JPWO2012077157A1 - Swash plate type hydraulic rotating machine - Google Patents
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Abstract
斜板型油圧回転機(10)に、回転軸(3)と、弁板(4)と、斜板(15)と、弁板(4)と摺接するように回転軸(3)に外嵌されたシリンダブロック(9)と、シリンダブロック(9)に設けられたシリンダ(11)と、シリンダ(11)に軸線方向(L)に往復動可能に挿入されたピストン(13)と、ピストン(13)の先端に嵌められたシュー(14)と、斜板(15)とシリンダブロック(9)の間に設けられてシュー(14)を支持する環状の押え板(17)と、押え板(17)の内周に挿入されて当該押え板(17)を斜板(15)側へ押圧しつつ支承するブッシュ(80)と、ブッシュ(80)とシリンダブロック(9)とを軸線方向Lに反発するように付勢するセットスプリング(20)とを備えた。そして、シリンダブロック(9)とブッシュ(80)の軸線方向(L)の間隙を、組立状態において0又は微小とした。The swash plate type hydraulic rotating machine (10) is externally fitted to the rotating shaft (3) so as to be in sliding contact with the rotating shaft (3), the valve plate (4), the swash plate (15), and the valve plate (4). Cylinder block (9), a cylinder (11) provided in the cylinder block (9), a piston (13) inserted into the cylinder (11) so as to be capable of reciprocating in the axial direction (L), and a piston ( 13) a shoe (14) fitted to the tip of the tip, an annular presser plate (17) provided between the swash plate (15) and the cylinder block (9) to support the shoe (14), and a presser plate ( 17) is inserted into the inner periphery of the bushing 17 and supports the presser plate (17) while pressing the presser plate (17) toward the swash plate (15), and the bush (80) and the cylinder block (9) in the axial direction L. And a set spring (20) for urging it to repel. The gap in the axial direction (L) between the cylinder block (9) and the bush (80) was set to 0 or very small in the assembled state.
Description
本発明は、例えば、斜板型油圧ポンプや斜板型油圧モータ等として好適な斜板型液圧回転機に関する。 The present invention relates to a swash plate type hydraulic rotating machine suitable as, for example, a swash plate type hydraulic pump or a swash plate type hydraulic motor.
従来、斜板型液圧回転機として、斜板型油圧ポンプや斜板型油圧モータが知られている(特許文献1、参照)。図8は、従来の斜板型油圧ポンプを示している。図8に示すように、従来の斜板型油圧ポンプ100は、回転軸3にスプライン嵌合している円筒状のシリンダブロック9と、シリンダブロック9に形成された複数のシリンダ11と、シリンダ11に往復動可能に挿入されたピストン13と、シリンダブロック9の一端が接触している弁板4と、シリンダブロック9の他端に対峙して設けられた押え板17および斜板15とを備えている。ピストン13の先端はシリンダ11から突出する球形部13aとなっており、球形部13aは斜板15の摺接面15cに摺接しているシュー14に球面支持されている。シュー14は、押え板17にシリンダ11と対応して設けられたシュー支持孔17aに嵌っている。押え板17を支承する球面ブッシュ80は、回転軸3にスプライン嵌合された筒状部材であって、シリンダブロック9と斜板15の間に位置している。球面ブッシュ80の外周面は、斜板15側から弁板4側へ向けて漸次拡径しており、この外周面と押え板17の内周面が接触している。球面ブッシュ80とシリンダブロック9との間にはセットスプリング20が設けられている。セットスプリング20のばね力と各シリンダ11内の油圧とにより、シリンダブロック9が弁板4に押し付けられて密着するとともに、シュー14が斜板15の摺接面15cに押し付けられている。
Conventionally, swash plate type hydraulic pumps and swash plate type hydraulic motors are known as swash plate type hydraulic rotating machines (see Patent Document 1). FIG. 8 shows a conventional swash plate type hydraulic pump. As shown in FIG. 8, a conventional swash plate type
上記構成の斜板型油圧ポンプにおいて、回転軸3が回転すると斜板15の傾きに沿ってピストン13がシリンダ11内を往復動する。斜板型油圧ポンプは、このピストン13の動きを利用し、低圧の所要量の作動流体を吸込み、高圧側に吐出するものである。また斜板型油圧モータは、回転軸の回転と作動流体の動きが上記斜板型油圧ポンプと逆になっている。
In the swash plate type hydraulic pump configured as described above, when the
上述した従来の斜板型油圧ポンプ100では、セットスプリング20のばね力と各シリンダ11内の油圧とによって斜板15側に押付けられている押え板17が、各シュー14を斜板15の摺接面15cに密着させている。しかし、回転軸3およびシリンダブロック9が高速回転すると、ピストン13がシリンダ11内を往復動する速度が増大して、ピストン13がシュー14を弁板4側に向けて引っ張る力が大きくなる。そして、この高速回転状態で低圧運転等によりシリンダ11内の油圧が低下すると、シュー14が斜板15を押し付ける力はセットスプリング20のバネ力に頼ることとなり、ピストン13がシュー14を弁板4側に向けて引っ張る力がセットスプリング20と油圧によりシュー14を押さえつけている力を上回ってしまう。これにより、図9に示すように、シュー14が斜板15から浮き上がったり、転倒したり(傾いたり)することがある。シュー14が斜板15から浮き上がると、シュー14は斜板15の摺接面15cに片当たりする。この片当たり状態のシュー14が斜板15を摺動しながら回転すると、トルクロスを生じてポンプ効率が大幅に低下する。また、このシュー14の片当たりによって、斜板15やシュー14が偏摩耗したり、カジリや焼き付き等が生じたりして、シュー14および斜板15の寿命が低下する。
In the above-described conventional swash plate type
上記のようなシューの浮き上がりを防止するために、特許文献1に記載の斜板型油圧ポンプでは、シュー14を斜板15に押さえつけている押え板17の周縁部分にテーパを設けている。かかる構成により、押え板17の剛性を高めて当該押え板17の変形を防止することによって、シュー14の浮き上がりを防止している。
In order to prevent the shoe from lifting up as described above, in the swash plate type hydraulic pump described in Patent Document 1, a taper is provided at the peripheral portion of the
また、特許文献2に記載のアキシャルプランジャ型油圧装置では、シューの斜板と当接する軸受面を銅合金よりも軽く耐摩耗性に優れたアルミニウム−シリコン合金で形成することによって、シューに作用する遠心力を軽減することにより、シューの斜板からの浮き上がりを防止している。 Further, in the axial plunger type hydraulic device described in Patent Document 2, the bearing surface that comes into contact with the swash plate of the shoe is made of an aluminum-silicon alloy that is lighter and more wear-resistant than a copper alloy, thereby acting on the shoe. By reducing the centrifugal force, lifting of the shoe from the swash plate is prevented.
