WO2013089238A1 - 減速装置 - Google Patents

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WO2013089238A1
WO2013089238A1 PCT/JP2012/082542 JP2012082542W WO2013089238A1 WO 2013089238 A1 WO2013089238 A1 WO 2013089238A1 JP 2012082542 W JP2012082542 W JP 2012082542W WO 2013089238 A1 WO2013089238 A1 WO 2013089238A1
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carrier
gear
hole
axial direction
positioning member
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PCT/JP2012/082542
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French (fr)
Inventor
赤見俊也
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ナブテスコ株式会社
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    • F16H2057/0221Axial adjustment

Definitions

  • the present invention relates to a reduction gear connected to a motor.
  • the speed reduction mechanism (20) includes a small gear (43), a large gear (42), a crank mechanism member (27), an external gear (23), and a support body (25). ) And an internal gear body (21).
  • the output of the motor (10) is decelerated by the meshing of the small gear (43) and the large gear (42).
  • the rotation of the large gear (42) is transmitted to the external gear (23) via the crank mechanism member (27).
  • the external gear (23) has a plurality of external teeth and meshes with the internal gear body (21) via pins.
  • the number of teeth of the internal gear body (21) is slightly different from the number of teeth of the external gear (23).
  • the support body (25) is coupled to the pinion (35) while being supported by the internal gear body (21) via the bearing (24a).
  • the pinion (35) further transmits power by meshing with another gear.
  • the outer peripheral part of the supporting body (25) near the joint with the pinion (35) is screwed with the seal auxiliary ring (38).
  • a seal housing body (39) is disposed outside the seal auxiliary ring (38).
  • the seal housing body (39) is fixed to the internal gear body (21) and houses the oil seal (41). Thereby, the space between the support body (25) and the internal gear body (21) is sealed.
  • the seal auxiliary ring (38) is adjacent to the bearing (24a) in the axial direction. Therefore, it is conceivable to bias the bearing (24a) using the seal auxiliary ring (38). Specifically, the inner ring of the bearing (24a) is urged by the seal auxiliary ring (38). Thereby, the inner ring
  • the speed reduction mechanism (20) becomes longer in the axial direction.
  • This invention aims at providing the reduction gear which can make the length of an axial direction shorter further in view of the said situation.
  • the inventor of the present application realizes a configuration in which the bearing (24a) is urged using the seal auxiliary ring (38) described in Patent Document 1, and further reduces the axial length of the speed reduction mechanism (20).
  • the seal auxiliary ring (38) is screwed to the support body (25) in the vicinity of the oil seal (41).
  • the seal auxiliary ring (38) has a portion protruding in the axial direction from the portion in contact with the oil seal (41) toward the pinion (35).
  • a jig engaging portion is formed on the protruding portion.
  • the jig engaging portion is provided for engaging with a jig for rotating the seal auxiliary ring (38) with respect to the support body (25).
  • the jig engaging portion is arranged at a position separated in the axial direction from the position in contact with the oil seal (41). Accordingly, the inventor of the present application has paid attention to the fact that the seal auxiliary ring (38) is long in the axial direction, and that the speed reduction mechanism (20) is long in the axial direction. The inventors of the present application have come up with the present invention as a result of further diligent research.
  • the speed reducer according to the first invention includes a case, a gear to which the output of the motor is transmitted, a carrier that holds the gear, an output shaft that is provided on the carrier, and a pinion that is connected to the output shaft.
  • a bearing that rotatably holds the output shaft in the case, an annular biasing member that applies a preload to the bearing, and a seal member that seals between the biasing member and the case,
  • the biasing member is formed on a threaded portion that is screwed onto the output shaft, a contact portion that is concentrically formed with the threaded portion and is in contact with the seal member, and an axial end surface of the biasing member.
  • a hole portion engageable with an operating jig for operating the biasing member, and the hole portion and the contact portion are arranged side by side in the radial direction of the biasing member. It is characterized by that.
  • the contact portion for contacting the seal member and the hole portion engageable with the operation jig are arranged in the radial direction of the biasing member. That is, the contact portion and the hole portion are arranged so that the positions of the urging members in the axial direction overlap. Thereby, the length which a contact part and a hole occupy as a whole can be shortened. Therefore, the urging member can be shortened in the axial direction, and as a result, the speed reducer can be shortened in the axial direction.
  • a reduction gear according to a second aspect of the invention is characterized in that, in the reduction gear of the first aspect, the hole portion and the screw portion are arranged side by side in the radial direction.
  • the hole portion and the screw portion of the urging member are arranged in the radial direction. That is, the hole portion and the screw portion are arranged so that the positions of the urging members in the axial direction overlap.
  • the length which a hole part and a thread part occupy in the axial direction as a whole can be shortened. Therefore, the urging member can be shortened in the axial direction, and as a result, the speed reducer can be shortened in the axial direction.
  • the speed reducer according to a third aspect of the present invention is the speed reducer according to the first aspect or the second aspect, further comprising a shaft portion that supports the pinion, wherein the shaft portion and the output shaft are press-fitted to each other, The portion where the output shaft and the shaft portion are press-fitted together is arranged side by side with the hole portion in the radial direction.
  • the portion where the output shaft and the shaft portion are press-fitted to each other and the hole portion are arranged so that the positions of the urging members in the axial direction overlap.
  • a reduction gear device includes any one of the first to third aspects, wherein the biasing member includes a stopper portion that defines an axial position of the biasing member by contacting the output shaft.
  • the stopper portion, the hole portion, and the contact portion are arranged side by side in the radial direction.
  • the stopper portion, the hole portion, and the contact portion are arranged so that the positions of the urging members in the axial direction overlap.
  • the length which a stopper part, a hole part, and a contact part occupy to an axial direction as a whole can be shortened. Therefore, the urging member can be shortened in the axial direction, and as a result, the speed reducer can be shortened in the axial direction.
  • the embodiment of the present invention can be widely applied as a reduction gear. More specifically, the embodiment of the present invention is widely applied as, for example, a speed reducer in a turning device provided in a construction machine, a speed reducer provided in a windmill, and a speed reducer provided in another general device. Can do.
  • the speed reducer provided in the windmill include a speed reducer for a drive device that controls the pitch angle of a blade and a speed reducer for a yaw drive device.
