JP7360253B2 - fluid pressure cylinder - Google Patents

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本発明は、流体圧シリンダに関するものである。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a fluid pressure cylinder.

特許文献1には、ピストンロッドに軸方向に沿って形成されて流体圧源とシリンダチューブ内を連通するロッド内通路と、ロッド内通路のシリンダチューブ内に開口する開口端から挿入されるプラグと、ピストンロッドに径方向に沿って形成されてロッド内通路を横切る横孔と、横孔に挿入されるピンと、を備える油圧シリンダが開示されている。ピストンロッドにはロッド内通路の内周に内周ネジ部が形成され、プラグには内周ネジ部に螺合する外周ネジ部と、ピンに係合してプラグの回り止めをする係合部と、が形成される。 Patent Document 1 discloses an in-rod passage formed along the axial direction of a piston rod and communicating between a fluid pressure source and the inside of a cylinder tube, and a plug inserted from an open end of the in-rod passage that opens into the cylinder tube. discloses a hydraulic cylinder that includes a lateral hole formed in a piston rod in a radial direction and that crosses an internal passageway in the rod, and a pin inserted into the lateral hole. The piston rod has an inner threaded part formed on the inner periphery of the rod internal passage, and the plug has an outer threaded part that screws into the inner threaded part, and an engaging part that engages with the pin to prevent the plug from rotating. is formed.

また、この油圧シリンダでは、ピストンに形成されるネジ穴に螺合するネジと、ネジによってピストンロッドの外周に押し付けられるボールと、によってピストンロッドとピストンの回り止めがされる。 Further, in this hydraulic cylinder, the piston rod and the piston are prevented from rotating by a screw that is screwed into a screw hole formed in the piston and a ball that is pressed against the outer periphery of the piston rod by the screw.

特開2015-25506号公報Unexamined Japanese Patent Publication No. 2015-25506

特許文献1の流体圧シリンダでは、プラグに係合部を設け、ピストンロッドに形成される横孔を通じてピンをプラグの係合部に係合することで、プラグの回り止めを行う。このため、ピストンロッドやプラグには、回り止めのために加工を施す必要がある。 In the fluid pressure cylinder of Patent Document 1, the plug is provided with an engaging portion, and a pin is engaged with the engaging portion of the plug through a horizontal hole formed in the piston rod, thereby preventing the plug from rotating. Therefore, it is necessary to process the piston rod and plug to prevent them from rotating.

また、この流体圧シリンダでは、ピストンとピストンロッドの回り止めをする機構と、プラグとピストンロッドのロッド内通路との回り止めする機構と、を設ける必要がある、このため、特許文献1の流体圧シリンダでは、ピストン周辺の構造が複雑化する。 In addition, in this fluid pressure cylinder, it is necessary to provide a mechanism for preventing rotation between the piston and the piston rod, and a mechanism for preventing rotation between the plug and the passageway in the rod of the piston rod. In a pressure cylinder, the structure around the piston becomes complicated.

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、流体圧シリンダにおけるピストン周辺の構造を簡素化することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to simplify the structure around the piston in a fluid pressure cylinder.

本発明は、流体圧シリンダであって、シリンダチューブと、シリンダチューブに挿入されるピストンロッドと、ねじ締結によってピストンロッドの端部に取り付けられシリンダチューブ内をロッド側室とボトム側室とに区画するピストンと、ピストンに挿入されピストンロッドの端部を径方向の外側から内側に向けて押圧してねじ締結の緩み止めをする緩み止め部と、軸方向に沿ってピストンロッドに形成される内部通路と、ピストンロッドに形成され内部通路とロッド側室とを連通する連通路と、内部通路に挿入されピストンロッドの端部における端面に対する内部通路の開口を塞ぐプラグと、を備え、プラグは、緩み止め部の押圧により変形したピストンロッドのみにより内部通路から抜け止めされることを特徴とする。 The present invention relates to a fluid pressure cylinder, which includes a cylinder tube, a piston rod inserted into the cylinder tube, and a piston that is attached to the end of the piston rod by screw fastening and partitions the inside of the cylinder tube into a rod side chamber and a bottom side chamber. a locking part that is inserted into the piston and presses the end of the piston rod from the outside in the radial direction to the inside to prevent loosening of the screw fastening; and an internal passage formed in the piston rod along the axial direction. , a communication passage formed in the piston rod and communicating the internal passage and the rod side chamber, and a plug inserted into the internal passage to close the opening of the internal passage to the end surface at the end of the piston rod, the plug having a locking part. It is characterized in that it is prevented from coming off from the internal passage only by the piston rod that is deformed by the pressure of the piston rod.

また、本発明は、内部通路の内周には、プラグが螺合する雌ねじ部が形成され、緩み止め部の押圧によって雌ねじ部が変形することにより、プラグが内部通路から抜け止めされることを特徴とする。 Further, in the present invention, a female threaded portion into which the plug is screwed is formed on the inner periphery of the internal passage, and the female threaded portion is deformed by the pressure of the locking portion, thereby preventing the plug from coming off from the internal passage. Features.

これらの本発明では、ピストンとピストンロッドのねじ締結の緩み止めをするための緩み止め部の押圧力によってピストンロッドを変形させ、このようなピストンロッドの変形により内部通路からのプラグの抜け止めがされる。よって、プラグの抜け止めのためにピストンロッドやプラグに加工を施す必要がなく、ピストンとピストンロッドのねじ締結の緩み止めとは別にプラグの抜け止め構造を設ける必要もない。 In these inventions, the piston rod is deformed by the pressing force of the locking part for preventing loosening of the screw connection between the piston and the piston rod, and such deformation of the piston rod prevents the plug from coming out from the internal passage. be done. Therefore, there is no need to process the piston rod or the plug to prevent the plug from coming off, and there is no need to provide a structure to prevent the plug from coming off in addition to preventing loosening of the screw connection between the piston and the piston rod.

また、本発明は、緩み止め部が、内部通路の開口を絞るようにピストンロッドを径方向内側に押圧し、プラグは、内部通路の開口が絞られることにより、内部通路から抜け止めされることを特徴とする。 Further, in the present invention, the locking part presses the piston rod radially inward so as to narrow the opening of the internal passage, and the plug is prevented from coming off from the internal passage by narrowing the opening of the internal passage. It is characterized by

この発明では、プラグは、単に内部通路に挿入されていればよく、ねじ等によってプラグを内部通路に取り付けなくてもよいため、プラグや内部通路へのねじ等の加工が不要となり、製造コストが低減される。 In this invention, the plug only needs to be inserted into the internal passage, and there is no need to attach the plug to the internal passage with screws, etc., so there is no need to process the plug or the internal passage with screws, etc., and the manufacturing cost is reduced. reduced.

本発明によれば、流体圧シリンダにおけるピストン周辺の構造が簡素化される。 According to the present invention, the structure around the piston in the fluid pressure cylinder is simplified.

本発明の実施形態に係る油圧シリンダの断面図である。FIG. 1 is a sectional view of a hydraulic cylinder according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る油圧シリンダにおけるピストン周辺を示す断面図である。1 is a sectional view showing the vicinity of a piston in a hydraulic cylinder according to an embodiment of the present invention. 図2におけるA矢視図である。It is a view taken along arrow A in FIG. 2. 本発明の実施形態に係る油圧シリンダの第1変形例に係るピストン周辺を示す断面図である。It is a sectional view showing a piston periphery concerning a first modification of a hydraulic cylinder concerning an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る油圧シリンダの第2変形例に係るピストン周辺を示す断面図である。It is a sectional view showing the piston periphery concerning the 2nd modification of the hydraulic cylinder concerning the embodiment of the present invention.

以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係る流体圧シリンダとして、作動油を作動流体として駆動する油圧シリンダ100について説明する。 EMBODIMENT OF THE INVENTION Hereinafter, with reference to drawings, the hydraulic cylinder 100 which drives hydraulic oil as a hydraulic fluid is demonstrated as a hydraulic cylinder based on embodiment of this invention.