特許文献1に記載のように、従来の斜板型油圧ポンプ100において押え板17の変形を防止しても、セットスプリング20が縮むと、押え板17が弁板4側へ移動してしまい、シュー14が斜板15から浮き上がってしまうおそれがある。なお、上記のようなシューの浮き上がりを防止するために、押え板17を斜板15側へ押し付けているセットスプリング20のバネ力を高めることも考え得る。しかし、セットスプリング20のバネ力には限界があるうえに、バネ力が増加するとシュー14と斜板15の間の摩擦力が増加して効率が低下したり焼き付きが生じたりするおそれがあるので、回転軸3の回転速度の大幅な高速化に耐えることができない。
As described in Patent Document 1, even if the
また、特許文献2に記載のアキシャルプランジャ型油圧装置では、シューの位置を固定するために押え板ではなく、斜板の外周部分においてシューを斜板に当接した状態に押さえ込む額縁が設けられている。この構成では、油圧装置が作動すると斜板の額縁とシューとの間に相対すべりが生じるため、回転速度の大幅な高速化に耐えることができない。 In addition, in the axial plunger type hydraulic device described in Patent Document 2, a frame is provided to hold the shoe in a state where it is in contact with the swash plate, not the presser plate, in order to fix the position of the shoe. Yes. In this configuration, when the hydraulic device is operated, a relative slip occurs between the frame of the swash plate and the shoe, so that it cannot withstand a significant increase in rotational speed.
そこで、本発明では、斜板型油圧ポンプや斜板型油圧モータなどの斜板型液圧回転機において、シューの斜板からの浮き上がりを防止するための技術を提供することを目的とする。ひいては、斜板型液圧回転機の回転速度の更なる高速化に耐えうる構造を提供することを目的とする。 Therefore, an object of the present invention is to provide a technique for preventing the shoe from lifting up from the swash plate in a swash plate type hydraulic rotating machine such as a swash plate type hydraulic pump or a swash plate type hydraulic motor. As a result, it aims at providing the structure which can be equal to the further increase in the rotational speed of a swash plate type hydraulic rotating machine.
本発明に係る斜板型液圧回転機は、回転軸と、前記回転軸の軸線方向に離れて対峙する弁板および斜板と、前記弁板と前記斜板の間において前記弁板と摺接するように前記回転軸に外嵌されたシリンダブロックと、前記シリンダブロックに設けられた複数のシリンダと、前記シリンダに前記軸線方向に往復動可能に挿入された複数のピストンと、前記シリンダから前記斜板側へ突出した前記ピストンの先端に揺動可能に連結された複数のシューと、前記斜板と前記シリンダブロックの間において前記回転軸に遊嵌されており、前記シューを保持する環状の押え板と、前記押え板と前記シリンダブロックとの間に設けられており、前記押え板を支持するブッシュと、前記ブッシュと前記シリンダブロックの間に設けられており、前記ブッシュが前記押え板を斜板側へ押圧するように当該ブッシュを付勢するばね部材とを備え、前記ブッシュと前記シリンダブロックの前記軸線方向の間隙が組立状態において0又は微小であるものである。 The swash plate type hydraulic rotating machine according to the present invention is in sliding contact with the valve plate between the rotary plate, the valve plate and the swash plate facing away from each other in the axial direction of the rotary shaft, and between the valve plate and the swash plate. A cylinder block externally fitted to the rotating shaft, a plurality of cylinders provided in the cylinder block, a plurality of pistons inserted into the cylinder so as to reciprocate in the axial direction, and the swash plate from the cylinder A plurality of shoes pivotably connected to the tip of the piston protruding to the side, and an annular presser plate that is loosely fitted to the rotary shaft between the swash plate and the cylinder block and holds the shoe And between the presser plate and the cylinder block, a bush for supporting the presser plate, and between the bush and the cylinder block, the bush And a spring member for urging the bush so as to press the Kiosae plate to the swash plate side, a gap of the axial direction of the bush and the cylinder block is one that is 0 or very small in the assembled state.
