WO2013038989A1 - 密封装置 - Google Patents

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WO2013038989A1
WO2013038989A1 PCT/JP2012/072792 JP2012072792W WO2013038989A1 WO 2013038989 A1 WO2013038989 A1 WO 2013038989A1 JP 2012072792 W JP2012072792 W JP 2012072792W WO 2013038989 A1 WO2013038989 A1 WO 2013038989A1
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inner peripheral
seal
sealing device
lip
outer peripheral
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PCT/JP2012/072792
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French (fr)
Inventor
浩二 渡部
Original Assignee
Nok株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/16Sealings between relatively-moving surfaces
    • F16J15/32Sealings between relatively-moving surfaces with elastic sealings, e.g. O-rings
    • F16J15/3204Sealings between relatively-moving surfaces with elastic sealings, e.g. O-rings with at least one lip
    • F16J15/3228Sealings between relatively-moving surfaces with elastic sealings, e.g. O-rings with at least one lip formed by deforming a flat ring

Definitions

  • the present invention relates to a sealing device that seals an annular gap between a shaft and a shaft hole of a housing.
  • Automobile ATs and CVTs are provided with a seal ring that seals an annular gap between a relatively rotating shaft and a housing in order to maintain hydraulic pressure.
  • a seal ring In the case of a general seal ring, it is mounted in an annular groove provided on the outer periphery of the shaft, and slidably contacts each of the inner peripheral surface of the shaft hole of the housing through which the shaft is inserted and the side surface of the annular groove.
  • the annular gap between the shaft and the shaft hole of the housing is configured to be sealed.
  • ⁇ Seal rings used in the above applications are required to have a sufficiently low sliding torque. Therefore, conventionally, in a state where the engine of the automobile is applied and the hydraulic pressure is high, the seal ring is brought into close contact with the inner peripheral surface of the shaft hole and the side surface of the annular groove and exhibits a function of sufficiently holding the hydraulic pressure. On the other hand, the seal ring is configured to be separated from the inner peripheral surface of the shaft hole and the side surface of the annular groove when no hydraulic pressure is applied due to the engine being stopped.
  • JP 2010-265937 A Japanese Patent No. 4143786
  • An object of the present invention is to provide a sealing device capable of exerting a sealing function even when the fluid pressure is low while keeping the sliding torque low.
  • the present invention employs the following means in order to solve the above problems.
  • the sealing device of the present invention is A fluid on the sealing target region side that is mounted in an annular groove provided on the outer periphery of the shaft and seals the annular clearance between the relatively rotating shaft and the housing so that the fluid pressure changes.
  • a body portion that is in close contact with the side surface of the annular groove opposite to the sealing target region, and an inner portion that extends from the inner peripheral side of the body portion toward the sealing target region side and that is in close contact with the groove bottom of the annular groove.
  • a peripheral seal portion, and an outer peripheral lip portion that extends from an outer peripheral side of the body portion toward the seal target region side and that slidably contacts an inner peripheral surface of a shaft hole through which the shaft of the housing is inserted, and
  • the inner peripheral side of the inner peripheral seal portion is set such that the inner diameter of the smallest diameter portion in a state where no external force is acting is set smaller than the outer diameter of the groove bottom of the annular groove, and the outer peripheral lip portion
  • the tip of the lip is provided with a resin seal ring in which an outer diameter in a state where no external force is applied is set larger than an inner diameter of the shaft hole.
  • the inner peripheral side of the inner peripheral seal portion is set so that the inner diameter of the smallest diameter portion when no external force is applied is smaller than the outer diameter of the groove bottom of the annular groove. It can be made not to rotate relative to.
  • the outer diameter of the outer peripheral lip portion of the seal ring is set such that the outer diameter in a state where no external force is acting is larger than the inner diameter of the shaft hole.
  • a pressing member is provided on the outer peripheral side of the inner peripheral seal portion and presses the inner peripheral surface of the inner peripheral seal portion toward the groove bottom of the annular groove.