図1に示すように、油圧シリンダ100は、筒状のシリンダチューブ10と、シリンダチューブ10に挿入されるピストンロッド20と、ピストンロッド20の基端側の端部(基端部)に連結されるピストン30と、を備える。 As shown in FIG. 1, the hydraulic cylinder 100 includes a cylindrical cylinder tube 10, a piston rod 20 inserted into the cylinder tube 10, and a proximal end (base end) of the piston rod 20. A piston 30 is provided.

ピストン30は、シリンダチューブ10の内周面に沿って摺動自在に設けられる。シリンダチューブ10の内部は、ピストン30によってロッド側室1及びボトム側室2の2つの流体圧室に区画される。 The piston 30 is provided slidably along the inner peripheral surface of the cylinder tube 10. The interior of the cylinder tube 10 is divided into two fluid pressure chambers, a rod side chamber 1 and a bottom side chamber 2, by the piston 30.

ピストンロッド20は、図2に示すように、外周に雄ねじ部21aが形成される基端部(端部)21と、基端部21よりも外径が大きい本体部22と、本体部22と基端部21の外径差により形成されピストン30が着座する段差面23と、を有する。ピストンロッド20は、ピストン30の内周に形成される雌ねじ部30aに雄ねじ部21aが螺合し、ピストン30が段差面23に着座した状態で所定の締め付け力(以下、「ピストン締め付け力」と称する。)で締め付けられることでピストン30と連結される。なお、ピストン締め付け力は、単一の値を指すものではなく、所定の数値幅を有するものである。 As shown in FIG. 2, the piston rod 20 includes a base end (end) 21 having a male threaded portion 21a formed on the outer periphery, a main body 22 having an outer diameter larger than the base end 21, and a main body 22. It has a step surface 23 formed by the difference in outer diameter of the base end portion 21 and on which the piston 30 is seated. The piston rod 20 has a male threaded portion 21a screwed into a female threaded portion 30a formed on the inner circumference of the piston 30, and applies a predetermined tightening force (hereinafter referred to as "piston tightening force") with the piston 30 seated on the stepped surface 23. ) is connected to the piston 30 by tightening. Note that the piston tightening force does not refer to a single value, but has a predetermined numerical range.

基端部21の外周は、雄ねじ部21aと、ピストンロッド20の基端側の端面である基端面20a(図2参照)に接続される円筒面である円筒部21bと、を有する。つまり、雄ねじ部21aは、基端部21の軸方向の全長にわたって形成されるものではなく、基端部21の軸方向における一部に形成される。円筒部21bは、雄ねじ部21aよりも外径が小さく形成される。 The outer periphery of the proximal end portion 21 includes a male threaded portion 21a and a cylindrical portion 21b that is a cylindrical surface connected to a proximal end surface 20a (see FIG. 2) that is an end surface on the proximal side of the piston rod 20. That is, the male threaded portion 21a is not formed over the entire length of the base end portion 21 in the axial direction, but is formed in a portion of the base end portion 21 in the axial direction. The cylindrical portion 21b is formed to have a smaller outer diameter than the male threaded portion 21a.

ピストンロッド20の先端は、図1に示すように、他の機器への取付用の取付部20bが形成され、シリンダチューブ10の開口端から延出する。 As shown in FIG. 1, the tip of the piston rod 20 is formed with a mounting portion 20b for attachment to other equipment, and extends from the open end of the cylinder tube 10.

シリンダチューブ10の開口端には、ピストンロッド20が挿通するシリンダヘッド11が設けられる。シリンダヘッド11は、複数のボルト(図示省略)を用いてシリンダチューブ10の開口端に締結される。また、シリンダチューブ10の端部には、他の機器への取付用の取付部10aが形成される。 A cylinder head 11 through which a piston rod 20 is inserted is provided at the open end of the cylinder tube 10 . The cylinder head 11 is fastened to the open end of the cylinder tube 10 using a plurality of bolts (not shown). Furthermore, an attachment portion 10a for attachment to other equipment is formed at the end of the cylinder tube 10.

ピストンロッド20には、図1及び図2に示すように、ロッド側室1に作動油を導くロッド側通路5と、ボトム側室2に作動油を導くボトム側通路8と、が形成される。 As shown in FIGS. 1 and 2, the piston rod 20 is formed with a rod side passage 5 that leads hydraulic oil to the rod side chamber 1 and a bottom side passage 8 that leads hydraulic oil to the bottom side chamber 2.

ロッド側通路5は、ピストンロッド20の基端面20aに開口し、ピストンロッド20の軸方向に沿って形成される内部通路6と、ピストンロッド20の径方向に延びて形成され内部通路6とロッド側室1とを連通する連通路7と、を有する。連通路7は、内部通路6に対して垂直に設けられ、ピストンロッド20の本体部22の外周面に開口する。 The rod-side passage 5 is open to the proximal end surface 20a of the piston rod 20, and has an internal passage 6 formed along the axial direction of the piston rod 20, and an internal passage 6 formed to extend in the radial direction of the piston rod 20. It has a communication path 7 that communicates with the side chamber 1. The communication passage 7 is provided perpendicularly to the internal passage 6 and opens to the outer circumferential surface of the main body portion 22 of the piston rod 20.

シリンダチューブ10から延出するピストンロッド20の先端には、内部通路6に作動油を導くロッド側ポート9aが形成される。ロッド側ポート9aには配管(図示省略)が接続され、ロッド側ポート9aは、配管を通じて油圧源(流体圧源)またはタンク(図示省略)と選択的に接続される。 A rod-side port 9a is formed at the tip of the piston rod 20 extending from the cylinder tube 10 to introduce hydraulic oil into the internal passage 6. A pipe (not shown) is connected to the rod side port 9a, and the rod side port 9a is selectively connected to a hydraulic source (fluid pressure source) or a tank (not shown) through the pipe.

内部通路6には、ピストンロッド20の基端面20aに対する開口を塞ぐプラグ40が挿入される。プラグ40は、図2に示すように、外周に雄ねじ部41aが形成されるプラグねじ部41と、プラグねじ部41と同軸に形成され、プラグねじ部41よりもピストンロッド20の先端側(図2中左側)に設けられる軸部42と、軸部42の外周に設けられ、軸部42の外周と内部通路6の内周との間を封止するシール部材43と、を有する。 A plug 40 is inserted into the internal passage 6 to close the opening to the proximal end surface 20a of the piston rod 20. As shown in FIG. 2, the plug 40 is formed coaxially with a plug threaded portion 41 having a male threaded portion 41a formed on its outer periphery, and is located closer to the distal end of the piston rod 20 than the plug threaded portion 41 (see FIG. A sealing member 43 is provided on the outer periphery of the axial portion 42 and seals between the outer periphery of the axial portion 42 and the inner periphery of the internal passage 6.

内部通路6には、プラグ40のプラグねじ部41が螺合する雌ねじ部6aと、プラグ40と内部通路6とのねじ締結の座面となる着座面6bと、が形成される。 The internal passageway 6 is formed with a female threaded part 6a into which the plug threaded part 41 of the plug 40 is screwed, and a seating surface 6b that serves as a seating surface for screwing the plug 40 and the internal passageway 6 together.

プラグ40は、内部通路6の雌ねじ部6aにプラグねじ部41が螺合して、着座面6bに接触した状態から所定の締め付け力で締め付けられることで、内部通路6に取り付けられる。また、シール部材43により軸部42と内部通路6との間が封止されることで、内部通路6とボトム側室2との連通が遮断される。 The plug 40 is attached to the internal passageway 6 by screwing the plug threaded part 41 into the female threaded part 6a of the internal passageway 6 and tightening it with a predetermined tightening force from a state in which it contacts the seating surface 6b. Further, by sealing between the shaft portion 42 and the internal passage 6 by the sealing member 43, communication between the internal passage 6 and the bottom side chamber 2 is cut off.

