JP7221846B2 - fishing reel - Google Patents

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本発明は、魚釣用リールに関し、特に、ハンドルの巻取り操作で回転駆動される駆動ギアを構成するドライブギア及びそれに噛合するピニオンギアに特徴を備えた魚釣用リールに関する。 BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fishing reel, and more particularly to a fishing reel characterized by a drive gear that constitutes a drive gear that is rotationally driven by a winding operation of a handle and a pinion gear that meshes with the drive gear.

魚釣用リールの内、例えば、両軸受リールは、ハンドルの回転をリール本体に回転自在に支持したスプールに伝達する巻取駆動機構と、巻取駆動機構の動力伝達経路を、スプールへ釣糸を巻回可能とする動力伝達状態とスプールをフリー回転状態にして釣糸の放出を可能とする動力遮断状態に切り換えるクラッチ機構と、を備えている。 Among fishing reels, for example, a double-bearing reel has a winding drive mechanism for transmitting the rotation of a handle to a spool rotatably supported on a reel body, and a power transmission path of the winding drive mechanism, which is connected to the spool. It has a power transmission state that enables winding, and a clutch mechanism that switches the spool to a free rotation state and a power interruption state that enables the fishing line to be released.

前記巻取駆動機構は、ハンドル軸上に設けられるドライブギアと、ドライブギアに噛合するピニオンギアとを備えており、回転性能及び強度向上のために、一般的に、はす歯歯車が採用されている。前記はす歯歯車の傾斜方向は、巻取り時のドライブギア噛合の際、ピニオンギアがスプール側に付勢される向きに設定されている。 The take-up drive mechanism includes a drive gear provided on the handle shaft and a pinion gear that meshes with the drive gear. Generally, helical gears are used to improve rotational performance and strength. ing. The direction of inclination of the helical gear is set such that the pinion gear is biased toward the spool when the drive gear is meshed during winding.

このようなドライブギアとピニオンギアの噛合関係において、実釣時の幅広い操作に対応すべく、クラッチ機構に重い負荷が作用(釣糸に強い張力が作用)しても、クラッチOFF操作を迅速に行えるように、特許文献1には、スプール軸の係合ピンに係合するピニオンギアの係合溝の壁部を、はす歯歯車の傾斜方向と同方向に設定する(傾斜壁を形成する)ことが開示されている。 In such a meshing relationship between the drive gear and the pinion gear, the clutch OFF operation can be performed quickly even if a heavy load acts on the clutch mechanism (strong tension acts on the fishing line) in order to respond to a wide range of operations during actual fishing. As described in Patent Document 1, the wall portion of the engagement groove of the pinion gear that engages with the engagement pin of the spool shaft is set in the same direction as the inclination direction of the helical gear (to form an inclined wall). is disclosed.

特許第6407578号Patent No. 6407578

上記した公知の両軸受リールは、クラッチが切れ易くなる(クラッチ切り操作性が良い)反面、釣糸に張力が加わっている状態での巻取り操作時にピニオンギアの傾斜壁の影響でクラッチ係合部が離間し易くなり、ドライブギアとの噛合状態が不安定で巻取り操作性(クラッチ巻取り操作性)が劣るという問題がある。 In the above-described known dual-bearing reel, the clutch is easily disengaged (the clutch disengagement operability is good), but on the other hand, the clutch engaging portion is affected by the inclined wall of the pinion gear during the winding operation with tension applied to the fishing line. is likely to separate, the meshing state with the drive gear becomes unstable, and the winding operability (clutch winding operability) deteriorates.

また、キャスティング操作における手返しを効率良く行なうため、仕掛け着水時の繰り出し方向にスプールが回転している状態でハンドルを回転操作して素早く巻取り状態に移行し、仕掛けの不要な沈下を防止しようとした場合、スプール軸に設けられた係合ピンがピニオンギアの係合溝の傾斜壁に当接して外方に逃げ易くなり(弾かれ易い)、クラッチを確実に巻取り状態に支障なく移行(クラッチ入り操作性)できない等の不具合が実釣時に生じ易い。 Also, in order to efficiently perform the casting operation, turn the handle while the spool is rotating in the direction of unwinding when the rig lands on the water, and quickly shift to the winding state to prevent unnecessary sinking of the rig. In this case, the engaging pin provided on the spool shaft comes into contact with the inclined wall of the engaging groove of the pinion gear and easily escapes outward (easy to be repelled), and the clutch can be reliably shifted to the winding state without hindrance. (Clutch engagement operability) Problems such as not being able to do so are likely to occur during actual fishing.

本発明は、上記した問題に着目してなされたものであり、クラッチが切り易いと共に、ドライブギアとピニオンギアの係合状態を安定化してクラッチ入り操作及びクラッチ巻取り操作を安定して行える魚釣用リールを提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and the clutch can be easily disengaged, and the engaging state of the drive gear and the pinion gear can be stabilized to stably perform the clutch engaging operation and the clutch winding operation. The object is to provide a fishing reel.

上記した目的を達成するために、本発明は、リール本体に回転可能に支持されたハンドルの回転操作で回転するドライブギアと、スプールが装着され、前記リール本体に回転可能に支持されて径方向に突設された係合ピンを備えたスプール軸と、前記スプール軸の軸方向に平行で前記係合ピンが回転方向に当接係合する係合壁部を端部に形成したピニオンギアと、前記ピニオンギアの係合壁部を、前記スプール軸の係合ピンに係脱して前記スプールを動力伝達状態(ON)と動力遮断状態(OFF)に切換えるクラッチ機構と、を備えており、前記ドライブギアとピニオンギアのねじれ角βを5°≦β≦25°に、圧力角αを3°≦α≦16°に夫々設定した噛合条件で前記クラッチ機構の動力伝達をON/OFF制御したことを特徴とする。 In order to achieve the above object, the present invention provides a drive gear, which is rotated by a rotating operation of a handle rotatably supported on a reel body, and a spool. and a pinion gear having at its end an engaging wall portion which is parallel to the axial direction of the spool shaft and with which the engaging pin abuts and engages in the rotational direction. a clutch mechanism that engages and disengages the engagement wall portion of the pinion gear with the engagement pin of the spool shaft to switch the spool between a power transmission state (ON) and a power cutoff state (OFF); The power transmission of the clutch mechanism is ON/OFF controlled under meshing conditions in which the torsion angle β of the drive gear and the pinion gear is set to 5°≦β≦25° and the pressure angle α is set to 3°≦α≦16°. characterized by

上記した構成の魚釣用リールでは、ピニオンギアのねじれ角βは、回転フィーリング及びクラッチの切り易さを考慮して、用途に応じて最適な角度に設定される。そして、このようなドライブギアとピニオンギアの噛合関係において、圧力角αを、3°≦α≦16°の範囲内に設定することで、噛合状態での両ギアの歯面に対して垂直方向に作用する作用線方向の力を低減することができ、これにより、ピニオンギアが軸方向に摺動する際の抵抗力が減少してクラッチ機構が切り易くなる。すなわち、クラッチ機構が切り易くなることで、スプールの係合ピンが回転方向に当接係合するピニオンギアの端部に形成された係合壁部を、はす歯歯車の傾斜方向と同方向に設定する必要がなくなり(スプール軸の軸方向に平行に形成することができる)、クラッチ係合状態が安定する。また、クラッチ係合状態が安定することで、クラッチ入り操作及びクラッチ巻取り操作を安定して行えるようになる。 In the fishing reel configured as described above, the torsion angle β of the pinion gear is set to an optimum angle depending on the application, taking into consideration the rotational feel and ease of clutch disengagement. In such a meshing relationship between the drive gear and the pinion gear, by setting the pressure angle α within the range of 3°≦α≦16°, the vertical direction to the tooth surfaces of both gears in the meshing state This reduces the force acting on the pinion gear in the direction of the line of action, thereby reducing the resistance force when the pinion gear slides in the axial direction, thereby facilitating disengagement of the clutch mechanism. That is, since the clutch mechanism can be easily disengaged, the engagement wall portion formed at the end of the pinion gear with which the engagement pin of the spool abuts and engages in the rotational direction is rotated in the same direction as the inclination direction of the helical gear. (it can be formed parallel to the axial direction of the spool shaft), and the clutch engagement state is stabilized. In addition, by stabilizing the clutch engagement state, the clutch engaging operation and the clutch winding operation can be stably performed.