前記斜板型液圧回転機において、前記間隙の大きさが0又は0より大きく1.2mm以下であることがよい。 In the swash plate type hydraulic rotating machine, the size of the gap may be 0 or more than 0 and 1.2 mm or less.
また、本発明に係る斜板型液圧回転機は、回転軸と、前記回転軸の軸線方向に離れて対峙する弁板および斜板と、前記弁板と前記斜板の間において前記弁板と摺接するように前記回転軸に外嵌されたシリンダブロックと、前記シリンダブロックに設けられた複数のシリンダと、前記シリンダに前記軸線方向に往復動可能に挿入された複数のピストンと、前記シリンダから前記斜板側へ突出した前記ピストンの先端に揺動可能に連結された複数のシューと、前記斜板と前記シリンダブロックの間において前記回転軸に遊嵌されており、前記シューを保持する環状の押え板と、前記押え板と前記シリンダブロックとの間に設けられており、前記押え板を支持するブッシュと、前記ブッシュと前記シリンダブロックの間に設けられており、前記ブッシュが前記押え板を斜板側へ押圧するように当該ブッシュを付勢するばね部材と、前記ブッシュと前記シリンダブロックの前記軸線方向の間隙を埋める充填部材を備えたものである。 Further, the swash plate type hydraulic rotating machine according to the present invention includes a rotating shaft, a valve plate and a swash plate facing away from each other in the axial direction of the rotating shaft, and the valve plate and the sliding plate between the valve plate and the swash plate. A cylinder block that is externally fitted to the rotating shaft so as to be in contact; a plurality of cylinders provided in the cylinder block; a plurality of pistons that are inserted into the cylinder so as to be capable of reciprocating in the axial direction; A plurality of shoes that are swingably connected to the tip of the piston that protrudes toward the swash plate, and an annular ring that is loosely fitted to the rotary shaft between the swash plate and the cylinder block and holds the shoe A presser plate, provided between the presser plate and the cylinder block, a bush supporting the presser plate, and provided between the bush and the cylinder block. A spring member Interview urges the bush so as to press the pressing plate to the swash-plate-side, but with a filling member to fill the axial clearances of the bush and the cylinder block.
前記充填部材は、1枚以上のシム板であってよい。また、前記充填部材と前記ブッシュおよび前記シリンダブロックのいずれか一方との間に、時間硬化性又は熱硬化性の充填剤を備えることもできる。或いは、前記充填部材は、圧入ブッシュであってもよい。 The filling member may be one or more shim plates. Further, a time-curable or thermosetting filler may be provided between the filling member and any one of the bush and the cylinder block. Alternatively, the filling member may be a press-fitting bush.
上記構成の斜板型液圧回転機によれば、シリンダブロックとブッシュとの間隙が0又は微小であるので、ブッシュがシリンダブロックと当接することによりブッシュの弁板側への移動が規制される。つまり、シューを斜板へ押し付けている押え板の弁板側への移動が規制される。したがって、例えば、回転軸の回転速度が高速化してピストンを弁板側に向けて引っ張る慣性力や遠心力によるシューを転倒させるモーメントがセットスプリングのバネ力よりも大きくなった場合に、シューが斜板から浮き上がったり転倒したりしない。このように、本発明に係る斜板型液圧回転機では、シューの斜板からの浮き上がりや転倒が防止されているので、シューが斜板に片当たりした状態で斜板上を摺動しながら回転することに起因する、運転効率の低下、斜板およびシューの偏摩耗、ならびにカジリ現象および焼き付き等の発生を防止することができる。そして、このように回転軸の回転速度を高速化させてもシューが斜板から浮き上がらないので、斜板型液圧回転機において回転軸の回転速度をより高速化させることが可能となる。 According to the swash plate type hydraulic rotating machine configured as described above, since the gap between the cylinder block and the bush is zero or very small, movement of the bush toward the valve plate is restricted when the bush comes into contact with the cylinder block. . That is, the movement of the press plate that presses the shoe against the swash plate toward the valve plate is restricted. Therefore, for example, when the rotational speed of the rotary shaft increases and the moment of overturning the shoe caused by the inertial force or centrifugal force that pulls the piston toward the valve plate becomes greater than the spring force of the set spring, the shoe is inclined. Do not lift or fall over the board. As described above, in the swash plate type hydraulic rotating machine according to the present invention, the shoe is prevented from being lifted or overturned from the swash plate, so that the shoe slides on the swash plate in a state where it comes into contact with the swash plate. However, it is possible to prevent a decrease in operating efficiency, uneven wear of the swash plate and the shoe, galling and seizure due to rotation. Since the shoe does not lift from the swash plate even when the rotation speed of the rotation shaft is increased in this way, the rotation speed of the rotation shaft can be further increased in the swash plate type hydraulic rotating machine.
本発明によれば、ピストンを弁板側に向けて引っ張る慣性力や遠心力によるシューを転倒させるモーメントがセットスプリングのバネ力よりも大きくなった場合でも、ブッシュがシリンダブロックと当接することにより押え板の弁板側への移動が規制されるので、シューの斜板からの浮き上がりや転倒を防止することができる。 According to the present invention, even when the moment of inertia that pulls the piston toward the valve plate or the moment of overturning the shoe due to centrifugal force is greater than the spring force of the set spring, the bushing is pressed against the cylinder block. Since the movement of the plate toward the valve plate is restricted, it is possible to prevent the shoe from being lifted from the swash plate or falling down.