ボトム側通路8は、ピストンロッド20の基端面20aに開口し、ピストンロッド20の軸方向に沿って形成される。また、図1に示すように、シリンダチューブ10から延出するピストンロッド20の先端には、ボトム側通路8に作動油を導くボトム側ポート9bが形成される。ボトム側ポート9bには配管(図示省略)が接続され、ボトム側ポート9bは、配管を通じて油圧源またはタンクと選択的に接続される。 The bottom passage 8 opens to the base end surface 20a of the piston rod 20 and is formed along the axial direction of the piston rod 20. Further, as shown in FIG. 1, a bottom port 9b is formed at the tip of the piston rod 20 extending from the cylinder tube 10 to introduce hydraulic oil to the bottom passage 8. A pipe (not shown) is connected to the bottom port 9b, and the bottom port 9b is selectively connected to a hydraulic power source or a tank through the pipe.

油圧源からロッド側通路5又はボトム側通路8を通じてロッド側室1又はボトム側室2に選択的に作動油(作動流体)が導かれると、ピストンロッド20は、シリンダチューブ10に対して移動する。これにより、油圧シリンダ100は伸縮作動する。 When hydraulic oil (working fluid) is selectively guided from the hydraulic source to the rod side chamber 1 or the bottom side chamber 2 through the rod side passage 5 or the bottom side passage 8, the piston rod 20 moves relative to the cylinder tube 10. This causes the hydraulic cylinder 100 to expand and contract.

油圧シリンダ100は、図2及び図3に示すように、ピストンロッド20の基端部21を径方向の外側から内側に向けて(ピストンロッド20の中心軸O1に向けて)押圧して、ピストン30とピストンロッド20のねじ締結の緩み止めをする緩み止め部50をさらに備える。 As shown in FIGS. 2 and 3, the hydraulic cylinder 100 presses the base end 21 of the piston rod 20 from the outside in the radial direction inward (toward the central axis O1 of the piston rod 20), and the piston The piston rod 30 and the piston rod 20 are further provided with a locking portion 50 that prevents the screw connection from loosening.

緩み止め部50は、径方向に沿ってピストン30に形成される挿入孔55に挿入される。挿入孔55は、ピストン30の外周面及び雌ねじ部30aが形成される内周面に開口する貫通孔である。挿入孔55は、ピストン30とピストンロッド20が連結された状態において、ピストンロッド20の円筒部21bの外周に臨む位置に設けられる。また、挿入孔55は、図2及び図3に示すように、ピストン30とピストンロッド20が連結された状態において、プラグ40のプラグねじ部41の径方向外側であって、その中心軸O3がプラグ40の中心軸(内部通路6の中心軸)O2と直交する位置に設けられる。これにより、ピストン30(ピストンロッド20)の中心軸O1に対する緩み止め部50とプラグ40の周方向の位置(角度)が一致し、緩み止め部50とプラグ40とは、ピストン30の中心軸O1に対して径方向に並ぶ(図3参照)。 The locking portion 50 is inserted into an insertion hole 55 formed in the piston 30 along the radial direction. The insertion hole 55 is a through hole that opens into the outer peripheral surface of the piston 30 and the inner peripheral surface where the female threaded portion 30a is formed. The insertion hole 55 is provided at a position facing the outer periphery of the cylindrical portion 21b of the piston rod 20 when the piston 30 and the piston rod 20 are connected. In addition, as shown in FIGS. 2 and 3, the insertion hole 55 is located on the outside in the radial direction of the plug threaded portion 41 of the plug 40 when the piston 30 and the piston rod 20 are connected, and the center axis O3 thereof is located outside the plug threaded portion 41 of the plug 40. It is provided at a position perpendicular to the central axis O2 of the plug 40 (the central axis of the internal passage 6). As a result, the positions (angles) in the circumferential direction of the locking part 50 and the plug 40 with respect to the central axis O1 of the piston 30 (piston rod 20) are aligned, and the locking part 50 and the plug 40 are aligned with each other relative to the central axis O1 of the piston 30. (see Figure 3).

緩み止め部50は、挿入孔55に形成される雌ねじ部55aに螺合するねじ部材としてのセットスクリュ51と、セットスクリュ51とピストンロッド20の外周面との間に設けられ、ピストンロッド20を径方向の内側に向けて押圧する球状の押圧部材としてのスチールボール52と、を有する。 The locking part 50 is provided between a set screw 51 serving as a threaded member that is screwed into a female threaded part 55a formed in an insertion hole 55, and the outer peripheral surface of the piston rod 20, and is provided between the set screw 51 and the outer peripheral surface of the piston rod 20. It has a steel ball 52 as a spherical pressing member that presses inward in the radial direction.

緩み止め部50では、セットスクリュ51が所定の締め付け力で締め付けられることで、スチールボール52によってピストンロッド20の円筒部21bを所定の押圧力で押圧する。これにより、スチールボール52に対してピストンロッド20の円筒部21bが軸方向に係止され、ピストン30とピストンロッド20が緩み止めされる。 In the locking portion 50, the set screw 51 is tightened with a predetermined tightening force, so that the steel ball 52 presses the cylindrical portion 21b of the piston rod 20 with a predetermined pressing force. As a result, the cylindrical portion 21b of the piston rod 20 is locked to the steel ball 52 in the axial direction, and the piston 30 and the piston rod 20 are prevented from loosening.

また、ピストンロッド20が緩み止め部50に押圧されることにより、内部通路6に形成される雌ねじ部6aがプラグ40のプラグねじ部41の雄ねじ部41aに密着するように、ピストンロッド20の一部(内部通路6とスチールボール52との間の部分)が変形する。これにより、内部通路6の雌ねじ部6aとプラグ40の雄ねじ部41aとが緩み止めされ、プラグ40が内部通路6から抜け止めされる。 Further, when the piston rod 20 is pressed by the locking part 50, the part of the piston rod 20 is arranged so that the female thread part 6a formed in the internal passage 6 comes into close contact with the male thread part 41a of the plug thread part 41 of the plug 40. (the portion between the internal passage 6 and the steel ball 52) is deformed. As a result, the female threaded portion 6a of the internal passage 6 and the male threaded portion 41a of the plug 40 are prevented from loosening, and the plug 40 is prevented from coming off from the internal passage 6.

ピストンロッド20の円筒部21b及び内部通路6の雌ねじ部6aは、緩み止め部50の押圧によって、それぞれ弾性域内で変形することが望ましい。つまり、緩み止め部50のセットスクリュ51の締め付け力は、ピストンロッド20の円筒部21b及び内部通路6の雌ねじ部6aが塑性変形せず、弾性変形する程度に設定されることが望ましい。これによれば、ピストン30とピストンロッド20を分解するオーバーホール後においても、ピストン30とピストンロッド20を補修せずに再利用することができる。なお、これに限らず、緩み止め部50の押圧によってピストンロッド20の円筒部21bや内部通路6の雌ねじ部6aが塑性変形してもよい。また、緩み止め部50は、ピストンロッド20に対し、雄ねじ部21aではなく、円筒部21bを押圧するように構成される。雄ねじ部21aが緩み止め部50によって押圧される場合には、雄ねじ部21aのねじ山を押圧することになるため、円筒部21bを押圧する場合と比べて塑性変形が生じやすい。つまり、緩み止め部50によって円筒部21bを押圧する構成とすることで、ピストンロッド20の変形を弾性変形としやすく、ピストンロッド20を分解した後に再利用しやすくなる。なお、緩み止め部50が円筒部21bを押圧する構成は必須のものではなく、後述のように雄ねじ部21aが押圧される構成であってもよい。 It is desirable that the cylindrical portion 21b of the piston rod 20 and the female threaded portion 6a of the internal passage 6 be deformed within their respective elastic ranges by the pressure of the locking portion 50. That is, the tightening force of the set screw 51 of the locking part 50 is desirably set to such an extent that the cylindrical part 21b of the piston rod 20 and the female threaded part 6a of the internal passage 6 are not plastically deformed but are elastically deformed. According to this, even after an overhaul in which the piston 30 and the piston rod 20 are disassembled, the piston 30 and the piston rod 20 can be reused without being repaired. Note that the present invention is not limited to this, and the cylindrical portion 21b of the piston rod 20 and the female threaded portion 6a of the internal passage 6 may be plastically deformed by the pressure of the locking portion 50. Further, the locking portion 50 is configured to press the cylindrical portion 21b, not the male threaded portion 21a, against the piston rod 20. When the male threaded portion 21a is pressed by the locking portion 50, the threads of the male threaded portion 21a are pressed, so plastic deformation is more likely to occur than when the cylindrical portion 21b is pressed. In other words, by configuring the cylindrical portion 21b to be pressed by the locking portion 50, the deformation of the piston rod 20 can be easily made into elastic deformation, and the piston rod 20 can be easily reused after being disassembled. Note that the configuration in which the locking part 50 presses the cylindrical part 21b is not essential, and a configuration in which the male threaded part 21a is pressed as described later may be used.