  • the yaw driving device is provided to rotate a nacelle, which is rotatably installed at the top of the tower and in which a generator and the like are arranged, with respect to the tower.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the reduction gear 1 and a part thereof is shown on the side. 2 and 3 are enlarged views of a part of the reduction gear 1 of FIG.
  • the reduction gear 1 decelerates rotation output from an electric motor 100 as a drive source, amplifies output (torque) from the electric motor 100, and the amplified torque will be described later.
  • the gear 102 is, for example, a ring gear.
  • the reduction gear 1 includes a case 2, a reduction mechanism 3, a pinion unit 4, a cover 5, and the like.
  • the pinion unit 4 is disposed at one end of the reduction gear 1.
  • the electric motor 100 is attached to the other end of the reduction gear 1.
  • the side on which the pinion unit 4 is disposed is described as one end side, and the side on which the electric motor 100 is attached is described as the other end side.
  • the case 2 is formed in a cylindrical shape formed so that the ends on one end side and the other end side are opened. In the vicinity of one end portion of the case 2, a flange portion 2 a is formed.
  • the flange portion 2a is provided as a portion that is fixed to a housing or the like (not shown) using a screw member.
  • pin internal teeth 16 described later of the speed reduction mechanism 3 are arranged on the inner periphery of the case 2.
  • a cover 5 is attached to the other end of the case 2.
  • the cover 5 is provided as a disk-shaped member, and is disposed so as to cover the opening on the other end side of the case 2.
  • the cover 5 includes a fixed cover 6 and a movable cover 7.
  • the fixed cover 6 is formed in a cylindrical shape, and a protruding portion 6a is formed in a part of the circumferential direction.
  • the protruding portion 6 a protrudes outward in the radial direction of the fixed cover 6.
  • An annular convex portion 6 b is formed on the inner peripheral portion at one end of the fixed cover 6.
  • the convex portion 6 b is fitted to the inner periphery of the other end portion of the case 2.
  • One end surface of the fixed cover 6 is received by the other end surface of the case 2.
  • the fixed cover 6 and the case 2 are fixed by a screw member 8.
  • the screw member 8 is inserted into a screw insertion hole formed in the outer peripheral portion of the fixed cover 6 and screwed into a screw hole formed in the other end portion of the case 2.
  • the oil cover 6c is formed in the fixed cover 6.
  • the oil passage 6c is provided as a passage that connects the space inside the fixed cover 6 and the space outside, and passes through the protruding portion 6a.
  • the oil passage 6 c is connected to the supply pipe 9. Thereby, fluid lubricants, such as lubricating oil, can be supplied to the space inside cover 5 and the space inside case 2 via supply pipe 9 and oil passage 6c.
  • An annular groove is formed on the other end surface of the fixed cover 6, and a seal member such as an O-ring is disposed in the groove.
  • the seal member makes a liquid-tight seal between the housing and the fixed cover 6 by contacting the housing of the electric motor 100.
  • the fixed cover 6 and the housing of the electric motor 100 are fixed using a fixing screw (not shown).
  • An annular groove is formed on the outer peripheral surface of the convex portion 6b of the fixed cover 6, and a seal member such as an O-ring is disposed in the groove.
  • the seal member makes a liquid-tight seal between the case 2 and the fixed cover 6 by contacting the inner peripheral surface of the other end of the case 2.
  • a movable cover 7 is fitted on the inner periphery of the fixed cover 6.
  • the movable cover 7 is formed in a disc shape and is disposed so as to close the opening on the other end side of the fixed cover 6.
  • the movable cover 7 is slidable on the inner peripheral surface of the fixed cover 6 in the axial direction S1 of the case 2 (hereinafter also simply referred to as “axial direction S1”).
  • axial direction S1 On the outer peripheral surface of the movable cover 7, for example, two annular grooves are formed side by side in the axial direction S1, and a seal member such as an O-ring is disposed in each groove.
  • Each seal member seals between the fixed cover 6 and the movable cover 7 in a liquid-tight manner by contacting the inner peripheral surface of the fixed cover 6.
  • An elastic member 10 such as a coil spring is attached to the movable cover 7, and an urging force is applied from the elastic member 10.
  • the movable cover 7 is formed with an insertion hole 7a, and the motor shaft 101 is inserted into the insertion hole 7a.
  • the motor shaft 101 is a shaft member that is provided in the electric motor 100 and protrudes from the housing of the electric motor 100.
  • the motor shaft 101 extends into the accommodation space 11 formed by the case 2 and the cover 5.
  • a motor gear 12 is coupled to the tip of the motor shaft 101 so as to be integrally rotatable.
  • the motor shaft 101 and the motor gear 12 are integrally formed using a single material.
  • the motor shaft 101 and the motor gear 12 may be formed using different members, and the motor shaft 101 and the motor gear 12 may be integrally connected by spline connection.
  • the motor gear 12 is arranged coaxially with the axis L1 of the reduction gear 1.
  • the axis L ⁇ b> 1 is the central axis of the case 2.
  • the axial direction S1 is a direction in which the axis L1 extends.
  • the motor gear 12 is a spur gear, for example.
  • the reduction gear 1 the motor gear 12, the reduction mechanism 3 arranged in the case 2, and the pinion unit 4 (see FIG. 1) are arranged in series along the axis L1.
  • the speed reduction mechanism 3 is provided as an eccentric gear mechanism including a member that rotates eccentrically with respect to the axis L1.
  • the speed reduction mechanism 3 includes a spur gear 13, a crankshaft 14, an external gear 15, a pin internal tooth 16, and a carrier 17.
  • the spur gear 13 is provided as an input member of the speed reduction mechanism 3.
  • the central axis of the spur gear 13 is arranged in parallel with the axis L1.
  • the spur gears 13 are respectively fixed to the other end portions of the plurality of crankshafts 14 provided.
  • the spur gear 13 is arranged so as to mesh with the motor gear 12 formed on one end side of the motor shaft 101, and is configured to transmit the driving force of the electric motor 100.
  • a plurality of (for example, three) crankshafts 14 are arranged at equal angular positions along the circumferential direction around the axis L1.