  • the seal ring is obtained by subjecting an annular and plate-shaped material made of PTFE to a bending process by heat press, and one end edge on the outer peripheral side of the material may be the tip of the lip.
  • the sealing function can be exhibited even when the fluid pressure is low while the sliding torque is kept low.
  • Example 1 of the present invention It is a partially broken sectional view of the sealing device concerning Example 1 of the present invention. It is typical sectional drawing which shows the mounting state of the sealing device which concerns on Example 1 of this invention. It is typical sectional drawing which shows the raw material (intermediate product) before manufacture of the seal ring which concerns on Example 1 of this invention. It is typical sectional drawing which shows the mounting state of the sealing device which concerns on Example 2 of this invention.
  • the sealing device according to the present embodiment is used for sealing an annular gap between a relatively rotating shaft and a housing in order to maintain hydraulic pressure in a transmission such as an AT or CVT for an automobile. It is used.
  • Example 1 A sealing device according to Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the sealing device 100 according to the present embodiment is attached to an annular groove 210 provided on the outer periphery of the shaft 200 and seals an annular gap between the relatively rotating shaft 200 and the housing 300.
  • the sealing device 100 maintains the fluid pressure on the side to be sealed (S) configured such that the fluid pressure (hydraulic pressure in this embodiment) changes.
  • S fluid pressure on the side to be sealed
  • the fluid pressure on the seal target region (S) side is low and no load is applied.
  • the fluid pressure on the seal target region (S) side is high. Become.
  • the sealing device 100 includes a seal ring 10 made of resin (more specifically, PTFE (polytetrafluoroethylene)) and a rubber O-ring 20 as a pressing member. .
  • the seal ring 10 includes a body portion 11, an inner peripheral seal portion 12, and an outer peripheral lip portion 13.
  • the body portion 11 is configured such that the side surface 11 a thereof is in close contact with the side surface 212 on the side (T) opposite to the seal target region (S) in the annular groove 210.
  • the inner peripheral seal portion 12 extends from the inner peripheral side of the body portion 11 toward the seal target region (S) side, and the inner peripheral surface 12 a is configured to be in close contact with the groove bottom 211 of the annular groove 210. .
  • the inner diameter of the smallest diameter portion in a state where no external force is acting is set smaller than the outer diameter of the groove bottom 211 in the annular groove 210.
  • the inner peripheral side of the inner peripheral seal portion 12 has a tightening margin that is smaller than the outer diameter of the groove bottom 211.
  • the outer peripheral lip portion 13 extends from the outer peripheral side of the body portion 11 toward the seal target region (S), and the lip tip 13a slides on the inner peripheral surface of the shaft hole 310 through which the shaft 200 in the housing 300 is inserted. It is configured to contact freely.
  • the outer lip 13 a of the outer peripheral lip 13 has an outer diameter larger than the inner diameter of the shaft hole 310 when no external force is applied. That is, the lip tip 13 a of the outer peripheral lip portion 13 has a tightening margin that is larger than the inner diameter of the shaft hole 310.
  • the O-ring 20 is attached to the outer peripheral side of the inner peripheral seal portion 12.
  • the inner peripheral seal portion 12 is tightened from the outer peripheral side by the elastic restoring force of the O-ring 20, and the inner peripheral surface 12 a of the inner peripheral seal portion 12 is pressed toward the groove bottom 211 of the annular groove 210. Become.
  • PTFE is used as a molding material
  • an annular and plate-shaped material 10X intermediate product
  • it is set as the state which bent both sides of this raw material 10X in the A direction and the B direction in the figure by performing the bending process by a heat press.
  • one edge 13Xa on the outer peripheral side of the material 10X becomes the lip tip 13a of the outer peripheral lip portion 13 described above.