以上のように、緩み止め部50は、ピストンロッド20の基端部21の円筒部21bを径方向外側から内側に向けて押圧することで、ピストン30とピストンロッド20の緩み止めを行うと共に、内部通路6の雌ねじ部6aを径方向内側に変形させてプラグ40の抜け止めも行う。つまり、緩み止め部50は、ピストン30とピストンロッド20の緩み止め機構であると共に、プラグ40の抜け止め機構としての機能も発揮する。よって、ピストン30とピストンロッド20の緩み止めとは別にプラグ40の抜け止め構造を設ける必要がなく、プラグ40の抜け止めのためにピストンロッド20やプラグ40に加工を施す必要もない。したがって、簡易な構造により、ピストンロッド20の内部通路6からのプラグ40の抜け止めを行うことができる。 As described above, the locking portion 50 prevents the piston 30 and the piston rod 20 from loosening by pressing the cylindrical portion 21b of the base end portion 21 of the piston rod 20 from the outside in the radial direction toward the inside. The internal threaded portion 6a of the internal passage 6 is deformed radially inward to prevent the plug 40 from coming off. In other words, the locking portion 50 serves as a locking mechanism for the piston 30 and the piston rod 20, and also functions as a locking mechanism for the plug 40. Therefore, there is no need to provide a structure for preventing the plug 40 from coming off in addition to preventing the piston 30 and the piston rod 20 from loosening, and there is no need to process the piston rod 20 or the plug 40 to prevent the plug 40 from coming off. Therefore, the plug 40 can be prevented from coming off from the internal passage 6 of the piston rod 20 with a simple structure.

また、一般に、ねじ締結された2つの部材を緩み止めする方法としては、ポンチかしめなどによって2つの部材の少なくとも一方を塑性変形させる方法も知られている。しかしながら、かしめによる緩み止めは、作業者の手作業で行われることが多く、熟練した作業が求められる。 Generally, as a method for preventing two screwed members from loosening, a method of plastically deforming at least one of the two members by caulking with a punch or the like is also known. However, loosening prevention by caulking is often performed manually by an operator, and requires skilled work.

これに対し、本実施形態では、所定の締め付け力でセットスクリュ51をねじ込むことで、ピストン30とピストンロッド20の緩み止めとプラグ40の抜け止め(プラグ40と内部通路6との緩み止め)が行われる。よって、締め付け力の管理を行うだけでよいため、容易にピストン30とピストンロッド20の緩み止め、及び、プラグ40と内部通路6の緩み止めをすることができる。 In contrast, in this embodiment, by screwing the set screw 51 with a predetermined tightening force, the piston 30 and the piston rod 20 are prevented from loosening, and the plug 40 is prevented from coming off (the plug 40 and the internal passage 6 are prevented from loosening). It will be done. Therefore, since it is only necessary to manage the tightening force, it is possible to easily prevent the piston 30 and the piston rod 20 from loosening, and the plug 40 and the internal passage 6 from loosening.

次に、油圧シリンダ100の製造方法について説明する。具体的には、ピストン30とピストンロッド20の組み立て方法について説明する。 Next, a method for manufacturing the hydraulic cylinder 100 will be described. Specifically, a method for assembling the piston 30 and the piston rod 20 will be described.

ピストン30とピストンロッド20の組み立て方法としては、ピストン30とピストンロッド20とを所定の締め付け力(ピストン締め付け力)によって締結した後に緩み止め部50によってピストンロッド20を押圧する方法(以下、「第1組立方法」と称する。)と、緩み止め部50によってピストンロッド20を押圧した状態でピストン30とピストンロッド20とをピストン締め付け力で締結する方法(以下、「第2組立方法」と称する。)と、の2つがある。 As a method for assembling the piston 30 and the piston rod 20, the piston 30 and the piston rod 20 are fastened together with a predetermined tightening force (piston tightening force), and then the piston rod 20 is pressed by the locking part 50 (hereinafter referred to as the "first method"). A method of fastening the piston 30 and the piston rod 20 with a piston tightening force while the piston rod 20 is pressed by the locking part 50 (hereinafter referred to as the "second assembly method"). ) and.

まず、第1組立方法について説明する。 First, the first assembly method will be explained.

第1組立方法では、まず、ピストンロッド20の雄ねじ部21aをピストン30の雌ねじ部30aに螺合させ、両者を所定のピストン締め付け力で締め付け、ピストン30とピストンロッド20を連結する。この際、ピストン30の挿入孔55とピストンロッド20の内部通路6の周方向の位置を一致させる。さらに、プラグ40のプラグねじ部41の雄ねじ部41aをピストンロッド20の内部通路6の雌ねじ部6aに螺合させ、所定の締め付け力でプラグ40を締め付ける。これにより、内部通路6の開口が塞がれ、内部通路6及び連通路7を通じたロッド側室1とボトム側室2との連通が遮断される。 In the first assembly method, first, the male threaded portion 21a of the piston rod 20 is screwed into the female threaded portion 30a of the piston 30, and both are tightened with a predetermined piston tightening force to connect the piston 30 and the piston rod 20. At this time, the circumferential positions of the insertion hole 55 of the piston 30 and the internal passage 6 of the piston rod 20 are aligned. Furthermore, the male threaded part 41a of the plug threaded part 41 of the plug 40 is screwed into the female threaded part 6a of the internal passage 6 of the piston rod 20, and the plug 40 is tightened with a predetermined tightening force. As a result, the opening of the internal passage 6 is closed, and communication between the rod side chamber 1 and the bottom side chamber 2 through the internal passage 6 and the communication passage 7 is cut off.

次に、ピストン30の挿入孔55にスチールボール52を挿入し、セットスクリュ51を挿入孔55の雌ねじ部55aに螺合させる。そして、セットスクリュ51を所定の締め付け力で締め付けて、スチールボール52をピストンロッド20の円筒部21bの外周に押し付ける。これにより、スチールボール52とピストンロッド20の円筒部21bとが軸方向に係止されると共に、ピストンロッド20の円筒部21bが径方向の外側から内側に向けて押圧されることで、内部通路6の雌ねじ部6aが変形する。したがって、ピストン30とピストンロッド20の緩み止めとプラグ40の抜け止めが行われる。このようにして、ピストン30とピストンロッド20とが組み立てられる。 Next, the steel ball 52 is inserted into the insertion hole 55 of the piston 30, and the set screw 51 is screwed into the female threaded portion 55a of the insertion hole 55. Then, the set screw 51 is tightened with a predetermined tightening force to press the steel ball 52 against the outer periphery of the cylindrical portion 21b of the piston rod 20. As a result, the steel ball 52 and the cylindrical portion 21b of the piston rod 20 are locked in the axial direction, and the cylindrical portion 21b of the piston rod 20 is pressed from the outside in the radial direction to the inside, thereby causing the internal passage The female threaded portion 6a of No. 6 is deformed. Therefore, the piston 30 and piston rod 20 are prevented from loosening, and the plug 40 is prevented from coming off. In this way, the piston 30 and piston rod 20 are assembled.

