of the liquid crystal grease molecule 1). Therefore, it becomes difficult for these surface irregularities to vibrate at a high frequency, and noise in a region exceeding a high frequency of 400 Hz, which has a particularly high frequency, can be reduced. Further, the generated vibration propagates to other members via the brake plates 72a and 72b, which may cause the other members to vibrate and cause a resonance phenomenon. However, since the vibration is absorbed by the liquid crystal grease (liquid crystal grease molecule 1 and / or the continuum 3 of the liquid crystal grease molecule 1), it can be prevented from propagating to other members via the brake plates 72a and 72b, and noise can be prevented. It is possible to prevent the resonance phenomenon that causes the above.

また、本実施の形態では、液晶グリース分子1(棒状液晶化合物)が連続体3(潤滑性液晶化合物)を形成し、その連続体3において作用する分子間力により、液晶グリース分子1が蒸発等によって抜け難くなる。そのため、本実施の形態の液晶グリースは、一般的な潤滑油と異なり、蒸発し難くなるので、潤滑剤(潤滑油)切れが生じ難くなり、摩擦ブレーキ装置70の長寿命化を図ることが可能となる。 Further, in the present embodiment, the liquid crystal grease molecules 1 (rod-shaped liquid crystal compound) form a continuum 3 (lubricating liquid crystal compound), and the liquid crystal grease molecules 1 evaporate due to the intermolecular force acting on the continuum 3. Makes it difficult to pull out. Therefore, unlike general lubricating oil, the liquid crystal grease of the present embodiment is less likely to evaporate, so that the lubricant (lubricating oil) is less likely to run out, and the life of the friction braking device 70 can be extended. It becomes.

また、本実施の形態では、ブレーキ板72a,72b(摩擦部材)は、多孔質状のレジンモールド系の摩擦材を用いることが可能である。この場合には、液晶グリース分子1を良好に含浸することができ、騒音の低減を良好に図ることが可能となる。また、潤滑剤(潤滑油)切れが一層生じ難くなり、摩擦ブレーキ装置70の長寿命化を図ることが可能となる。 Further, in the present embodiment, the brake plates 72a and 72b (friction members) can use a porous resin mold type friction material. In this case, the liquid crystal grease molecules 1 can be satisfactorily impregnated, and noise can be satisfactorily reduced. In addition, the lubricant (lubricating oil) is less likely to run out, and the life of the friction brake device 70 can be extended.

さらに、本実施の形態では、ブレーキ板72a,72b(摩擦部材)は少なくとも一対設けられていて、該ブレーキ板72a,72b(摩擦部材)はラチェット機構を構成する爪車73を挟持している。この場合には、爪車73の表裏両面から、液晶グリース分子1が含浸または塗布されたブレーキ板72a,72b(摩擦部材)が当接するので、爪車73において騒音が生じるのを良好に低減可能となる。また、爪車73の表裏両面において潤滑剤(潤滑油)切れが一層生じ難くなり、摩擦ブレーキ装置70の長寿命化を図ることが可能となる。 Further, in the present embodiment, at least a pair of brake plates 72a and 72b (friction members) are provided, and the brake plates 72a and 72b (friction members) sandwich the claw wheel 73 constituting the ratchet mechanism. In this case, the brake plates 72a and 72b (friction members) impregnated or coated with the liquid crystal grease molecule 1 come into contact with each other from both the front and back surfaces of the claw wheel 73, so that noise generated in the claw wheel 73 can be satisfactorily reduced. It becomes. Further, the lubricant (lubricating oil) is less likely to run out on both the front and back surfaces of the claw wheel 73, and the life of the friction brake device 70 can be extended.

<第2構成例;摩擦クラッチ装置を備える電気チェーンブロックについて>
次に、上述の液晶グリース分子1から構成される液晶グリース(潤滑性液晶化合物)が適用される、摩擦クラッチ装置130を備える電気チェーンブロック100(巻上機に対応)について説明する。なお、以下の説明においては、X方向は、モータ出力軸125の軸線方向とし、X1側はロータ118が取り付けられる側とし、X2側はピニオンギヤ127が設けられる側とする。また、電気チェーンブロック100を平面視したときにX方向と直交する方向とし、Y1側は図6における上側とし、Y2側はそれとは逆の下側とする。
<Second configuration example; electric chain block provided with a friction clutch device>
Next, the electric chain block 100 (corresponding to the hoisting machine) provided with the friction clutch device 130 to which the liquid crystal grease (lubricating liquid crystal compound) composed of the above-mentioned liquid crystal grease molecule 1 is applied will be described. In the following description, the X direction is the axial direction of the motor output shaft 125, the X1 side is the side on which the rotor 118 is attached, and the X2 side is the side on which the pinion gear 127 is provided. Further, when the electric chain block 100 is viewed in a plan view, the direction is orthogonal to the X direction, the Y1 side is the upper side in FIG. 6, and the Y2 side is the opposite lower side.

図6は電気チェーンブロック100の構成の一例を示す平面図である。図7は、図6に示す電気チェーンブロック100における摩擦クラッチ装置130の構成を示す図であり、(a)は摩擦クラッチ装置130の断面図であり、(b)は(a)の一部を拡大して示す図である。図9はクラッチ板133に摩擦材を貼着した各種形態を示す平面図であり、(a)は3枚の第1摩擦材151と3枚の第2摩擦材152が貼り付けられた構成を示す図であり、(b)は3枚の第1摩擦材151と、リング状の1枚の第2摩擦材152が貼り付けられた構成を示す図であり、(c)は15枚の第1摩擦材151と15枚の第2摩擦材152が貼り付けられた構成を示す図である。 FIG. 6 is a plan view showing an example of the configuration of the electric chain block 100. 7A and 7B are views showing the configuration of the friction clutch device 130 in the electric chain block 100 shown in FIG. 6, FIG. 7A is a cross-sectional view of the friction clutch device 130, and FIG. 7B is a part of FIG. 7A. It is an enlarged figure. FIG. 9 is a plan view showing various forms in which the friction material is attached to the clutch plate 133, and FIG. 9A shows a configuration in which three first friction materials 151 and three second friction materials 152 are attached. It is a figure which shows, (b) is the figure which shows the structure which three pieces of the first friction material 151, and one piece of a ring-shaped second friction material 152 are attached, and (c) is a figure which shows the structure of 15 pieces. It is a figure which shows the structure which 1 friction material 151 and 15 pieces of 2nd friction material 152 are attached.

図6に示すように、電気チェーンブロック100の電気チェーンブロック本体110には、ステータ117およびロータ118から構成されるモータ116を収納するモータ収納部115が設けられている。また、電気チェーンブロック本体110のボディ111等には、ロードシーブ120が回転自在な状態で支持されている。このロードシーブ120のボス部121には、ロードギヤ122が一体的に回転するように取り付けられていて、該ロードギヤ122は、後述する摩擦クラッチ装置130のギヤ部131aと噛み合っている。また、ロードシーブ120の挿通孔120aには、モータ116の作動によって回転させられるモータ出力軸125が挿通されている。モータ出力軸125の他端側(X2側)には、クラッチ板133の外周ギヤ部133aと噛み合うピニオンギヤ127が設けられている。 As shown in FIG. 6, the electric chain block main body 110 of the electric chain block 100 is provided with a motor accommodating portion 115 for accommodating a motor 116 composed of a stator 117 and a rotor 118. Further, the load sheave 120 is supported in a rotatable state on the body 111 or the like of the electric chain block main body 110. The load gear 122 is attached to the boss portion 121 of the load sheave 120 so as to rotate integrally, and the load gear 122 meshes with the gear portion 131a of the friction clutch device 130 described later. Further, a motor output shaft 125 rotated by the operation of the motor 116 is inserted into the insertion hole 120a of the load sheave 120. On the other end side (X2 side) of the motor output shaft 125, a pinion gear 127 that meshes with the outer peripheral gear portion 133a of the clutch plate 133 is provided.

また、モータ出力軸125からの駆動力は、電気チェーンブロック本体110の減速ギヤ収納部112に配置された摩擦クラッチ装置130を介してロードギヤ122に伝達される。この摩擦クラッチ装置130は湿式であり、その全体が回転軸131に軸支されている。この回転軸131の一方側(X1側)には、該ギヤ部131aの他の部分よりも大径のギヤ部131aが設けられていて、そのギヤ部131aはロードギヤ122と噛み合っている。 Further, the driving force from the motor output shaft 125 is transmitted to the load gear 122 via the friction clutch device 130 arranged in the reduction gear accommodating portion 112 of the electric chain block main body 110. The friction clutch device 130 is wet, and the entire friction clutch device 130 is pivotally supported by the rotating shaft 131. On one side (X1 side) of the rotating shaft 131, a gear portion 131a having a diameter larger than that of the other portion of the gear portion 131a is provided, and the gear portion 131a meshes with the load gear 122.

また、回転軸131の中途部位には、ブッシュ132が取り付けられていて、このブッシュ132には、クラッチ板133がブッシュ132を介して回転軸131に対し回転自在な状態で取り付けられている。クラッチ板133の外周側には、外周ギヤ部133aが設けられていて、その外周ギヤ部133aはピニオンギヤ127と噛み合っている。 Further, a bush 132 is attached to the middle portion of the rotating shaft 131, and a clutch plate 133 is attached to the bush 132 in a rotatably state with respect to the rotating shaft 131 via the bush 132. An outer peripheral gear portion 133a is provided on the outer peripheral side of the clutch plate 133, and the outer peripheral gear portion 133a meshes with the pinion gear 127.

また、回転軸131には、一対のクラッチ受け134a,134bが取り付けられている。なお、一対のクラッチ受け134a,134bは、被押圧部材に対応する。一対のクラッチ受け134a,134bは、クラッチ板133を挟み込む状態で配置され、さらに回転軸131に対して回転不能となるように(すなわち回転軸131と一体的に回転するように)取り付けられている。 Further, a pair of clutch receivers 134a and 134b are attached to the rotating shaft 131. The pair of clutch receivers 134a and 134b correspond to the pressed members. The pair of clutch receivers 134a and 134b are arranged so as to sandwich the clutch plate 133, and are further attached so as to be non-rotatable with respect to the rotating shaft 131 (that is, to rotate integrally with the rotating shaft 131). ..

また、回転軸131の外周部分には、一対のクラッチ受け134a,134bをクラッチ板133に向けて押圧する状態で皿バネ135a,135bが配置されている。これらのうち、軸方向(X方向)の一方側(X1側)の皿バネ135aは、ギヤ部131aによってクラッチ受け134aを押圧し、軸方向(X方向)の他方側(X2側)の皿バネ135bは、回転軸131の外周側の所定部に配置されたバネ押さえ136によってクラッチ受け134bを押圧する。なお、回転軸131の軸方向(X方向)の他端側(X2側)には、皿バネ圧調整ナット137が取り付けられていて、この皿バネ圧調整ナット137の捻じ込み具合によって、一対の皿バネ135a,135bが、一対のクラッチ受け134a,134bをそれぞれ押圧する押圧力を調整可能となっている。また、電気チェーンブロック本体110には、電装品140を収納する電装品収納部113も設けられている。 Further, on the outer peripheral portion of the rotating shaft 131, disc springs 135a and 135b are arranged in a state of pressing the pair of clutch receivers 134a and 134b toward the clutch plate 133. Of these, the disc spring 135a on one side (X1 side) in the axial direction (X direction) presses the clutch receiver 134a by the gear portion 131a, and the disc spring on the other side (X2 side) in the axial direction (X direction). The 135b presses the clutch receiver 134b by a spring retainer 136 arranged at a predetermined portion on the outer peripheral side of the rotating shaft 131. A disc spring pressure adjusting nut 137 is attached to the other end side (X2 side) of the rotating shaft 131 in the axial direction (X direction), and a pair of disc spring pressure adjusting nuts 137 are twisted depending on the degree of screwing. The pressing force of the disc springs 135a and 135b pressing the pair of clutch receivers 134a and 134b, respectively, can be adjusted. Further, the electric chain block main body 110 is also provided with an electrical component storage unit 113 for storing the electrical component 140.

次に、クラッチ板133の構成の詳細について説明する。図7(b)および図9(a)に示すように、クラッチ板133の表面側および裏面側には、第1摩擦材151および第2摩擦材152が取り付けられている。なお、第1摩擦材151および第2摩擦材152は、摩擦部材に対応する。 Next, the details of the configuration of the clutch plate 133 will be described. As shown in FIGS. 7 (b) and 9 (a), the first friction material 151 and the second friction material 152 are attached to the front surface side and the back surface side of the clutch plate 133. The first friction material 151 and the second friction material 152 correspond to the friction member.

第1摩擦材151は、たとえばCFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics;炭素繊維強化プラスチック)と、その他の樹脂(エポキシ樹脂等)を材質として有する摩擦材である。この第1摩擦材151は、上述した第1構成例のブレーキ板72a,72bと同様に多孔質状であるか、またはその表面に細かな凹凸が多数存在している。したがって、液晶グリース分子1は、第1摩擦材151の多孔質状の孔部分に入り込むか、または第1摩擦材151の表面の細かな凹凸に追従し摺動面に介在する。図8(a)に示す構成では、第1摩擦材151は、クラッチ板133に対して、等間隔(120度間隔)となるように3枚取り付けられている。 The first friction material 151 is, for example, a friction material having CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics) and other resin (epoxy resin or the like) as materials. The first friction material 151 is porous like the brake plates 72a and 72b of the first configuration example described above, or has a large number of fine irregularities on the surface thereof. Therefore, the liquid crystal grease molecule 1 enters the porous hole portion of the first friction material 151, or follows the fine irregularities on the surface of the first friction material 151 and intervenes in the sliding surface. In the configuration shown in FIG. 8A, three first friction materials 151 are attached to the clutch plate 133 at equal intervals (120 degree intervals).