本発明によれば、クラッチが切り易いと共に、ドライブギアとピニオンギアの係合状態を安定化してクラッチ入り操作及びクラッチ巻取り操作を安定して行える魚釣用リールが得られる。 According to the present invention, it is possible to obtain a fishing reel in which the clutch can be easily disengaged, and the engaging state of the drive gear and the pinion gear can be stabilized to stably perform the clutch engaging operation and the clutch winding operation.

本発明に係る魚釣用リール(両軸受リール)の一実施形態を示す平面図。1 is a plan view showing an embodiment of a fishing reel (dual-bearing reel) according to the present invention; FIG. 図1に示す魚釣用リールの巻取駆動機構の主要部を示す図(クラッチON状態)。FIG. 2 is a view showing the principal part of the winding drive mechanism of the fishing reel shown in FIG. 1 (clutch ON state); 図1に示す魚釣用リールの巻取駆動機構の主要部を示す図(クラッチOFF状態)。FIG. 2 is a view showing the principal part of the winding drive mechanism of the fishing reel shown in FIG. 1 (clutch OFF state); 巻取駆動機構に組み込まれるドライブギアの拡大図。FIG. 4 is an enlarged view of a drive gear incorporated in the take-up drive mechanism; (a)は、係合ピンとピニオンギアの係合壁部を示す斜視図、(b)は、係合ピンが係合壁部に係合した状態を示す断面図。(a) is a perspective view showing an engaging pin and an engaging wall portion of a pinion gear, and (b) is a cross-sectional view showing a state in which the engaging pin is engaged with the engaging wall portion. ピニオンギアの変形例を示す拡大図。The enlarged view which shows the modification of a pinion gear. ギア同士が噛合して動力を伝達する状態を示した概略図。Schematic diagram showing a state in which gears are meshed to transmit power.

最初に、図1~図3を参照して、本発明の一実施形態に係る魚釣用リールについて、両軸受リールを例示して説明する。
なお、本発明は、両軸受リールとした場合、船釣り用、ルアーフィッシング用等、各種の釣法に適合するタイプのものが含まれるが、図に示す両軸受リールは、ルアーフィッシング釣りに用いられるタイプのものが例示されている。
First, referring to FIGS. 1 to 3, a fishing reel according to one embodiment of the present invention will be described by exemplifying a dual-bearing reel.
When the present invention is used as a dual-bearing reel, it includes a type suitable for various fishing methods such as boat fishing and lure fishing. The type that can be used is exemplified.

図1~図3に示されるように、両軸受リールのリール本体1は、左右フレーム2a,2bと、これら左右フレーム2a,2bに所定の空間を隔ててそれぞれシール材を介して装着される左右側板3a,3bとを備える。左右フレーム2a,2bは複数の支柱を介して一体化されており、下方の支柱に設けられる図示しないリール脚によってリール本体1が釣竿の図示しないリールシートに装着される。 As shown in FIGS. 1 to 3, a reel body 1 of a dual-bearing reel includes left and right frames 2a and 2b, and left and right frames 2a and 2b mounted on the left and right frames 2a and 2b with a predetermined space therebetween via seal materials. Side plates 3a and 3b are provided. The left and right frames 2a and 2b are integrated via a plurality of supports, and the reel body 1 is attached to the reel seat (not shown) of the fishing rod by reel legs (not shown) provided on the lower supports.

左右フレーム2a,2b(左右側板3a,3b)間には、スプール軸5が軸受4A,4Bを介して回転可能に支持されており、このスプール軸5には、スプール6が取り付けられる。スプール6は、釣糸が巻回される釣糸巻回胴部(糸巻胴部)6a、及び、左右両側にフランジ部6b,6bが形成されており、釣糸は、左右両側のフランジ部6b,6bで規制されて釣糸巻回胴部6aに巻回される。 A spool shaft 5 is rotatably supported between the left and right frames 2a and 2b (left and right side plates 3a and 3b) via bearings 4A and 4B. The spool 6 has a fishing line winding body (line winding body) 6a around which the fishing line is wound, and flanges 6b, 6b on both left and right sides. It is regulated and wound around the fishing line winding trunk 6a.

本実施形態のスプール6は、軽量化が図れるように、釣糸巻回胴部6aの内側中央部に、円板状に形成された連結部6cを介して前記スプール軸5を回り止め嵌合して挿通させる支持部6dを備えており、釣糸巻回胴部6aとスプール軸5との間に中空部(間隙)Sが形成される構造となっている。 In order to reduce the weight of the spool 6 of the present embodiment, the spool shaft 5 is fitted to the inner central portion of the fishing line winding body portion 6a through a disk-shaped connecting portion 6c so as to prevent rotation. A hollow portion (gap) S is formed between the fishing line winding body portion 6a and the spool shaft 5. As shown in FIG.

上記した構成のスプール6は、右側板3bから突出したハンドル軸7の端部に取り付けられたハンドル10を回転操作することによって回転されるようになっている。前記ハンドル10の巻取り操作は、以下に説明する巻取駆動機構を介してスプール6に伝達される。 The spool 6 configured as described above is rotated by rotating a handle 10 attached to the end of the handle shaft 7 projecting from the right side plate 3b. The winding operation of the handle 10 is transmitted to the spool 6 via a winding drive mechanism described below.

ハンドル軸7は、右フレーム2bと右側板3bとの間に、図示しない軸受を介して回転自在に支持されるとともに、右側板3bとの間に介在される図示しない一方向クラッチによって釣糸巻取方向にのみ回転可能に構成されている。 The handle shaft 7 is rotatably supported between the right frame 2b and the right side plate 3b via a bearing (not shown), and is reeled in by a one-way clutch (not shown) interposed between the right side plate 3b and the right side plate 3b. It is configured to be rotatable only in one direction.

右フレーム2bと右側板3bとの間には、ハンドル軸7に回転自在に支持されてハンドル10の回転運動をスプール軸5側に伝達するためのドライブギア11が設けられるとともに、ハンドル10の回転操作により回転するこのドライブギア11に係合して、スプール6に所定のドラグ力を付与する公知のドラグ機構12が収容されている。ドラグ機構12は、魚釣時にスプール6から釣糸が繰り出された際に、スプール6に所定のドラグ力を付与するようになっており、ドライブギア11に当接する複数の摩擦板12aを備える。このようなドラグ機構12は、ハンドル軸7の端部に配設された操作部材13を回動操作することで、ドライブギア11に対する圧接力が調節されるようになっており、スプール6に対するドラグ力を調節できるように構成される。 A drive gear 11 is provided between the right frame 2b and the right side plate 3b and is rotatably supported by the handle shaft 7 to transmit the rotational motion of the handle 10 to the spool shaft 5 side. A known drag mechanism 12 that applies a predetermined drag force to the spool 6 by engaging with the drive gear 11 that is rotated by operation is accommodated. The drag mechanism 12 applies a predetermined drag force to the spool 6 when the fishing line is let out from the spool 6 during fishing, and includes a plurality of friction plates 12a that abut against the drive gear 11. - 特許庁Such a drag mechanism 12 is adapted to adjust the pressing force against the drive gear 11 by rotating the operating member 13 arranged at the end of the handle shaft 7 , so that the drag against the spool 6 is adjusted. Configured to be adjustable in force.

ドライブギア11の歯11Aには、クラッチ機構20の一部を構成し、動力伝達部材としてのピニオンギア21(ピニオンギア21の歯21A)が噛合している。このピニオンギア21は、ドライブギア11の回転をスプール6(スプール軸5)に伝達する部材であり、軸方向に貫通する中心孔21aが形成され、この中心孔21aにスプール軸5(又はスプール軸5の端面に当接する支持軸であってもよい)が貫通されている。 The teeth 11A of the drive gear 11 are meshed with a pinion gear 21 (teeth 21A of the pinion gear 21) that constitutes a part of the clutch mechanism 20 and serves as a power transmission member. The pinion gear 21 is a member that transmits the rotation of the drive gear 11 to the spool 6 (spool shaft 5). 5) is penetrated.