次に、第2組立方法について説明する。 Next, a second assembly method will be explained.

第2組立方法では、まず、ピストンロッド20の雄ねじ部21aをピストン30の雌ねじ部30aに螺合させて、ピストン30の端面をピストンロッド20の段差面23に接触させる。そして、ピストン締め付け力よりも小さい締め付け力(以下、「仮組み締め付け力」と称する。)で、ピストン30とピストンロッド20を締め付ける。これにより、ピストン30とピストンロッド20とが仮組みされる。さらに、所定の締め付け力によって、プラグ40を締め付けて内部通路6に取り付ける。 In the second assembly method, first, the male threaded portion 21a of the piston rod 20 is screwed into the female threaded portion 30a of the piston 30, and the end surface of the piston 30 is brought into contact with the stepped surface 23 of the piston rod 20. Then, the piston 30 and the piston rod 20 are tightened with a tightening force smaller than the piston tightening force (hereinafter referred to as "temporary assembly tightening force"). Thereby, the piston 30 and the piston rod 20 are temporarily assembled. Furthermore, the plug 40 is tightened and attached to the internal passage 6 with a predetermined tightening force.

次に、挿入孔55にスチールボール52を挿入し、セットスクリュ51を挿入孔55の雌ねじ部55aに螺合して締め付ける。 Next, the steel ball 52 is inserted into the insertion hole 55, and the set screw 51 is screwed into the female threaded portion 55a of the insertion hole 55 and tightened.

この状態で、緩み止め部50とプラグ40の周方向位置が一致し、かつ、締め付け力がピストン締め付け力に達するまで、ピストン30とピストンロッド20とをさらに締め付ける(増し締め)。これにより、ピストン30とピストンロッド20とがピストン締め付け力により締結されると共に、緩み止め部50の押圧力によってピストン30とピストンロッド20の緩み止め及びプラグ40の抜け止めが行われる。 In this state, the piston 30 and the piston rod 20 are further tightened (retightened) until the circumferential positions of the locking portion 50 and the plug 40 match and the tightening force reaches the piston tightening force. As a result, the piston 30 and the piston rod 20 are fastened together by the piston tightening force, and the pressing force of the locking portion 50 prevents the piston 30 and the piston rod 20 from loosening and prevents the plug 40 from coming off.

このような第2組立方法によっても、ピストン30とピストンロッド20とを組み立てることができる。 The piston 30 and the piston rod 20 can also be assembled by this second assembly method.

なお、緩み止め部50によってピストンロッド20を塑性変形させる場合、仮組み締め付け力は、ピストン30とピストンロッド20とが仮組みされた状態から、ピストン30とピストンロッド20を1回転以上締め付けると、締め付け力がピストン締め付け力に達するように設定されることが望ましい。これによれば、締め付け力がピストン締め付け力に達するまでの間に、緩み止め部50とプラグ40の周方向位置が一致する状態が必ず生じるため、緩み止め部50によって内部通路6の雌ねじ部6aを確実に押圧して塑性変形させることができる。よって、プラグ40の抜け止めをより確実に行うことができる。 In addition, when the piston rod 20 is plastically deformed by the locking part 50, the temporary assembly tightening force is such that when the piston 30 and the piston rod 20 are tightened one rotation or more from the state where the piston 30 and the piston rod 20 are temporarily assembled, It is desirable that the tightening force is set to reach the piston tightening force. According to this, a state in which the circumferential positions of the locking part 50 and the plug 40 are coincident always occurs before the tightening force reaches the piston clamping force, so that the locking part 50 is able to prevent the locking part 50 from internally threaded part 6a of the internal passage 6. can be reliably pressed and plastically deformed. Therefore, the plug 40 can be prevented from coming off more reliably.

次に、本実施形態の変形例について説明する。 Next, a modification of this embodiment will be described.

まず、図4及び図5に示す変形例について、説明する。 First, the modification shown in FIGS. 4 and 5 will be described.

上記実施形態では、緩み止め部50の押圧によって内部通路6の雌ねじ部6aを変形させることで、プラグ40が抜け止めされる。これに対し、図4及び図5に示す変形例のように、緩み止め部50の押圧によって内部通路6の開口を絞るようにピストンロッド20を変形させてもよい。 In the embodiment described above, the plug 40 is prevented from coming off by deforming the female screw portion 6a of the internal passage 6 by pressing the locking portion 50. On the other hand, as in the modification shown in FIGS. 4 and 5, the piston rod 20 may be deformed so as to narrow the opening of the internal passage 6 by the pressure of the locking part 50.

図4に示す変形例では、ピストンロッド20の基端面20aへの開口側の一部の内部通路6は、内周が上記実施形態のような雌ねじ部6aではなく円筒面106aとして形成される。プラグ140は、上記実施形態におけるプラグねじ部41に代えて、外周が円筒面に形成されるベース部141を有し、内部通路6に挿入される。プラグ140の端面は、ピストンロッド20の端面から突出せず内部通路6内に位置する。よって、内部通路6の内側であって、プラグ140の端面とピストンロッド20の端面20aとの間には、内側空間Sが区画される。 In the modification shown in FIG. 4, the inner periphery of a part of the internal passage 6 on the opening side to the proximal end surface 20a of the piston rod 20 is formed as a cylindrical surface 106a instead of the female threaded portion 6a as in the above embodiment. The plug 140 has a base portion 141 whose outer periphery is formed into a cylindrical surface in place of the plug screw portion 41 in the above embodiment, and is inserted into the internal passage 6. The end face of the plug 140 does not protrude from the end face of the piston rod 20 and is located within the internal passage 6. Therefore, an inner space S is defined inside the internal passage 6 and between the end surface of the plug 140 and the end surface 20a of the piston rod 20.

緩み止め部50は、内側空間Sの径方向外側にあるピストンロッド20の外周(円筒部21b)を径方向内側に押圧する。つまり、ピストン30の挿入孔55は、ピストン30とピストンロッド20が締結された状態において、内側空間Sが区画される軸方向の範囲内に位置するように設けられる。これにより、ピストンロッド20の円筒部21bが緩み止め部50のスチールボール52に係止され、ピストン30とピストンロッド20とが緩み止めされる。 The locking portion 50 presses the outer periphery (cylindrical portion 21b) of the piston rod 20 located on the radially outer side of the inner space S radially inward. That is, the insertion hole 55 of the piston 30 is provided so as to be located within an axial range in which the inner space S is defined in a state where the piston 30 and the piston rod 20 are fastened together. As a result, the cylindrical portion 21b of the piston rod 20 is engaged with the steel ball 52 of the locking portion 50, and the piston 30 and the piston rod 20 are prevented from loosening.

また、内側空間Sの径方向外側にあるピストンロッド20の外周が緩み止め部50によって押圧されるため、ピストンロッド20において押圧される部分が径方向内側に向けて変形する。これにより、内部通路6の開口は、内径が減少するように絞られる。よって、内部通路6を絞るように変形したピストンロッド20の一部に対してプラグ140が軸方向に係止され、プラグ140の抜けが防止される。 Furthermore, since the outer periphery of the piston rod 20 on the radially outer side of the inner space S is pressed by the locking portion 50, the portion of the piston rod 20 that is pressed is deformed radially inward. Thereby, the opening of the internal passage 6 is narrowed so that the internal diameter is reduced. Therefore, the plug 140 is axially locked to a portion of the piston rod 20 that has been deformed so as to narrow the internal passage 6, and the plug 140 is prevented from coming off.