また、第2摩擦材152は、たとえばペーパー系の摩擦材であり、たとえばパルプ・アラミド等の有機繊維とセラミックス等の摩擦調整材、黒鉛等の潤滑材の粉末を混合・抄造した紙質複合材(原紙)に熱硬化性樹脂を含浸・硬化して形成されている。この第2摩擦材152も、上述した第1構成例のブレーキ板72a,72bと同様に多孔質状であるか、またはその表面に細かな凹凸が多数存在している。したがって、液晶グリース分子1は、第2摩擦材152の多孔質状の孔部分に入り込む(内在する)か、または第2摩擦材152の表面の細かな凹凸に追従し摺動面に介在する。図8(a)に示す構成では、第2摩擦材152は、クラッチ板133に対して、等間隔(120度間隔)となるように3枚取り付けられている。 The second friction material 152 is, for example, a paper-based friction material, for example, a paper-based composite material obtained by mixing and abstracting organic fibers such as pulp and aramid, a friction adjusting material such as ceramics, and powder of a lubricating material such as graphite. The base paper) is impregnated with a heat-curable resin and cured. The second friction material 152 is also porous like the brake plates 72a and 72b of the first configuration example described above, or has a large number of fine irregularities on its surface. Therefore, the liquid crystal grease molecules 1 either enter (internally exist) in the porous pore portion of the second friction material 152, or follow the fine irregularities on the surface of the second friction material 152 and intervene in the sliding surface. In the configuration shown in FIG. 8A, three second friction materials 152 are attached to the clutch plate 133 at equal intervals (120 degree intervals).

ここで、定格荷重の荷をフックに掛けた状態で、荷を下降させて非常停止させた場合、一対のクラッチ受け134a,134bは、クラッチ板133に対して摺動し(若干スリップし)、非常停止による衝撃を緩和することがあり、それによってクラッチ鳴きと呼ばれる騒音が発生することがある。また、誤って定格荷重を超える荷を巻上げた場合も、一対のクラッチ受け134a,134bは、クラッチ板133に対して摺動(スリップ)する状態となる。この場合も、クラッチ鳴きと呼ばれる騒音が発生することがある。 Here, when the load with the rated load is hung on the hook and the load is lowered to make an emergency stop, the pair of clutch receivers 134a and 134b slide (slightly slip) with respect to the clutch plate 133. It may mitigate the impact of an emergency stop, which can cause noise called clutch squeal. Further, even if a load exceeding the rated load is accidentally wound up, the pair of clutch receivers 134a and 134b will be in a state of sliding (slip) with respect to the clutch plate 133. In this case as well, noise called clutch squeal may be generated.

これに対し、本実施の形態では、液晶グリース分子1を第1摩擦材151や第2摩擦材152に内在あるいは摺動面に介在させている。すなわち、上述のように、第1摩擦材151および第2摩擦材152は、多孔質状であるか、またはその表面に細かな凹凸が多数存在している。また、第1摩擦材151や第2摩擦材152が当接する一対のクラッチ受け134a,134bも、その表面に細かな凹凸が多数存在する。第1摩擦材151および第2摩擦材152に液晶グリースを内在させる、あるいは摺動面に液晶グリースを塗布する、あるいは第1摩擦材151や第2摩擦材152を液晶グリースに浸す(オイルバス)など、液晶グリースを摺動面に適宜供給するようにすると、液晶グリース分子1は、第1摩擦材151および第2摩擦材152の多孔質状の孔部分に入り込む(内在する)か、または第1摩擦材151および第2摩擦材152の表面の細かな凹凸に追従し摺動面に介在する。また、液晶グリース分子1は、スメクチック相を呈する状態で少なくとも一対のクラッチ受け134a,134bの表面に存在する細かな凹凸に追従し安定して摺動面に介在する。 On the other hand, in the present embodiment, the liquid crystal grease molecules 1 are interposed in the first friction material 151 and the second friction material 152 internally or on the sliding surface. That is, as described above, the first friction material 151 and the second friction material 152 are porous or have a large number of fine irregularities on the surface thereof. Further, the pair of clutch receivers 134a and 134b that the first friction material 151 and the second friction material 152 come into contact with also have a large number of fine irregularities on their surfaces. Liquid crystal grease is embedded in the first friction material 151 and the second friction material 152, liquid liquid grease is applied to the sliding surface, or the first friction material 151 and the second friction material 152 are immersed in the liquid crystal grease (oil bath). When the liquid crystal grease is appropriately supplied to the sliding surface, for example, the liquid crystal grease molecules 1 enter (internally exist) in the porous pore portions of the first friction material 151 and the second friction material 152, or become the first. It follows the fine irregularities on the surfaces of the 1st friction material 151 and the 2nd friction material 152 and intervenes in the sliding surface. Further, the liquid crystal grease molecules 1 follow the fine irregularities existing on the surfaces of at least a pair of clutch receivers 134a and 134b in a state of exhibiting a smectic phase, and stably intervene in the sliding surface.

そのような液晶グリース分子1の孔部分への入り込みや、細かな凹凸への追従により、これらの微小な部位の振動が緩和される。したがって、いわゆるクラッチ鳴きと呼ばれる騒音を低減可能となっている。なお、第1摩擦材151と第2摩擦材152の2種類の摩擦材を有しているが、いずれか一方の摩擦材としてもよい。 By entering the pores of the liquid crystal grease molecule 1 and following the fine irregularities, the vibration of these minute portions is alleviated. Therefore, it is possible to reduce the so-called clutch squeal. Although it has two types of friction materials, a first friction material 151 and a second friction material 152, one of them may be used as the friction material.

なお、第2構成例に係る電気チェーンブロック100においても、図5に示すように、液晶グリース分子1は、第1摩擦材151および第2摩擦材152の表面の細かな凹凸、一対のクラッチ受け134a,134bの表面の細かな凹凸に追従して摺動面に介在し、液晶グリース分子1の層2が凹凸部分に追従した連続体3を形成する。すると、凹凸部分で振動が発生しても、その振動のエネルギは液晶グリース分子1で受け止められ、液晶グリース分子1の振動、変形、移動、さらには連続体3を変形、振動、分断、撓ませることに吸収される。したがって、凹凸部分が高い振動数で振動することが困難となる。それにより、特に振動数の高い高周波400Hzを超える領域の騒音が低減される。また、摺動面にスメクチック相を呈する状態で液晶グリースが潤滑剤として安定して存在することで、摩擦係数の急激な変化が少なく、摺動面で発生する「鳴き」そのものを低減することができる。また、多孔質状の摩擦材(第1摩擦材151、第2摩擦材152)に含浸した液晶グリースにより摩擦材(第1摩擦材151、第2摩擦材152)自身の制振性能が向上する。したがって、振動を減衰させる効果と振動の伝播防止効果(制振材としての効果)が発揮され、クラッチ鳴きを大幅に低減・解消させることができる。なお、多孔質状の摩擦材(第1摩擦材151、第2摩擦材152)に含浸されるなどして内在する液晶グリースは、内部で制振材として働くのみならず、摺動面に供給され、いわゆるブレーキ鳴きの低減、摩擦材の長寿命化をもたらす。 In the electric chain block 100 according to the second configuration example, as shown in FIG. 5, the liquid crystal grease molecule 1 has fine irregularities on the surfaces of the first friction material 151 and the second friction material 152, and a pair of clutch receivers. The layer 2 of the liquid crystal grease molecule 1 forms a continuum 3 that follows the uneven portion of the liquid crystal grease molecules 1 so as to follow the fine irregularities on the surfaces of 134a and 134b and intervene in the sliding surface. Then, even if vibration is generated in the uneven portion, the energy of the vibration is received by the liquid crystal grease molecule 1, and the liquid crystal grease molecule 1 is vibrated, deformed, moved, and the continuum 3 is deformed, vibrated, divided, and bent. Especially absorbed. Therefore, it becomes difficult for the uneven portion to vibrate at a high frequency. As a result, noise in a region exceeding 400 Hz, which is a particularly high frequency, is reduced. In addition, since the liquid crystal grease is stably present as a lubricant in a state where the sliding surface exhibits a smectic phase, there is little sudden change in the coefficient of friction, and the "squeal" itself generated on the sliding surface can be reduced. can. Further, the liquid crystal grease impregnated in the porous friction material (first friction material 151, second friction material 152) improves the vibration damping performance of the friction material (first friction material 151, second friction material 152) itself. .. Therefore, the effect of damping the vibration and the effect of preventing the propagation of the vibration (the effect as a vibration damping material) are exhibited, and the clutch squeal can be significantly reduced or eliminated. The liquid crystal grease contained therein, which is impregnated with the porous friction material (first friction material 151, second friction material 152), not only acts as a vibration damping material inside but also supplies it to the sliding surface. This results in a reduction in so-called brake squeal and a longer life of the friction material.

以上のような第2構成例に係る電気チェーンブロック100によると、回転可能なクラッチ板133に取り付けられている第1摩擦材151および第2摩擦材152(摩擦部材)と、第1摩擦材151および第2摩擦材152(摩擦部材)との間で摩擦力を生じさせる一対のクラッチ受け134a,134b(被押圧部材)と、を備え、第1摩擦材151および第2摩擦材152(摩擦部材)内に、あるいは第1摩擦材151および第2摩擦材152(摩擦部材)と一対のクラッチ受け134a,134b(被押圧部材)との間に液晶グリース分子1(棒状液晶化合物)および/または液晶グリース分子1の連続体3がスメクチック相を呈する液晶状態における連続体3の状態で内在あるいは介在する。 According to the electric chain block 100 according to the second configuration example as described above, the first friction material 151 and the second friction material 152 (friction member) attached to the rotatable clutch plate 133, and the first friction material 151. A pair of clutch receivers 134a and 134b (pressed members) that generate a frictional force with the second friction member 152 (friction member) are provided, and the first friction member 151 and the second friction member 152 (friction member) are provided. ), Or between the first friction material 151 and the second friction material 152 (friction member) and the pair of clutch receivers 134a, 134b (pressed member), liquid crystal grease molecule 1 (rod-shaped liquid crystal compound) and / or liquid crystal. The continuum 3 of the grease molecule 1 is inherent or intervening in the state of the continuum 3 in the liquid crystal state exhibiting the smectic phase.

したがって、第1摩擦材151および第2摩擦材152(摩擦部材)の細かな凹凸部分で振動が発生しても、その振動のエネルギは液晶グリース分子1で受け止められ、液晶グリース分子1の振動、変形、移動、さらには連続体3を変形、振動、分断、撓ませることで吸収される。したがって、上述の凹凸部分が高い振動数で振動することが困難となる。また、上述した液晶グリース分子1(棒状液晶化合物)の連続体3は、一対のクラッチ受け134a,134b(被押圧部材)の表面に存在する細かな凹凸に追従する。それによっても、これらの表面の細かな凹凸で振動が発生しても、その振動のエネルギは連続体3を撓ませることなどで吸収される。したがって、これらの表面の凹凸が高い振動数で振動することが困難となり、特に振動数の高い高周波400Hzを超える領域の騒音が低減可能となる。 Therefore, even if vibration is generated in the fine uneven portions of the first friction material 151 and the second friction material 152 (friction member), the energy of the vibration is received by the liquid crystal grease molecule 1, and the vibration of the liquid crystal grease molecule 1 It is absorbed by deforming, moving, and further deforming, vibrating, dividing, and bending the continuum 3. Therefore, it becomes difficult for the above-mentioned uneven portion to vibrate at a high frequency. Further, the continuum 3 of the liquid crystal grease molecules 1 (rod-shaped liquid crystal compound) described above follows the fine irregularities existing on the surfaces of the pair of clutch receivers 134a and 134b (pressed members). Even so, even if vibration is generated due to the fine irregularities on the surface, the energy of the vibration is absorbed by bending the continuum 3. Therefore, it becomes difficult for these surface irregularities to vibrate at a high frequency, and noise in a region exceeding a high frequency of 400 Hz, which has a particularly high frequency, can be reduced.