本実施形態において、スプール軸5の右端側は、大径部5Aと、この大径部5Aに連続する小径部5Bと、小径部5Bから延びる軸部5C(又は小径部5Bの端面に当接する別体の支持軸であってもよい)とから成り、軸部5Cが前述したようにピニオンギア21の中心孔21aに挿通される。また、スプール軸5は、その(軸部5Cの)右端面5aがリール本体1(右側板3b)の支持部3baに螺合される調節部材60(ダイヤル操作体)の内方に設けられる軸方向規制部62に当て付くことにより軸方向における移動が規制される。この調節部材60は、スプールのフリー回転に対して制動力を付与するスプール制動機構70の操作部材を構成しており、調節部材60を回転操作することで、スプール軸5には、所定の押圧力が制動力として付与されるようになっている。 In this embodiment, the right end side of the spool shaft 5 is in contact with the large diameter portion 5A, the small diameter portion 5B continuous with the large diameter portion 5A, and the shaft portion 5C extending from the small diameter portion 5B (or the end surface of the small diameter portion 5B). The shaft portion 5C is inserted through the center hole 21a of the pinion gear 21 as described above. The spool shaft 5 is provided inside an adjusting member 60 (dial operating body) whose right end face 5a (of the shaft portion 5C) is screwed to the support portion 3ba of the reel body 1 (right side plate 3b). Movement in the axial direction is restricted by contacting the direction restricting portion 62 . The adjusting member 60 constitutes an operating member of a spool braking mechanism 70 that applies a braking force to the free rotation of the spool. Pressure is applied as a braking force.

前記ピニオンギア21の一部には、周方向に沿って円周溝21bが形成されており、この円周溝21bにクラッチ機構20を構成するクラッチ部材23が係合している。クラッチ部材23には、公知のように、右フレームに移動可能(スライド移動又は回動移動)に支持されたカム部材24aに形成されたカム24bが係合可能となっており、左右フレーム2a,2b間でスプール後方に配置したクラッチ操作部材24の下方移動操作(クラッチON状態からクラッチOFF状態への切換操作)により、クラッチ部材23は、移動するカム部材24aのカム24bによって、付勢部材90の付勢力に抗して図中右側に向けて駆動される。すなわち、ピニオンギア21は、クラッチ操作部材24の押し下げ操作(クラッチOFF操作)によって、カム部材24aを介してスプール軸5に沿って右側に移動され、後述するように、スプール軸との係合が外れてクラッチOFF状態となる。 A circumferential groove 21b is formed in a part of the pinion gear 21 along the circumferential direction, and a clutch member 23 constituting a clutch mechanism 20 is engaged with the circumferential groove 21b. A cam 24b formed on a cam member 24a movably (slidably or rotationally) supported by the right frame can be engaged with the clutch member 23 as is well known. When the clutch operating member 24 arranged behind the spool between 2b is moved downward (switching operation from the clutch ON state to the clutch OFF state), the clutch member 23 is moved by the cam 24b of the moving cam member 24a to the biasing member 90. is driven toward the right side in the drawing against the biasing force of . That is, the pinion gear 21 is moved to the right along the spool shaft 5 via the cam member 24a by the depressing operation (clutch OFF operation) of the clutch operating member 24, and as will be described later, the engagement with the spool shaft is disengaged. It will come off and will be in a clutch OFF state.

なお、上記したカム部材24aは、右フレーム2bとクラッチ部材23との摺動摩擦抵抗を軽減すべく作動効率の良い樹脂製で構成することが好ましい。
上記したように、クラッチ操作部材24は、リール本体1を保持した状態で切り易いように、スプールの後方位置に配設されていることによるてこの原理及び摩擦抵抗の軽減を図る作動効率の良いカム部材24aとの組み合わせ、及び、後述するドライブギアとピニオンギアの圧力角との有機的結合関係でクラッチOFF操作がスムーズに行なえるようになる。
The cam member 24a described above is preferably made of resin, which has good operating efficiency, in order to reduce sliding frictional resistance between the right frame 2b and the clutch member 23. As shown in FIG.
As described above, the clutch operating member 24 is disposed at the rear of the spool so that it is easy to cut while holding the reel body 1. This provides good operating efficiency for reducing the principle of leverage and frictional resistance. The combination with the cam member 24a and the organic coupling relationship between the pressure angles of the drive gear and the pinion gear, which will be described later, enable smooth clutch OFF operation.

前記ピニオンギア21は、ドライブギア11に噛合する歯21Aの軸方向両側(ドライブギア11に噛合する歯21Aのスプール6側及び側板3b側の両側部位)がリール本体1(右フレーム2b,右側板3b)に設けられる軸受24A,24BによりカラーC(樹脂材)を介して支持されており、軸受24A,24Bの内輪内周面に対して回転可能、かつ、軸方向に移動可能にリール本体に支持されている。すなわち、ピニオンギア21は、スプール6に接続する側が第1の軸受24Aによって支持されるとともに、スプール6に接続する側と反対の側が第2の軸受24Bによって支持される。なお、カラーCを削除して軸受24A,24Bで直接にピニオンギア21の両側を支持してもよい。 The pinion gear 21 has teeth 21A meshing with the drive gear 11 on both sides in the axial direction (both sides of the teeth 21A meshing with the drive gear 11 on the spool 6 side and the side plate 3b side). 3b) is supported via a collar C (resin material) by the bearings 24A and 24B provided in 3b). Supported. That is, the pinion gear 21 is supported by a first bearing 24A on the side connected to the spool 6 and supported by a second bearing 24B on the side opposite to the side connected to the spool 6 . Incidentally, the collar C may be eliminated and both sides of the pinion gear 21 may be directly supported by the bearings 24A and 24B.

ピニオンギア21のスプール6側の左端部には、スプール軸5の右端部(小径部5B)に設けられる係合ピン5bに係脱可能な凹部25aが設けられている。この場合、係合ピン5bは、スプール軸5の直径方向に突設されており、凹部25aは、係合ピン5bが嵌合するように、ピニオンギアの端面に直径方向に沿って形成されている(図5参照)。図2に示されるように、凹部25aにスプール軸5の係合ピン5bが係合している状態がクラッチON状態であり、図3に示されるように、クラッチ機構20(クラッチ部材23)によりピニオンギア21が図中右側に向けて移動されて凹部25aから係合ピン5bが脱した状態(両者の係合状態が解除された状態)がクラッチOFF状態である。 A left end portion of the pinion gear 21 on the spool 6 side is provided with a concave portion 25a that can be engaged with and disengaged from an engaging pin 5b provided at the right end portion (small diameter portion 5B) of the spool shaft 5 . In this case, the engaging pin 5b projects in the diametrical direction of the spool shaft 5, and the concave portion 25a is formed in the end face of the pinion gear along the diametrical direction so that the engaging pin 5b is fitted therein. (See Figure 5). As shown in FIG. 2, the state in which the engaging pin 5b of the spool shaft 5 is engaged with the concave portion 25a is the clutch ON state, and as shown in FIG. The state in which the pinion gear 21 is moved rightward in the drawing and the engagement pin 5b is disengaged from the concave portion 25a (the state in which the two are disengaged) is the clutch OFF state.

前記ピニオンギア21は、クラッチ操作部材24を復帰操作することによって、或いは、ハンドル10を巻取り操作した際、公知の自動復帰機構によってクラッチOFF状態からクラッチON状態へ自動復帰させることが可能となっている。 The pinion gear 21 can be automatically returned from the clutch OFF state to the clutch ON state by a known automatic return mechanism when the clutch operating member 24 is operated to return or when the handle 10 is retracted. ing.

前記リール本体1の左右フレーム2a,2bの間には、レベルワインド装置50が設けられており、このレベルワインド装置50は、案内筒51と、この案内筒51内に回転可能に支持される図示しないウォームシャフトと、このウォームシャフトに係合するピン(図示せず)を有する係合部材53と、この係合部材53に取り付けられた釣糸案内部54とを備える。また、前記ウォームシャフトの右側板側には、歯車(図示せず)が取り付けられており、この歯車は、ドライブギア11又はハンドル軸7と一体回転する歯車(図示せず)と噛合している。 A level wind device 50 is provided between the left and right frames 2a and 2b of the reel body 1. The level wind device 50 includes a guide tube 51 and a guide tube 51 rotatably supported therein. A worm shaft, an engaging member 53 having a pin (not shown) that engages with the worm shaft, and a fishing line guide portion 54 attached to the engaging member 53 are provided. A gear (not shown) is attached to the right side of the worm shaft, and this gear meshes with a gear (not shown) that rotates integrally with the drive gear 11 or the handle shaft 7. .