このような変形例によれば、内部通路6の開口を絞るようにピストンロッド20を変形させることでプラグ140の抜け止めが行われる。よって、プラグ40は、内部通路6に螺合によって取り付けられる必要がなく、プラグ140の外周や内部通路6の内周にねじ加工を施す必要がない。よって、プラグ140やピストンロッド20の加工工数が低減し、コストを低減することができる。 According to this modification, the plug 140 is prevented from coming off by deforming the piston rod 20 so as to narrow the opening of the internal passage 6. Therefore, the plug 40 does not need to be attached to the internal passage 6 by screwing, and there is no need to thread the outer periphery of the plug 140 or the inner periphery of the internal passage 6. Therefore, the number of man-hours for machining the plug 140 and the piston rod 20 can be reduced, and costs can be reduced.

なお、プラグ140は、上記実施形態と同様に、ねじ締結により内部通路6に取り付けられてもよい。この場合であっても、緩み止め部50によって内部通路6の開口を絞るようにピストンロッド20を変形させることで、プラグ140が抜け止めされる。 Note that the plug 140 may be attached to the internal passage 6 by screw fastening, similarly to the above embodiment. Even in this case, the plug 140 is prevented from coming off by deforming the piston rod 20 so as to narrow the opening of the internal passage 6 by the locking part 50.

また、図5に示すように、内部通路6の開口を絞ることによってプラグ140の抜け止めをする場合、プラグ140は、内部通路6に対峙するベース部141と、内部通路6の開口に向かってベース部141から軸方向に延び、ベース部141よりも外径が小さい小径部44と、を有していてもよい。この場合、小径部44の外周面と内部通路6の円筒面106aとの間に環状の内側空間Sが形成される。緩み止め部50によって、ピストンロッド20において内側空間Sが区画される軸方向の範囲を径方向内側に押圧することで、内部通路6の開口が絞られ、プラグ140が抜け止めされる。この場合、小径部44は、図5に示すように、内部通路6からピストンロッド20の端面を超えて基端側へ突出しないように形成されることが望ましい。 In addition, as shown in FIG. 5, when the plug 140 is prevented from coming off by narrowing the opening of the internal passage 6, the plug 140 has a base part 141 facing the internal passage 6 and a base part 141 facing the internal passage 6, and a base part 141 facing the internal passage 6. A small diameter portion 44 extending in the axial direction from the base portion 141 and having a smaller outer diameter than the base portion 141 may be included. In this case, an annular inner space S is formed between the outer peripheral surface of the small diameter portion 44 and the cylindrical surface 106a of the internal passage 6. The locking portion 50 presses the axial range in the piston rod 20 in which the inner space S is defined inward in the radial direction, thereby narrowing the opening of the internal passage 6 and preventing the plug 140 from coming off. In this case, as shown in FIG. 5, the small diameter portion 44 is desirably formed so as not to protrude from the internal passage 6 beyond the end surface of the piston rod 20 toward the proximal end.

次に、その他の変形例について説明する。 Next, other modified examples will be explained.

上記実施形態では、ピストン30の内周に雌ねじ部30aが形成され、ピストンロッド20の雄ねじ部21aとピストン30の雌ねじ部30aが螺合して、ピストンロッド20とピストン30とがねじ締結される。つまり、ピストンロッド20とピストン30とは、直接ねじ締結される。これに対し、図示は省略するが、ピストンロッド20の段差面23との間でピストン30を挟持するナットを別途設け、ナットがピストンロッド20に螺合することで、ピストン30がピストンロッド20に取り付けられる構成でもよい。つまり、ピストンロッド20の雄ねじ部21aに螺合する雌ねじ部を有するナットによって、ピストン30がピストンロッド20に取り付けられてもよい。この場合には、緩み止め部50は、ナットに設ければよい。この場合であっても、上記実施形態と同様の効果を奏する。このように、「ピストンが、ねじ締結によってピストンロッドに取り付けられる」とは、ピストン30がピストンロッド20に直接螺合して取り付けられる構成と、ピストンロッド20に螺合するナットによって、ピストン30がピストンロッド20に取り付けられる構成と、の両方を含むものである。 In the above embodiment, the female threaded portion 30a is formed on the inner circumference of the piston 30, and the male threaded portion 21a of the piston rod 20 and the female threaded portion 30a of the piston 30 are screwed together, and the piston rod 20 and the piston 30 are screwed together. . That is, the piston rod 20 and the piston 30 are directly screwed together. On the other hand, although not shown in the drawings, a nut is separately provided to hold the piston 30 between the stepped surface 23 of the piston rod 20, and the nut is screwed onto the piston rod 20, so that the piston 30 is attached to the piston rod 20. It may also be configured so that it can be attached. That is, the piston 30 may be attached to the piston rod 20 with a nut having a female thread that is screwed into the male thread 21a of the piston rod 20. In this case, the locking portion 50 may be provided on the nut. Even in this case, the same effects as in the above embodiment can be achieved. In this way, "the piston is attached to the piston rod by screw fastening" means that the piston 30 is attached by being directly screwed to the piston rod 20 and the nut is screwed to the piston rod 20. This includes both a configuration that is attached to the piston rod 20 and a configuration that is attached to the piston rod 20.

上記実施形態では、緩み止め部50は、セットスクリュ51とスチールボール52とを有する。これに対し、緩み止め部50は、上記構成に限らず、ピストンロッド20を押圧して緩み止めするかぎり、任意の構成とすることができる。例えば、緩み止め部50は、スチールボール52を有さず、セットスクリュ51のみによって構成されてもよい。 In the above embodiment, the locking part 50 includes a set screw 51 and a steel ball 52. On the other hand, the locking part 50 is not limited to the above configuration, and can have any configuration as long as it presses the piston rod 20 to prevent loosening. For example, the locking part 50 may not include the steel ball 52 and may be configured only by the set screw 51.

また、上記実施形態では、緩み止め部50は、ピストンロッド20の円筒部21bをピストンロッド20の中心軸O1に向けて押圧するように設けられる。より具体的には、ピストン30の中心軸O1に対する緩み止め部50とプラグ40の周方向の位置(角度)が一致し、緩み止め部50とプラグ40とは、ピストン30の中心軸O1に対して径方向に並ぶ。これに対し、緩み止め部50によってプラグ40の抜け止め(プラグ40と内部通路6との緩み止め)がされる構成であれば、緩み止め部50は上記構成に限られない。例えば、緩み止め部50は、プラグ40と周方向位置がずれて設けられるものでもよい。また、緩み止め部50は、セットスクリュ51の中心軸(挿入孔55の中心軸)O3がピストン30の中心軸O1やプラグ40の中心軸O2と直交しなくてもよい。 Further, in the embodiment described above, the locking portion 50 is provided so as to press the cylindrical portion 21b of the piston rod 20 toward the central axis O1 of the piston rod 20. More specifically, the positions (angles) of the locking part 50 and the plug 40 in the circumferential direction with respect to the central axis O1 of the piston 30 match, and the locking part 50 and the plug 40 are aligned with each other with respect to the central axis O1 of the piston 30. lined up in the radial direction. On the other hand, as long as the locking part 50 is configured to prevent the plug 40 from coming off (preventing the plug 40 from loosening between the plug 40 and the internal passage 6), the locking part 50 is not limited to the above configuration. For example, the locking portion 50 may be provided at a position shifted from the plug 40 in the circumferential direction. Further, in the locking portion 50, the central axis O3 of the set screw 51 (the central axis of the insertion hole 55) does not need to be orthogonal to the central axis O1 of the piston 30 or the central axis O2 of the plug 40.

また、上記実施形態では、ピストンロッド20の基端部21は、雄ねじ部21aと円筒部21bを有し、緩み止め部50によって円筒部21bが径方向内側に押圧される。これに対し、雄ねじ部21aが緩み止め部50によって径方向内側に押圧されてもよい。この場合には、基端部21の外周は、円筒部21bが設けられず、軸方向の全長にわたって雄ねじ部21aとして形成されてもよい。緩み止め部50のセットスクリュ51によって雄ねじ部21aのねじ山が弾性変形又は塑性変形することで、ピストンロッド20とピストン30とは緩み止めされる。 Further, in the above embodiment, the base end portion 21 of the piston rod 20 has a male thread portion 21a and a cylindrical portion 21b, and the cylindrical portion 21b is pressed radially inward by the locking portion 50. On the other hand, the male threaded portion 21a may be pressed radially inward by the locking portion 50. In this case, the outer periphery of the base end portion 21 may be formed as a male threaded portion 21a over the entire axial length without the cylindrical portion 21b. The piston rod 20 and the piston 30 are prevented from loosening by elastically or plastically deforming the threads of the male threaded portion 21a by the set screw 51 of the locking portion 50.