  • the inner peripheral side of the inner peripheral seal portion 12 has an inner diameter of the smallest diameter portion in a state where no external force is acting, smaller than the outer diameter of the groove bottom 211 of the annular groove 210. Is set. That is, since the inner peripheral seal portion 12 itself has a tightening allowance, the seal ring 10 can be prevented from rotating relative to the shaft 200.
  • the O-ring 20 presses the inner peripheral surface 12a of the inner peripheral seal portion 12 of the seal ring 10 toward the groove bottom 211 of the annular groove 210. Become.
  • the seal ring 10 is not rotated relative to the shaft 200 more reliably.
  • the sealing device 100 also rotates together with the shaft 200, and there is no relative rotation between the shaft 200 and the sealing device 100, and no sliding part occurs.
  • the lip tip 13 a of the outer peripheral lip 13 in the seal ring 10 is set to have an outer diameter larger than the inner diameter of the shaft hole 310 when no external force is applied. Therefore, even if the fluid pressure (hydraulic pressure) on the seal target region (S) side is low or no pressure is applied, the sealing function can be exhibited by the seal ring 10. Therefore, the hydraulic pressure can be maintained immediately after the hydraulic pressure on the seal target region (S) side is increased by starting the engine by depressing the accelerator when the engine is stopped.
  • the function of suppressing fluid leakage is not so much exhibited.
  • the inner peripheral seal portion 12 itself has a tightening margin
  • the lip tip 13a of the outer peripheral lip portion 13 also has a tightening margin.
  • the sliding portion is in line contact. Thereby, a sliding area can be narrowed compared with the case where it becomes surface contact like a general seal ring. Therefore, the sliding torque can be kept low. Further, along with this, heat generation due to sliding can be suppressed, and it can be suitably used even in a high temperature and high pressure environment.
  • the seal ring 10 is obtained by subjecting an annular and plate-shaped material 10X made of PTFE to a bending process by heat press, the seal ring 10 is easy to manufacture.
  • FIG. 4 shows a second embodiment of the present invention.
  • a configuration is shown in which a portion for preventing the pressing member from falling off is added to the configuration of the seal ring in the first embodiment. Since other configurations and operations are the same as those in the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the sealing device 150 according to the second embodiment also includes a PTFE seal ring 50 and a rubber O-ring 20 as a pressing member, as in the first embodiment.
  • the seal ring 50 also includes a body portion 51, an inner peripheral seal portion 52, and an outer peripheral lip portion 53.
  • the body portion 51 is configured such that the side surface 51a thereof is in close contact with the side surface 212 on the side opposite to the seal target region (S) in the annular groove 210 (T).
  • the inner peripheral seal portion 52 is configured to extend from the inner peripheral side of the body portion 51 toward the seal target region (S) side, and its inner peripheral surface 52 a is in close contact with the groove bottom 211 of the annular groove 210. .
  • the inner peripheral side of the inner peripheral seal portion 52 On the inner peripheral side of the inner peripheral seal portion 52, the inner diameter of the smallest diameter portion in a state where no external force is acting is set smaller than the outer diameter of the groove bottom 211 in the annular groove 210. Therefore, the inner peripheral side of the inner peripheral seal portion 52 has a tightening margin that is smaller than the outer diameter of the groove bottom 211.
  • the outer peripheral lip portion 53 extends from the outer peripheral side of the body portion 51 toward the seal target region (S), and the lip tip 53a slides on the inner peripheral surface of the shaft hole 310 through which the shaft 200 in the housing 300 is inserted. It is configured to contact freely.
  • the outer lip 53 a of the outer peripheral lip 53 has an outer diameter larger than the inner diameter of the shaft hole 310 when no external force is applied. That is, the lip tip 13 a of the outer peripheral lip portion 53 has a tightening margin that is larger than the inner diameter of the shaft hole 310.
  • the seal ring 50 is provided with an annular projecting portion 54 that projects from the seal target region (S) side of the inner peripheral seal portion 52 toward the outer peripheral side.