以上のように構成される両軸受リールでは、図1及び図2に示されるクラッチON状態でハンドル10が回転操作されると、その回転運動が巻取駆動機構を介して、レベルワインド装置側及びスプール側に伝達される。
すなわち、ハンドル10の回転は、ハンドル軸7からドラグ機構12を介してドライブギア11及び前記歯車に伝達された後、前記歯車を介してレベルワインド装置50の前記ウォームシャフト52に伝達され、ウォームシャフトを回転させる。このとき、レベルワインド装置50の係合部材53が、ウォームシャフトの回転運動にしたがって左右に摺動することで、釣糸は、係合部材53の釣糸案内部54を介してスプール6に均等に巻回される。
In the dual-bearing reel constructed as described above, when the handle 10 is rotated in the clutch-on state shown in FIGS. transmitted to the spool side.
That is, the rotation of the handle 10 is transmitted from the handle shaft 7 to the drive gear 11 and the gear through the drag mechanism 12, and then transmitted to the worm shaft 52 of the level wind device 50 through the gear. to rotate. At this time, the engaging member 53 of the level wind device 50 slides left and right in accordance with the rotational motion of the worm shaft, so that the fishing line is evenly wound around the spool 6 via the fishing line guide portion 54 of the engaging member 53. is turned.

また、ハンドル10の回転操作によりドライブギア11に伝達された回転駆動力は、ピニオンギア21に伝達され、ピニオンギア21の凹部25aに係合している係合ピン5bを介してスプール軸5に伝達される。これによって、スプール6が回転駆動される。 Further, the rotational driving force transmitted to the drive gear 11 by the rotating operation of the handle 10 is transmitted to the pinion gear 21 and is transmitted to the spool shaft 5 via the engagement pin 5b engaged with the concave portion 25a of the pinion gear 21. transmitted. The spool 6 is thereby driven to rotate.

そして、このような図1及び図2に示されるクラッチON状態(釣糸巻取状態)からクラッチ操作部材24が移動操作(クラッチON状態からクラッチOFF状態へ押し下げ操作)されると、クラッチ部材23は、カム部材24aのカム24bを介して付勢部材90の付勢力に抗して図中右側に向けて移動され、クラッチ部材23に係合するピニオンギア21が図中右側に向けて移動され、それにより、図3に示されるようにスプール軸5の係合ピン5bに対するピニオンギア21の凹部25aの係合が解除される。したがって、スプール6は、ドライブギアからの回転動力の伝達が遮断されるフリー回転可能状態(釣糸繰出状態)となる。 When the clutch operation member 24 is moved from the clutch ON state (fishline winding state) shown in FIGS. 1 and 2 (from the clutch ON state to the clutch OFF state), the clutch member 23 is , through the cam 24b of the cam member 24a, the pinion gear 21 engaged with the clutch member 23 is moved rightward in the drawing against the biasing force of the biasing member 90, As a result, the recess 25a of the pinion gear 21 is disengaged from the engagement pin 5b of the spool shaft 5, as shown in FIG. Therefore, the spool 6 is in a freely rotatable state (fishing line reeling-out state) in which the transmission of rotational power from the drive gear is interrupted.

このとき、ドライブギア11の歯11Aとピニオンギア21の歯21Aは、常時、噛合関係にあり、したがって、ピニオンギア21の歯面21F(図5(a)参照)と、ドライブギア11の歯面11F(図4参照)は、噛合した接触状態のまま摺動する。 At this time, the teeth 11A of the drive gear 11 and the teeth 21A of the pinion gear 21 are always in meshing relationship, and therefore the tooth flanks 21F (see FIG. 5A) of the pinion gear 21 and the tooth flanks of the drive gear 11 11F (see FIG. 4) slides in a meshed contact state.

その後、ハンドル10が回転操作される又はクラッチ操作部材24が操作されると、クラッチOFF状態からクラッチON状態にクラッチ機構20が復帰され、ピニオンギア21がスプール軸5側(左側)に移動される。それにより、スプール軸5の係合ピン5bにピニオンギア21の端面が図5(a)の矢印方向に回転しながら当接する。ピニオンギア21の端面は、周方向に沿って、端部25f1側が高く、端部25f2側が低く形成されており、係合ピン5bは、係合壁部25eの端部25f1側に当て付いて凹部25aに嵌入し、係合壁部25eに対して回転方向に当接係合する(図5(b)参照)。 Thereafter, when the handle 10 is rotated or the clutch operating member 24 is operated, the clutch mechanism 20 is returned from the clutch OFF state to the clutch ON state, and the pinion gear 21 is moved toward the spool shaft 5 (left side). . As a result, the end surface of the pinion gear 21 comes into contact with the engagement pin 5b of the spool shaft 5 while rotating in the direction of the arrow in FIG. 5(a). The end face of the pinion gear 21 is formed such that the end 25f1 side is high and the end 25f2 side is low along the circumferential direction, and the engagement pin 5b abuts against the end 25f1 side of the engagement wall portion 25e to form a concave portion. 25a, and abuttingly engages with the engaging wall portion 25e in the rotational direction (see FIG. 5(b)).

図5(a)に示すように、凹部25aは、係合ピン5bが嵌合するように、ピニオンギアの端面に直径方向に沿って形成されると共に、スプール軸5の軸方向に平行となる係合壁部25eを備えている。このように、係合壁部25eをスプール軸5の軸方向に平行となるように形成することで、図5(b)に示すように、係合ピン5bが凹部25aに嵌入すると、係合壁部25eとの間に安定した当接面が確保できて不要な隙間が生じないようにすることができ、これにより、係合ピン5bが凹部25aから不用意に外れたり、ガタ付くことが抑制され、クラッチ入り操作性、及び、ドライブギアとの噛合状態が安定して巻取り操作性(クラッチ巻取り操作性)が向上する。
なお、係合ピン5bが嵌合する凹部25aについては、図6に示すように、十字方向となるように形成しても良い。
As shown in FIG. 5(a), the recess 25a is formed in the end face of the pinion gear along the diametrical direction and parallel to the axial direction of the spool shaft 5 so that the engaging pin 5b is fitted therein. An engagement wall portion 25e is provided. By forming the engaging wall portion 25e so as to be parallel to the axial direction of the spool shaft 5 in this way, as shown in FIG. A stable abutment surface can be secured with the wall portion 25e, and unnecessary gaps can be prevented, thereby preventing the engaging pin 5b from accidentally coming off the recessed portion 25a or rattling. This is suppressed, and the clutch engagement operability and the meshing state with the drive gear are stabilized, thereby improving the winding operability (clutch winding operability).
The concave portion 25a into which the engaging pin 5b is fitted may be formed in a cross direction as shown in FIG.

上記したドライブギア11とピニオンギア21(これらを総称して駆動ギアとも称する)は、常時、噛合した関係にあり、魚釣用リールでは、クラッチのON/OFF操作時に、ピニオンギア21の歯面21Fと、ドライブギア11の歯面11Fは、接触状態のまま摺動するという特殊性がある。また、魚釣用リールのギア同士の噛合による動力伝達では、ハンドルを巻取操作した際、できるだけ噛み合いが滑らかでノイズが発生しないようにするため、噛み合い率が大きくなるように、はす歯が採用されている。すなわち、ドライブギア11は、図4に示すように、周方向に連続形成される歯11A(歯面11F)がねじれるように形成されており、かつ、ピニオンギア21の歯21A(歯面21F)についても、図5(a)に示すように、ねじれるように形成されている。 The drive gear 11 and the pinion gear 21 (also collectively referred to as the drive gear) are always in mesh with each other. 21F and the tooth surface 11F of the drive gear 11 have a special feature that they slide in contact with each other. In addition, in the power transmission by meshing the gears of the fishing reel, when the handle is wound, the mesh is as smooth as possible and noise is not generated. Adopted. That is, as shown in FIG. 4, the drive gear 11 is formed such that the teeth 11A (tooth flanks 11F) continuously formed in the circumferential direction are twisted, and the teeth 21A (tooth flanks 21F) of the pinion gear 21 are twisted. is also formed to be twisted as shown in FIG. 5(a).

ここで、本発明における駆動ギアのねじれ角(β)について説明する。
ねじれ角は、図5(a)のピニオンギア21で説明すると、ギアの軸芯Xに対して歯(歯筋)21eがどの程度ねじれているかを特定する角度であり、ねじれ角が0°であれば、それは平歯車同士の噛合関係となる。上記したように、魚釣用リールでは、噛み合いを滑らかにし、かつ、ノイズが発生しないように、駆動ギアの噛合関係は、ある程度のねじれ角となるように設定されている。
Here, the torsion angle (β) of the driving gear in the present invention will be explained.
The torsion angle is an angle specifying how much the tooth (tooth trace) 21e is twisted with respect to the axis X of the gear when the pinion gear 21 of FIG. If there is, it is a meshing relationship between the spur gears. As described above, in the fishing reel, the meshing relationship of the drive gear is set to a certain degree of torsional angle so as to ensure smooth meshing and to prevent noise.