  • the crankshaft 14 is disposed in parallel with the axis L1 and can rotate about a rotation center line L2 parallel to the axis L1.
  • the spur gear 13 is fixed near the other end of each crankshaft 14 as described above. As a result, the driving force from the motor gear 12 is input to the crankshaft 14.
  • the crankshaft 14 is disposed so as to pass through a crank hole 29 formed in the external gear 15.
  • the crankshaft 14 is provided as a shaft member that is rotated by a driving force from the motor gear 12 to rotate the external gear 15 eccentrically with respect to the axis L1.
  • the crankshaft 14 rotates (revolves) about the axis L1 in accordance with the rotation of the external gear 15 accompanying the rotation (rotation) about the rotation center line L2 of the crankshaft 14.
  • the crankshaft 14 is formed with a first eccentric portion 21 and a second eccentric portion 22 in series at a midway portion between one end and the other end of the crankshaft 14.
  • the first eccentric portion 21 and the second eccentric portion 22 are formed such that a cross section perpendicular to the axial direction S1 is a circular cross section.
  • the central axes of the first eccentric portion 21 and the second eccentric portion 22 are eccentric with respect to the rotation center line L2 of the crankshaft 14.
  • the crankshaft 14 is supported by the carrier 17 so as to be relatively rotatable. Specifically, the crankshaft 14 has a first coaxial portion 23 and a second coaxial portion 24 that are arranged coaxially with the rotation center line L2 of the crankshaft 14. The first coaxial part 23 and the second coaxial part 24 are arranged so as to sandwich the first eccentric part 21 and the second eccentric part 22.
  • the first coaxial part 23 is rotatably supported in a later-described crank hole 36a of the carrier 17 via a plurality of first rolling elements 25.
  • the second coaxial portion 24 is supported by a crank hole 35a (described later) of the carrier 17 through a plurality of second rolling elements 28 so as to be relatively rotatable.
  • the 1st rolling element 25 and the 2nd rolling element 28 are needle rollers, for example.
  • the external gear 15 is held by a carrier 17 and the output of the electric motor 100 is transmitted.
  • the external gear 15 includes a first external gear 15 a and a second external gear 15 b housed in the case 11 of the case 2.
  • the center axis of the first external gear 15a and the center axis of the second external gear 15a are arranged in parallel with the axis L1.
  • the crank hole 29 through which the crankshaft 14 passes is formed as a circular hole.
  • the first eccentric portion 21 of the crankshaft 14 rotatably supports the circumferential surface of the crank hole 29 of the first external gear 15a via a plurality of third rolling elements 26.
  • the second eccentric portion 22 of the crankshaft 14 rotatably supports the peripheral surface of the crank hole 29 of the second external gear 15 via a plurality of fourth rolling elements 27.
  • the 3rd rolling element 26 and the 4th rolling element 27 are respectively cylindrical rollers, for example.
  • a post hole 30 through which a post 37 described later passes is formed in each of the first external gear 15a and the second external gear 15b.
  • the support hole 30 is formed alternately with the crank hole 29 in the circumferential direction of the external gear 15.
  • pillar hole 30 is arrange
  • External teeth 31 that mesh with the pin internal teeth 16 are provided on the outer circumferences of the first external gear 15a and the second external gear 15b.
  • the number of teeth of the external teeth 31 is provided to be one or more than the number of teeth of the pin internal teeth 16. For this reason, every time the crankshaft 14 rotates, the external teeth 31 of the external gear 15 (the first external gear 15a and the second external gear 15b) and the pin internal teeth 16 are disengaged.
  • the external gear 15 (the first external gear 15a and the second external gear 15b) is configured to swing and rotate eccentrically with respect to the axis L1.
  • the pin inner teeth 16 are sandwiched between a pair of retaining rings held in an inner circumferential groove of the case 2 and are positioned in the axial direction S1.
  • the spur gear 13, the crankshaft 14 and the external gear 15 are held by a carrier 17.
  • the carrier 17 is accommodated in the case 2 (accommodating space 11), and extends in the axial direction S1.
  • the center axis of the carrier 17 coincides with the axis L1, and the carrier 17 can rotate around the axis L1.
  • the carrier 17 is rotatably supported by the case 2 via a first main bearing 32 and a second main bearing 33 as a pair of bearings.
  • the carrier 17 supports the external gear 15a and the second external gear 15b so that they can revolve around the axis L1 and can rotate eccentrically with respect to the axis L1.
  • the carrier 17 includes a base carrier 34 and an end carrier 35.
  • the base carrier 34 is, for example, an integrally molded product formed from a single member.
  • the base carrier 34 includes a base carrier body 36, a support column 37, and a recess forming part 38.
  • the base carrier body 36 is formed in a disk shape extending in a direction orthogonal to the axial direction S1.
  • a crank hole 36 a is formed in the base carrier body 36.
  • the crank hole 36a is a round hole, and the center axis of the crank hole 36a is parallel to the axis L1 and coaxial with the rotation center line L2.
  • the crank hole 36a supports the first coaxial portion 23 of the crankshaft 14 via the first rolling element 25 so as to be rotatable.
  • the crank holes 36a are formed at equal angular positions along the circumferential direction around the axis L1, and the corresponding first coaxial parts 23 are inserted into the crank holes 36a.
  • the base carrier body 36 is formed with a connecting hole 36b.
  • the connection hole 36 b is provided for connecting the carrier 17 and the pinion unit 4.
  • the connection hole 36b penetrates the base carrier body 36 in the axial direction S1, and is arranged coaxially with the axis L1.
  • An annular step portion is formed in the middle portion of the coupling hole 36b in the axial direction S1.
  • the stepped portion faces the other end surface side of the base carrier body 34.
  • a recess forming portion 38 extends from one end surface of the base carrier body 36.
  • the recess forming portion 38 is provided as a portion coupled to the case 2, and is disposed in the vicinity of one end portion of the case 2. Further, the recess forming portion 38 is provided as a portion coupled to the pinion unit 4.
  • the recess forming portion 38 is formed in a bottomed cylindrical shape extending from the base carrier body 36 toward one end of the case 2, and forms a recess 39.
  • the recess forming portion 38 is arranged coaxially with the axis L1. With respect to the axial direction S ⁇ b> 1, the length of the recess forming portion 38 is the same as the length of the base carrier body 36 or longer than the length of the base carrier body 36.