  • the O-ring 20 is mounted on the outer peripheral side of the inner peripheral seal portion 52 in a region (T) opposite to the seal target region (S) from the annular projecting portion 54.
  • the seal ring 50 is manufactured by bending the annular and plate-shaped material 10X as shown in FIG. 3 by heat press.
  • the sealing device 150 configured as described above, the same operational effects as those of the sealing device 100 according to the first embodiment can be obtained. Further, in the case of the sealing device 150 according to the present embodiment, by providing the annular protrusion 54, the O-ring 20 attached to the outer periphery of the inner peripheral seal portion 52 in the seal ring 50 falls off from the attachment position. This can be suppressed compared to the case of the first embodiment.
  • a configuration in which a cutting portion (abutment) is provided at one place in the circumferential direction may be employed.
  • the mountability of the seal rings 10 and 50 can be improved. Even when the cutting portion is provided, the seal rings 10 and 50 are fastened to the inner peripheral side by the O-ring 20, so that deterioration in quality can be sufficiently suppressed.
  • a well-known technique can be applied suitably about the structure of a cutting part. Examples include straight cuts, bias cuts, and special step cuts.
  • the rubber O-ring 20 is used as an example of the pressing member, but the pressing member is not limited thereto. That is, as the pressing member, if the inner peripheral surfaces 12a and 52a of the inner peripheral seal portions 12 and 52 in the seal ring main bodies 10 and 50 can be pressed toward the groove bottom 211 of the annular groove 210, other members are used. It may be adopted. For example, a rubber square ring (ring having a rectangular cross section), a metal annular spring (garter spring), or the like can be used.
  • the inner ring seal portion of the seal ring has a tightening margin and is provided with a pressing member (O-ring) so that the seal ring is not rotated relative to the shaft.
  • a pressing member O-ring