本発明に係る魚釣用リールに組み込まれる駆動ギアでは、ねじれ角(β)については、5°≦β≦25°に設定されている。
ねじれ角は、前記クラッチ操作部材24を押し下げ操作して付勢部材90の付勢力に抗してピニオンギア21を右側板側に摺動させる際、その摺動を妨げる要因となり、ねじれ角が小さければ、ピニオンギア21は摺動し易くなる。ところが、ねじれ角を小さく設定し過ぎると、回転の滑らかさが低下してノイズが発生し易くなり、更には、摺動し易くなることから、スプール側との係合が外れ易いという問題が生じる。具体的には、動力伝達状態(クラッチON状態)で、ギアの歯面によるスプール側への押さえ付ける力が弱くなり、釣糸に強い負荷が加わると、ピニオンギア21が摺動してスプールとの係合が外れ易くなったり、クラッチOFF状態でも誤復帰する等の問題が生じる。特に、ピニオンギア21の端部に形成される凹部25aの係合壁部25eをねじれ角に対応するように傾斜させると、そのような問題が生じ易くなる。
In the drive gear incorporated in the fishing reel according to the present invention, the torsion angle (β) is set to 5°≦β≦25°.
When the pinion gear 21 is slid toward the right side plate against the biasing force of the biasing member 90 by pushing down the clutch operating member 24, the torsion angle becomes a factor that hinders the sliding. , the pinion gear 21 becomes easier to slide. However, if the torsion angle is set too small, the smoothness of rotation is reduced, noise is likely to occur, and sliding is likely to occur. . Specifically, in the power transmission state (clutch ON state), when the force of the tooth surface of the gear to press the spool side weakens and a strong load is applied to the fishing line, the pinion gear 21 slides and the spool slides. Problems such as easy disengagement and erroneous return even in the clutch OFF state occur. In particular, if the engaging wall portion 25e of the concave portion 25a formed at the end portion of the pinion gear 21 is inclined so as to correspond to the torsion angle, such a problem is likely to occur.

ねじれ角の下限については、上記した問題が顕著に発生しない(使用時において不都合が生じない)程度である5°に設定される。また、ねじれ角は、大きく設定すると、滑らかさが向上してノイズも低下し、ピニオンギアが誤動作することも防止できるが、あまり大きく設定し過ぎると、クラッチをOFFする際にクラッチ操作部材24を押し下げ操作し難くなる。具体的には、20°以上になると押し下げ操作し難い傾向が現れるようになり、25°を超えると、押し下げ操作にかなりの抵抗が作用するようになることから、ねじれ角の上限については、25°に設定することが好ましい。
この場合、釣竿と共に握持、保持される小型のキャスティングリールでは、実釣時において、クラッチONからOFF操作、キャスティング操作、クラッチON操作、ハンドルの巻取操作を頻繁に繰り返すように使用されることから、手返し操作がスムーズに行え、かつ、長時間そのような操作を繰り返しても疲れないようにすることが望ましい。すなわち、このようなタイプの魚釣用リールでは、ねじれ角の上限については、20°、好ましくは18°に設定するのが良い。
The lower limit of the twist angle is set to 5°, which is such that the above-described problem does not occur remarkably (inconvenience during use does not occur). If the torsion angle is set large, smoothness is improved, noise is reduced, and malfunction of the pinion gear can be prevented. It becomes difficult to push down. Specifically, when the twist angle is 20° or more, it tends to be difficult to push down. ° is preferred.
In this case, a small casting reel that is gripped and held together with a fishing rod is used in such a manner that clutch-on and off operations, casting operations, clutch-on operations, and handle winding operations are frequently repeated during actual fishing. Therefore, it is desirable that the hand-returning operation can be performed smoothly and that the player does not get tired even after repeating such an operation for a long period of time. In other words, for this type of fishing reel, the upper limit of the twist angle should be set at 20°, preferably 18°.

実際、市販されている各種の両軸受リールを検証すると、用途に応じて駆動ギアのねじれ角は異なっているが、概ね5°≦β≦20°の範囲内で設定されている。すなわち、ジギングや船釣り用では、釣糸巻取時のノイズはそれほど気にならず、滑らかな回転性能もさほど要求されないことから、ねじれ角は、上記した範囲内において、比較的小さい角度に設定され、ルアー等を使用するキャスティングリールでは、頻繁な手返し操作、及び、微妙な巻取操作を行なうことから、ねじれ角は、上記した範囲内において、比較的大きい角度に設定されている。 In fact, when examining various commercially available dual-bearing reels, the torsion angle of the drive gear varies depending on the application, but is generally set within the range of 5°≦β≦20°. That is, for jigging and boat fishing, the noise at the time of winding the fishing line does not matter so much, and the smooth rotation performance is not so much required, so the twist angle is set to a relatively small angle within the above range. In a casting reel using a lure, etc., the twist angle is set to a relatively large angle within the above-described range because frequent turning operations and delicate winding operations are performed.

上記したように、小型のリール、特に、ルアーキャストに用いられるリールの場合、ねじれ角については、ある程度、大きく設定した方が好ましいと考えられるが、余り大きく設定すると、釣糸に強い張力が作用した際、クラッチ機構を迅速にOFF操作することができなくなる。
本発明では、このような状況下においても、クラッチ切り操作がスムーズに行なえ、更には、クラッチ入り操作及びクラッチ巻取操作の一連の操作も支障なくスムーズに行えるように、駆動ギアの圧力角に着目している。すなわち、従来のように、ピニオンギアの端部に形成される凹部25aの係合壁部25eをねじれ角βに合わせて傾斜させるのではなく、ギア同士の噛合における圧力角に着目している。
As described above, in the case of a small reel, especially a reel used for lure casting, it is considered preferable to set the twist angle to a certain extent, but if it is set too large, a strong tension acts on the fishing line. In this case, the clutch mechanism cannot be quickly turned off.
In the present invention, even under such circumstances, the pressure angle of the drive gear is adjusted so that the clutch disengagement operation can be performed smoothly, and further, the clutch engagement operation and the clutch winding operation can be performed smoothly without any trouble. I am paying attention. That is, instead of inclining the engagement wall portion 25e of the concave portion 25a formed at the end of the pinion gear in accordance with the torsion angle β as in the conventional art, attention is paid to the pressure angle in the meshing of the gears.

ここで、魚釣用リールに組み込まれている駆動ギアの圧力角(α)について、図7の模式図を参照しながら説明する。
ドライブギア11とピニオンギア21の噛合する歯11A,21Aは、インボリュート歯形で形成されている。図において、各ギアの基礎円(インボリュート歯車の基礎となる円)の半径をR11,R21で示すと、各歯のインボリュート歯形は、基礎円に糸を巻き付けたと仮定して、その糸を緊張状態で解いたときの先端が描く曲線で定義される。また、両ギアの各基礎円の共通の接線Lと、両ギアの基準円(半径R11a,R21aで示す円)の接点(ピッチ点P)における共通接線L1との成す角αが圧力角である。
Here, the pressure angle (α) of the drive gear incorporated in the fishing reel will be described with reference to the schematic diagram of FIG.
The teeth 11A and 21A of the drive gear 11 and the pinion gear 21 are formed with an involute tooth profile. In the figure, if the radii of the base circle of each gear (the circle forming the base of the involute gear) are indicated by R11 and R21, the involute tooth profile of each tooth assumes that a thread is wound around the base circle, and the thread is wound in a tensioned state. It is defined by the curve drawn by the tip when solving with . The pressure angle is the angle α between the common tangent line L to the base circles of both gears and the common tangent line L1 at the point of contact (pitch point P) of the reference circles (circles indicated by radii R11a and R21a) of both gears. .

すなわち、圧力角は、インボリュート歯形における歯面と直交する方向で定義され、この方向に作用する力Fnが動力を伝達する力(歯面を押す力;各歯面での垂直抗力)となる。この場合、圧力角αが小さくなるように歯面を形成すると、各ギアの基礎円R11,R21は大きくなり、したがって、同一トルクでの力の伝達を考慮すると、各歯面での垂直抗力Fnは小さくなる(圧力角を小さく設定することで、各歯面における垂直抗力Fnを小さくすることができる)。 That is, the pressure angle is defined in the direction orthogonal to the tooth flanks of the involute tooth profile, and the force Fn acting in this direction becomes the power transmitting force (force pushing the tooth flanks; normal force on each tooth flank). In this case, if the tooth flanks are formed so that the pressure angle α becomes small, the base circles R11 and R21 of each gear become large. becomes small (By setting the pressure angle small, the normal force Fn on each tooth surface can be made small).