  • a cylindrical surface 38 a and a male screw portion 38 b are formed on the outer peripheral portion of the recess forming portion 38.
  • the male screw portion 38b is disposed at one end of the recess forming portion 38, and the cylindrical surface 38a is disposed adjacent to the male screw portion 38b.
  • a positioning member 40 as a nut member is fixed to the male screw portion 38b. Details of the positioning member 40 will be described later.
  • a first main bearing 32 is attached to the cylindrical surface 38a. Accordingly, the recess forming portion 38 is rotatably held by the case 2 via the first main bearing 32.
  • the first main bearing 32 is a rolling bearing such as a tapered roller bearing, and includes an inner ring 32a, an outer ring 32b, and a rolling element 32c.
  • the inner peripheral surface of the inner ring 32 a is fitted to the cylindrical surface 38 a of the recess forming portion 38.
  • the rolling element 32c is, for example, a tapered roller, and is received by a shoulder 32d formed at one end of the inner ring 32a.
  • the outer ring 32 b is held by the bearing holding portion 2 b of the case 2.
  • the bearing holding portion 2 b is formed on the inner peripheral surface of one end portion of the case 2.
  • the bearing holding portion 2b has a cylindrical surface extending in parallel with the axis L1, and an annular step portion extending from the other end of the cylindrical surface in a direction orthogonal to the axis L1.
  • the bearing holding part 2b is a part having an L-shaped cross-sectional shape.
  • the outer peripheral surface of the outer ring 32b is fitted to the cylindrical surface of the bearing holding portion 2b by clearance fit, and is movable relative to the case 2 in the axial direction S1.
  • the other end surface of the outer ring 32b is received by a stepped portion of the bearing holding portion 2b, and movement to the other end side of the case 2 is restricted.
  • the concave portion 39 forms a cylindrical space extending from one end surface of the concave portion forming portion 38 to the other end side.
  • a first fitting hole 41, a female spline tooth 43, and a second fitting hole 42 are formed on the inner peripheral surface of the recess 39.
  • the first fitting hole portion 41, the female spline tooth portion 43, and the second fitting hole portion 42 are arranged in this order from one end side to the other end side of the recess forming portion 38.
  • the first fitting hole portion 41 and the second fitting hole portion 42 are provided for press-fitting to a first fitting portion 61 and a second fitting portion 62, which will be described later, of the pinion unit 4, respectively.
  • the first fitting hole 41 is a cylindrical surface formed at one end of the recess 39. One end of the first fitting hole portion 41 is continuous with the one end surface 38 c of the recess forming portion 38.
  • the second fitting hole 42 is a cylindrical surface formed at the other end (bottom) of the recess 39.
  • the second fitting hole 42 is continuous with the bottom surface of the recess 39.
  • the second fitting hole 42 is adjacent to the crank hole 36 a of the base carrier body 36.
  • the diameter of the second fitting hole 42 is smaller than the diameter of the first fitting hole 41.
  • a female spline tooth portion 43 is disposed between the first fitting hole portion 41 and the second fitting hole portion 42.
  • the female spline tooth portion 43 includes a plurality of female teeth formed on the inner peripheral surface of the recess 39 at equal intervals.
  • the female spline tooth portion 43 extends in a direction parallel to the axial direction S1, and is aligned with both the first fitting hole portion 41 and the second fitting hole portion 42.
  • the diameter of the bottom of the female spline teeth 43 that is, the diameter of the inner peripheral surface of the recess 39 in the portion where the female spline teeth 43 are formed, is smaller than the diameter of the first fitting hole 41, and It is larger than the diameter of the second fitting hole 42. In other words, the diameter of the inner peripheral surface of the recess 39 is gradually reduced from one end of the recess 39 toward the other end.
  • the female spline tooth portion 43 is disposed separately from the first fitting hole portion 41 and is disposed separately from the second fitting hole portion 42.
  • the female spline tooth portion 43 faces the first main bearing 32 in the radial direction R1 orthogonal to the axial direction S1. More specifically, one end portion of the female spline tooth portion 43 faces the shoulder portion 32d of the inner ring 32a of the first main bearing 32 in the radial direction R1. The other end portion of the female spline tooth portion 43 faces the other end portion of the rolling element 32c of the first main bearing 32 in the radial direction R1.
  • a support column 37 is disposed on the other end side with respect to the recess 39 having the above-described configuration.
  • the support column 37 is disposed between the base carrier body 36 and the end carrier 35 and is provided as a columnar member that connects the base carrier body 36 and the end carrier 35.
  • a plurality (for example, three) of the columns 37 are arranged at equal intervals around the axis L1.
  • Each column 37 extends parallel to the axis L1.
  • the support columns 37 and the crankshaft 14 are alternately arranged along the circumferential direction around the axis L1.
  • pillar 37 is the same, below, the one support
  • the support column 37 is formed integrally with the base carrier body 36 and is provided so as to protrude from the other end of the base carrier body 36.
  • a column bolt hole 37 a is formed at the other end of the column 37.
  • the support bolt hole 37 a faces a screw through hole 35 b described later formed in the end carrier 35.
  • a female screw portion is formed on the inner periphery of the support bolt hole 37a.
  • the end carrier 35 is provided as a disk-like member connected to the base carrier body 36 via a support column 37.
  • the end carrier 35 is disposed at the other end of the case 2.
  • the end carrier 35 has a crank hole 35a formed as a through hole.
  • the crank hole 35a is provided at a position at an equal angle along the circumferential direction about the axis L1.
  • the crank hole 35a holds the second coaxial portion 24 of the crankshaft 14 through the second rolling element 28 so as to be rotatable.
  • the end carrier 35 is formed with a screw insertion hole 35b penetrating the end carrier 35 in the axial direction S1, and a column bolt 44 is inserted into the screw insertion hole 35b.
  • the support bolt 44 is screwed into a female thread portion of a support bolt hole 37 a of the support 37. Thereby, the end carrier 35 and the base carrier 34 are fixed.
  • the end carrier 35 is rotatably supported by the case 2 via the second main bearing 33.