以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら、詳細に説明する。なお、以下では全ての図を通じて同一又は相当する要素には同一の参照符号を付して、その重複説明を省略する。ここでは、斜板型液圧回転機として、斜板型油圧ポンプを例に挙げて説明する。 Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the following description, the same or corresponding elements are denoted by the same reference symbols throughout the drawings, and redundant description thereof is omitted. Here, a swash plate type hydraulic pump will be described as an example of the swash plate type hydraulic rotating machine.
まず、図1を参照しながら、斜板型油圧ポンプの概略構成について説明する。斜板型油圧ポンプ10はケーシング(図示略)に支承された回転軸3を有する。回転軸3は、エンジン等の駆動源(図示略)と接続されている。回転軸3には、厚肉円筒状のシリンダブロック9が外嵌されている。具体的には、回転軸3の外周に設けられたスプラインとシリンダブロック9の内周に設けられたスプライン9bが係合している。これにより、シリンダブロック9は回転軸3の回転に伴って回転軸3を中心として回転する。
First, a schematic configuration of a swash plate type hydraulic pump will be described with reference to FIG. The swash plate type
シリンダブロック9の一方(図1では、紙面右方)にはケーシングに固定された円板状の弁板4が設けられている。弁板4は、シリンダブロック9の一方の端面である弁板摺接面97と摺接している。弁板4には、一対の吸排ポート5,6が形成され、これらはケーシングに形成された吸排通路(図示略)に連通されている。シリンダブロック9の他方(図1では、紙面左方)には、回転軸3が貫通する環状の斜板15が、弁板4と対峙するように設けられている。斜板15とシリンダブロック9とは離間しており、斜板15のシリンダブロック9と対向している面は、後述するシュー14が摺動する摺接面9cとなっている。斜板15は、回転軸3の軸線方向(以下、単に軸線方向Lという)と直角する方向から傾いており、図示しない傾転用アクチュエータによりその最大傾転角を変更できるように構成されている。以下では、説明の便宜を図って、軸線方向Lに沿って斜板15側を「第1側」といい、軸線方向Lに沿って弁板4側を「第2側」という。第1側は第2側の反対側である。
A disc-shaped valve plate 4 fixed to the casing is provided on one side of the cylinder block 9 (in the right side of the drawing in FIG. 1). The valve plate 4 is in sliding contact with a valve plate sliding
シリンダブロック9は、後述する球面ブッシュ80に挿入されるガイド部91と、ピストン13が挿入されるシリンダ11が設けられた本体部92とを、一体的に備えている。本体部92はガイド部91よりも大径であって、ガイド部91は本体部92から第1側へ突出している。このため、シリンダブロック9は第1側へ向いた二段の端面を有している。一段目の端面は、ガイド部91の第1側に位置する第1の端面95であり、二段面の端面は、本体部92の第1側に位置する第2の端面96である。一方、シリンダブロック9は第2側へ向いた端面として、前述の弁板摺接面97を有している。シリンダブロック9の本体部92には、回転軸3を中心として同心円上に複数のシリンダ11(図1では2個のみ図示)が形成されている。シリンダ11は、軸線方向Lに延びる円柱状の空間であって、第1側に向けて開口している。さらに、シリンダブロック9には、各シリンダ11内と吸排ポート5,6とを連通させるシリンダポート11aが設けられている。各シリンダ11には、シリンダ11内を軸線方向Lに往復動可能にピストン13が挿入されている。ピストン13の第1側の端部には、シリンダブロック9から第1側へ突出する球形部13aが形成されている。このピストン13の球形部13aは、シュー14の第2側に形成された球面支持部14aに嵌め込まれている。これにより、シュー14はピストン13の先端に揺動可能に連結されている。シュー14の第1側は、斜板15の摺接面15cに摺接している。そして、各シュー14は、回転軸3の回転により、斜板15の摺接面15cと摺接しつつ回転軸3の周りを回転する。
The
シリンダブロック9と斜板15の間には、環状の押え板17が設けられている。押え板17には、各シリンダ11と対応して設けられた複数のシュー支持孔17aが形成されている。このシュー支持孔17aにはシュー14が嵌め込まれている。シュー14の外周は、シュー支持孔17aに嵌入可能な小径部14cと、小径部14cよりも第1側においてシュー支持孔17aより大径の大径部14dとを有している。シュー14の小径部14cと大径部14dの段差面が、シュー支持孔17aの周縁部に第2側へ向けて当接することにより、シュー14は第2側への移動が規制されている。
An