上記したように、クラッチ機構の作用によって、ピニオンギア21は、ドライブギアと噛合したまま軸方向に摺動するが、この摺動方向は、図7の紙面と直交する方向であることから、上記した歯面に作用する垂直抗力Fnが小さくなれば、ピニオンギア21は摺動し易くなる。すなわち、圧力角αが小さくなる程、ピニオンギア21は軸方向に摺動する際の摩擦抵抗が軽減され、クラッチは切り易くなる。 As described above, due to the action of the clutch mechanism, the pinion gear 21 slides in the axial direction while being meshed with the drive gear. If the normal force Fn acting on the tooth flanks of the pinion gear 21 becomes smaller, it becomes easier for the pinion gear 21 to slide. That is, as the pressure angle α becomes smaller, the frictional resistance when the pinion gear 21 slides in the axial direction is reduced, making it easier to disengage the clutch.

現在、魚釣用リールに組み込まれるギアのインボリュート歯面を形成する工具(ホブ)については、標準基準ラック歯形(JIS B 1701-1 2012;標準インボリュート歯形)が用いられており、圧力角αが20°になるものが採用されている。この場合、そのような工具を用いても、転位量によっては、17°~19°の範囲の圧力角となるギアを形成することは可能である。圧力角αについては、上記したように、従来の一般的な角度20°よりも小さくする方が、クラッチ機構の操作性等を考慮すると有利と考えられるが、本発明者らは、圧力角をどの程度小さくすると、クラッチの切り易さを含めた操作性が向上するかについて評価試験(官能試験)を行なった。 Currently, a standard reference rack tooth profile (JIS B 1701-1 2012; standard involute tooth profile) is used for a tool (hob) that forms an involute tooth surface of a gear incorporated in a fishing reel, and the pressure angle α is 20° is adopted. In this case, even if such a tool is used, it is possible to form a gear having a pressure angle in the range of 17° to 19° depending on the amount of shift. Regarding the pressure angle α, as described above, it is considered advantageous to make the pressure angle smaller than the conventional general angle of 20° in consideration of the operability of the clutch mechanism. An evaluation test (sensory test) was conducted to determine how small the clutch can be made to improve operability including ease of clutch disengagement.

評価試験は、5人のテスターで行ない、クラッチ切り操作性、クラッチ入り操作性、クラッチ巻取操作性の一連の操作を総合的に評価できるように、ルアーフィッシング用の小型の両軸リールを使用して行った。すなわち、ルアーフィッシングでは、上記した操作が頻繁に繰り返されるとともに、巻取操作では、微妙な相違が把握し易いため、両軸受リールの中でも、小型のキャスティング用のリールを使用して評価をした。評価は、リール本体に組み込まれている駆動ギアのねじれ角と圧力角の設定が異なる複数の同一の大きさの両軸受リールを準備し、各テスターが上記した一連の操作を、各リールで多数回繰り返して総合的な評価を行なった。具体的には、使用したリールについて、非常に良いと感じた場合は3点、良いと感じた場合は1点、従来と変わらない場合は0点とする3段階評価を行ない、5人のテスターの総合点が12点以上の場合は◎、8点以上の場合は〇、4点以上の場合は△、3点以下の場合×で評価した。 The evaluation test was conducted by five testers, and a small double-shaft reel for lure fishing was used so that a series of operations such as clutch disengagement operability, clutch engagement operability, and clutch winding operability could be comprehensively evaluated. I did. That is, in lure fishing, the above operation is frequently repeated, and in the winding operation, it is easy to grasp subtle differences. For the evaluation, a plurality of double-bearing reels of the same size with different torsion and pressure angle settings of the drive gear incorporated in the reel body were prepared, and each tester performed the above series of operations on each reel. Comprehensive evaluation was performed repeatedly. Specifically, the reels used were evaluated on a 3-point scale, with 3 points if felt very good, 1 point if felt good, and 0 points if there was no change from before. When the total score was 12 points or more, it was evaluated as ⊙, when it was 8 points or more, it was evaluated as Δ, and when it was 3 points or less, it was evaluated as ×.

また、使用した両軸受リールは、図1に示すフランジ部6bの外径Dが34mm、ドライブギア11の軸芯(ハンドル軸7の中心軸)と、ピニオンギア21の軸芯(スプール軸5の中心軸)との間の芯間距離Ldが22.6mmで、釣竿と共に握持、保持が可能な小型のものであり、駆動ギア11,21のギア比が6.3のものを使用した。また、ハンドル10の回転半径については、45mmのものを使用し、ピニオンギア21の端部に形成されているスプール軸の係合ピン5bが係脱可能な凹部25aについては、係合ピン5bが係合し回転方向の当接負荷が作用する係合壁部25e,25eがスプール軸(軸心X)と軸方向に平行となるように形成されている(図2、図5参照)。なお、ピニオンギア21の端面は、一方の縁部25f2側が、他方の縁部25f1側より低くなるように傾斜面に形成されており、係合ピン5bが回転するピニオンギア21の係合壁部25eに当接係合し易いように構成されている。 In the dual-bearing reel used, the outer diameter D of the flange portion 6b shown in FIG. The center-to-center distance Ld is 22.6 mm, and the gear ratio of the driving gears 11 and 21 is 6.3. Further, the radius of rotation of the handle 10 is 45 mm. Engagement wall portions 25e, 25e are formed so as to be axially parallel to the spool shaft (axis X) (see FIGS. 2 and 5). The end surface of the pinion gear 21 is formed as an inclined surface so that one edge portion 25f2 side is lower than the other edge portion 25f1 side. 25e so as to be easily abutted and engaged.

そして、上記した形態のリールにおいて、ねじれ角βが5°,10°,15°,20°,25°に形成され、それぞれの圧力角αが14°,16°,18°,20°に形成された駆動ギアを組み込んだものを準備した。この場合、圧力角20°は、従来の両軸受リールに組み込まれる駆動ギアである。
評価試験の結果を下記の表1に示す。
In the reel of the above configuration, the torsion angles β are formed at 5°, 10°, 15°, 20° and 25°, and the pressure angles α are formed at 14°, 16°, 18° and 20°, respectively. I prepared the one incorporating the drive gear that was designed. In this case, the 20° pressure angle is a drive gear built into a conventional double-bearing reel.
The results of the evaluation test are shown in Table 1 below.

Figure 0007221846000001
Figure 0007221846000001

上記した評価試験の結果によれば、圧力角が18°の場合、従来の20°のリールとの間では、全テスターの総合評価では、それ程改善されたという感覚が得られなかったが、圧力角を16°、更に14°と小さく設定すると、テスター全体の総合評価が良くなる傾向が得られたことから、圧力角については、16°以下に設定することが好ましいといえる。すなわち、ねじれ角が5°≦β≦25°の範囲において、その圧力角を16°以下に設定することで、上記した一連の操作性が向上する。 According to the results of the evaluation test described above, when the pressure angle was 18°, the overall evaluation of all testers did not show that much improvement was made between the reel of 20° and the conventional reel. When the angle was set as small as 16° and further 14°, the overall evaluation of the tester as a whole tended to improve, so it can be said that the pressure angle is preferably set to 16° or less. That is, by setting the pressure angle to 16° or less in the range of the twist angle of 5°≦β≦25°, the operability described above is improved.

また、圧力角については、小さくして行くと、インボリュート歯面が次第に切り立つ状態となり、歯元のアンダーカットという問題が生じる。このため、圧力角の下限については、駆動歯車の歯数(ギア比)やモジュールにも関係するが、歯面を切削加工する際に、アンダーカットが生じない角度、具体的には、3°(好ましくは5°)以上に設定すれば良い。すなわち、本発明では、駆動ギアの圧力角については、3°≦α≦16°の範囲で設定すれば良い。 Further, as the pressure angle is reduced, the involute tooth flank gradually becomes steeper, causing a problem of undercut at the root of the tooth. For this reason, the lower limit of the pressure angle is related to the number of teeth (gear ratio) and module of the driving gear, but when cutting the tooth surface, the angle at which undercut does not occur, specifically 3° (preferably 5°) or more. That is, in the present invention, the pressure angle of the drive gear may be set within the range of 3°≦α≦16°.