  • the second main bearing 33 cooperates with the first main bearing 32 to hold the carrier 17 rotatably with respect to the case 2. That is, the first main bearing 32 and the second main bearing 33 constitute a pair of main bearings that hold the carrier 17. Similar to the first main bearing 32, the second main bearing 33 is held by the case 2.
  • the second main bearing 33 is configured as a ball bearing such as an angular ball bearing.
  • the second main bearing 33 includes an inner ring 33a, an outer ring 33b, and a rolling element 33c.
  • the inner ring 33 a is fitted into a cylindrical bearing holding portion 35 c formed on the outer peripheral surface of the end carrier 35.
  • the other end surface of the inner ring 33 a is received by an annular flange portion 35 d that protrudes radially outward from the bearing holding portion 35 c of the end carrier 35.
  • the outer ring 33 b is fitted in a bearing holding portion 2 c formed on the inner peripheral surface of the case 2.
  • the bearing holding portion 2c has a cylindrical surface that surrounds the outer peripheral surface of the outer ring 33b, and an annular step portion that extends inward in the radial direction R1 from one end portion of the cylindrical surface.
  • One end surface of the outer ring 33b is received by a step portion of the bearing holding portion 2c.
  • a preload is applied to the first main bearing 32 and the second main bearing 33, respectively.
  • the positioning member 40 is screwed into the male screw portion 38 b of the recess forming portion 38 of the base carrier 34.
  • the positioning member 40 is fastened to the recess forming portion 38, the positioning member 40 is displaced to the other end side with respect to the recess forming portion 38.
  • annular flange part 35d of the edge part carrier 35 becomes short.
  • the positioning member 40 biases one end surface of the inner ring 32a of the first main bearing 32 to the other end side.
  • This urging force is transmitted to the outer ring 32b via the rolling elements 32c, and the other end surface of the outer ring 32b is received by the stepped portion of the bearing holding portion 2b of the case 2.
  • a preload is applied between the inner ring 32a and the outer ring 32b.
  • the flange portion 35d of the end carrier 35 biases the inner ring 33a of the second main bearing 33 toward one end side.
  • This urging force is transmitted to the outer ring 33b via the rolling elements 33c, and one end surface of the outer ring 33b is received by the stepped portion of the bearing holding portion 2c of the case 2.
  • a preload is applied between the inner ring 33a and the outer ring 33b.
  • the end carrier 35 is also provided as a member for positioning the motor gear 12 in the axial direction S1.
  • a disc-shaped gear receiving member 45 is fitted in a hole formed in the center of the end carrier 35.
  • the gear receiving member 45 is disposed coaxially with the axis L1.
  • a recess is formed in the other end surface of the gear receiving member 45, and a ball 46 is fitted in the recess.
  • the ball 46 is fitted in a recess formed on one end surface of the motor gear 12.
  • the motor gear 12 is positioned so that the central axis of the motor gear 12 coincides with the axis L1.
  • a braking mechanism 47 capable of restricting the rotation of the crankshaft 14 is formed at a position adjacent to the end carrier 35.
  • the braking mechanism 47 includes a base member 48 and a friction plate 49.
  • the base member 48 is a member disposed on the other end side of the end carrier 35.
  • the base member 48 has a column portion extending from the other end surface of the end carrier 35 along the axial direction S1. The column portion is fixed to the end carrier 35 using a connecting pin 50.
  • the base member 48 has a main body portion supported by the support column portion, and the motor shaft 101 is inserted through an insertion hole 48a formed in the main body portion.
  • a plurality of friction plates 49 are disposed on the other end side of the main body portion of the base member 48.
  • the friction plate 49 is a disk-shaped member disposed between the base member 48 and the movable cover 7, and is splined to the other end portion of the crankshaft 14.
  • the pinion unit 4 is fixed to the carrier 17. As the pinion unit 4 rotates with the rotation of the carrier 17 of the speed reduction mechanism 3, the pinion unit 4 transmits torque to another gear 102 that meshes with the pinion unit 4.
  • the pinion unit 4 is an integrally molded product formed by cutting or forging a metal material, and the whole is integrally formed using a single material.
  • the pinion unit 4 includes a shaft portion 51 and a pinion 52.
  • the shaft portion 51 is coupled to the pinion 52 by being integrally formed with the pinion 52 using a single material.
  • the shaft portion 51 is coupled to a recess forming portion 38 (carrier 17) as an output member of the speed reduction mechanism 3 to transmit the output of the speed reduction mechanism 3 to the pinion 52.
  • the shaft portion 51 is formed in a cylindrical shape. A portion of the shaft 51 that is accommodated in the recess 39 is provided as the protrusion 60. A first fitting portion 61, a male spline tooth portion 63, and a second fitting portion 62 are formed on the outer peripheral surface of the convex portion 60. The first fitting portion 61, the male spline tooth portion 63, and the second fitting portion 62 are arranged in this order from one end side of the convex portion 60 toward the other end side (from the base end side to the distal end side of the convex portion 60). Are lined up.
  • the first fitting portion 61 and the second fitting portion 62 are provided as a pair of fitting portions, and the first fitting hole portion 41 and the second fitting hole portion 42 of the concave portion 39 of the base carrier 34, respectively. Are provided for press-fitting.
  • the first fitting portion 61 is a cylindrical surface formed at one end portion (base end portion) of the convex portion 60.
  • the second fitting portion 62 is a cylindrical surface formed at the other end portion (tip portion) of the convex portion 60.
  • the second fitting portion 62 is continuous with the other end surface (tip surface) of the convex portion 60.
  • the diameter of the second fitting part 62 is smaller than the diameter of the first fitting part 61.
  • a male spline tooth portion 63 is disposed between the first fitting portion 61 and the second fitting portion 62.
  • the male spline tooth portion 63 includes a plurality of male teeth formed on the outer peripheral surface of the convex portion 60 at equal intervals.
  • the male spline tooth portion 63 extends in a direction parallel to the axial direction S ⁇ b> 1 and is arranged coaxially with both the first fitting portion 61 and the second fitting portion 62.
  • the diameter of the bottom of the male spline tooth portion 63 that is, the diameter of the outer peripheral surface of the convex portion 60 in the portion where the male spline tooth portion 63 is formed is smaller than the diameter of the first fitting portion 61, and The diameter of the two fitting portions 62 is larger.