また、ピストンロッド20の雄ねじ部21a及び内部通路6の雌ねじ部6aを塑性変形させて、ピストン30とピストンロッド20の緩み止め及びプラグ40の抜け止めを行う場合には、第2組立方法において緩み止め部50とプラグ40の周方向位置を一致させなくてもよい。 In addition, when the male threaded portion 21a of the piston rod 20 and the female threaded portion 6a of the internal passage 6 are plastically deformed to prevent the piston 30 and the piston rod 20 from loosening and to prevent the plug 40 from coming off, the second assembly method may be used to prevent loosening. The circumferential positions of the stop portion 50 and the plug 40 do not have to match.

具体的に説明すると、この場合には、ピストン30とピストンロッド20を仮組みした状態で、ピストンロッド20の雄ねじ部21a及び内部通路6の雌ねじ部6aが塑性変形する程度の締め付け力により、セットスクリュ51を締め付けてスチールボール52を雄ねじ部21aに押圧させる。次に、締め付け力がピストン締め付け力に達するまで、ピストン30とピストンロッド20の増し締めを行う。セットスクリュ51の締め付け力は、ピストンロッド20の雄ねじ部21a及び内部通路6の雌ねじ部6aが塑性変形する程度の大きさであるため、増し締めの過程において、緩み止め部50に対向するピストン30の雄ねじ部21aが塑性変形する。さらに、緩み止め部50とプラグ40の周方向位置が一致すると、緩み止め部50によって内部通路6の雌ねじ部30aが押圧され塑性変形する。 Specifically, in this case, the piston 30 and the piston rod 20 are temporarily assembled, and the set is performed using a tightening force to the extent that the male threaded portion 21a of the piston rod 20 and the female threaded portion 6a of the internal passage 6 are plastically deformed. The screw 51 is tightened to press the steel ball 52 against the male threaded portion 21a. Next, the piston 30 and the piston rod 20 are further tightened until the tightening force reaches the piston tightening force. The tightening force of the set screw 51 is large enough to plastically deform the male threaded portion 21a of the piston rod 20 and the female threaded portion 6a of the internal passage 6. Therefore, in the process of retightening, the piston 30 facing the locking portion 50 The male threaded portion 21a of is plastically deformed. Furthermore, when the circumferential positions of the locking part 50 and the plug 40 coincide, the internal thread part 30a of the internal passage 6 is pressed by the locking part 50 and plastically deformed.

この方法によれば、増し締めの過程において緩み止め部50とプラグ40の周方向位置が一致すると、内部通路6の雌ねじ部30aが塑性変形してプラグ40の抜け止めを行うことができる。よって、緩み止め部50とプラグ40との周方向位置を最終的に一致させる必要がなく、緩み止め部50とプラグ40とを位置合わせしなくてよいため、ピストン30とピストンロッド20の組み立てを容易に行うことができる。 According to this method, when the circumferential positions of the locking part 50 and the plug 40 coincide in the process of retightening, the internal thread part 30a of the internal passage 6 is plastically deformed and the plug 40 can be prevented from coming off. Therefore, it is not necessary to finally match the circumferential positions of the locking part 50 and the plug 40, and there is no need to align the locking part 50 and the plug 40. It can be done easily.

以上の実施形態によれば、以下に示す効果を奏する。 According to the above embodiment, the following effects are achieved.

油圧シリンダ100では、緩み止め部50によってピストンロッド20の外周の円筒部21bを径方向外側から内側に向けて押圧することで、ピストン30とピストンロッド20の緩み止めを行うと共にプラグ40の抜け止めも行う。よって、ピストン30とピストンロッド20の緩み止めとは別にプラグ40の抜け止め構造を設ける必要がなく、プラグ40の抜け止めのためにピストンロッド20やプラグ40に加工を施す必要もない。したがって、簡易な構造により、ピストンロッド20の内部通路6からのプラグ40の抜け止めを行うことができる。 In the hydraulic cylinder 100, the locking portion 50 presses the cylindrical portion 21b on the outer periphery of the piston rod 20 from the outside in the radial direction toward the inside, thereby preventing the piston 30 and the piston rod 20 from loosening, and also preventing the plug 40 from coming off. We also do Therefore, there is no need to provide a structure for preventing the plug 40 from coming off in addition to preventing the piston 30 and the piston rod 20 from loosening, and there is no need to process the piston rod 20 or the plug 40 to prevent the plug 40 from coming off. Therefore, the plug 40 can be prevented from coming off from the internal passage 6 of the piston rod 20 with a simple structure.

また、ピストンロッド20の基端部21における円筒部21bが緩み止め部50によって押圧されるため、ピストンロッド20の変形を弾性変形としやすく、オーバーホール後にピストンロッド20を再利用しやすい。 Further, since the cylindrical portion 21b at the base end portion 21 of the piston rod 20 is pressed by the locking portion 50, the deformation of the piston rod 20 is likely to be elastic deformation, and the piston rod 20 can be easily reused after an overhaul.

また、油圧シリンダ100では、所定の締め付け力でセットスクリュ51をねじ込むことで、ピストン30とピストンロッド20の緩み止めとプラグ40の抜け止め(プラグ40と内部通路6との緩み止め)が行われる。よって、締め付け力の管理を行うだけでよいため、容易にピストン30とピストンロッド20の緩み止め、及び、プラグ40と内部通路6の緩み止めをすることができる。 Furthermore, in the hydraulic cylinder 100, by tightening the set screw 51 with a predetermined tightening force, the piston 30 and the piston rod 20 are prevented from loosening, and the plug 40 is prevented from coming off (the plug 40 and the internal passage 6 are prevented from loosening). . Therefore, since it is only necessary to manage the tightening force, it is possible to easily prevent the piston 30 and the piston rod 20 from loosening, and the plug 40 and the internal passage 6 from loosening.

また、変形例に係る油圧シリンダ100では、緩み止め部50によってピストンロッド20を径方向内側へ押圧し、内部通路6の開口を絞るように変形させることで、プラグ140の抜け止めが行われる。このため、プラグ140は、内部通路6に螺合によって取り付けられる必要がなく、プラグ140の外周や内部通路6の内周にねじ加工を施す必要がない。よって、プラグ40やピストンロッド20の加工工数が低減し、コストを低減することができる。 Further, in the hydraulic cylinder 100 according to the modified example, the locking portion 50 presses the piston rod 20 inward in the radial direction and deforms the piston rod 20 so as to narrow the opening of the internal passage 6, thereby preventing the plug 140 from coming off. Therefore, the plug 140 does not need to be attached to the internal passage 6 by screwing, and there is no need to thread the outer periphery of the plug 140 or the inner periphery of the internal passage 6. Therefore, the number of man-hours for machining the plug 40 and the piston rod 20 can be reduced, and costs can be reduced.

以下、本発明の実施形態の構成、作用、及び効果をまとめて説明する。 Hereinafter, the configuration, operation, and effects of the embodiments of the present invention will be collectively described.