なお、ギアが回転駆動される際、歯面に作用する垂直抗力(面圧)Fnについては、圧力角αによって変化する。上記したように、垂直抗力Fnは、圧力角を小さくすることで減少するが、それと共に、歯元側はアンダーカットによって強度が低下する。すなわち、垂直抗力を小さくするために圧力角を小さくすると、歯面は次第に切り立つ傾向となり、その歯元が削られてアンダーカットされる傾向が強くなって歯車としての耐強度は低下してしまう。特に、ギア同士が噛合した状態で摺動することでクラッチ機構のON/OFFを連続して行う魚釣用リールにおいて、ギアの強度低下は実釣時に良好なクラッチ性能を安定して維持できない。そこで、駆動歯車にとって許容可能な面圧(最大の面圧)を特定し、それぞれの面圧毎で、ねじれ角(β)、及び、圧力角(α)の関係について、歯車の強度を解析する解析ソフトを用いて、各面圧に耐え得るねじれ角毎の圧力角の許容値についても解析を行なった。
この解析では、駆動歯車の歯面に一定の面圧が作用した際、5°,10°,15°,20°,25°,30°のそれぞれのねじれ角について、その面圧を許容可能にする圧力角の最小値と最大値を求めた。また、噛合する駆動ギアについては、芯間距離を22.6mm、ギア比6.3とし、モジュールは任意とした。
以下、解析結果を下記の表2に示す。
When the gear is rotationally driven, the normal force (surface pressure) Fn acting on the tooth surface changes depending on the pressure angle α. As described above, the normal force Fn decreases as the pressure angle decreases, but along with this, the strength on the root side decreases due to the undercut. In other words, when the pressure angle is reduced to reduce the normal force, the tooth flanks tend to become steeper, and the tooth dedendum tends to be ground and undercut, resulting in a decrease in strength as a gear. In particular, in a fishing reel in which the clutch mechanism is continuously turned on and off by sliding the gears in mesh with each other, a reduction in the strength of the gears makes it impossible to stably maintain good clutch performance during actual fishing. Therefore, the permissible surface pressure (maximum surface pressure) for the drive gear is specified, and the strength of the gear is analyzed for the relationship between the torsion angle (β) and pressure angle (α) for each surface pressure. Analysis software was also used to analyze the permissible pressure angle for each torsion angle that can withstand each surface pressure.
In this analysis, when a constant surface pressure acts on the tooth flank of the drive gear, the surface pressure is allowed for each torsion angle of 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, and 30°. We obtained the minimum and maximum values of the pressure angle. In addition, the driving gears to be meshed had a center-to-center distance of 22.6 mm, a gear ratio of 6.3, and an arbitrary module.
The analysis results are shown in Table 2 below.

Figure 0007221846000002
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上記した表において、面圧が800MPaのケースでは、駆動ギアとして、比較的強度が高い高耐力の材料を使用したケースが該当する。このような材料を考慮した場合、圧力角の最低値は、6°に設定することが可能である。すなわち、6°≦α≦16°の範囲で設定しておけば、耐力が高い材料(材料強度の耐力400~600MPa)を用いれば、圧力角を6°に形成しても十分に歯の強度を維持することが可能である。なお、表では、最大の面圧が450MPaのケースについても解析しているが、これは、駆動ギアとして、材料強度の耐力が低い材料を使用したケースが該当する。このような材料で駆動ギアを形成した場合であっても、圧力角を11°以上に設定しておくことで、歯の強度を維持することが可能である。すなわち、圧力角については、11°≦α≦16°の範囲に設定しておけば、たとえ耐力が低い材料を用いて駆動ギアを形成したとしても、十分に歯の強度を維持することが可能である。 In the table above, the case where the surface pressure is 800 MPa corresponds to the case where a material with relatively high strength and high yield strength is used for the driving gear. Considering such materials, the minimum value of the pressure angle can be set to 6°. That is, if the range of 6° ≤ α ≤ 16° is set, and if a material with high yield strength (yield strength of material strength 400 to 600 MPa) is used, the tooth strength will be sufficient even if the pressure angle is set to 6°. can be maintained. The table also analyzes the case where the maximum surface pressure is 450 MPa, but this corresponds to the case where a material having a low yield strength is used as the drive gear. Even if the drive gear is made of such material, the strength of the teeth can be maintained by setting the pressure angle to 11° or more. That is, if the pressure angle is set in the range of 11°≦α≦16°, it is possible to maintain sufficient tooth strength even if the drive gear is formed using a material with low yield strength. is.

以上のように、ドライブギア11とピニオンギア21の噛合関係において、ねじれ角βを5°≦β≦25°に、圧力角αを3°≦α≦16°(好ましくは6°≦α≦16°、より好ましくは11°≦α≦16°)に夫々設定した噛合条件でクラッチ機構の動力伝達をON/OFF制御することで、実釣時において、クラッチのON/OFF動作が円滑に行えるようになり、釣糸に張力が加わっている状態であっても、クラッチOFF操作を迅速かつ容易に行うことが可能となる。すなわち、クラッチ機構を駆使した最適な魚釣り操作(クラッチ巻取操作性、クラッチ切り操作性、クラッチ入り操作性)を実現することが可能となる。 As described above, in the meshing relationship between the drive gear 11 and the pinion gear 21, the torsion angle β is 5°≦β≦25° and the pressure angle α is 3°≦α≦16° (preferably 6°≦α≦16°). °, more preferably 11° ≤ α ≤ 16°), the power transmission of the clutch mechanism is controlled ON/OFF under the meshing conditions, so that the ON/OFF operation of the clutch can be performed smoothly during actual fishing. Thus, even when tension is applied to the fishing line, the clutch OFF operation can be performed quickly and easily. That is, it is possible to realize optimum fishing operations (clutch winding operability, clutch disengaging operability, and clutch engaging operability) making full use of the clutch mechanism.

また、ピニオンギア21の端部に形成され、スプールの支軸に設けた係合ピン5bを係合させて回転方向に当接係合する係合壁部25eを、スプール軸の軸方向に平行に形成することで、ピニオンギア21とドライブギア11との噛合状態も安定することから、巻取回転性能(クラッチ入り操作性、及び、クラッチ巻取操作性)の向上が図れるようになる。この場合、従来技術のように、スプール軸の係合ピンに係合するピニオンギアの係合溝の係合壁部については、はす歯の傾斜方向にするような精密な加工を施す必要がなく、単に係合壁部を軸方向と平行となるように形成し、かつ、歯面については、所定の圧力角となるように切削加工するだけで、クラッチOFF操作が容易に行なうことが可能であるため、加工工程が複雑化することはなく、精度の高い加工も必要としないので、製造コストが高くなることはない。 Further, an engaging wall portion 25e which is formed at the end of the pinion gear 21 and engages the engaging pin 5b provided on the support shaft of the spool to abut and engage in the rotational direction is arranged parallel to the axial direction of the spool shaft. , the meshing state between the pinion gear 21 and the drive gear 11 is stabilized, so that the winding rotation performance (operability to engage the clutch and clutch winding operability) can be improved. In this case, unlike the prior art, the engagement wall portion of the engagement groove of the pinion gear that engages with the engagement pin of the spool shaft must be precisely machined so that the helical teeth are inclined. Instead, the clutch can be easily turned off simply by forming the engaging wall portion parallel to the axial direction and cutting the tooth surface so as to have a predetermined pressure angle. Therefore, the manufacturing process does not become complicated, and high-precision processing is not required, so the manufacturing cost does not increase.

また、本実施形態のスプール6は、上述したように、釣糸巻回胴部6aとスプール軸5との間に中空部(間隙)Sを形成して軽量化を図っている。このようなスプールは、キャスティング時にスプールがフリー回転した際、慣性力が低減すると共に、クラッチをONした際、係合ピン5bの凹部25aに対する衝撃が緩和されるので、確実なクラッチON操作を行なうことが可能となる。 In addition, as described above, the spool 6 of the present embodiment has a hollow portion (gap) S formed between the fishing line winding body portion 6a and the spool shaft 5 to reduce weight. Such a spool reduces the inertial force when the spool rotates freely during casting, and when the clutch is turned on, the impact on the concave portion 25a of the engagement pin 5b is alleviated, so that the clutch can be reliably turned on. becomes possible.