  • the pressing member O-ring
  • the seal ring needs to have an endless shape without providing a cutting portion (abutment).
  • Sealing device 200 Shaft 210 Annular groove 211 groove bottom 212 side surface 300 housing 310 shaft hole

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
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  • Sealing Devices (AREA)

Abstract

 摺動トルクを低く抑えつつ、流体圧力が低い状態においても封止機能を発揮させることのできる密封装置を提供する。 胴体部11と、胴体部11の内周側からシール対象領域(S)側に向かって伸び、かつ環状溝210の溝底211に密着する内周シール部12と、胴体部11の外周側からシール対象領域(S)側に向かって伸び、かつハウジング300における軸200が挿通される軸孔310の内周面に摺動自在に接触する外周リップ部13と、を有し、外周リップ部13のリップ先端13aは、外力が作用していない状態における外径が軸孔310の内径よりも大きく設定されている樹脂製のシールリング10を備えることを特徴とする。

Description

密封装置
 本発明は、軸とハウジングの軸孔との間の環状隙間を封止する密封装置に関する。
 自動車用のATやCVTにおいては、油圧を保持させるために、相対的に回転する軸とハウジングとの間の環状隙間を封止するシールリングが設けられている。一般的なシールリングの場合、軸の外周に設けられた環状溝に装着され、軸が挿通されるハウジングの軸孔の内周面と環状溝の側面のそれぞれに摺動自在に接触することで、軸とハウジングの軸孔との間の環状隙間を封止するように構成される。
 上記のような用途で用いられるシールリングにおいては、摺動トルクを十分に低くすることが要求される。そのため、従来、自動車のエンジンがかかり油圧が高くなっている状態においては、シールリングが軸孔の内周面と環状溝の側面に密着して十分に油圧を保持する機能を発揮する。これに対して、エンジンの停止により油圧がかからない状態においてはシールリングが軸孔の内周面や環状溝の側面から離れた状態となるように構成されている。
 しかしながら、上記のように構成されたシールリングの場合、油圧がかからない状態ではシール機能を発揮しない。そのため、ATやCVTのように油圧ポンプによって圧送される油により変速制御が行われる構成においては、油圧ポンプが停止した無負荷状態(例えば、アイドリングストップ時)では、シールリングがシールしていた油がシールされずにオイルパンに戻って、シールリング近傍の油がなくなってしまう。従って、この状態からエンジンを始動(再始動)させると、シールリングの近傍には油がなく潤滑のない状態で作動が開始されるので、応答性や作動性が悪いという問題がある。
特開2010-265937号公報 特許第4143786号公報
 本発明の目的は、摺動トルクを低く抑えつつ、流体圧力が低い状態においても封止機能を発揮させることのできる密封装置を提供することにある。
 本発明は、上記課題を解決するために以下の手段を採用した。
 すなわち、本発明の密封装置は、
 軸の外周に設けられた環状溝に装着され、相対的に回転する前記軸とハウジングとの間の環状隙間を封止して、流体圧力が変化するように構成されたシール対象領域側の流体圧力を保持する密封装置において、
 前記環状溝における前記シール対象領域とは反対側の側面に密着する胴体部と、該胴体部の内周側から前記シール対象領域側に向かって伸び、かつ前記環状溝の溝底に密着する内周シール部と、前記胴体部の外周側から前記シール対象領域側に向かって伸び、かつ前記ハウジングにおける前記軸が挿通される軸孔の内周面に摺動自在に接触する外周リップ部と、を有し、前記内周シール部の内周側は、外力が作用していない状態における最も小径部分の内径が前記環状溝の溝底の外径よりも小さく設定されると共に、前記外周リップ部のリップ先端は、外力が作用していない状態における外径が前記軸孔の内径よりも大きく設定されている樹脂製のシールリングを備えることを特徴とする。
 本発明によれば、内周シール部の内周側は、外力が作用していない状態における最も小径部分の内径が環状溝の溝底の外径よりも小さく設定されるので、シールリングを軸に対して相対的に回転させないようにすることができる。また、シールリングにおける外周リップ部のリップ先端は、外力が作用していない状態における外径が軸孔の内径よりも大きく設定されている。これにより、シール対象領域側の流体圧力が低い、または圧力が作用していない場合であっても、シールリングによって封止機能を発揮させることができる。従って、シール対象領域側の流体圧力が高まりだした直後から流体圧力を保持させることができる。更に、本発明においては、シールリングにおける外周リップ部のリップ先端のみが軸孔の内周面に摺動する構成であることから摺動トルクを低く抑えることができる。