また、本実施の形態では、液晶グリース分子1(棒状液晶化合物)が連続体3(潤滑性液晶化合物)を形成し、その連続体3において作用する分子間力により、液晶グリース分子1が蒸発等によって抜け難くなる。そのため、本実施の形態の液晶グリースは、一般的な潤滑油と異なり、蒸発し難くなるので、潤滑剤(潤滑油)切れが生じ難くなり、摩擦クラッチ装置130の長寿命化を図ることが可能となる。また、摩擦材(第1摩擦材151、第2摩擦材152)に含浸させる潤滑剤に求められる特性と、歯車用の潤滑剤(潤滑油)に求められる特性は異なる。しかしながら、従来の基油が同類の潤滑油を摩擦材に含浸させても、オイルバス形式では、歯車用の潤滑剤によって摩擦材から含浸させた潤滑油を溶け出してくることになる。一方、液晶グリースは、分子中央にベンゼン環を2〜3個含む長い硬い共役系を持っており、これに対して歯車用の鉱油ベースの潤滑剤の分子構造は炭化水素の鎖である。このような歯車用の鉱油ベースの潤滑剤の分子構造を有する化合物が、上記のようなベンゼン環を多く含む硬い構造の化合物を溶解することは困難であるため、歯車用の潤滑油に溶け出しにくく、長期間、摩擦材(第1摩擦材151、第2摩擦材152)内に液晶グリースが保持される。なお、液晶グリースの粘度をさらに高めるために、液晶グリース用の増粘材(増ちょう剤)を添加してもよい。また、歯車用の潤滑油に代えて液晶グリースを用い、摩擦部材を歯車潤滑用の液晶グリースに浸けて使用するようにしてもよい。 Further, in the present embodiment, the liquid crystal grease molecules 1 (rod-shaped liquid crystal compound) form a continuum 3 (lubricating liquid crystal compound), and the liquid crystal grease molecules 1 evaporate due to the intermolecular force acting on the continuum 3. Makes it difficult to pull out. Therefore, unlike general lubricating oil, the liquid crystal grease of the present embodiment is less likely to evaporate, so that the lubricant (lubricating oil) is less likely to run out, and the life of the friction clutch device 130 can be extended. It becomes. Further, the characteristics required for the lubricant impregnated in the friction material (first friction material 151, second friction material 152) and the characteristics required for the lubricant for gears (lubricating oil) are different. However, even if the conventional base oil impregnates the friction material with the same kind of lubricating oil, in the oil bath type, the lubricating oil impregnated from the friction material is dissolved by the lubricant for gears. On the other hand, liquid crystal grease has a long and hard conjugated system containing 2 to 3 benzene rings in the center of the molecule, whereas the molecular structure of a mineral oil-based lubricant for gears is a chain of hydrocarbons. Since it is difficult for a compound having the molecular structure of such a mineral oil-based lubricant for gears to dissolve a compound having a hard structure containing a large amount of benzene rings as described above, it dissolves in the lubricating oil for gears. It is difficult and the liquid crystal grease is held in the friction material (first friction material 151, second friction material 152) for a long period of time. In addition, in order to further increase the viscosity of the liquid crystal grease, a thickener (thickener) for the liquid crystal grease may be added. Further, liquid crystal grease may be used instead of the lubricating oil for gears, and the friction member may be dipped in the liquid crystal grease for gear lubrication.

<第3構成例;摩擦クラッチ装置と摩擦ブレーキ装置を備える電気チェーンブロックについて>
次に、上述の液晶グリース分子1から構成される液晶グリースが適用される、摩擦ブレーキ装置250と摩擦クラッチ装置260を備える電気チェーンブロック200について説明する。なお、以下の説明においては、X方向は、回転軸240の軸線方向とし、X1側はロードシーブ220が取り付けられる側とし、X2側は調整用ナット280が配置される側とする。また、電気チェーンブロック200を平面視したときにX方向と直交する方向とし、Y1側は図9における上側とし、Y2側はそれとは逆の下側とする。
<Third configuration example; electric chain block including friction clutch device and friction brake device>
Next, the electric chain block 200 including the friction brake device 250 and the friction clutch device 260 to which the liquid crystal grease composed of the liquid crystal grease molecule 1 described above is applied will be described. In the following description, the X direction is the axial direction of the rotating shaft 240, the X1 side is the side on which the load sheave 220 is attached, and the X2 side is the side on which the adjusting nut 280 is arranged. Further, when the electric chain block 200 is viewed in a plan view, the direction is orthogonal to the X direction, the Y1 side is the upper side in FIG. 9, and the Y2 side is the opposite lower side.

図9は電気チェーンブロック200の構成の一例を示す平面図である。図10は、図9に示す電気チェーンブロック200における摩擦ブレーキ装置250および摩擦クラッチ装置260の構成を示す部分的な拡大図である。 FIG. 9 is a plan view showing an example of the configuration of the electric chain block 200. FIG. 10 is a partially enlarged view showing the configurations of the friction brake device 250 and the friction clutch device 260 in the electric chain block 200 shown in FIG.

第3構成例に係る電気チェーンブロック200も、上述した第2構成例に係る電気チェーンブロック100と同様に、電気チェーンブロック本体210を備え、その電気チェーンブロック本体210には、モータ216が設けられている。また、モータ出力軸225に設けられているピニオンギヤ227は、中間小径ギヤ232と同軸の中間大径ギヤ231と噛み合っている。中間小径ギヤ232は、従動ギヤ241(被押圧部材に対応)と噛み合っている。従動ギヤ241は、カム保持部材242の外周側に相互に回転不能な状態で取り付けられているが、そのカム保持部材242は、軸受243を介して回転軸240に取り付けられている。したがって、従動ギヤ241およびカム保持部材242は、回転軸240に対して回転自在に設けられている。なお、この回転軸240には、ロードシーブ220が一体的に設けられている。 The electric chain block 200 according to the third configuration example also includes an electric chain block main body 210 like the electric chain block 100 according to the second configuration example described above, and the electric chain block main body 210 is provided with a motor 216. ing. Further, the pinion gear 227 provided on the motor output shaft 225 meshes with the intermediate large diameter gear 231 coaxial with the intermediate small diameter gear 232. The intermediate small diameter gear 232 meshes with the driven gear 241 (corresponding to the pressed member). The driven gear 241 is attached to the outer peripheral side of the cam holding member 242 in a state in which they cannot rotate with each other, and the cam holding member 242 is attached to the rotating shaft 240 via a bearing 243. Therefore, the driven gear 241 and the cam holding member 242 are rotatably provided with respect to the rotating shaft 240. A load sheave 220 is integrally provided on the rotating shaft 240.

また、従動ギヤ241およびカム保持部材242に対して、軸方向(X方向)の一方側(X1側)には、摩擦ブレーキ装置250を構成するブレーキ受け251が回転軸240と一体的に回転するように設けられている。このブレーキ受け251の軸方向(X方向)の他方側(X2側)には、摩擦板252a、爪車253および摩擦板252bがこの順序で配置されている。すなわち、爪車253を一対の摩擦板252a,252bが挟み込む構成となっていて、また摩擦板252aがブレーキ受け251に押し付けられ、さらに摩擦板252bが従動ギヤ241に押し付けられる構成となっている。摩擦板252a、252b、262は、ペーパー系摩擦部材からなり、従動ギヤ241の両側と爪車253の片側に貼り付けられているが、貼り付け部位はこれに限定されない。 Further, with respect to the driven gear 241 and the cam holding member 242, the brake receiver 251 constituting the friction braking device 250 rotates integrally with the rotating shaft 240 on one side (X1 side) in the axial direction (X direction). It is provided as follows. A friction plate 252a, a claw wheel 253, and a friction plate 252b are arranged in this order on the other side (X2 side) of the brake receiver 251 in the axial direction (X direction). That is, the claw wheel 253 is sandwiched between the pair of friction plates 252a and 252b, the friction plate 252a is pressed against the brake receiver 251 and the friction plate 252b is further pressed against the driven gear 241. The friction plates 252a, 252b, and 262 are made of paper-based friction members and are attached to both sides of the driven gear 241 and one side of the claw wheel 253, but the attachment portion is not limited to this.

なお、爪車253は、筒状軸受254を介してブレーキ受け251に回転自在に取り付けられている。また、ブレーキ受け251とカム保持部材242の間には、スラストベアリング244が配置されている。また、ブレーキ受け251と爪車253は、被押圧部材に対応する。 The claw wheel 253 is rotatably attached to the brake receiver 251 via a tubular bearing 254. Further, a thrust bearing 244 is arranged between the brake receiver 251 and the cam holding member 242. Further, the brake receiver 251 and the claw wheel 253 correspond to the pressed member.

また、従動ギヤ241およびカム保持部材242に対して、軸方向(X方向)の他方側(X2側)には、摩擦クラッチ装置260を構成する押さえ板261が回転軸240と一体的に回転するように設けられている。この押さえ板261と従動ギヤ241の間には、摩擦板262が配置されていて、両者の間に所定の摩擦力を生じさせている。なお、摩擦ブレーキ装置250および摩擦クラッチ装置260は、共に湿式となっている。また、押さえ板261は、被押圧部材に対応する。 Further, the holding plate 261 constituting the friction clutch device 260 rotates integrally with the rotating shaft 240 on the other side (X2 side) of the driven gear 241 and the cam holding member 242 in the axial direction (X direction). It is provided as follows. A friction plate 262 is arranged between the pressing plate 261 and the driven gear 241 to generate a predetermined frictional force between them. Both the friction brake device 250 and the friction clutch device 260 are wet. Further, the pressing plate 261 corresponds to the pressed member.

なお、摩擦板252a,252b,262は、摩擦部材に対応する。また、摩擦板252a,252b,262は、上述した第1構成例の72a,72b、第2構成例の第1摩擦材151および第2摩擦材152と同様に、多孔質状であるか、または表面に細かな凹凸が多数存在している。この摩擦板252a,252b,262を従動ギヤ241と爪車253の所定の位置に貼り付けた後に、液晶グリースの融点以上に加熱し液状化した液晶グリースを含浸させる。含浸させる際に、液晶グリースをテトラヒドロフラン等の有機溶剤に溶かして含浸させる方法も有効である。本実施の形態では、200℃の恒温槽に30分これらの部材を入れて含浸させた。 The friction plates 252a, 252b, and 262 correspond to friction members. Further, the friction plates 252a, 252b, 262 are porous or porous like the above-mentioned 72a, 72b of the first configuration example, the first friction material 151 and the second friction material 152 of the second configuration example. There are many fine irregularities on the surface. After the friction plates 252a, 252b, and 262 are attached to the driven gears 241 and the claw wheel 253 at predetermined positions, they are heated to a temperature equal to or higher than the melting point of the liquid crystal grease and impregnated with the liquefied liquid crystal grease. When impregnating, it is also effective to dissolve the liquid crystal grease in an organic solvent such as tetrahydrofuran and impregnate it. In the present embodiment, these members were placed in a constant temperature bath at 200 ° C. for 30 minutes and impregnated.

また、押さえ板261の軸方向(X方向)の他方側(X2側)には、押圧リング263が配置されていて、その押圧リング263の外周側には複数の皿ばねから構成される押圧用ばね部材264が嵌合している。押圧用ばね部材264は、押さえ板261を軸方向(X方向)の一方側(X1側)に押圧する付勢力を与える。 Further, a pressing ring 263 is arranged on the other side (X2 side) of the pressing plate 261 in the axial direction (X direction), and a pressing ring composed of a plurality of disc springs is arranged on the outer peripheral side of the pressing ring 263. The spring member 264 is fitted. The pressing spring member 264 applies an urging force that presses the pressing plate 261 to one side (X1 side) in the axial direction (X direction).

また、カム保持部材242には、押さえ板261と対向する面側に、回転軸240と同心的に弧状のカム溝245が間欠的に複数設けられている。このカム溝245には、鋼球等のカム部材265が配置され、該カム部材265が押さえ板261側に突出している。また、押さえ板261には、カム溝245から突出しているカム部材265が入り込む円環状溝266が設けられている。このような構成により、摩擦ブレーキ装置250および摩擦クラッチ装置260が構成されている。すなわち、巻き下げ操作時には、カム部材265がカム溝245によって押圧用ばね部材264の付勢力に抗して押さえ板261を押圧し、各摩擦部材(摩擦板252a,252b,262)に働く面圧を減少させて摩擦ブレーキ装置250のブレーキ力を弱めることで巻き下げ方向への回動が可能となっている。 Further, the cam holding member 242 is intermittently provided with a plurality of arc-shaped cam grooves 245 concentrically with the rotating shaft 240 on the surface side facing the pressing plate 261. A cam member 265 such as a steel ball is arranged in the cam groove 245, and the cam member 265 projects toward the holding plate 261. Further, the pressing plate 261 is provided with an annular groove 266 into which the cam member 265 protruding from the cam groove 245 enters. With such a configuration, the friction brake device 250 and the friction clutch device 260 are configured. That is, at the time of the winding operation, the cam member 265 presses the pressing plate 261 against the urging force of the pressing spring member 264 by the cam groove 245, and the surface pressure acting on each friction member (friction plate 252a, 252b, 262). By reducing the braking force of the friction braking device 250 and weakening the braking force, it is possible to rotate in the winding direction.

また、図10に示すように、ロードシーブ220の他方側(X2側)と、電気チェーンブロック本体210のフレーム211の間には、オイルシール271aが配置されている。また、回転軸240の軸方向(X方向)の他端側(X2側)には、スペーサ272が配置されていて、そのスペーサ272とフレーム211の間にも、オイルシール271bが配置されている。そして、一対のオイルシール271a,271bの間の所定部位に、減速歯車用の潤滑油が封入されている。また、回転軸240の他端側(X2側)の雄ねじ部には、押圧用ばね部材264を締め付ける調整用ナット280が捻じ込まれている。 Further, as shown in FIG. 10, an oil seal 271a is arranged between the other side (X2 side) of the load sheave 220 and the frame 211 of the electric chain block main body 210. Further, a spacer 272 is arranged on the other end side (X2 side) of the rotating shaft 240 in the axial direction (X direction), and an oil seal 271b is also arranged between the spacer 272 and the frame 211. .. Lubricating oil for the reduction gear is sealed in a predetermined portion between the pair of oil seals 271a and 271b. Further, an adjusting nut 280 for tightening the pressing spring member 264 is screwed into the male threaded portion on the other end side (X2 side) of the rotating shaft 240.

以上のような構成の電気チェーンブロック200においても、荷を不図示のフックに掛けた状態で、荷を下降させる巻下げを行う場合、摩擦板252aは、ブレーキ受け251と爪車253に対して常に摺動する。また、摩擦板252bは、爪車253と従動ギヤ241に対して常に摺動する。また、摩擦板262も、従動ギヤ241と押さえ板261に対して若干摺動する。そして、これらの摺動に際して、騒音が発生し易い。 Even in the electric chain block 200 having the above configuration, when the load is unwound while being hung on a hook (not shown), the friction plate 252a is attached to the brake receiver 251 and the claw wheel 253. Always slide. Further, the friction plate 252b always slides with respect to the claw wheel 253 and the driven gear 241. Further, the friction plate 262 also slightly slides with respect to the driven gear 241 and the pressing plate 261. Then, noise is likely to be generated during these slidings.