油圧シリンダ100は、シリンダチューブ10と、基端部21に雄ねじ部21aが形成されシリンダチューブ10に挿入されるピストンロッド20と、雄ねじ部21aに螺合してピストンロッド20に連結されシリンダチューブ10内をロッド側室1とボトム側室2とに区画するピストン30と、ピストン30に挿入されピストンロッド20の基端部21を径方向の外側から内側に向けて押圧してピストン30とピストンロッド20の緩み止めをする緩み止め部50と、軸方向に沿ってピストンロッド20に形成される内部通路6と、ピストンロッド20に形成され内部通路6とロッド側室1とを連通する連通路7と、内部通路6に挿入されピストンロッド20の基端部21における基端面20aに対する内部通路6の開口を塞ぐプラグ40と、を備え、プラグ40は、緩み止め部50の押圧により変形したピストンロッド20により内部通路6から抜け止めされる。 The hydraulic cylinder 100 includes a cylinder tube 10, a piston rod 20 having a male threaded portion 21a formed at the base end portion 21 and inserted into the cylinder tube 10, and a piston rod 20 that is connected to the piston rod 20 by screwing into the male threaded portion 21a. A piston 30 is inserted into the piston 30 and partitions the inside into a rod side chamber 1 and a bottom side chamber 2. A locking part 50 that prevents loosening, an internal passage 6 formed in the piston rod 20 along the axial direction, a communication passage 7 formed in the piston rod 20 that communicates the internal passage 6 and the rod side chamber 1, A plug 40 is inserted into the passage 6 and closes the opening of the internal passage 6 to the proximal end surface 20 a of the proximal end 21 of the piston rod 20 . It is prevented from coming off from the passage 6.

また、油圧シリンダ100では、内部通路6の内周には、プラグ40が螺合する雌ねじ部6aが形成され、緩み止め部50の押圧によって雌ねじ部6aが変形することにより、プラグ40が内部通路6から抜け止めされる。 Further, in the hydraulic cylinder 100, a female threaded portion 6a into which the plug 40 is screwed is formed on the inner periphery of the internal passage 6, and when the female threaded portion 6a is deformed by the pressure of the locking portion 50, the plug 40 is inserted into the internal passageway. It is stopped from falling out from 6.

これらの構成では、ピストン30とピストンロッド20との緩み止めをするための緩み止め部50の押圧力によってピストンロッド20を変形させ、このようなピストンロッド20の変形により内部通路6からのプラグ40の抜け止めがされる。よって、プラグ40の抜け止めのためにピストンロッド20やプラグ40に加工を施す必要がなく、ピストン30とピストンロッド20の緩み止めとは別にプラグ40の抜け止め構造を設ける必要もない。したがって、油圧シリンダ100におけるピストン30周辺の構造が簡素化される。 In these configurations, the piston rod 20 is deformed by the pressing force of the locking part 50 for preventing the piston 30 and the piston rod 20 from loosening, and this deformation of the piston rod 20 causes the plug 40 to flow from the internal passage 6. is prevented from falling out. Therefore, there is no need to process the piston rod 20 or the plug 40 to prevent the plug 40 from coming off, and there is no need to provide a structure to prevent the plug 40 from coming off in addition to preventing the piston 30 and the piston rod 20 from loosening. Therefore, the structure around the piston 30 in the hydraulic cylinder 100 is simplified.

また、変形例に係る油圧シリンダ100では、緩み止め部50は、内部通路6の開口を絞るようにピストンロッド20を径方向内側に押圧し、プラグ140は、内部通路6の開口が絞られることにより、内部通路6から抜け止めされる。 Furthermore, in the hydraulic cylinder 100 according to the modified example, the locking part 50 presses the piston rod 20 inward in the radial direction so as to narrow the opening of the internal passage 6, and the plug 140 presses the piston rod 20 inward in the radial direction so as to narrow the opening of the internal passage 6. This prevents it from coming off from the internal passage 6.

この構成では、プラグ140は、単に内部通路6に挿入されていればよく、ねじによってプラグ140を内部通路6に取り付けなくてもよいため、プラグ140や内部通路6へのねじ加工が不要となり、製造コストが低減される。 In this configuration, the plug 140 only needs to be inserted into the internal passage 6, and there is no need to attach the plug 140 to the internal passage 6 with screws, so there is no need to thread the plug 140 or the internal passage 6, Manufacturing costs are reduced.

また、油圧シリンダ100では、緩み止め部50は、ピストン30に径方向に沿って形成される挿入孔55に螺合するセットスクリュ51と、セットスクリュ51とピストンロッド20の外周面との間に設けられ、ピストンロッド20を径方向の内側へ向けて押圧する球状のスチールボール52と、を有する。 Further, in the hydraulic cylinder 100, the locking part 50 is provided between the set screw 51 that is screwed into the insertion hole 55 formed in the piston 30 along the radial direction, and the outer peripheral surface of the set screw 51 and the piston rod 20. A spherical steel ball 52 is provided and presses the piston rod 20 radially inward.

以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではない。 Although the embodiments of the present invention have been described above, the above embodiments merely show a part of the application examples of the present invention, and are not intended to limit the technical scope of the present invention to the specific configurations of the above embodiments. do not have.

1…ロッド側室、2…ボトム側室、6…内部通路、6a…雌ねじ部、7…連通路、10…シリンダチューブ、20…ピストンロッド、20a…基端面(端面)、21…基端部(端部)、30…ピストン、40,140…プラグ、50…緩み止め部、100…油圧シリンダ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1...Rod side chamber, 2...Bottom side chamber, 6...Internal passage, 6a...Female threaded part, 7...Communication passage, 10...Cylinder tube, 20...Piston rod, 20a...Proximal end surface (end surface), 21...Proximal end (end surface) part), 30...Piston, 40, 140...Plug, 50...Loosening part), 100...Hydraulic cylinder

Claims (3)

シリンダチューブと、
前記シリンダチューブに挿入されるピストンロッドと、
ねじ締結によって前記ピストンロッドの端部に取り付けられ前記シリンダチューブ内をロッド側室とボトム側室とに区画するピストンと、
前記ピストンロッドの前記端部を径方向の外側から内側に向けて押圧して前記ねじ締結の緩み止めをする緩み止め部と、
軸方向に沿って前記ピストンロッドに形成される内部通路と、
前記ピストンロッドに形成され前記内部通路と前記ロッド側室とを連通する連通路と、
前記内部通路に挿入され前記ピストンロッドの前記端部における端面に対する前記内部通路の開口を塞ぐプラグと、を備え、
前記プラグは、前記緩み止め部の押圧により変形した前記ピストンロッドのみにより前記内部通路から抜け止めされることを特徴とする流体圧シリンダ。
cylinder tube,
a piston rod inserted into the cylinder tube;
a piston that is attached to the end of the piston rod by screw fastening and partitions the inside of the cylinder tube into a rod side chamber and a bottom side chamber;
a locking part that presses the end of the piston rod from the outside in the radial direction toward the inside to prevent the screw fastening from loosening;
an internal passage formed in the piston rod along the axial direction;
a communication passage formed in the piston rod and communicating the internal passage and the rod side chamber;
a plug that is inserted into the internal passage and closes an opening of the internal passage to an end surface at the end of the piston rod;
A fluid pressure cylinder, wherein the plug is prevented from coming off from the internal passage only by the piston rod that is deformed by the pressure of the locking part.
前記内部通路の内周には、前記プラグが螺合する雌ねじ部が形成され、
前記緩み止め部の押圧によって前記雌ねじ部が変形することにより、前記プラグが前記内部通路から抜け止めされることを特徴とする請求項1に記載の流体圧シリンダ。
A female screw portion into which the plug is screwed is formed on the inner periphery of the internal passage,
2. The fluid pressure cylinder according to claim 1, wherein the plug is prevented from coming off from the internal passage by deforming the female threaded portion under pressure of the locking portion.
前記緩み止め部は、前記内部通路の前記開口を絞るように前記ピストンロッドを径方向内側に押圧し、
前記プラグは、前記内部通路の前記開口が絞られることにより、前記内部通路から抜け止めされることを特徴とする請求項1に記載の流体圧シリンダ。
The locking portion presses the piston rod radially inward so as to narrow the opening of the internal passage,
The fluid pressure cylinder according to claim 1, wherein the plug is prevented from coming off from the internal passage by narrowing the opening of the internal passage.
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