 また、前記内周シール部の外周側に装着されて、該内周シール部の内周面を前記環状溝の溝底に向かって押圧させる押圧部材を備えるとよい。
 これにより、シールリングを軸に対して、より確実に相対的に回転させないようにすることができる。
 前記シールリングは、PTFE製の環状かつ板状の素材に対してヒートプレスによる折り曲げ加工を施すことによって得られるものであり、前記素材における外周側の一方の端縁が前記リップ先端となるとよい。
 これにより、シールリングの製造を容易にすることができる。
 以上説明したように、本発明によれば、摺動トルクを低く抑えつつ、流体圧力が低い状態においても封止機能を発揮させることができる。
本発明の実施例1に係る密封装置の一部破断断面図である。 本発明の実施例1に係る密封装置の装着状態を示す模式的断面図である。 本発明の実施例1に係るシールリングの製造前の素材(中間製品)を示す模式的断面図である。 本発明の実施例2に係る密封装置の装着状態を示す模式的断面図である。
 以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を、実施例に基づいて例示的に詳しく説明する。ただし、この実施例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。なお、本実施例に係る密封装置は、自動車用のATやCVTなどの変速機において、油圧を保持させるために、相対的に回転する軸とハウジングとの間の環状隙間を封止する用途に用いられるものである。
 (実施例1)
 図1~図3を参照して、本発明の実施例1に係る密封装置について説明する。
 <密封装置の構成>
 特に、図1及び図2を参照して、本発明の実施例1に係る密封装置の構成について説明する。本実施例に係る密封装置100は、軸200の外周に設けられた環状溝210に装着され、相対的に回転する軸200とハウジング300との間の環状隙間を封止する。これにより、密封装置100は、流体圧力(本実施例では油圧)が変化するように構成されたシール対象領域(S)側の流体圧力を保持する。なお、自動車のエンジンが停止した状態においては、シール対象領域(S)側の流体圧力は低く、無負荷の状態となっており、エンジンをかけるとシール対象領域(S)側の流体圧力は高くなる。
 そして、本実施例1に係る密封装置100は、樹脂(より具体的にはPTFE(ポリテトラフルオロエチレン))製のシールリング10と、押圧部材としてのゴム製のOリング20とから構成される。
 シールリング10は、胴体部11と、内周シール部12と、外周リップ部13とを備えている。胴体部11は、その側面11aが環状溝210におけるシール対象領域(S)とは反対側(T)の側面212に密着するように構成されている。内周シール部12は、胴体部11の内周側からシール対象領域(S)側に向かって伸び、かつその内周面12aが環状溝210の溝底211に密着するように構成されている。この内周シール部12の内周側は、外力が作用していない状態における最も小径部分の内径が環状溝210における溝底211の外径よりも小さく設定されている。従って、内周シール部12の内周側は、溝底211の外径よりも小さい分だけの締め代を有している。外周リップ部13は、胴体部11の外周側からシール対象領域(S)側に向かって伸び、かつそのリップ先端13aがハウジング300における軸200が挿通される軸孔310の内周面に摺動自在に接触するように構成されている。この外周リップ部13のリップ先端13aは、外力が作用していない状態における外径が軸孔310の内径よりも大きく設定されている。つまり、この外周リップ部13のリップ先端13aは、軸孔310の内径よりも大きい分だけの締め代を有している。
 Oリング20は、内周シール部12の外周側に装着される。このOリング20の弾性復元力によって、内周シール部12は外周側から締め付けられて、内周シール部12の内周面12aは、環状溝210の溝底211に向かって押圧された状態となる。
 <シールリングの製造方法>
 本実施例に係るシールリング10の製造方法について、特に図3を参照して説明する。本実施例においては、成形材料としてPTFEを用い、一般的に知られた金型成形技術によって、図3に示すように、環状かつ板状の素材10X(中間製品)を成形する。そして、ヒートプレスによる曲げ加工を施すことで、この素材10Xの両側を図中A方向及びB方向に曲げた状態とする。これにより、図1に示すシールリング10を得ることができる。ここで、素材10Xにおける外周側の一方の端縁13Xaが、上述した外周リップ部13のリップ先端13aとなる。