これに対し、本実施の形態では、液晶グリース分子1を、摩擦板252a,252b,262に含浸させている。すなわち、上述のように、摩擦板252a,252b,262は、多孔質状であるか、またはその表面に細かな凹凸が多数存在している。また、摩擦板252aが当接するブレーキ受け251や爪車253、摩擦板252bが当接する爪車253や従動ギヤ241、および摩擦板262が当接する従動ギヤ241や押さえ板261も、その表面に細かな凹凸が多数存在するか、または多孔質状である。 On the other hand, in the present embodiment, the friction plates 252a, 252b, and 262 are impregnated with the liquid crystal grease molecule 1. That is, as described above, the friction plates 252a, 252b, and 262 are porous or have a large number of fine irregularities on the surface thereof. Further, the brake receiver 251 and the claw wheel 253 with which the friction plate 252a abuts, the claw wheel 253 and the driven gear 241 with which the friction plate 252b abuts, and the driven gear 241 and the holding plate 261 with which the friction plate 262 abuts are also fine on the surface. There are many irregularities or it is porous.

したがって、液晶グリース分子1は、摩擦板252a,252b,262の多孔質状の孔部分に入り込むか、または摩擦板252a,252b,262の表面の細かな凹凸に追従し摺動面に介在する。また、液晶グリース分子1は、少なくとも従動ギヤ241、ブレーキ受け251および押さえ板261の表面に存在する細かな凹凸に追従する。 Therefore, the liquid crystal grease molecule 1 enters the porous hole portion of the friction plates 252a, 252b, 262, or follows the fine irregularities on the surface of the friction plates 252a, 252b, 262 and intervenes in the sliding surface. Further, the liquid crystal grease molecule 1 follows at least the fine irregularities existing on the surfaces of the driven gear 241 and the brake receiver 251 and the pressing plate 261.

そのような液晶グリース分子1の孔部分への入り込みや、細かな凹凸への追従により、これらの微小な部位の振動が緩和される。したがって、いわゆるブレーキ鳴きやクラッチ鳴きと呼ばれる騒音を低減可能となっている。 By entering the pores of the liquid crystal grease molecule 1 and following the fine irregularities, the vibration of these minute portions is alleviated. Therefore, it is possible to reduce so-called brake squeal and clutch squeal.

なお、第3構成例に係る電気チェーンブロック200においても、図5に示すように、液晶グリース分子1は、摩擦板252a,252b,262の表面の細かな凹凸、従動ギヤ241、ブレーキ受け251および押さえ板261の表面の細かな凹凸に追従して、液晶グリース分子1の層2が凹凸部分に追従した連続体3を形成する。すると、凹凸部分で振動が発生しても、その振動のエネルギは連続体3を撓ませることなどで吸収される。したがって、凹凸部分が高い振動数で振動することが困難となる。それにより、特に振動数の高い400Hzを超える領域の騒音が低減される。また、摺動面にスメクチック相を呈する状態で、液晶グリースが潤滑剤として安定して存在することで、摩擦係数の急激な変化が少なく、摺動面で発生する「鳴き」そのものを低減することができる。 In the electric chain block 200 according to the third configuration example, as shown in FIG. 5, the liquid crystal grease molecule 1 has fine irregularities on the surfaces of the friction plates 252a, 252b, 262, the driven gear 241 and the brake receiver 251. Following the fine irregularities on the surface of the pressing plate 261, the layer 2 of the liquid crystal grease molecule 1 forms a continuum 3 following the irregularities. Then, even if vibration is generated in the uneven portion, the energy of the vibration is absorbed by bending the continuum 3. Therefore, it becomes difficult for the uneven portion to vibrate at a high frequency. As a result, noise in a region exceeding 400 Hz, which has a particularly high frequency, is reduced. In addition, since the liquid crystal grease is stably present as a lubricant in a state where the sliding surface exhibits a smectic phase, there is little sudden change in the coefficient of friction, and the "squeal" itself generated on the sliding surface is reduced. Can be done.

以上のような第3構成例に係る電気チェーンブロック200においては、摩擦ブレーキ装置250における摩擦部材として摩擦板252a,252bを備えると共に、摩擦ブレーキ装置250における被押圧部材として爪車253およびブレーキ受け251を備えている。 The electric chain block 200 according to the third configuration example as described above includes friction plates 252a and 252b as friction members in the friction braking device 250, and a claw wheel 253 and a brake receiver 251 as pressed members in the friction braking device 250. It has.

また、摩擦クラッチ装置260における摩擦部材として摩擦板252b,262を備えると共に、摩擦クラッチ装置260における被押圧部材として従動ギヤ241および押さえ板261を備えている。 Further, the friction clutch device 260 includes friction plates 252b and 262 as friction members, and the friction clutch device 260 includes a driven gear 241 and a pressing plate 261 as pressed members.

このため、上述した第1構成例に係るレバーホイスト10、第2構成例に係る電気チェーンブロック100と同様に、摩擦ブレーキ装置250および摩擦クラッチ装置260において、特に振動数の高い高周波400Hzを超える領域の騒音が低減可能となる。また、摺動面にスメクチック相を呈する状態で、液晶グリースが潤滑剤として安定して存在することで、摩擦係数の急激な変化が少なく、摺動面で発生する「鳴き」そのものを低減することができる。また、本実施の形態の液晶グリースは、一般的な潤滑油と異なり、蒸発し難くなる。このため、潤滑剤(潤滑油)切れが生じ難くなり、摩擦ブレーキ装置250および摩擦クラッチ装置260の長寿命化を図ることが可能となる。 Therefore, similarly to the lever hoist 10 according to the first configuration example and the electric chain block 100 according to the second configuration example described above, in the friction brake device 250 and the friction clutch device 260, a region having a particularly high frequency exceeding 400 Hz is high. Noise can be reduced. In addition, since the liquid crystal grease is stably present as a lubricant in a state where the sliding surface exhibits a smectic phase, there is little sudden change in the coefficient of friction, and the "squeal" itself generated on the sliding surface is reduced. Can be done. Further, unlike general lubricating oil, the liquid crystal grease of the present embodiment is less likely to evaporate. Therefore, the lubricant (lubricating oil) is less likely to run out, and the life of the friction brake device 250 and the friction clutch device 260 can be extended.

(実験結果について)
以下、本実施の形態において、騒音が低減された否かの実験(比較例、実施例1、実施例2)を行った。その実験結果について、以下に説明する。なお、この実験は、第3構成例に示すような電気チェーンブロック200について、実験を行った。
(About experimental results)
Hereinafter, in the present embodiment, an experiment (Comparative Example, Example 1, Example 2) was conducted to see if the noise was reduced. The experimental results will be described below. In this experiment, the electric chain block 200 as shown in the third configuration example was used.

<比較例に係る実験結果について>
比較例に係る実験で用いられる電気チェーンブロック200においては、鉱油ベースの一般潤滑油(ATFオイル)が上述した摩擦ブレーキ装置250の摩擦板252a,252bが存在する内部空間に供給されている(オイルバス形式での潤滑)。
<Experimental results related to comparative examples>
In the electric chain block 200 used in the experiment according to the comparative example, mineral oil-based general lubricating oil (ATF oil) is supplied to the internal space where the friction plates 252a and 252b of the friction braking device 250 described above exist (oil). Lubrication in bath form).

かかる電気チェーンブロック200について、無負荷状態(0W)での巻き下げと、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態(0.5W)での巻き下げと、定格荷重が掛かった状態(1.0W)での巻き下げについて、騒音測定を行った。なお、いずれの巻き下げでも、2.5m/minという低速で、3回分騒音測定を行い、その平均値を算出した。この測定結果を、図11に示す。図11は、比較例に係り、一般潤滑油が摩擦板252a,252bに供給された摩擦ブレーキ装置250から生じる騒音を測定して周波数分析したグラフである。なお、図11では、縦軸は音圧を示し、横軸は周波数を示す。また、図11のグラフにおいては、最も右側に全体騒音値の平均値(オールパス値の平均)を示している。なお、図11では、無負荷状態は一点鎖線で示し、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態を二点鎖線で示し、定格荷重が掛かった状態を実線で示している。 The electric chain block 200 is unwound in a no-load state (0 W), unwound in a state where half of the rated load is applied (0.5 W), and in a state where a rated load is applied (1.0 W). ), Noise measurement was performed. In each of the windings, the noise was measured three times at a low speed of 2.5 m / min, and the average value was calculated. The measurement result is shown in FIG. FIG. 11 is a graph obtained by measuring and frequency-analyzing the noise generated from the friction braking device 250 in which the general lubricating oil is supplied to the friction plates 252a and 252b according to the comparative example. In FIG. 11, the vertical axis represents sound pressure and the horizontal axis represents frequency. Further, in the graph of FIG. 11, the average value of the total noise value (average of all pass values) is shown on the far right side. In FIG. 11, the no-load state is indicated by the alternate long and short dash line, the state in which half of the rated load is applied is indicated by the alternate long and short dash line, and the state in which the rated load is applied is indicated by the solid line.

図11においては、無負荷の状態(図11の一点鎖線)では、全体騒音値は59.87dBとなった。また、各周波数における音圧は、20Hzのときに10dB、25Hzのときに10.11666667dB、31.5Hzのときに15.13666667dB、40Hzのときに13.04333333dB、50Hzのときに17.33666667dB、63Hzのときに21.95666667dB、80Hzのときに24.10333333dB、100Hzのときに31.59333333dB、125Hzのときに34.17dB、160Hzのときに31.8dB、200Hzのときに29.44666667dB、250Hzのときに31.38333333dB、315Hzのときに28.28666667dB、400Hzのときに31.76dB、500Hzのときに46.83333333dB、630Hzのときに47.49dB、800Hzのときに47.93333333dB、1kHzのときに54.42666667dB、1.25kHzのときに48.85333333dB、1.6kHzのときに48.53dB、2kHzのときに49.38666667dB、2.5kHzのときに44.96666667dB、3.15kHzのときに48.45666667dB、4kHzのときに49.63333333dB、5kHzのときに41.61666667dB、6.3kHzのときに45.19dB、8kHzのときに36.83666667dB、10kHzのときに34.20333333dB、12.5kHzのときに25.48666667dB、16kHzのときに18.77dB、20kHzのときに13.55333333dBとなった。
In FIG. 11, the total noise value was 59.87 dB in the no-load state (dotted line in FIG. 11). The sound pressure at each frequency is 10 dB at 20 Hz, 10.11666667 dB at 25 Hz, 15.13666667 dB at 31.5 Hz, 13.04333333 dB at 40 Hz, 17.33666667 dB at 50 Hz, and 21.95666667 at 63 Hz. dB, 24.10333333dB at 80Hz, 31.59333333dB at 100Hz, 34.17dB at 125Hz, 31.8dB at 160Hz, 29.44666667dB at 200Hz, 31.38333333dB at 250Hz, 28.28666667dB at 315Hz , 400Hz 31.76dB, 500Hz 46.83333333dB, 630Hz 47.49dB, 800Hz 47.93333333dB, 1kHz 54.42666667dB, 1.25kHz 48.85333333dB, 1.6kHz 48.53 dB, 49.38666667 dB at 2 kHz, 44.96666667 dB at 2.5 kHz, 48.45666667 dB at 3.15 kHz, 49.63333333 dB at 4 kHz, 41.61666667 dB at 5 kHz, 45.19 at 6.3 kHz. It was 36.83666667 dB at 8 kHz, 34.20333333 dB at 10 kHz, 25.48666667 dB at 12.5 kHz, 18.77 dB at 16 kHz, and 13.55333333 dB at 20 kHz.

また、図11においては、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態(図11の二点鎖線)では、全体騒音値は65.15666667dBとなった。また、各周波数における音圧は、20Hzのときに10.32667dB、25Hzのときに15.67dB、31.5Hzのときに25.47667dB、40Hzのときに16.04dB、50Hzのときに23.29667dB、63Hzのときに24.49dB、80Hzのときに25.67333dB、100Hzのときに37.07667dB、125Hzのときに36.35667dB、160Hzのときに40.78667dB、200Hzのときに33.64333333dB、250Hzのときに33.44333dB、315Hzのときに29.27333dB、400Hzのときに34.79dB、500Hzのときに43.87333dB、630Hzのときに54.56333dB、800Hzのときに54.52333dB、1kHzのときに51.43333dB、1.25kHzのときに57.30333dB、1.6kHzのときに53.3dB、2kHzのときに54.92333dB、2.5kHzのときに51.35667dB、3.15kHzのときに54.81333dB、4kHzのときに56.25333dB、5kHzのときに47.87dB、6.3kHzのときに50.09333dB、8kHzのときに43.91333dB、10kHzのときに41.09667dB、12.5kHzのときに31.71333dB、16kHzのときに24.32667dB、20kHzのときに19.38667dBとなった。 Further, in FIG. 11, the total noise value was 65.15666667 dB in the state where half of the rated load was applied (two-dot chain line in FIG. 11). The sound pressure at each frequency is 10.32667 dB at 20 Hz, 15.67 dB at 25 Hz, 25.47667 dB at 31.5 Hz, 16.04 dB at 40 Hz, 23.29667 dB at 50 Hz, and 63 Hz. 24.49 dB, 25.67333 dB at 80 Hz, 37.07667 dB at 100 Hz, 36.35667 dB at 125 Hz, 40.78667 dB at 160 Hz, 33.64333333 dB at 200 Hz, 33.44333 dB at 250 Hz, 29.27333 dB at 315 Hz. dB, 34.79 dB at 400 Hz, 43.87333 dB at 500 Hz, 54.56333 dB at 630 Hz, 54.52333 dB at 800 Hz, 51.43333 dB at 1 kHz, 57.30333 dB at 1.25 kHz, 1.6 kHz Sometimes 53.3 dB, 2 kHz 54.92333 dB, 2.5 kHz 51.35667 dB, 3.15 kHz 54.81333 dB, 4 kHz 56.25333 dB, 5 kHz 47.87 dB, 6.3 kHz It was 50.09333 dB, 43.91333 dB at 8 kHz, 41.09667 dB at 10 kHz, 31.71333 dB at 12.5 kHz, 24.32667 dB at 16 kHz, and 19.38667 dB at 20 kHz.