  • the diameter of the outer peripheral surface of the convex portion 60 decreases stepwise from one end of the convex portion 60 to the other end.
  • the male spline tooth portion 63 is disposed away from the first fitting portion 61 and is disposed away from the second fitting portion 62. The male spline tooth portion 63 is engaged with the female spline tooth portion 43.
  • the first fitting portion 61 is press-fitted and fixed to the first fitting hole portion 41 by an interference fit.
  • a first press-fit coupling portion 65 is formed by the first fitting portion 61 and the first fitting hole portion 41.
  • the second fitting portion 62 is press-fitted and fixed to the second fitting hole portion 42 by an interference fit.
  • a second press-fit coupling portion 66 is formed by the second fitting portion 62 and the second fitting hole portion 42. The interference between the first fitting hole portion 41 and the first fitting portion 61 in the first press-fit coupling portion 65, and the second fitting hole portion 42 and the second fitting portion 62 in the second press-fit coupling portion 66.
  • the interference between the two may be the same or different.
  • the first press-fit coupling portion 65 and the second press-fit coupling portion 66 have a configuration for promoting the flow of the lubricating oil in the accommodation space 11.
  • a spiral groove is formed on the outer peripheral surface of the first fitting portion 61.
  • the groove has a depth of about several tens of ⁇ m and extends from one end of the first fitting portion 61 to the other end.
  • a spiral groove is formed on the outer peripheral surface of the second fitting portion 62.
  • the groove has a depth of about several tens of ⁇ m, for example, and extends from one end of the second fitting portion 62 to the other end.
  • the male spline tooth portion 63 is engaged with the female spline tooth portion 43.
  • Lubricating oil that has passed through the second press-fit coupling portion 66 is supplied between the male spline tooth portion 63 and the female spline tooth portion 43.
  • a spline coupling portion 67 is formed by the male spline tooth portion 63 and the female spline tooth portion 43.
  • At least one of the male spline tooth portion 63 and the female spline tooth portion 43 of the spline coupling portion 67 may be subjected to a hardening process.
  • An example of the curing process is a process of performing tempering after quenching.
  • the thickness in the radial direction of the convex portion 60 and the concave portion 39 on which the curing process is performed is set to a large value such that substantial deformation does not occur with the heat treatment.
  • the longest length in the axial direction S1 is the spline coupling portion 67.
  • the allowable transmission torque of the spline coupling part 67 is increased as much as possible.
  • the second press-fit coupling portion 66 has a longer length in the axial direction S1. Thereby, the coupling strength between the shaft portion 51 and the recess forming portion 38 at the tip of the shaft portion 51 can be increased.
  • a spline coupling portion 67 is disposed between the first press-fit coupling portion 65 and the second press-fit coupling portion 66.
  • the second press-fit coupling portion 66 is disposed on the other end side with respect to the first main bearing 32.
  • One end portion of the second press-fit coupling portion 66 and the other end portion of the first main bearing 32 face each other in the radial direction R1.
  • the spline coupling portion 67 faces the first main bearing 32 in the radial direction R1. More specifically, one end portion of the spline coupling portion 67 and the shoulder portion 32d of the inner ring 32a of the first main bearing 32 face each other in the radial direction R1. Further, the other end portion of the spline coupling portion 67 and the rolling element 32c of the first main bearing 32 face each other in the radial direction R1.
  • the first press-fit coupling portion 65 faces the positioning member 40 in the radial direction R1, and faces an oil seal 71 (to be described later) in the radial direction R1.
  • the convex portion 60 of the shaft portion 51 is press-fitted and spline-coupled to the concave portion 39 of the carrier 17. Further, the convex portion 60 and the concave portion 39 are opposed to the first main bearing 32 in the radial direction R ⁇ b> 1 and are surrounded by the first main bearing 32. Thereby, the convex part 60 is rotatably supported by the 1st main bearing 32 and the 2nd main bearing 33 (refer FIG. 1) via the carrier 17, Especially, it can rotate to the 1st main bearing 32. It is supported.
  • connection hole 36 b is formed in the base carrier body 36.
  • the connection hole 36b is formed coaxially with the axis L1, and has a stepped portion because the inner diameter increases in the middle from one end side to the other end side.
  • the collar 53 is inserted through the connecting hole 36b.
  • the collar 53 is formed in a cylindrical shape and has a flange on the outer periphery of the other end.
  • the collar 53 is accommodated in the connecting hole 36b and is received by the step portion of the connecting hole 36b.
  • a first screw hole 51 a is formed in the other end portion of the shaft portion 51 so as to be adjacent to the collar 53.
  • the first screw hole 51a is formed coaxially with the axis L1, and has an internal thread portion on the inner periphery.
  • the fixing screw 68 is inserted into the connection hole 36b from the other end side of the base carrier body 36 with the washer fitted therein, and is inserted through the insertion hole of the collar 53.
  • the fixing screw 68 is further inserted through the first screw hole 51a of the shaft portion 51, and the male screw portion of the fixing screw 68 is screwed into the female screw portion of the first screw hole 51a. Thereby, the fixing screw 68 is held by the carrier 17 through the collar 53.
  • the shaft 51 and the pinion 52 are held by the base carrier 34 of the carrier 17 by the axial force that the shaft 51 receives from the fixing screw 68. At this time, the other end surface of the pinion 52 faces the one end surface 38c as a predetermined facing surface of the carrier 17 in the axial direction S1, and is received by the one end surface 38c via the positioning member 40.
  • a connecting portion 69 is provided at one end of the shaft portion 51.
  • the connecting portion 69 is provided as a portion that connects the convex portion 60 and the other end of the pinion 52.
  • the connecting portion 69 protrudes outward from the recess 39.
  • the outer peripheral surface of the connecting portion 69 is a smooth curved surface whose diameter continuously increases as it approaches the pinion 52, and is connected to the other end surface of the pinion 52.
  • the connecting portion 69 between the pinion 52 and the shaft portion 51 has a smooth shape, and stress concentration is unlikely to occur in the connecting portion 69.
  • the pinion 52 is provided as an output member of the reduction gear 1. That is, the concave portion forming portion 38 of the carrier 17 is provided as an output shaft of the speed reduction mechanism 3.