押え板17は、回転軸3に球面ブッシュ80を介して揺動可能に支承されている。球面ブッシュ80の外周面81は、第2側へ向けて漸次拡径し、且つ、滑らかな曲面で形成されている。球面ブッシュ80の外周面81の第2側の端部には鍔82が形成されている。球面ブッシュ80は押え板17の内周に第1側へ向けて挿入されており、球面ブッシュ80の外周面81が押え板17の内周面17bと接触している。そして、押え板17の内周面17bが球面ブッシュ80の外周面81を滑ることにより、押え板17は回転軸3を中心として揺動することができる。一方、球面ブッシュ80の内周には、第1側から順に、嵌合部83とガイド穴部84とが形成されている。球面ブッシュ80の嵌合部83には、軸線方向Lに沿ったスプラインが形成されており、このスプラインは回転軸3の外周に形成されたスプラインと嵌合している。これにより、球面ブッシュ80は回転軸3と一体的に回転し且つ軸線方向Lに移動することができる。球面ブッシュ80のガイド穴部84は、第2側へ向いた開口を有し、前述のシリンダブロック9のガイド部91を第1側へ向けて挿入可能な空洞状に形成されている。シリンダブロック9のガイド部91が球面ブッシュ80のガイド穴部84に挿入された状態において、シリンダブロック9のガイド部91の外周と球面ブッシュ80のガイド穴部84の内周は接触している。このようにして、球面ブッシュ80は、シリンダブロック9のガイド部91に案内されることにより、振れることなく軸線方向Lに移動することができる。
The
球面ブッシュ80とシリンダブロック9との間には、これらを軸線方向Lに反発するように付勢するセットスプリング20が設けられている。具体的には、シリンダブロック9の本体部92には第1側に向けて開口する複数のスプリング収容穴93が形成されており、各スプリング収容穴93にコイルバネであるセットスプリング20が嵌め込まれている。セットスプリング20の第1側はシリンダブロック9から突出しており、その突出端で球面ブッシュ80の鍔82と当接している。このセットスプリング20のバネ力とシリンダ11内の油圧とにより、シリンダブロック9の弁板摺接面97は弁板4に押し付けられて密着している。また、セットスプリング20のバネ力とシリンダ11内の油圧とによって第1側へ押圧された球面ブッシュ80により、押え板17は第1側へ押圧されている。そして、第1側へ押圧された押え板17により、シュー14が斜板15の摺接面15cへ押し付けられている。
A
ここで、上記構成の斜板型油圧ポンプ10を、各吸排ポート5,6のうち、一方の吸排ポート5を吸入側ポート、他方の吸排ポート6を吐出ポートとして使用した場合の作動について説明する。まず、エンジン等の駆動装置によって回転軸3が回転駆動されると、シリンダブロック9は回転軸3と一体的に回転し、シリンダブロック9の弁板摺接面9aは弁板4に対して摺接しつつ回転する。また、押え板17に保持された各シュー14は、斜板15の摺接面15cに摺接しつつ、シリンダブロック9およびピストン13と共に回転する。これにより、各ピストン13は、斜板15の最大傾転角に応じたストロークでシリンダ11内を往復動し、各ピストン13が上死点から下死点まで押動する吸入行程では吸排通路から吸入ポート5を介して各シリンダ11内に圧油を吸込み、下死点から上死点に復動する吐出行程では各シリンダ11内に吸込んだ圧油を高圧油として吐出ポート6から吸排通路へと吐出する。そして、傾転用アクチュエータ(図示略)によって斜板15の最大傾転角を調節すると、各ピストン13のストロークが変更され、これにより、各シリンダ11から吐出する吐出容量を可変に制御することができる。
Here, the operation of the swash plate type
上記斜板型油圧ポンプ10において、組立状態で、シリンダブロック9と球面ブッシュ80との軸線方向Lの間隙が0又は微小となるように構成されている。ここで「組立状態」とは、斜板型油圧ポンプ10が組み上がった状態を意味する。但し、斜板型油圧ポンプ10が作動している状態を除外するわけではなく、作動している状態でシリンダブロック9と球面ブッシュ80との軸線方向Lの間隙が0又は微小であってもよい。上記において「間隙が0である」ことは、球面ブッシュ80とシリンダブロック9とが軸線方向Lに連続しており、これらの間に空隙がないことを意味する。よって、シリンダブロック9と球面ブッシュ80との軸線方向Lの間隙が0である状態には、シリンダブロック9と球面ブッシュ80とが軸線方向Lに当接している状態に加え、シリンダブロック9と球面ブッシュ80に軸線方向Lの間隔G(間隙)があり当該間隔Gが充填部材Fで埋められている状態も含まれる。球面ブッシュ80とシリンダブロック9の軸線方向Lの間隙が0であれば、球面ブッシュ80がシリンダブロック9と直接的又は間接的に当接することによって、球面ブッシュ80は第2側へ軸線方向Lに移動不能となる。
The swash plate type
また、上記において「間隙が微小である」とは、シリンダブロック9と球面ブッシュ80との間に軸線方向Lの微小な間隙ΔLが存在することを意味する。球面ブッシュ80とシリンダブロック9との間に軸線方向Lの微小な間隙ΔLが存在すれば、球面ブッシュ80は間隙ΔLの大きさだけ第2側へ軸線方向Lに移動可能である。但し、間隙ΔLの大きさは十分に小さい。間隙ΔLの大きさは、球面ブッシュ80の第2側への移動に伴う押え板17の第2側への移動量がシュー14が斜板15の摺接面15cから離れない範囲に収まる大きさである。具体的には、間隙ΔLの大きさは、0より大きく1.2mm以下であり、更に望ましくは、0より大きく0.8mm以下である。参考までに、従来の一般的な斜板型油圧モータにおいて、シリンダブロック9と球面ブッシュ80との軸線方向Lの間隙は3〜5mm程度に設計されている。
In the above description, “the gap is very small” means that there is a small gap ΔL in the axial direction L between the
図1および図2に示す斜板型油圧ポンプ10では、シリンダブロック9の第1の端面95と、球面ブッシュ80のガイド穴部84の穴底85(第2側の端面)との間に軸線方向Lの間隔Gが設けられている。この間隔Gは、充填部材Fで埋められている。よって、シリンダブロック9と球面ブッシュ80は空隙なく軸線方向Lに連続しており、これらの軸線方向Lの間隙が0となっている。充填部材Fは、1枚以上のシム板30である。シム板30の枚数や厚みは、間隔Gの大きさに応じて適宜選択される。充填部材Fとしてシム板30が用いられることにより、例え個々の部品の寸法誤差により間隔Gの大きさにバラツキがあっても、組立時にシム板30の枚数を増減調整すれば、シリンダブロック9と球面ブッシュ80との軸線方向Lの間隔Gを高い精度で埋めることができる。
In the swash plate type