また、図11においては、定格荷重が掛かった状態(図11の実線)では、全体騒音値は80.69dBとなった。また、各周波数における音圧は、20Hzのときに10dB、25Hzのときに10.11333333dB、31.5Hzのときに17.03666667dB、40Hzのときに15.08666667dB、50Hzのときに19.08666667dB、63Hzのときに21.08333333dB、80Hzのときに23.64dB、100Hzのときに33.19666667dB、125Hzのときに33.59666667dB、160Hzのときに32.47666667dB、200Hzのときに31.05666667dB、250Hzのときに33.43666667dB、315Hzのときに32.37333333dB、400Hzのときに36.15dB、500Hzのときに53.94333333dB、630Hzのときに70.93dB、800Hzのときに62.39333333dB、1kHzのときに59.68dB、1.25kHzのときに73.42dB、1.6kHzのときに66dB、2kHzのときに74.11333333dB、2.5kHzのときに67.41333333dB、3.15kHzのときに68.57333333dB、4kHzのときに73.9dB、5kHzのときに67.96666667dB、6.3kHzのときに64.65dB、8kHzのときに60.89333333dB、10kHzのときに60.83666667dB、12.5kHzのときに50.55dB、16kHzのときに44.41666667dB、20kHzのときに37.04333333dBとなった。 Further, in FIG. 11, the total noise value was 80.69 dB under the rated load (solid line in FIG. 11). The sound pressure at each frequency is 10 dB at 20 Hz, 10.11333333 dB at 25 Hz, 17.03666667 dB at 31.5 Hz, 15.08666667 dB at 40 Hz, 19.08666667 dB at 50 Hz, and 21.08333333 at 63 Hz. dB, 23.64 dB at 80 Hz, 33.19666667 dB at 100 Hz, 33.59666667 dB at 125 Hz, 32.47666667 dB at 160 Hz, 31.05666667 dB at 200 Hz, 33.43666667 dB at 250 Hz, 32.37333333 dB at 315 Hz. , 400Hz 36.15dB, 500Hz 53.94333333dB, 630Hz 70.93dB, 800Hz 62.39333333dB, 1kHz 59.68dB, 1.25kHz 73.42dB, 1.6kHz 66 dB, 74.11333333 dB at 2 kHz, 67.41333333 dB at 2.5 kHz, 68.57333333 dB at 3.15 kHz, 73.9 dB at 4 kHz, 67.96666667 dB at 5 kHz, 64.65 dB at 6.3 kHz. It was 60.89333333 dB at 8 kHz, 60.83666667 dB at 10 kHz, 50.55 dB at 12.5 kHz, 44.41666667 dB at 16 kHz, and 37.04333333 dB at 20 kHz.

なお、実際にブレーキ鳴きが生じたか否かについて、直接耳で聞き取った結果は、次の通りである。すなわち、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態では、ブレーキ鳴きが生じ、さらに定格荷重が掛かった状態でもブレーキ鳴きが生じた。また、無負荷の状態では、ブレーキ鳴きは生じなかった。図11の測定データにおいても、無負荷の状態では全体騒音値は65dB未満となっている一方、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態や、定格荷重が掛かった状態では、全体騒音値は65dBを超えていることからも、直接耳で聞き取った結果と、図11の測定データは対応していると言える。 The results of direct hearing as to whether or not the brake squeal actually occurred are as follows. That is, when a load half of the rated load was applied, the brake squeal occurred, and even when the rated load was applied, the brake squeal occurred. In addition, the brake squeal did not occur in the no-load state. In the measurement data of FIG. 11, the total noise value is less than 65 dB in the no-load state, while the total noise value is 65 dB in the state where half of the rated load is applied or when the rated load is applied. It can be said that the result of hearing directly with the ear and the measurement data of FIG. 11 correspond to each other.

<実施例1に係る実験結果について>
次に、図11と同じ製品に関して、液晶グリースを摩擦ブレーキ装置250の摩擦板252a,252bに含浸させて、実験を行った。なお、この実験でも、鉱油ベースの一般潤滑油(ATFオイル)が上述した摩擦ブレーキ装置250の摩擦板252a,252bが存在する内部空間には供給されている。さらに、摩擦板252a,252bには、液晶グリースAが予め含浸されており、それ以外の実験条件は、比較例1と同一条件となっている。
<Experimental results according to Example 1>
Next, with respect to the same product as in FIG. 11, an experiment was conducted by impregnating the friction plates 252a and 252b of the friction braking device 250 with liquid crystal grease. Also in this experiment, mineral oil-based general lubricating oil (ATF oil) is supplied to the internal space where the friction plates 252a and 252b of the friction braking device 250 described above exist. Further, the friction plates 252a and 252b are pre-impregnated with the liquid crystal grease A, and the other experimental conditions are the same as those of Comparative Example 1.

ここで、液晶グリースAは、以下の式(5)〜式(11)で示す各液晶化合物を混合し、−50℃から200℃までの広い温度範囲でスメクチック液晶状態を形成する混合液晶を作成した。具体的には、1,4−ジスチリル系液晶の末端に2本のアルコキシ基を持つ以下の式(5)で示す液晶化合物を5質量部、1,4−ジスチリル系液晶の末端に3本のアルコキシ基を持つ以下の式(6)で示す液晶化合物を10質量部、1,4−ジスチリル系液晶の末端に4本のアルコキシ基を持つ以下の式(7)で示す液晶化合物を5質量部、1,4−ジスチリル系液晶の末端に6本のアルコキシ基を持つ以下の式(8)で示す液晶化合物を20質量部、およびビフェニル系液晶の末端に2本のアルコキシ基を持つ以下の式(9)で示す液晶化合物を15質量部、式(9)とは異なると共にビフェニル系液晶の末端に2本のアルコキシ基を持つ以下の式(10)で示す液晶化合物を30質量部、式(9)および式(10)とは異なると共にビフェニル系液晶の末端に2本のアルコキシ基を持つ以下の式(11)で示す液晶化合物を15質量部、混合した。 Here, the liquid crystal grease A is prepared by mixing the liquid crystal compounds represented by the following formulas (5) to (11) to form a mixed liquid crystal state that forms a smectic liquid crystal state in a wide temperature range from −50 ° C. to 200 ° C. did. Specifically, 5 parts by mass of the liquid crystal compound represented by the following formula (5) having two alkoxy groups at the end of the 1,4-dystylyl liquid crystal, and three at the end of the 1,4-dystylyl liquid crystal. 10 parts by mass of the liquid crystal compound represented by the following formula (6) having an alkoxy group, and 5 parts by mass of the liquid crystal compound represented by the following formula (7) having four alkoxy groups at the ends of the 1,4-dystylyl liquid crystal. , A liquid crystal compound represented by the following formula (8) having 6 alkoxy groups at the end of a 1,4-dystylyl liquid crystal is 20 parts by mass, and the following formula having two alkoxy groups at the end of a biphenyl liquid crystal. The liquid crystal compound represented by (9) is 15 parts by mass, and the liquid crystal compound represented by the following formula (10) is 30 parts by mass, which is different from the formula (9) and has two alkoxy groups at the end of the biphenyl liquid crystal. 15 parts by mass of the liquid crystal compound represented by the following formula (11), which is different from 9) and the formula (10) and has two alkoxy groups at the end of the biphenyl liquid crystal, was mixed.

Figure 0006914826
Figure 0006914826
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かかる液晶グリースAは、次のような方法で、摩擦板252a,252bに含浸させた。具体的には、摩擦板252a,252bの表面に、液晶グリースAを0.5g塗布した。その後に、塗布した摩擦板252a,252bを、200℃の恒温槽に30分入れた。その後に、摩擦板252a,252bを恒温槽から取り出し、室温に戻した。すると、液晶グリースAが含浸された摩擦板252a,252bが得られた。 The liquid crystal grease A was impregnated into the friction plates 252a and 252b by the following method. Specifically, 0.5 g of liquid crystal grease A was applied to the surfaces of the friction plates 252a and 252b. After that, the applied friction plates 252a and 252b were placed in a constant temperature bath at 200 ° C. for 30 minutes. After that, the friction plates 252a and 252b were taken out from the constant temperature bath and returned to room temperature. Then, friction plates 252a and 252b impregnated with the liquid crystal grease A were obtained.

以上のような液晶グリースAが含浸された摩擦板252a,252bを電気チェーンブロック200に取り付けて、図11に示すのと同一条件で、無負荷状態(0W)、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態(0.5W)、および定格荷重が掛かった状態(1.0W)のそれぞれの巻き下げについて騒音測定を行った。この様子を、図12に示す。また、図12のグラフにおいては、最も右側に全体騒音値の平均値(オールパス値の平均)を示している。なお、図12では、無負荷状態は一点鎖線で示し、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態を二点鎖線で示し、定格荷重が掛かった状態を実線で示している。 The friction plates 252a and 252b impregnated with the liquid crystal grease A as described above are attached to the electric chain block 200, and under the same conditions as shown in FIG. 11, a no-load state (0W) and half of the rated load are applied. Noise measurement was performed for each of the unwound state (0.5 W) and the state where the rated load was applied (1.0 W). This situation is shown in FIG. Further, in the graph of FIG. 12, the average value of the total noise value (average of all pass values) is shown on the far right side. In FIG. 12, the no-load state is indicated by the alternate long and short dash line, the state in which half of the rated load is applied is indicated by the alternate long and short dash line, and the state in which the rated load is applied is indicated by the solid line.

図12においては、無負荷の状態(図12の一点鎖線)では、全体騒音値は56.54dBとなった。また、各周波数における音圧は、20Hzのときに10dB、25Hzのときに10dB、31.5Hzのときに14.94dB、40Hzのときに13.16666667dB、50Hzのときに16.87333333dB、63Hzのときに17.72666667dB、80Hzのときに22.60666667dB、100Hzのときに29.65666667dB、125Hzのときに27.88dB、160Hzのときに31.81666667dB、200Hzのときに32.25666667dB、250Hzのときに33.38666667dB、315Hzのときに27.49666667dB、400Hzのときに29.34333333dB、500Hzのときに36.48333333dB、630Hzのときに43.32333333dB、800Hzのときに49.59333333dB、1kHzのときに45.77dB、1.25kHzのときに46.18dB、1.6kHzのときに41.78666667dB、2kHzのときに44.03dB、2.5kHzのときに46.74333333dB、3.15kHzのときに46.87333333dB、4kHzのときに49.25dB、5kHzのときに39.51666667dB、6.3kHzのときに44.22666667dB、8kHzのときに35.61666667dB、10kHzのときに33.73666667dB、12.5kHzのときに30.35dB、16kHzのときに23.14333333dB、20kHzのときに15.15dBとなった。 In FIG. 12, the total noise value was 56.54 dB in the no-load state (dotted line in FIG. 12). The sound pressure at each frequency is 10 dB at 20 Hz, 10 dB at 25 Hz, 14.94 dB at 31.5 Hz, 13.16666667 dB at 40 Hz, 16.87333333 dB at 50 Hz, and 17.72666667 dB at 63 Hz. 22.60666667dB at 80Hz, 29.65666667dB at 100Hz, 27.88dB at 125Hz, 31.81666667dB at 160Hz, 32.25666667dB at 200Hz, 33.38666667dB at 250Hz, 27.49666667dB at 315Hz, 29.34333333dB at 400Hz, 36.48333333dB at 500Hz, 43.32333333dB at 630Hz, 49.59333333dB at 800Hz, 45.77dB at 1kHz, 46.18dB at 1.25kHz, 1.6kHz 41.78666667 dB, 44.03 dB at 2 kHz, 46.74333333 dB at 2.5 kHz, 46.87333333 dB at 3.15 kHz, 49.25 dB at 4 kHz, 39.51666667 dB at 5 kHz, 44.22666667 dB at 6.3 kHz. It was 35.61666667 dB at 8 kHz, 33.73666667 dB at 10 kHz, 30.35 dB at 12.5 kHz, 23.14333333 dB at 16 kHz, and 15.15 dB at 20 kHz.