 <本実施例に係る密封装置の優れた点>
 本実施例に係る密封装置100によれば、内周シール部12の内周側は、外力が作用していない状態における最も小径部分の内径が環状溝210の溝底211の外径よりも小さく設定される。つまり、内周シール部12自体が締め代を有しているため、シールリング10を軸200に対して相対的に回転させないようにすることができる。また、本実施例に係る密封装置100の場合には、Oリング20によって、シールリング10における内周シール部12の内周面12aが環状溝210の溝底211に向かって押圧された状態となる。これにより、Oリング20による押圧力と、内周シール部12自体が締め代を有していることと相俟って、より確実に、シールリング10を軸200に対して相対的に回転させないようにすることができる。より具体的には、軸200が回転すると、軸200と共に密封装置100も回転し、軸200と密封装置100との間では相対的な回転はなく、摺動する部分も生じない。
 また、シールリング10における外周リップ部13のリップ先端13aは、外力が作用していない状態における外径が軸孔310の内径よりも大きく設定されている。これにより、シール対象領域(S)側の流体圧力(油圧)が低い、または圧力が作用していない場合であっても、シールリング10によって封止機能を発揮させることができる。従って、エンジンが停止した状態からアクセルが踏み込まれることでエンジンが始動することによって、シール対象領域(S)側の油圧が高まりだした直後から油圧を保持させることができる。ここで、一般的には、樹脂製のシールリングの場合、流体の漏れを抑制する機能はあまり発揮されない。しかしながら、本実施例に係るシールリング10においては、内周シール部12自体が締め代を有しており、かつ外周リップ部13のリップ先端13aも締め代を有している。これにより、本実施例に係るシールリング10の場合には、ある程度流体の漏れを抑制する機能が発揮される。そのため、エンジンが停止することでポンプなどによる作用が停止した後も、しばらくの間差圧が生じた状態を維持させることが可能となる。従って、アイドリングストップ機能を有するエンジンにおいて、エンジンの停止状態がそれほど長くない場合には、差圧が生じた状態を維持できるので、エンジンを再始動させた際に、その直後から好適に流体圧力を保持させることができる。
 また、シールリング10における外周リップ部13のリップ先端13aのみが軸孔310の内周面に摺動する構成であることから、摺動部分は線接触となる。これにより、一般的なシールリングのように面接触となる場合に比べて摺動面積を狭くすることができる。従って、摺動トルクを低く抑えることができる。また、これに伴って、摺動による発熱を抑制し、高温高圧環境下においても好適に用いることが可能となる。
 更に、シールリング10は、PTFE製の環状かつ板状の素材10Xに対してヒートプレスによる折り曲げ加工を施すことによって得られるので、シールリング10の製造は容易である。
 (実施例2)
 図4には、本発明の実施例2が示されている。本実施例においては、上記実施例1におけるシールリングの構成に対して、押圧部材の抜け落ちを抑制する部位を付加した構成を示す。その他の構成および作用については実施例1と同一なので、同一の構成部分については同一の符号を付して、その説明は省略する。
 本実施例2に係る密封装置150においても、上記実施例1の場合と同様に、PTFE製のシールリング50と、押圧部材としてのゴム製のOリング20とから構成される。
 また、本実施例に係るシールリング50においても、胴体部51と、内周シール部52と、外周リップ部53とを備えている。そして、実施例1の場合と同様に、胴体部51は、その側面51aが環状溝210におけるシール対象領域(S)とは反対側(T)の側面212に密着するように構成されている。内周シール部52は、胴体部51の内周側からシール対象領域(S)側に向かって伸び、かつその内周面52aが環状溝210の溝底211に密着するように構成されている。この内周シール部52の内周側は、外力が作用していない状態における最も小径部分の内径が環状溝210における溝底211の外径よりも小さく設定されている。従って、内周シール部52の内周側は、溝底211の外径よりも小さい分だけの締め代を有している。外周リップ部53は、胴体部51の外周側からシール対象領域(S)側に向かって伸び、かつそのリップ先端53aがハウジング300における軸200が挿通される軸孔310の内周面に摺動自在に接触するように構成されている。この外周リップ部53のリップ先端53aは、外力が作用していない状態における外径が軸孔310の内径よりも大きく設定されている。つまり、この外周リップ部53のリップ先端13aは、軸孔310の内径よりも大きい分だけの締め代を有している。