上記構成の斜板型油圧ポンプ10において、低圧運転等によりシリンダ11内の油圧が低下した状態で回転軸3が高速回転すると、ピストン13を第2側に向けて引っ張る慣性力や遠心力によるシュー14を転倒させようとするモーメントがセットスプリング20のバネ力よりも大きくなる場合がある。この場合に、仮に押え板17がピストン13に引っ張られて第2側へ移動すれば、シュー14の斜板15への押し付け力が低下し、シュー14が転倒してしまう。これに対し、本実施形態に係る斜板型油圧ポンプ10では、押え板17を第2側へ移動させようとする力が生じた時に、球面ブッシュ80はシリンダブロック9と直接的又は間接的に当接することにより第2側への移動が規制され、押え板17は球面ブッシュ80と当接することにより第2側への移動が規制される。このように、本実施形態に係る斜板型油圧ポンプ10では押え板17の第2側への移動が規制されているので、上記のような場合であっても、シュー14が斜板15の摺接面15cから浮き上がったり転倒したりすることがない。よって、本実施形態に係る斜板型油圧ポンプ10では、シュー14が斜板15の摺接面15cに片当たりした状態で摺動回転することに起因する、ポンプ効率の低下、斜板15や各シュー14等の偏摩耗、カジリ現象および焼き付き等の発生が抑止されている。しかも、本実施形態に係る斜板型油圧ポンプ10では、従来の仕様のバネ力のセットスプリング20を用いることができるので、バネ力の増大によりシュー14と斜板15の間の摩擦力が増加して効率が低下したり焼き付きが生じたりするおそれがない。さらに、シュー14の斜板15の摺接面15cから浮き上がったり転倒したりするために、追加する部品点数は少なく、構造もシンプルである。また、充填部材Fで軸線方向Lの間隙Gを埋めた場合において、シリンダブロック9と球面ブッシュ80は同期して回転することから、充填部材Fとシリンダブロック9は相対的に滑らず、充填部材Fと球面ブッシュ80も相対的に滑らない。したがって、シリンダブロック9と充填部材Fの間および球面ブッシュ80と充填部材Fの間で過剰な摩擦が生じることがなく、斜板型油圧ポンプ10の回転速度の更なる高速化に耐えることができる。
In the swash plate type
以上、本発明の好適な一実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて、様々な設計変更を行うことが可能である The preferred embodiment of the present invention has been described above, but the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various design changes can be made as long as they are described in the claims.
例えば、上記実施形態に係る斜板型油圧ポンプ10において、シリンダブロック9と球面ブッシュ80との軸線方向Lの間隙は0であるが、この間隙は微小であってもよい。図3は軸線方向に間隙が設けられた球面ブッシュとシリンダブロックの一例を示す斜板型油圧ポンプの縦断面図の一部拡大図である。図3に示す斜板型油圧ポンプ10は、組立状態で、シリンダブロック9と球面ブッシュ80との間に、微小な軸線方向Lの間隙ΔLが設けられている。より詳細には、シリンダブロック9の第1の端面95と、球面ブッシュ80のガイド穴部84の穴底85とは軸線方向Lに離れており、これらの間に軸線方向Lの間隙ΔLが存在している。この間隙ΔLの大きさは、組立状体の斜板型油圧ポンプ10において、0より大きく1.2mm以下、更に望ましくは、0より大きく0.8mm以下となるように設計されている。
For example, in the swash plate type
なお、シリンダブロック9と球面ブッシュ80との軸線方向Lの間隙ΔLの位置は、シリンダブロック9の第1の端面95と球面ブッシュ80のガイド穴部84の穴底85との間に限定されない。図4は軸線方向に間隙が設けられた球面ブッシュとシリンダブロックの例2を示す斜板型油圧ポンプの縦断面図の一部拡大図である。図4に示す例では、シリンダブロック9の第2の端面96と球面ブッシュ80の鍔82とは軸線方向Lに離れており、これらの間に微小な軸線方向Lの間隙ΔLが存在している。なお、この例において、セットスプリング20は、球面ブッシュ80のガイド穴部84の穴底85と、シリンダブロック9の第1の端面95との間で反発するように設けられた複数枚の皿バネである。
The position of the gap ΔL in the axial direction L between the
また、例えば、上記実施形態に係る斜板型油圧ポンプ10において、充填部材Fはシム板30であるが、充填部材Fはシム板30に限定されない。図5は軸線方向の間隔が埋められた球面ブッシュとシリンダブロックの例2を示す斜板型油圧ポンプの縦断面図の一部拡大図である。図5に示す例では、シリンダブロック9の第1の端面95と、球面ブッシュ80のガイド穴部84の穴底85との間に、軸線方向Lの間隔Gが設けられている。この間隔Gは、充填リング31で埋められている。これにより、シリンダブロック9と球面ブッシュ80との軸線方向Lの間隙が0となっている。充填リング31は、環状の充填部材Fである。球面ブッシュ80のガイド穴部84の穴底85には環状溝形状の収容部32が形成されており、この収容部32に充填リング31の第1側の一部分が埋設されている。充填リング31の第2側の端面は、シリンダブロック9の第1の端面95と当接している。この斜板型油圧ポンプ10を組み立てる際には、球面ブッシュ80の収容部32に、まず、時間硬化性又は熱硬化性の充填剤33を注入し、続いて、充填リング31を第1側へ向けて嵌め込む。そして、充填リング31とシリンダブロック9の第1の端面95とが当接した状態で、充填剤33を硬化させる。このように球面ブッシュ80と充填リング31との間に充填剤33を設けることで、例え個々の部品の寸法誤差により間隔Gの大きさにバラツキがあっても、この間隔Gを充填リング31と充填剤33とにより高い精度で埋めることができる。なお、充填剤33は、球面ブッシュ80の収容部32に充填リング31を固定させるような、接着性能を有することが望ましい。また、充填リング31の外周部に高強度の接着剤を塗布し、接着剤を介して充填リング31と球面ブッシュ80との接触面で接着させる場合は、充填剤33を省いても良い。
Further, for example, in the swash plate