また、図12においては、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態(図12の二点鎖線)では、全体騒音値は56.82dBとなった。また、各周波数における音圧は、20Hzのときに10dB、25Hzのときに10dB、31.5Hzのときに15.05dB、40Hzのときに13.48666667dB、50Hzのときに16.64333333dB、63Hzのときに18.23666667dB、80Hzのときに23.72666667dB、100Hzのときに31.63dB、125Hzのときに28.50666667dB、160Hzのときに31.2dB、200Hzのときに31.81dB、250Hzのときに32.74333333dB、315Hzのときに29.5dB、400Hzのときに30.18666667dB、500Hzのときに34.5dB、630Hzのときに44.63dB、800Hzのときに47.26dB、1kHzのときに44.51333333dB、1.25kHzのときに44.22333333dB、1.6kHzのときに47.93333333dB、2kHzのときに48.86dB、2.5kHzのときに47.27333333dB、3.15kHzのときに47.78dB、4kHzのときに47.56333333dB、5kHzのときに40.77666667dB、6.3kHzのときに37.57dB、8kHzのときに39.04666667dB、10kHzのときに36.43dB、12.5kHzのときに34.24333333dB、16kHzのときに29.42333333dB、20kHzのときに19.97333333dBとなった。 Further, in FIG. 12, the total noise value was 56.82 dB when a load half of the rated load was applied (two-dot chain line in FIG. 12). The sound pressure at each frequency is 10 dB at 20 Hz, 10 dB at 25 Hz, 15.05 dB at 31.5 Hz, 13.48666667 dB at 40 Hz, 16.64333333 dB at 50 Hz, and 18.23666667 dB at 63 Hz. 23.72666667 dB at 80 Hz, 31.63 dB at 100 Hz, 28.50666667 dB at 125 Hz, 31.2 dB at 160 Hz, 31.81 dB at 200 Hz, 32.74333333 dB at 250 Hz, 29.5 dB at 315 Hz, 30.18666667 dB at 400 Hz, 34.5 dB at 500 Hz, 44.63 dB at 630 Hz, 47.26 dB at 800 Hz, 44.51333333 dB at 1 kHz, 44.22333333 dB at 1.25 kHz, 1.6 kHz 47.93333333dB, 48.86dB at 2kHz, 47.27333333dB at 2.5kHz, 47.78dB at 3.15kHz, 47.56333333dB at 4kHz, 40.77666667dB at 5kHz, 37.57dB at 6.3kHz It was 39.04666667 dB at 8 kHz, 36.43 dB at 10 kHz, 34.24333333 dB at 12.5 kHz, 29.42333333 dB at 16 kHz, and 19.97333333 dB at 20 kHz.

また、図12においては、定格荷重が掛かった状態(図12の実線)では、58.85333333dBとなった。また、各周波数における音圧は、20Hzのときに10dB、25Hzのときに10dB、31.5Hzのときに13.97dB、40Hzのときに13.41dB、50Hzのときに16.37333333dB、63Hzのときに17.61333333dB、80Hzのときに24.46666667dB、100Hzのときに33.12333333dB、125Hzのときに29.26dB、160Hzのときに31.3dB、200Hzのときに31.47333333dB、250Hzのときに33.52666667dB、315Hzのときに29.61dB、400Hzのときに30.94dB、500Hzのときに40.48333333dB、630Hzのときに47.17666667dB、800Hzのときに45.25666667dB、1kHzのときに49.06333333dB、1.25kHzのときに48.48333333dB、1.6kHzのときに48.82333333dB、2kHzのときに52.48dB、2.5kHzのときに48.42666667dB、3.15kHzのときに48.33dB、4kHzのときに48.82666667dB、5kHzのときに41.62dB、6.3kHzのときに37.88dB、8kHzのときに39.44666667dB、10kHzのときに36.42666667dB、12.5kHzのときに31.45666667dB、16kHzのときに27.13dB、20kHzのときに19.51666667dBとなった。 Further, in FIG. 12, when the rated load was applied (solid line in FIG. 12), the value was 58.85333333 dB. The sound pressure at each frequency is 10 dB at 20 Hz, 10 dB at 25 Hz, 13.97 dB at 31.5 Hz, 13.41 dB at 40 Hz, 16.37333333 dB at 50 Hz, and 17.61333333 dB at 63 Hz. 24.46666667 dB at 80 Hz, 33.12333333 dB at 100 Hz, 29.26 dB at 125 Hz, 31.3 dB at 160 Hz, 31.47333333 dB at 200 Hz, 33.52666667 dB at 250 Hz, 29.61 dB at 315 Hz, 30.94 dB at 400 Hz, 40.48333333 dB at 500 Hz, 47.17666667 dB at 630 Hz, 45.25666667 dB at 800 Hz, 49.06333333 dB at 1 kHz, 48.48333333 dB at 1.25 kHz, 1.6 kHz. 48.82333333dB, 52.48dB at 2kHz, 48.42666667dB at 2.5kHz, 48.33dB at 3.15kHz, 48.82666667dB at 4kHz, 41.62dB at 5kHz, 37.88dB at 6.3kHz It was 39.44666667 dB at 8 kHz, 36.42666667 dB at 10 kHz, 31.45666667 dB at 12.5 kHz, 27.13 dB at 16 kHz, and 19.51666667 dB at 20 kHz.

なお、実際にブレーキ鳴きが生じたか否かについて、直接耳で聞き取った結果は、次の通りである。すなわち、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態ではブレーキ鳴きは生じず、さらに定格荷重が掛かった状態でもブレーキ鳴きは生じなかった。また、無負荷の状態でもブレーキ鳴きは生じなかった。図12の測定データにおいても、無負荷の状態、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態、および定格荷重が掛かった状態のいずれでも、全体騒音値は65dB未満となっている。また、いずれの荷重が負荷された場合でも、特に振動数の高い高周波400Hzを超える領域でのdBの低下が見られた。このことからも、直接耳で聞き取った結果と、図12の測定データは対応していると言える。 The results of direct hearing as to whether or not the brake squeal actually occurred are as follows. That is, the brake squeal did not occur when a load half of the rated load was applied, and the brake squeal did not occur even when the rated load was applied. In addition, no brake squeal occurred even in the no-load state. Also in the measurement data of FIG. 12, the total noise value is less than 65 dB in any of the state of no load, the state where a load of half of the rated load is applied, and the state where the rated load is applied. Further, regardless of which load was applied, a decrease in dB was observed especially in a region where the frequency was high and exceeded 400 Hz. From this, it can be said that the result of direct hearing and the measurement data of FIG. 12 correspond to each other.

<実施例2に係る実験結果について>
次に、図11と同じ製品に関して、液晶グリースAとは異なる液晶グリースBを摩擦ブレーキ装置250の摩擦板252a,252bに含浸させて、実験を行った。なお、この実験でも、鉱油ベースの一般潤滑油(ATFオイル)が上述した摩擦ブレーキ装置250の摩擦板252a,252bが存在する内部空間には供給されている。そして、摩擦板252a,252bには、液晶グリースBが含浸されており、それ以外の実験条件は、比較例1と同一条件となっている。
<Experimental results according to Example 2>
Next, with respect to the same product as in FIG. 11, an experiment was conducted by impregnating the friction plates 252a and 252b of the friction braking device 250 with liquid crystal grease B different from the liquid crystal grease A. Also in this experiment, mineral oil-based general lubricating oil (ATF oil) is supplied to the internal space where the friction plates 252a and 252b of the friction braking device 250 described above exist. The friction plates 252a and 252b are impregnated with the liquid crystal grease B, and the other experimental conditions are the same as those of Comparative Example 1.

ここで、液晶グリースBは、液晶グリースAから上述の式(8)で示す液晶化合物以外の各液晶化合物を混合し、−50℃から200℃までの広い温度範囲でスメクチック液晶状態を形成する混合液晶を作成した。具体的には、1,4−ジスチリル系液晶の末端に2本のアルコキシ基を持つ以下の式(5)で示す液晶化合物を10質量部、1,4−ジスチリル系液晶の末端に3本のアルコキシ基を持つ以下の式(6)で示す液晶化合物を20質量部、1,4−ジスチリル系液晶の末端に4本のアルコキシ基を持つ以下の式(7)で示す液晶化合物を10質量部、およびビフェニル系液晶の末端に2本のアルコキシ基を持つ以下の式(9)で示す液晶化合物を15質量部、式(9)とは異なると共にビフェニル系液晶の末端に2本のアルコキシ基を持つ以下の式(10)で示す液晶化合物を30質量部、式(9)および式(10)とは異なると共にビフェニル系液晶の末端に2本のアルコキシ基を持つ以下の式(11)で示す液晶化合物を15質量部、混合した。 Here, the liquid crystal grease B is a mixture of the liquid crystal grease A and each liquid crystal compound other than the liquid crystal compound represented by the above formula (8) to form a smectic liquid crystal state in a wide temperature range from −50 ° C. to 200 ° C. I made a liquid crystal. Specifically, 10 parts by mass of the liquid crystal compound represented by the following formula (5) having two alkoxy groups at the end of the 1,4-dystylyl liquid crystal, and three at the end of the 1,4-dystylyl liquid crystal. 20 parts by mass of the liquid crystal compound represented by the following formula (6) having an alkoxy group, and 10 parts by mass of the liquid crystal compound represented by the following formula (7) having four alkoxy groups at the ends of the 1,4-dystylyl liquid crystal. , And a liquid crystal compound represented by the following formula (9) having two alkoxy groups at the end of the biphenyl liquid crystal, 15 parts by mass, different from the formula (9) and two alkoxy groups at the end of the biphenyl liquid crystal. The liquid crystal compound represented by the following formula (10) is represented by the following formula (11) having 30 parts by mass, which is different from the formulas (9) and (10) and has two alkoxy groups at the end of the biphenyl liquid crystal. The liquid crystal compound was mixed in an amount of 15 parts by mass.

なお、液晶グリースBを摩擦板252a,252bに含浸させる手法は、上述の液晶グリースAと同様である。 The method of impregnating the friction plates 252a and 252b with the liquid crystal grease B is the same as that of the liquid crystal grease A described above.

以上のような液晶グリースBが含浸された摩擦板252a,252bを電気チェーンブロック200に取り付けて、図11に示すのと同一条件で、無負荷状態(0W)、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態(0.5W)、および定格荷重が掛かった状態(1.0W)のそれぞれの巻き下げについて騒音測定を行った。この様子を、図13に示す。また、図13のグラフにおいては、最も右側に全体騒音値の平均値(オールパス値の平均)を示している。なお、図13では、無負荷状態は一点鎖線で示し、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態を二点鎖線で示し、定格荷重が掛かった状態を実線で示している。 The friction plates 252a and 252b impregnated with the liquid crystal grease B as described above are attached to the electric chain block 200, and under the same conditions as shown in FIG. 11, a load of half the rated load is applied in a no-load state (0W). Noise measurement was performed for each of the unwound state (0.5 W) and the state where the rated load was applied (1.0 W). This situation is shown in FIG. Further, in the graph of FIG. 13, the average value of the total noise value (average of all pass values) is shown on the far right side. In FIG. 13, the no-load state is indicated by the alternate long and short dash line, the state in which half of the rated load is applied is indicated by the alternate long and short dash line, and the state in which the rated load is applied is indicated by the solid line.

図13においては、無負荷の状態(図13の一点鎖線)では、全体騒音値は62.14333333dBとなった。また、各周波数における音圧は、20Hzのときに10dB、25Hzのときに10.01666667dB、31.5Hzのときに15.06333333dB、40Hzのときに13.03666667dB、50Hzのときに18.35dB、63Hzのときに21.56dB、80Hzのときに24.74333333dB、100Hzのときに30.11666667dB、125Hzのときに30.54666667dB、160Hzのときに31.84666667dB、200Hzのときに32.25333333dB、250Hzのときに33.97dB、315Hzのときに30.47666667dB、400Hzのときに31.42666667dB、500Hzのときに48.07dB、630Hzのときに50.31333333dB、800Hzのときに47.83333333dB、1kHzのときに52.59dB、1.25kHzのときに55.92666667dB、1.6kHzのときに53.68666667dB、2kHzのときに50.62666667dB、2.5kHzのときに48.02666667dB、3.15kHzのときに52.74666667dB、4kHzのときに52.81666667dB、5kHzのときに44.76dB、6.3kHzのときに46.59333333dB、8kHzのときに36.87333333dB、10kHzのときに34.79666667dB、12.5kHzのときに26.30333333dB、16kHzのときに20.23dB、20kHzのときに13.74333333dBとなった。 In FIG. 13, the total noise value was 62.14333333 dB in the no-load state (dashed line in FIG. 13). The sound pressure at each frequency is 10 dB at 20 Hz, 10.01666667 dB at 25 Hz, 15.06333333 dB at 31.5 Hz, 13.03666667 dB at 40 Hz, 18.35 dB at 50 Hz, and 21.56 at 63 Hz. dB, 24.74333333 dB at 80 Hz, 30.11666667 dB at 100 Hz, 30.54666667 dB at 125 Hz, 31.84666667 dB at 160 Hz, 32.25333333 dB at 200 Hz, 33.97 dB at 250 Hz, 30.47666667 dB at 315 Hz. , 400Hz 31.42666667dB, 500Hz 48.07dB, 630Hz 50.31333333dB, 800Hz 47.83333333dB, 1kHz 52.59dB, 1.25kHz 55.92666667dB, 1.6kHz 53.68666667dB, 50.62666667dB at 2kHz, 48.02666667dB at 2.5kHz, 52.74666667dB at 3.15kHz, 52.81666667dB at 4kHz, 44.76dB at 5kHz, 46.59333333 at 6.3kHz It was 36.87333333 dB at 8 kHz, 34.79666667 dB at 10 kHz, 26.30333333 dB at 12.5 kHz, 20.23 dB at 16 kHz, and 13.74333333 dB at 20 kHz.