  • the pinion 52 is connected to the recess forming portion 38 of the speed reduction mechanism 3 via the shaft portion 51 that supports the pinion 52, and is provided as an output member that outputs the output from the recess forming portion 38 to the outside of the speed reduction device 1. It has been.
  • the pinion 52 is disposed at one end of the reduction gear 1.
  • the pinion 52 is disposed coaxially with the axis L 1 and protrudes from the case 2.
  • the root diameter of the pinion 52 is larger than the inner diameter of one end of the recess 39 of the carrier 17 (the diameter of the first fitting portion 61).
  • portions other than the first screw hole 51a and the second screw hole 51b are formed as solid portions without a cavity. Thereby, the intensity
  • the outer diameter of the pinion 52 that is, the diameter of the tip circle of the pinion 52 is made larger than the outer diameter of the recess forming portion 38 of the carrier 17.
  • the diameter of the pitch circle 52a of the pinion 52 is set to the same value as the outer diameter of the recess forming portion 38 of the carrier 17 in this embodiment.
  • the other end surface of each tooth portion 52b formed on the outer periphery of the pinion 52 is a flat surface orthogonal to the axial direction S1.
  • the positioning member 40 is disposed at a position adjacent to the tooth portion 52b. As described above, the positioning member 40 is an annular nut member and is screwed into the recess forming portion 38 of the carrier 17.
  • the positioning member 40 is provided as an urging member that preloads the first main bearing 32 and the second main bearing 33 (see FIG. 1) by defining the axial position of the inner ring 32a of the first main bearing 32. It has been.
  • the axial direction S1 corresponds to the axial direction of the positioning member 40.
  • the radial direction R1 corresponds to the radial direction of the positioning member 40.
  • the circumferential direction C ⁇ b> 1 of the case 2 corresponds to the circumferential direction of the positioning member 40.
  • FIG. 4 is an enlarged view of the periphery of the positioning member 40 of FIG.
  • the positioning member 40 includes a cylindrical main body 110, a flange 111 that protrudes radially inward from one end of the main body 110, and holes 112 a and 112 b. Yes.
  • the other end surface 114 of the positioning member 40 is formed by the other end surface of the main body 110.
  • the other end surface 114 is provided as an annular and flat surface.
  • the other end surface 114 is in surface contact with one end surface of the inner ring 32 a of the first main bearing 32.
  • the outer peripheral portion of the other end surface 114 is chamfered.
  • the outer peripheral surface 115 of the positioning member 40 is formed by the outer peripheral surface of the main body 110.
  • the outer peripheral surface 115 is formed in a cylindrical shape and is surrounded by the oil seal 71.
  • one end portion of the outer peripheral surface 115 is positioned on one end side with respect to the recess forming portion 38, and the other end portion of the outer peripheral surface 115 faces the female screw portion 40b in the radial direction R1.
  • the positioning member 40 has a female screw portion 40b.
  • the female screw portion 40 b is formed on the inner peripheral surface of the main body portion 110 and is concentric with the outer peripheral surface 115.
  • the female screw portion 40 b is screwed into the male screw portion 38 b at one end of the recess forming portion 38.
  • the length of the female screw portion 40b is at least half the length of the main body portion 110.
  • a flange portion 111 protrudes inward in the radial direction R1 from a portion near one end of the inner peripheral surface of the main body portion 110.
  • the flange part 111 is provided as a stopper part which prescribes
  • FIG. The flange portion 111 is formed in an annular shape and surrounds the connection portion 69 of the shaft portion 51 of the pinion unit 4.
  • the one end surface 113 of the positioning member 40 is formed by one end surface of the main body 110 and one end surface of the flange portion 111.
  • One end surface 113 of the positioning member 40 is aligned in parallel with the other end surface 114 of the positioning member 40 and is aligned in parallel with the other end surface of the pinion 52.
  • One end surface 113 of the positioning member 40 is in surface contact with the other end surface of the pinion 52.
  • the other end surface of the flange portion 40a is in contact with one end surface 38c of the recess forming portion 38, whereby the positioning member 40 is positioned in the axial direction S1.
  • An annular notch is formed in the inner peripheral portion of the one end surface 113 of the positioning member 40 to prevent the flange portion 111 and the connecting portion 69 of the shaft portion 51 from contacting each other.
  • a sealing member 70 such as an O-ring is disposed in the notch of the flange portion 111. Thereby, the space between the positioning member 40 and the pinion 52 is sealed in a liquid-tight manner.
  • a second screw hole 51 b is formed on one end surface of the pinion 52.
  • the convex portion 60 of the pinion unit 4 is fitted into the concave portion 39 of the carrier 17 using the operating screw member. Can do.
  • an oil seal 71 is disposed on the outer periphery of the positioning member 40.
  • the oil seal 71 includes one or a plurality (two in this embodiment) of seal members 118a and 118b.
  • Each of the seal members 118a and 118b is formed in an annular shape using an elastic member such as rubber having oil resistance, and is arranged in the axial direction S1.
  • the seal members 118a and 118b have seal bodies 119a and 119b and lips 120a and 120b, respectively.
  • the seal bodies 119a and 119b are each formed in a U-shaped cross section.
  • the outer peripheral portions of the seal bodies 119a and 119b are held on the inner periphery of one end of the case 2, respectively.
  • the seal body 119a faces each of the female screw portion 40b, the flange portion 111, the first press-fit coupling portion 65, and the connection portion 69 in the radial direction R1.
  • the seal body 119b faces the female screw portion 40b in the radial direction R1, and faces the first press-fit coupling portion 65 in the radial direction R1.
  • Projecting and annular lips 120a and 120b are formed on the inner peripheral portions of the seal bodies 119a and 119b, respectively.
  • the lips 120a and 120b are slidably in contact with a contact portion 116 formed on the outer peripheral surface 115 of the positioning member 40.
  • the contact portion 116 is provided as a portion for contacting the lips 120 a and 120 b and is formed over the entire outer peripheral surface 115 of the positioning member 40.
  • the lip 120 a is in contact with the entire circumference of the contact portion 116 in the vicinity of one end portion of the contact portion 116 of the positioning member 40.
  • the lip 120a faces the first press-fit coupling portion 65 in the radial direction R1.