また、ピニオンギア21は、ドライブギアに噛合する歯21Aの軸方向両側が軸受24A,24Bで回転可能かつ軸方向移動可能にリール本体に支持されているため、ピニオンギア21の軸方向の摺動が安定し、クラッチON時の係合ピン5bの凹部25aに対する嵌合、クラッチOFF時の係合ピン5bの凹部25aからの離脱が安定し、最適なクラッチ性能を発揮することが可能となる。 Further, since the pinion gear 21 is rotatably and axially movably supported on the reel body by bearings 24A and 24B on both axial sides of teeth 21A that mesh with the drive gear, the pinion gear 21 is axially slidable. is stabilized, the engagement of the engagement pin 5b with the recess 25a when the clutch is ON and the disengagement of the engagement pin 5b from the recess 25a when the clutch is OFF, and optimum clutch performance can be exhibited.

上記したような駆動ギア(噛合システム)を組み込んだ魚釣用リールは、様々な形態の両軸受リールや片軸受リールに適用することが可能であるが、ルアーフィッシング等の小型のリールに適用することがより効果的である。具体的には、スプール6の両フランジ部6bの外径Dが20mm~50mmに設定されている小型の魚釣用リール、ドライブギアの軸芯と、ピニオンギアの軸芯との芯間距離が15mm~30mmに設定されている小型の魚釣用リール、或いは、ハンドルの回転半径が30mm~80mmに設定されている小型のリールに適用することが好ましい。すなわち、このような小型のリールに適用することで、頻繁に手返し操作を行ない、微妙な巻取り操作を行なう際に、疲れることなく、繊細な巻取り操作を繰り返して行なうことが可能となる。 A fishing reel incorporating a drive gear (meshing system) as described above can be applied to various types of double-bearing reels and single-bearing reels, but it is applied to small reels such as lure fishing. is more effective. Specifically, a small fishing reel in which the outer diameter D of both flange portions 6b of the spool 6 is set to 20 mm to 50 mm, and the center distance between the axis of the drive gear and the axis of the pinion gear is It is preferable to apply it to a small fishing reel set to 15 mm to 30 mm, or a small reel set to a handle turning radius of 30 mm to 80 mm. That is, by applying to such a small reel, it becomes possible to repeatedly perform delicate winding operations without getting tired when performing delicate winding operations by frequently turning back.

また、スプール6を、ハンドルの1回転で6回転以上回転するように、ドライブギア11とピニオンギア21の歯数比で巻取駆動できる(ギア比が1:6以上)ようにすることで、キャスティング操作における着水時の繰り出し方向にスプールが回転している状態でハンドルを回転操作して素早く巻取り状態に移行して仕掛けの不要な沈下を防止することができ、かつ、仕掛けを素早く回収することが可能となる。このような場合であっても、スプール軸5の係合ピン5bをピニオンギア21の凹部25aに確実に係合させることができるため、クラッチを確実に巻取り状態に支障なく移行して素早くスプールを回転させることが可能となる。 In addition, the spool 6 can be driven for winding with the gear ratio of the drive gear 11 and the pinion gear 21 (the gear ratio is 1:6 or more) so that it rotates 6 times or more with one rotation of the handle. In a casting operation, the handle is rotated in a state where the spool is rotating in the payout direction at the time of landing on the water, and the handle is rotated to quickly shift to the winding state to prevent the tackle from sinking unnecessarily, and the tackle can be quickly recovered. It becomes possible to Even in such a case, the engagement pin 5b of the spool shaft 5 can be reliably engaged with the recessed portion 25a of the pinion gear 21, so that the clutch can be reliably shifted to the winding state without hindrance and the spool can be quickly spooled. can be rotated.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定されることはなく、種々変形することが可能である。例えば、係合壁部は、係合ピンが回転方向に当て付く部分がスプール軸の軸方向に平行になっていれば良く、開口縁にテーパなどが形成された構成であっても良い。また、本発明に係る魚釣用リールは、両軸受リール以外にも、片軸受リールに適用することが可能である。 Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be modified in various ways. For example, the engagement wall portion may be configured so that the portion against which the engagement pin abuts in the rotational direction is parallel to the axial direction of the spool shaft, and the opening edge may be tapered or the like. Moreover, the fishing reel according to the present invention can be applied to a single-bearing reel as well as a double-bearing reel.

1 リール本体
5 スプール軸
5b 係合ピン
6 スプール
10 ハンドル
11 ドライブギア
11A 歯
20 クラッチ機構
21 ピニオンギア
21A 歯
24A,24B 軸受
25a 凹部
25e 係合壁部
1 reel body 5 spool shaft 5b engagement pin 6 spool 10 handle 11 drive gear 11A teeth 20 clutch mechanism 21 pinion gear 21A teeth 24A and 24B bearing 25a recess 25e engagement wall

Claims (3)

リール本体に回転可能に支持されたハンドルの回転操作で回転するドライブギアと、
スプールが装着され、前記リール本体に回転可能に支持されて径方向に突設された係合ピンを備えたスプール軸と、
前記スプール軸の軸方向に平行で前記係合ピンが回転方向に当接係合する係合壁部を端部に形成したピニオンギアと、
前記ピニオンギアの係合壁部を、前記スプール軸の係合ピンに係脱して前記スプールを動力伝達状態(ON)と動力遮断状態(OFF)に切換えるクラッチ機構と、
を備えた魚釣用リールにおいて、
前記ドライブギアとピニオンギアのねじれ角βを5°≦β≦25°に、圧力角αを3°≦α≦16°に夫々設定した噛合条件で前記クラッチ機構の動力伝達をON/OFF制御し
前記ピニオンギアの端面には、直径方向に沿って形成され、前記スプール軸の軸方向に平行となって前記スプール軸に設けられた係合ピンが嵌入する凹部を備えた係合壁部が形成されており、
前記ピニオンギアの端面は、前記クラッチ機構がOFF状態からON状態に復帰する際、前記係合ピンが前記凹部内に嵌入するように、周方向に沿って一端側が高く他端側が低く形成されており、
前記クラッチ機構は、前記ピニオンギアをスプール軸方向に移動させる樹脂製のカム部材を備えたことを特徴とする魚釣用リール。
a drive gear that rotates by rotating a handle that is rotatably supported on the reel body;
a spool shaft on which a spool is mounted and which is rotatably supported by the reel body and provided with an engagement pin protruding in a radial direction;
a pinion gear having, at its end, an engagement wall portion parallel to the axial direction of the spool shaft and with which the engagement pin abuts and engages in the rotational direction;
a clutch mechanism that engages and disengages the engagement wall portion of the pinion gear with the engagement pin of the spool shaft to switch the spool between a power transmission state (ON) and a power cutoff state (OFF);
A fishing reel comprising:
The power transmission of the clutch mechanism is ON/OFF controlled under the meshing conditions in which the torsion angle β of the drive gear and the pinion gear is set to 5°≦β≦25° and the pressure angle α is set to 3°≦α≦16°. ,
The end surface of the pinion gear is formed with an engagement wall portion that is formed along the diameter direction and has a concave portion that is parallel to the axial direction of the spool shaft and into which an engagement pin provided on the spool shaft is fitted. has been
The end face of the pinion gear is formed such that one end side is high along the circumferential direction and the other end side is low so that the engagement pin is fitted into the recess when the clutch mechanism returns from the OFF state to the ON state. cage,
A fishing reel, wherein the clutch mechanism includes a resin cam member for moving the pinion gear in the axial direction of the spool .
前記スプールは、釣糸が巻回される筒状の糸巻胴部と、前記糸巻胴部の両側に径方向に突設されるフランジ部と、前記糸巻胴部の内側中央部に円板状に形成され前記スプール軸が貫通する支持部とを備え、The spool includes a cylindrical bobbin trunk on which the fishing line is wound, flange portions protruding radially from both sides of the bobbin trunk, and a disk-shaped portion at the inner central portion of the bobbin trunk. and a support portion through which the spool shaft passes,
前記糸巻胴部とスプール軸との間に中空部が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の魚釣用リール。2. A fishing reel according to claim 1, wherein a hollow portion is formed between said bobbin trunk portion and said spool shaft.
前記ピニオンギアは、前記ドライブギアに噛合する歯の軸方向両側が軸受で回転可能かつ軸方向移動可能に前記リール本体に支持されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の魚釣用リール。The fishing according to claim 1 or 2, wherein the pinion gear is supported by the reel body so as to be rotatable and axially movable on both axial sides of teeth that mesh with the drive gear through bearings. reel for.
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