また、図13においては、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態(図13の二点鎖線)では、全体騒音値は62.41dBとなった。また、各周波数における音圧は、20Hzのときに10dB、25Hzのときに10.16666667dB、31.5Hzのときに20.71666667dB、40Hzのときに13.27dB、50Hzのときに16.97333333dB、63Hzのときに17.89666667dB、80Hzのときに24.99333333dB、100Hzのときに34.41333333dB、125Hzのときに31.65dB、160Hzのときに31.06dB、200Hzのときに30.83dB、250Hzのときに34.47dB、315Hzのときに30.28dB、400Hzのときに34.10666667dB、500Hzのときに48.17333333dB、630Hzのときに48.64dB、800Hzのときに49.72666667dB、1kHzのときに57.15dB、1.25kHzのときに51.32666667dB、1.6kHzのときに51.65dB、2kHzのときに51.32333333dB、2.5kHzのときに48.55dB、3.15kHzのときに53.36dB、4kHzのときに52.33333333dB、5kHzのときに42.45333333dB、6.3kHzのときに44.08666667dB、8kHzのときに37.91666667dB、10kHzのときに33.23333333dB、12.5kHzのときに25.28666667dB、16kHzのときに18.69333333dB、20kHzのときに13.60333333dBとなった。 Further, in FIG. 13, the total noise value was 62.41 dB when a load half of the rated load was applied (two-dot chain line in FIG. 13). The sound pressure at each frequency is 10 dB at 20 Hz, 10.16666667 dB at 25 Hz, 20.71666667 dB at 31.5 Hz, 13.27 dB at 40 Hz, 16.97333333 dB at 50 Hz, and 17.89666667 at 63 Hz. dB, 24.99333333 dB at 80 Hz, 34.41333333 dB at 100 Hz, 31.65 dB at 125 Hz, 31.06 dB at 160 Hz, 30.83 dB at 200 Hz, 34.47 dB at 250 Hz, 30.28 dB at 315 Hz. 34.10666667dB at 400Hz, 48.17333333dB at 500Hz, 48.64dB at 630Hz, 49.72666667dB at 800Hz, 57.15dB at 1kHz, 51.32666667dB at 1.25kHz, 1.6kHz 51.65 dB, 51.32333333 dB at 2 kHz, 48.55 dB at 2.5 kHz, 53.36 dB at 3.15 kHz, 52.33333333 dB at 4 kHz, 42.45333333 dB at 5 kHz, 44.08666667 at 6.3 kHz It was 37.91666667 dB at 8 kHz, 33.23333333 dB at 10 kHz, 25.28666667 dB at 12.5 kHz, 18.69333333 dB at 16 kHz, and 13.60333333 dB at 20 kHz.

また、図13においては、定格荷重が掛かった状態(図13の実線)では、全体騒音値は64.46dBとなった。また、各周波数における音圧は、20Hzのときに10dB、25Hzのときに10.00333333dB、31.5Hzのときに15.59333333dB、40Hzのときに12.52333333dB、50Hzのときに17.83333333dB、63Hzのときに18.31333333dB、80Hzのときに25.14dB、100Hzのときに34.40333333dB、125Hzのときに32.27dB、160Hzのときに30.88dB、200Hzのときに32.15666667dB、250Hzのときに34.97666667dB、315Hzのときに31.80666667dB、400Hzのときに33.93333333dB、500Hzのときに43.25333333dB、630Hzのときに50.87333333dB、800Hzのときに53.55666667dB、1kHzのときに56.06666667dB、1.25kHzのときに53.02333333dB、1.6kHzのときに53.26dB、2kHzのときに58.50666667dB、2.5kHzのときに53.19dB、3.15kHzのときに54.83666667dB、4kHzのときに54.53666667dB、5kHzのときに45.14666667dB、6.3kHzのときに42.87dB、8kHzのときに41.51dB、10kHzのときに37.41666667dB、12.5kHzのときに28.25dB、16kHzのときに22.61666667dB、20kHzのときに15.35dBとなった。 Further, in FIG. 13, the total noise value was 64.46 dB under the rated load (solid line in FIG. 13). The sound pressure at each frequency is 10 dB at 20 Hz, 10.00333333 dB at 25 Hz, 15.59333333 dB at 31.5 Hz, 12.52333333 dB at 40 Hz, 17.83333333 dB at 50 Hz, and 18.31333333 at 63 Hz. dB, 25.14 dB at 80 Hz, 34.40333333 dB at 100 Hz, 32.27 dB at 125 Hz, 30.88 dB at 160 Hz, 32.15666667 dB at 200 Hz, 34.97666667 dB at 250 Hz, 31.80666667 dB at 315 Hz. , 400Hz 33.93333333dB, 500Hz 43.25333333dB, 630Hz 50.87333333dB, 800Hz 53.55666667dB, 1kHz 56.06666667dB, 1.25kHz 53.02333333dB, 1.6kHz 53.26 dB, 58.50666667 dB at 2 kHz, 53.19 dB at 2.5 kHz, 54.83666667 dB at 3.15 kHz, 54.53666667 dB at 4 kHz, 45.14666667 dB at 5 kHz, 42.87 at 6.3 kHz. It was 41.51 dB at 8 kHz, 37.41666667 dB at 10 kHz, 28.25 dB at 12.5 kHz, 22.61666667 dB at 16 kHz, and 15.35 dB at 20 kHz.

なお、実際にブレーキ鳴きが生じたか否かについて、直接耳で聞き取った結果は、次の通りである。すなわち、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態ではブレーキ鳴きは生じず、さらに定格荷重が掛かった状態でもブレーキ鳴きは生じなかった。また、無負荷の状態でもブレーキ鳴きは生じなかった。図13の測定データにおいても、無負荷の状態、定格荷重の半分の荷重が掛かった状態、および定格荷重が掛かった状態のいずれでも、全体騒音値は65dB未満となっている。また、いずれの荷重が負荷された場合でも、特に振動数の高い高周波400Hzを超える領域でのdBの低下も見られた。このことからも、直接耳で聞き取った結果と、図13の測定データは対応していると言える。 The results of direct hearing as to whether or not the brake squeal actually occurred are as follows. That is, the brake squeal did not occur when a load half of the rated load was applied, and the brake squeal did not occur even when the rated load was applied. In addition, no brake squeal occurred even in the no-load state. Also in the measurement data of FIG. 13, the total noise value is less than 65 dB in any of the state of no load, the state where a load of half of the rated load is applied, and the state where the rated load is applied. In addition, regardless of which load was applied, a decrease in dB was also observed in a region exceeding 400 Hz, which is a particularly high frequency. From this, it can be said that the result of direct hearing and the measurement data of FIG. 13 correspond to each other.

以上の結果から、液晶グリースA,Bを摩擦板252a,252bに含浸させた場合には、一般潤滑油を用いた場合と比較して、定格荷重の掛かる範囲内でブレーキ鳴きを防止する効果が得られた。 From the above results, when the friction plates 252a and 252b are impregnated with the liquid crystal greases A and B, the effect of preventing the brake squeal within the range where the rated load is applied is effective as compared with the case where the general lubricating oil is used. Obtained.

<変形例>
以上、本発明の各実施の形態について説明したが、本発明はこれ以外にも種々変形可能となっている。以下、それについて述べる。
<Modification example>
Although each embodiment of the present invention has been described above, the present invention can be variously modified in addition to the above. This will be described below.

上述の実施の形態では、第1構成例においては半湿式の摩擦ブレーキ装置70について説明し、第2構成例においては湿式の摩擦クラッチ装置130について説明し、第3構成例においては、湿式の摩擦ブレーキ装置250および湿式の摩擦クラッチ装置260について説明している。しかしながら、上述した液晶グリース分子1から構成される液晶グリースを、乾式の摩擦ブレーキ装置の摩擦部材の背面(被押圧部材と当接しない面)に塗布したり、乾式の摩擦クラッチ装置の摩擦部材の背面(被押圧部材と当接しない面)に塗布する構成を採用しても良い。このように構成する場合、液晶グリースは、制振材として機能させることができ、現状用いられている制振材を不要とすることが可能となる。 In the above-described embodiment, the semi-wet friction braking device 70 will be described in the first configuration example, the wet friction clutch device 130 will be described in the second configuration example, and the wet friction device 130 will be described in the third configuration example. The brake device 250 and the wet friction clutch device 260 are described. However, the liquid crystal grease composed of the liquid crystal grease molecule 1 described above may be applied to the back surface (the surface that does not come into contact with the pressed member) of the friction member of the dry friction braking device, or the friction member of the dry friction clutch device. A configuration may be adopted in which the grease is applied to the back surface (the surface that does not come into contact with the pressed member). With such a configuration, the liquid crystal grease can function as a damping material, and the damping material currently used can be eliminated.

また、上述の実施の形態では、巻上機に用いられる摩擦ブレーキ装置について説明しているが、用途は巻上装置に限らず摩擦ブレーキ装置であれば良く、形式もディスクブレーキ装置やドラム式ブレーキ装置など、被押圧部材との間でブレーキのための摩擦力を生じさせる摩擦部材を有するブレーキ装置で有ればよい。同様に、摩擦クラッチ装置についても、巻上装置に限らず、変速装置等に用いられる摩擦クラッチ装置でもよく、その用途は限定されず、摩擦部材と摺動部材を有する摩擦クラッチ装置であれば同様の効果が得られる。 Further, in the above-described embodiment, the friction brake device used in the hoisting machine is described, but the application is not limited to the hoisting device and may be any friction brake device, and the type is also a disc brake device or a drum type brake. The brake device may have a friction member such as a device that generates a frictional force for braking with the pressed member. Similarly, the friction clutch device is not limited to the hoisting device, but may be a friction clutch device used for a transmission or the like, and its application is not limited as long as it is a friction clutch device having a friction member and a sliding member. The effect of is obtained.

また、液晶グリースを摩擦部材に内在させる方法として、上述の実施の形態では、成型後の摩擦部材に含浸させる方法について説明している。しかしながら、摩擦部材を成型するときに液晶グリースを混合するようにしても良い。混合する方法として、摩擦部材に用いられている繊維質材料に液晶グリースを含ませてレジンモールなどの結合剤で成型するようにしても良く、結合剤に液晶グリースを混合して成型するようにしても良い。あるいは、その他の材料と一緒に液晶グリースを混ぜ合わせて成型するなどして、摩擦部材に液晶グリースを含浸させるようにしても良い。 Further, as a method of impregnating the friction member with the liquid crystal grease, in the above-described embodiment, a method of impregnating the friction member after molding is described. However, liquid crystal grease may be mixed when molding the friction member. As a method of mixing, the fibrous material used for the friction member may be impregnated with liquid crystal grease and molded with a binder such as resin molding, or the liquid crystal grease may be mixed with the binder and molded. You may. Alternatively, the friction member may be impregnated with the liquid crystal grease by mixing and molding the liquid crystal grease together with other materials.

1…液晶グリース分子、2…層、3…連続体、10…レバーホイスト、11…フレーム、12…フレーム、13…ケーシング、20…ロードシーブ、20a…挿通孔、21…ロードギヤ、25…駆動軸、26…雄ネジ部、27…ピニオンギヤ、30…減速ギヤ、31…大径ギヤ部、32…小径ギヤ部、35…メネジ部材(被押圧部材に対応)、36…雌ネジ部、37…切替歯車、40…切替爪、41…爪状部、45…切替操作ハンドル、50…操作レバー、55…カム部材、60…遊転ニギリ、70…摩擦ブレーキ装置、71…ブレーキ受け(被押圧部材に対応)、71a…フランジ部、71b…中空ボス部、72a,72b…ブレーキ板(摩擦部材に対応)、73…爪車(被押圧部材に対応)、73a…係止歯、74…爪部材、75…爪軸、76…ブッシュ、77…ねじりばね、77a…コイル部、100…電気チェーンブロック、110…電気チェーンブロック本体、111…ボディ、112…減速ギヤ収納部、113…電装品収納部、115…モータ収納部、116…モータ、117…ステータ、118…ロータ、120…ロードシーブ、120a…挿通孔、121…ボス部、122…ロードギヤ、125…モータ出力軸、127…ピニオンギヤ、130…摩擦クラッチ装置、131…回転軸、131a…ギヤ部、132…ブッシュ、133…クラッチ板、133a…外周ギヤ部、134a,134b…クラッチ受け(被押圧部材に対応)、135a,135b…皿バネ、バネ押さえ136、137…皿バネ圧調整ナット、140…電装品、151…第1摩擦材(摩擦部材に対応)、152…第2摩擦材(摩擦部材に対応)、200…電気チェーンブロック、210…電気チェーンブロック本体、211…フレーム、216…モータ、220…ロードシーブ、225…モータ出力軸、227…ピニオンギヤ、231…中間大径ギヤ、232…中間小径ギヤ、240…回転軸、241…従動ギヤ(被押圧部材に対応)、242…カム保持部材、243…軸受、244…スラストベアリング、245…カム溝、250…摩擦ブレーキ装置、251…ブレーキ受け(被押圧部材に対応)、252a,252b…摩擦板、253…爪車(被押圧部材に対応)、254…筒状軸受、260…摩擦クラッチ装置、261…押さえ板(被押圧部材に対応)、262…摩擦板、263…押圧リング、264…押圧用ばね部材、265…カム部材、266…円環状溝、271a,271b…オイルシール、272…スペーサ、280…調整用ナット、C1…チェーン
1 ... Liquid crystal grease molecule, 2 ... Layer, 3 ... Continuum, 10 ... Lever hoist, 11 ... Frame, 12 ... Frame, 13 ... Casing, 20 ... Road sheave, 20a ... Insertion hole, 21 ... Road gear, 25 ... Drive shaft , 26 ... Male screw part, 27 ... Pinion gear, 30 ... Reduction gear, 31 ... Large diameter gear part, 32 ... Small diameter gear part, 35 ... Female screw member (corresponding to pressed member), 36 ... Female thread part, 37 ... Switching Gears, 40 ... switching claws, 41 ... claw-shaped parts, 45 ... switching operation handles, 50 ... operation levers, 55 ... cam members, 60 ... idle squeeze, 70 ... friction braking device, 71 ... brake receivers (for pressed members) Corresponding), 71a ... Flange portion, 71b ... Hollow boss portion, 72a, 72b ... Brake plate (corresponding to friction member), 73 ... Claw wheel (corresponding to pressed member), 73a ... Locking tooth, 74 ... Claw member, 75 ... Claw shaft, 76 ... Bush, 77 ... Twisting spring, 77a ... Coil part, 100 ... Electric chain block, 110 ... Electric chain block body, 111 ... Body, 112 ... Reduction gear storage part, 113 ... Electrical equipment storage part, 115 ... motor housing, 116 ... motor, 117 ... stator, 118 ... rotor, 120 ... road sheave, 120a ... insertion hole, 121 ... boss, 122 ... road gear, 125 ... motor output shaft, 127 ... pinion gear, 130 ... friction Clutch device, 131 ... Rotating shaft, 131a ... Gear part, 132 ... Bush, 133 ... Clutch plate, 133a ... Outer gear part, 134a, 134b ... Clutch receiver (corresponding to pressed member), 135a, 135b ... Countersunk spring, spring Presser 136, 137 ... Countersunk spring pressure adjusting nut, 140 ... Electrical components, 151 ... First friction material (corresponding to friction member), 152 ... Second friction material (corresponding to friction member), 200 ... Electric chain block, 210 ... Electric chain block body, 211 ... frame, 216 ... motor, 220 ... road sheave, 225 ... motor output shaft, 227 ... pinion gear, 231 ... intermediate large diameter gear, 232 ... intermediate small diameter gear, 240 ... rotating shaft, 241 ... driven gear (Corresponding to the pressed member) 242 ... Cam holding member, 243 ... Bearing, 244 ... Thrust bearing, 245 ... Cam groove, 250 ... Friction braking device, 251 ... Brake receiver (corresponding to pressed member), 252a, 252b ... Friction plate, 253 ... Claw wheel (corresponding to pressed member), 254 ... Cylindrical bearing, 260 ... Friction clutch device, 261 ... Pressing plate (corresponding to pressed member), 262 ... Friction plate, 263 ... Pressing ring, 264 ... Pressing spring member, 265 ... Cam member, 266 ... annular groove, 271a, 271b ... oil seal, 272 ... spacer, 280 ... adjustment nut, C1 ... chain