或いは、充填部材Fとして、圧入ブッシュを用いることもできる。図6は軸線方向の間隔が埋められた球面ブッシュとシリンダブロックの例3を示す斜板型油圧ポンプの縦断面図の一部拡大図である。図6に示す例では、シリンダブロック9の第1の端面95と、球面ブッシュ80のガイド穴部84の穴底85との間に軸線方向Lの間隔Gが設けられている。この間隔Gは、圧入ブッシュ41で埋められている。これにより、シリンダブロック9と球面ブッシュ80との軸線方向Lの間隙が0となっている。圧入ブッシュ41は筒状の充填部材Fである。球面ブッシュ80のガイド穴部84の穴底85に環状溝形状の圧入部42が形成されており、この圧入部42に圧入ブッシュ41が第1側へ向けて圧入されている。球面ブッシュ80の圧入部42に圧入された圧入ブッシュ41は、摩擦により圧入部42から挿脱不能である。組立状態の斜板型油圧ポンプ10において、圧入ブッシュ41の第2側の端面は、シリンダブロック9の第1の端面95と当接している。このように、充填部材Fとして圧入ブッシュ41を用いることによれば、圧入ブッシュ41の圧入具合を調整することによって、間隔Gの大きさのバラツキを吸収することができる。なお、圧入ブッシュ41の外周部に高強度の接着剤を塗布し、この接着剤を介して圧入ブッシュ41と圧入ブッシュ41を接着してもよい。この場合は、圧入ブッシュ41を圧入せずルーズフィットさせてもよい。
Alternatively, a press-fitting bush may be used as the filling member F. FIG. 6 is a partially enlarged view of a longitudinal sectional view of a swash plate type hydraulic pump showing Example 3 of a spherical bush and a cylinder block in which the axial distance is filled. In the example shown in FIG. 6, a gap G in the axial direction L is provided between the
また、例えば、上記実施形態に係る斜板型油圧ポンプ10において、充填部材Fにより埋められるシリンダブロック9と球面ブッシュ80との軸線方向Lの間隙の位置は、シリンダブロック9の第1の端面95と球面ブッシュ80のガイド穴部84の穴底85との間に限定されない。図7は軸線方向の間隔が埋められた球面ブッシュとシリンダブロックの例4を示す斜板型油圧ポンプの縦断面図の一部拡大図である。図7に示す例では、シリンダブロック9のスプリング収容穴93が開口している第2の端面96と、球面ブッシュ80の鍔82との間に、軸線方向Lの間隔Gが設けられている。この間隔Gは、充填部材Fである充填柱35により埋められている。これにより、球面ブッシュ80とシリンダブロック9との軸線方向Lの間隙が0となっている。シリンダブロック9には、スプリング収容穴93と同様に、斜板15に向けて開口する複数の充填部材収容穴98が設けられている。この充填部材収容穴98に、充填柱35が挿設されている。充填柱35はシリンダブロック9の充填部材収容穴98から第1側へ突出しており、この突出している第1側の端面が球面ブッシュ80の鍔82と当接している。この斜板型油圧ポンプ10を組み立てる際には、シリンダブロック9の充填部材収容穴98に、まず、時間硬化性又は熱硬化性の充填剤36を注入し、続いて、充填柱35を嵌め込む。そして、充填柱35の第1側の端面と球面ブッシュ80の鍔82とが当接した状態で、充填剤36を硬化させる。このようにシリンダブロック9と充填柱35との間に充填剤36を設けることによれば、例え個々の部品の寸法誤差により間隔Gの大きさにバラツキがあっても、この間隔Gを充填柱35と充填剤36とにより高い精度で埋めることができる。なお、充填剤36は、シリンダブロック9の充填部材収容穴98に充填柱35を固定させるような、接着性能を有することが望ましい。このように充填柱35の外周部に高強度の接着剤を塗布し、この接着剤を介して充填柱35とシリンダブロック9とを接着する場合は、充填剤33を省いてもよい。
Further, for example, in the swash plate type
なお、上記図5,6,7に示す例では、シリンダブロック9と球面ブッシュ80の軸線方向Lの間隔Gを埋めるために充填部材F(充填リング31,圧入ブッシュ41,充填柱35)を用いているが、これらの充填部材Fはシリンダブロック9および球面ブッシュ80のいずれに設けられていてもかまわない。また、上記実施の形態において、斜板型液圧回転機として斜板型油圧ポンプを例に挙げて説明したが、本発明が適用される斜板型液圧回転機はこれに限定されない。例えば、斜板型液圧回転機は、斜板型油圧モータであってもかまわない。
In the examples shown in FIGS. 5, 6, and 7, the filling member F (filling
本発明は、斜板型油圧ポンプや斜板型油圧モータなどの斜板型液圧回転機において、回転軸の回転速度が高速化してもシューの斜板からの浮き上がりを防止することができるので、細部構造に係わらず最大傾転角が可変の斜板を有する斜板型液圧回転機に広く適用させることができる。 According to the present invention, in a swash plate type hydraulic rotating machine such as a swash plate type hydraulic pump or a swash plate type hydraulic motor, the lift of the shoe from the swash plate can be prevented even if the rotational speed of the rotary shaft is increased. The present invention can be widely applied to a swash plate type hydraulic rotating machine having a swash plate having a variable maximum tilt angle regardless of the detailed structure.