 Oリング20に関しては、上記実施例1の場合と同一であるので、その説明は省略する。
 そして、本実施例の場合には、シールリング50において、内周シール部52におけるシール対象領域(S)側から外周側に向かって突出した環状突出部54が設けられている。Oリング20は、この環状突出部54よりもシール対象領域(S)とは反対側(T)の領域において、内周シール部52の外周側に装着される。なお、本実施例においても、シールリング50は、図3に示すような環状かつ板状の素材10Xに対して、ヒートプレスによる曲げ加工を施すことにより製造される。
 以上のように構成される密封装置150によれば、上記実施例1に係る密封装置100と同様の作用効果を得ることができる。また、本実施例に係る密封装置150の場合には、環状突出部54を設けたことにより、シールリング50における内周シール部52の外周に装着されたOリング20が装着位置から脱落してしまうことを、実施例1の場合に比べて抑制することができる。
 (その他)
 上記実施例1,2におけるシールリング10,50において、周方向の1か所に切断部(合口)を設ける構成を採用してもよい。そのような構成を採用することで、シールリング10,50の装着性を高めることができる。なお、切断部を設けた場合であっても、シールリング10,50は、Oリング20によって内周側に締め付けられるので、品質性の低下を十分に抑制可能である。また、切断部の構造については、適宜、公知技術を適用できる。一例として、ストレートカット、バイアスカット、及び特殊ステップカットを挙げることができる。
 上記実施例1,2においては、押圧部材として、ゴム製のOリング20の場合を例に挙げたが、これに限られるものではない。すなわち、押圧部材としては、シールリング本体10,50における内周シール部12,52の内周面12a,52aを、環状溝210の溝底211に向かって押圧可能であれば、他のものを採用してもよい。例えば、ゴム製の角リング(断面形状が矩形のリング)や金属製の環状スプリング(ガータスプリング)などを用いることもできる。
 また、上記実施例1,2においては、シールリングにおける内周シール部に締め代を持たせ、かつ押圧部材(Oリング)を設けることによって、シールリングを軸に対して相対的に回転させないようにする構成を示した。しかしながら、使用環境等により、押圧部材を設けなくても、シールリングにおける内周シール部自体の締め代のみで、軸に対して相対的に回転させないようにすることが可能であれば、押圧部材(Oリング)を設けなくても良い。ただし、この場合には、シールリングには切断部(合口)を設けずに、エンドレス形状にする必要がある。
 また、上記実施例1,2においては、シールリングは、環状かつ板状の素材に対して、ヒートプレスによる曲げ加工を施すことにより製造される場合を説明したが、切削加工によりシールリングを製造するようにすることもできる。
 10,50 シールリング
 10X (シールリングの)素材
 11,51 胴体部
 12,52 内周シール部
 13,53 外周リップ部
 13a,53a リップ先端
 20 Oリング
 54 環状突出部
 100,150 密封装置
 200 軸
 210 環状溝
 211 溝底
 212 側面
 300 ハウジング
 310 軸孔

Claims (3)

  1.  軸の外周に設けられた環状溝に装着され、相対的に回転する前記軸とハウジングとの間の環状隙間を封止して、流体圧力が変化するように構成されたシール対象領域側の流体圧力を保持する密封装置において、
     前記環状溝における前記シール対象領域とは反対側の側面に密着する胴体部と、該胴体部の内周側から前記シール対象領域側に向かって伸び、かつ前記環状溝の溝底に密着する内周シール部と、前記胴体部の外周側から前記シール対象領域側に向かって伸び、かつ前記ハウジングにおける前記軸が挿通される軸孔の内周面に摺動自在に接触する外周リップ部と、を有し、前記内周シール部の内周側は、外力が作用していない状態における最も小径部分の内径が前記環状溝の溝底の外径よりも小さく設定されると共に、前記外周リップ部のリップ先端は、外力が作用していない状態における外径が前記軸孔の内径よりも大きく設定されている樹脂製のシールリングを備えることを特徴とする密封装置。
  2.  前記内周シール部の外周側に装着されて、該内周シール部の内周面を前記環状溝の溝底に向かって押圧させる押圧部材を備えることを特徴とする請求項1に記載の密封装置。
  3.  前記シールリングは、PTFE製の環状かつ板状の素材に対してヒートプレスによる折り曲げ加工を施すことによって得られるものであり、前記素材における外周側の一方の端縁が前記リップ先端となることを特徴とする請求項1または2に記載の密封装置。
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