Claims (8)

摩擦ブレーキ装置であって、
摩擦部材と、
前記摩擦部材との間でブレーキのための摩擦力を生じさせる被押圧部材と、
を備え、
前記摩擦部材中に、あるいは前記摩擦部材と前記被押圧部材との間に棒状液晶化合物がスメクチック相を呈する液晶状態で内在あるいは介在させる、
ことを特徴とする摩擦ブレーキ装置。
Friction braking device
Friction member and
A pressed member that generates a frictional force for braking with the friction member,
With
A rod-shaped liquid crystal compound is contained or interposed in the friction member or between the friction member and the pressed member in a liquid crystal state exhibiting a smectic phase.
A friction braking device characterized by that.
請求項記載の摩擦ブレーキ装置であって、
前記棒状液晶化合物は、潤滑性基油及び下記一般式(1)で表される液晶化合物を含む潤滑剤組成物である:
Figure 0006914826
[式中、
基A及び基Bは、同一又は異なって、フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルキル基;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のエーテル;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルケニル基;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルキニル基であり:
基Wは置換されていてもよい2価のテトラリン基、置換されていてもよい2価の多環芳香族基、及び下記一般式(I)で表される基からなる群より選ばれる2価のメソ−ゲン基である:
Figure 0006914826
(式中、環D、環E及び環Fはそれぞれ独立にベンゼン環、シクロヘキサン環、シクロヘキセン環、ピリジン環、ピリミジン環、ジオキサン環、テトラリン環又は多環芳香族環であり、
Yはそれぞれ独立に、水素原子、重水素原子、炭素原子数1〜8のアルキル基、炭素数1〜8のアルコキシ基、炭素数2〜8のアルケニル基、炭素数2〜8のアルケニルオキシ基、炭素数2〜8のアルキニル基、炭素数2〜8のアルキニルオキシ基、炭素数2〜8のアルコキシアルキル基、炭素数2〜8のアルカノイルオキシ基、炭素数2〜8のアルコキシカルボニル基、ハロゲン原子、又はシアノ基であり、
s1〜s3はそれぞれ独立に、1、ないし環D、環E又は環Fの置換基が結合し得る部位の数、までの整数であり、
s1〜s3が2以上の場合、同一の環に結合した複数のYは同一であっても異なっていてもよく、
Z1およびZ2はそれぞれ独立に単結合、−CO−O−、−O−CO−、−CHO−、−OCH−、−CHCH−、−CH=CHCHO−、−CH=CH−、−CFO−、−OCF−、−S−、−SO−、−SO−又は−C≡C−であり、
rは0、1又は2であり、
rが2の場合、二つ存在するZ1は同一であっても異なっていてもよく、二つ存在する
環Dは同一であっても異なっていてもよく、二つの環Dにそれぞれ結合するYは、同一で
あっても異なっていてもよい。)]。
The friction braking device according to claim 1.
The rod-shaped liquid crystal compound is a lubricant composition containing a lubricating base oil and a liquid crystal compound represented by the following general formula (1):
Figure 0006914826
[During the ceremony,
The group A and the group B are the same or different, and may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group, or may have a branch. An alkyl group having 2 or more carbon atoms; a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group. An ether having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a group or may have a branch; an ether having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group and may have a branch. Alkyl group of: an alkynyl group having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group and may have a branch.
The group W is a divalent group selected from the group consisting of a divalent tetralin group which may be substituted, a divalent polycyclic aromatic group which may be substituted, and a group represented by the following general formula (I). Is a mesogen group of:
Figure 0006914826
(In the formula, ring D, ring E and ring F are independently benzene ring, cyclohexane ring, cyclohexene ring, pyridine ring, pyrimidine ring, dioxane ring, tetralin ring or polycyclic aromatic ring, respectively.
Y is independently a hydrogen atom, a heavy hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 8 carbon atoms, an alkenyl group having 2 to 8 carbon atoms, and an alkenyloxy group having 2 to 8 carbon atoms. , An alkynyl group having 2 to 8 carbon atoms, an alkynyloxy group having 2 to 8 carbon atoms, an alkoxyalkyl group having 2 to 8 carbon atoms, an alkanoyloxy group having 2 to 8 carbon atoms, an alkoxycarbonyl group having 2 to 8 carbon atoms, It is a halogen atom or a cyano group,
s1 to s3 are each independently an integer up to 1 or the number of sites to which the substituents of ring D, ring E or ring F can be attached.
When s1 to s3 are 2 or more, a plurality of Ys bonded to the same ring may be the same or different.
Z1 and Z2 are independently single-bonded, -CO-O-, -O-CO-, -CH 2 O-, -OCH 2- , -CH 2 CH 2- , -CH = CHCH 2 O-, -CH = CH-, -CF 2 O-, -OCF 2- , -S-, -SO-, -SO 2- or -C≡C-, and
r is 0, 1 or 2,
When r is 2, the two existing Z1s may be the same or different, and the two existing rings D may be the same or different, and Y bonded to the two rings D respectively. May be the same or different. )].
請求項記載の摩擦ブレーキ装置であって、
前記一般式(1)において、基A及び基Bが、同一又は異なって、フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有する炭素数2以上のアルキル基であるか、又はフッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有する炭素数2以上のエーテルである、
ことを特徴とする摩擦ブレーキ装置。
The friction braking device according to claim 2.
In the general formula (1), the group A and the group B are the same or different alkyl groups having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group, or have a branch. An ether having 2 or more carbon atoms having a branch, which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group.
A friction braking device characterized by that.
請求項1から3のいずれか1項に記載の摩擦ブレーキ装置であって、
前記摩擦部材は、多孔質状のレジンモールド系の摩擦材である、
ことを特徴とする摩擦ブレーキ装置。
The friction braking device according to any one of claims 1 to 3.
The friction member is a porous resin mold type friction material.
A friction braking device characterized by that.
請求項1から4のいずれか1項に記載の摩擦ブレーキ装置であって、
前記摩擦部材は少なくとも一対設けられていて、該摩擦部材はラチェット機構を構成する爪車を挟持している、
ことを特徴とする摩擦ブレーキ装置。
The friction braking device according to any one of claims 1 to 4.
At least a pair of the friction members are provided, and the friction members sandwich the claw wheel constituting the ratchet mechanism.
A friction braking device characterized by that.
トルクを伝達する摩擦クラッチ装置であって、
摩擦部材と、
前記摩擦部材との間でトルクを伝達するための摩擦力を生じさせる被押圧部材と、
を備え、
前記摩擦部材中に、あるいは前記摩擦部材と前記被押圧部材との間に棒状液晶化合物がスメクチック相を呈する液晶状態で内在あるいは介在する、
ことを特徴とする摩擦クラッチ装置。
A friction clutch device that transmits torque
Friction member and
A pressed member that generates a frictional force for transmitting torque to and from the friction member,
With
A rod-shaped liquid crystal compound is present or intervenes in the friction member or between the friction member and the pressed member in a liquid crystal state exhibiting a smectic phase.
A friction clutch device characterized by that.
請求項記載の摩擦クラッチ装置であって、
前記棒状液晶化合物は、潤滑性基油及び下記一般式(1)で表される液晶化合物を含む潤滑剤組成物である:
Figure 0006914826
[式中、
基A及び基Bは、同一又は異なって、フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルキル基;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のエーテル;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルケニル基;フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有していてもよい炭素数2以上のアルキニル基であり:
基Wは置換されていてもよい2価のテトラリン基、置換されていてもよい2価の多環芳香族基、及び下記一般式(I)で表される基からなる群より選ばれる2価のメソ−ゲン基である:
Figure 0006914826
(式中、環D、環E及び環Fはそれぞれ独立にベンゼン環、シクロヘキサン環、シクロヘキセン環、ピリジン環、ピリミジン環、ジオキサン環、テトラリン環又は多環芳香族環であり、
Yはそれぞれ独立に、水素原子、重水素原子、炭素原子数1〜8のアルキル基、炭素数1〜8のアルコキシ基、炭素数2〜8のアルケニル基、炭素数2〜8のアルケニルオキシ基、炭素数2〜8のアルキニル基、炭素数2〜8のアルキニルオキシ基、炭素数2〜8のアルコキシアルキル基、炭素数2〜8のアルカノイルオキシ基、炭素数2〜8のアルコキシカルボニル基、ハロゲン原子、又はシアノ基であり、
s1〜s3はそれぞれ独立に、1、ないし環D、環E又は環Fの置換基が結合し得る部位の数、までの整数であり、
s1〜s3が2以上の場合、同一の環に結合した複数のYは同一であっても異なっていてもよく、
Z1およびZ2はそれぞれ独立に単結合、−CO−O−、−O−CO−、−CHO−、−OCH−、−CHCH−、−CH=CHCHO−、−CH=CH−、−CFO−、−OCF−、−S−、−SO−、−SO−又は−C≡C−であり、
rは0、1又は2であり、
rが2の場合、二つ存在するZ1は同一であっても異なっていてもよく、二つ存在する
環Dは同一であっても異なっていてもよく、二つの環Dにそれぞれ結合するYは、同一で
あっても異なっていてもよい。)]。
The friction clutch device according to claim 6.
The rod-shaped liquid crystal compound is a lubricant composition containing a lubricating base oil and a liquid crystal compound represented by the following general formula (1):
Figure 0006914826
[During the ceremony,
The group A and the group B are the same or different, and may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group, or may have a branch. An alkyl group having 2 or more carbon atoms; a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group. An ether having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a group or may have a branch; an ether having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group and may have a branch. Alkyl group of: an alkynyl group having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group and may have a branch.
The group W is a divalent group selected from the group consisting of a divalent tetralin group which may be substituted, a divalent polycyclic aromatic group which may be substituted, and a group represented by the following general formula (I). Is a mesogen group of:
Figure 0006914826
(In the formula, ring D, ring E and ring F are independently benzene ring, cyclohexane ring, cyclohexene ring, pyridine ring, pyrimidine ring, dioxane ring, tetralin ring or polycyclic aromatic ring, respectively.
Y is independently a hydrogen atom, a heavy hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 8 carbon atoms, an alkenyl group having 2 to 8 carbon atoms, and an alkenyloxy group having 2 to 8 carbon atoms. , An alkynyl group having 2 to 8 carbon atoms, an alkynyloxy group having 2 to 8 carbon atoms, an alkoxyalkyl group having 2 to 8 carbon atoms, an alkanoyloxy group having 2 to 8 carbon atoms, an alkoxycarbonyl group having 2 to 8 carbon atoms, It is a halogen atom or a cyano group,
s1 to s3 are each independently an integer up to 1 or the number of sites to which the substituents of ring D, ring E or ring F can be attached.
When s1 to s3 are 2 or more, a plurality of Ys bonded to the same ring may be the same or different.
Z1 and Z2 are independently single-bonded, -CO-O-, -O-CO-, -CH 2 O-, -OCH 2- , -CH 2 CH 2- , -CH = CHCH 2 O-, -CH = CH-, -CF 2 O-, -OCF 2- , -S-, -SO-, -SO 2- or -C≡C-, and
r is 0, 1 or 2,
When r is 2, the two existing Z1s may be the same or different, and the two existing rings D may be the same or different, and Y bonded to the two rings D respectively. May be the same or different. )].
請求項記載の摩擦クラッチ装置であって、
前記一般式(1)において、基A及び基Bが、同一又は異なって、フッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有する炭素数2以上のアルキル基であるか、又はフッ素原子、ヒドロキシル基又はシアノ基で置換されていてもよく分岐を有する炭素数2以上のエーテルである、
ことを特徴とする摩擦クラッチ装置。
The friction clutch device according to claim 7.
In the general formula (1), the group A and the group B are the same or different alkyl groups having 2 or more carbon atoms which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group, or have a branch. An ether having 2 or more carbon atoms having a branch, which may be substituted with a fluorine atom, a hydroxyl group or a cyano group.
A friction clutch device characterized by that.
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