G 間隔
F 充填部材
3 回転軸
4 弁板
5,6 吸排ポート
9 シリンダブロック
11 シリンダ
13 ピストン
14 シュー
15 斜板
17 押え板
20 セットスプリング
30 シム板
31 充填リング
32 収容部
33 充填剤
35 充填柱
36 充填剤
41 圧入ブッシュ
80 球面ブッシュG interval
Claims (6)
前記回転軸の軸線方向に離れて対峙する弁板および斜板と、
前記弁板と前記斜板の間において前記弁板と摺接するように前記回転軸に外嵌されたシリンダブロックと、
前記シリンダブロックに設けられた複数のシリンダと、
前記シリンダに前記軸線方向に往復動可能に挿入された複数のピストンと、
前記シリンダから前記斜板側へ突出した前記ピストンの先端に揺動可能に連結された複数のシューと、
前記斜板と前記シリンダブロックの間において前記回転軸に遊嵌されており、前記シューを保持する環状の押え板と、
前記押え板と前記シリンダブロックとの間に設けられており、前記押え板を支持するブッシュと、
前記ブッシュと前記シリンダブロックの間に設けられており、前記ブッシュが前記押え板を斜板側へ押圧するように当該ブッシュを付勢するばね部材とを備え、
前記ブッシュと前記シリンダブロックの前記軸線方向の間隙が組立状態において0又は微小である、斜板型液圧回転機。A rotation axis;
A valve plate and a swash plate facing away from each other in the axial direction of the rotating shaft;
A cylinder block externally fitted to the rotary shaft so as to be in sliding contact with the valve plate between the valve plate and the swash plate;
A plurality of cylinders provided in the cylinder block;
A plurality of pistons inserted into the cylinder so as to reciprocate in the axial direction;
A plurality of shoes connected to the tip of the piston projecting from the cylinder toward the swash plate;
An annular press plate that is loosely fitted to the rotating shaft between the swash plate and the cylinder block and holds the shoe;
A bush provided between the presser plate and the cylinder block, and supporting the presser plate;
A spring member that is provided between the bush and the cylinder block, and biases the bush so that the bush presses the presser plate toward the swash plate;
A swash plate type hydraulic rotating machine in which the axial gap between the bush and the cylinder block is 0 or very small in an assembled state.
前記回転軸の軸線方向に離れて対峙する弁板および斜板と、
前記弁板と前記斜板の間において前記弁板と摺接するように前記回転軸に外嵌されたシリンダブロックと、
前記シリンダブロックに設けられた複数のシリンダと、
前記シリンダに前記軸線方向に往復動可能に挿入された複数のピストンと、
前記シリンダから前記斜板側へ突出した前記ピストンの先端に揺動可能に連結された複数のシューと、
前記斜板と前記シリンダブロックの間において前記回転軸に遊嵌されており、前記シューを保持する環状の押え板と、
前記押え板と前記シリンダブロックとの間に設けられており、前記押え板を支持するブッシュと、
前記ブッシュと前記シリンダブロックの間に設けられており、前記ブッシュが前記押え板を斜板側へ押圧するように当該ブッシュを付勢するばね部材と、
前記ブッシュと前記シリンダブロックの前記軸線方向の間隙を埋める充填部材を備えた、斜板型液圧回転機。A rotation axis;
A valve plate and a swash plate facing away from each other in the axial direction of the rotating shaft;
A cylinder block externally fitted to the rotary shaft so as to be in sliding contact with the valve plate between the valve plate and the swash plate;
A plurality of cylinders provided in the cylinder block;
A plurality of pistons inserted into the cylinder so as to reciprocate in the axial direction;
A plurality of shoes connected to the tip of the piston projecting from the cylinder toward the swash plate;
An annular press plate that is loosely fitted to the rotating shaft between the swash plate and the cylinder block and holds the shoe;
A bush provided between the presser plate and the cylinder block, and supporting the presser plate;
A spring member that is provided between the bush and the cylinder block and biases the bush so that the bush presses the presser plate toward the swash plate;
A swash plate type hydraulic rotating machine including a filling member that fills the gap between the bush and the cylinder block in the axial direction.
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Legal Events
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A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20140408 |