  • the lip 120 b is in contact with the entire circumference of the contact portion 116 in the vicinity of the other end of the contact portion 116 of the positioning member 40.
  • the lip 120b faces the female screw portion 40b in the radial direction R1.
  • the holes 112a and 112b are provided to engage with protrusions 127a and 127b of an operation jig 125 described later.
  • the holes 112a and 112b are formed in the one end surface 113 of the positioning member 40, and extend toward the other end side along the axial direction S1.
  • a plurality of (in this embodiment, two) holes 112a and 112b are provided.
  • Each of the holes 112a and 112b has a similar configuration.
  • the holes 112a and 112b are arranged at regular intervals in the circumferential direction C1. That is, in this embodiment, the holes 112a and 112b are arranged 180 degrees apart in the circumferential direction C1.
  • the holes 112a and 112b are disposed in the main body 110 of the positioning member 40.
  • Each of the holes 112a and 112b has cylindrical portions 121a and 121b that are open on one end surface 113, and conical portions 122a and 122b that extend from the other ends of the cylindrical portions 121a and 121b.
  • Each cylindrical part 121a, 121b is formed in a cylindrical shape extending in parallel with the axis L1.
  • the diameter of each cylindrical part 121a, 121b is set to about half of the thickness of the main body part 110 in the radial direction R1.
  • the depth of each cylindrical part 121a, 121b is set to about half of the length of the main body part 110 in the axial direction S1.
  • Each of the conical portions 122a and 122b is provided as a portion formed by the tip of a tool such as a drill that forms the holes 112a and 112b in the positioning member 40.
  • the conical portions 122a and 122b have a conical shape extending from the cylindrical portions 121a and 121b toward the other end side.
  • Each hole 112a, 112b and the substantially half of one end side of the contact portion 116 are arranged side by side in the radial direction R1.
  • the other ends of the cylindrical portions 121a and 121b of the holes 112a and 112b and the lip 120a are arranged side by side in the radial direction R1.
  • the other end part of each cylindrical part 121a, 121b and the lip 120a are arrange
  • the holes 112a and 112b and the female screw portion 40b are arranged side by side in the radial direction R1. More specifically, the other end portions of the cylindrical portions 121a and 121b of the hole portions 112a and 112b and one end portion of the female screw portion 40b are arranged side by side in the radial direction R1. Further, the conical portions 122a and 122b of the holes 112a and 112b and the female screw portion 40b are arranged side by side in the radial direction R1. Thereby, each hole part 112a, 112b and the internal thread part 40b are arrange
  • bond part 65 are arrange
  • the flange portion 111, the respective hole portions 112a and 112b, and the contact portion 116 are arranged side by side in the radial direction R1. More specifically, the flange part 111 and cylindrical part 121a, 121b are arrange
  • FIG. 5 is a perspective view of the operation jig 125.
  • the operation jig 125 is provided for operating the positioning member 40.
  • the operation jig 125 is configured to be able to hold the positioning member 40 and to rotate the positioning member 40.
  • the operation jig 125 includes, for example, a base member 126, a plurality of protrusions 127a and 127b, and a handle portion 128.
  • the base member 126 is formed in a disk shape, for example. Projections 127 a and 127 b protrude from one side surface of the base member 126.
  • the protrusions 127a and 127b are provided in the same number as the holes 112a and 112b.
  • the protrusions 127 a and 127 b are arranged at regular intervals in the circumferential direction of the base member 126.
  • each protrusion 127a, 127b is a columnar part fixed to the base member 126, and extends in parallel with each other.
  • the diameters of the protrusions 127a and 127b are slightly smaller than the diameters of the cylindrical portions 121a and 121b.
  • each protrusion part 127a, 127b can be inserted in the corresponding cylindrical part 121a, 121b.
  • the handle portion 128 includes a shaft portion that extends from the other side surface of the base member 126 and a grip portion that extends perpendicularly from the tip portion of the shaft portion. The operator can operate the operation jig 125 while holding the holding part.
  • the production intermediate 130 includes a case 2, a first main bearing 32, a carrier 17, and an oil seal 71.
  • the bearing holding portion 2 b of the case 2 holds the outer ring 32 b of the first main bearing 32.
  • the inner ring 32 a of the first main bearing 32 is fitted to the cylindrical surface 38 a of the recess forming portion 38 of the carrier 17.
  • the carrier 17 is rotatably supported by the case 2 via the first main bearing 32.
  • An oil seal 71 is held on the inner periphery of one end of the case 2.
  • the operation jig 125 is coupled to the positioning member 40. Specifically, the protrusions 127 a and 127 b of the operation jig 125 are inserted into the corresponding holes 112 a and 112 b of the positioning member 40. Thereby, the operating jig 125 holds the positioning member 40 and can rotate the positioning member 40. An operator holds the handle portion 128 of the operation jig 125 and faces the positioning member 40 toward one end portion of the manufacturing intermediate 130 along the axial direction S1.
  • the female screw portion 40 b of the positioning member 40 is screwed into the male screw portion 38 b of the concave portion forming portion 38 of the carrier 17.
  • the operator rotates the positioning jig 40 with respect to the carrier 17 by rotating the operation jig 125.
  • the positioning member 40 is displaced to the other end side with respect to the carrier 17, and the other end surface 114 of the positioning member 40 comes into contact with one end surface of the inner ring 32 a of the first main bearing 32.
  • the inner ring 32a is biased to the other end side.
  • the oil seal 71 is fitted into the inner circumferential groove portion of the one end surface 113 of the positioning member 40.
  • the shaft portion 51 of the pinion unit 4 and the convex portion 60 of the carrier 17 are inserted into the concave portion 39.
  • the first fitting portion 61, the male spline tooth portion 63, and the second fitting portion 62 of the shaft portion 51 are respectively connected to the first fitting hole portion 41, the female spline tooth portion 43, and the first fitting portion of the concave portion 39. 2 is fitted into the fitting hole 42.
  • the shaft portion 51 is screwed to the carrier 17 using the fixing screw 68 and the collar 53.
  • the lubricating oil is supplied from the supply pipe 9 into the accommodation space 11.
  • the lubricating oil includes the first to fourth rolling elements 25 to 28, the second main bearing 33, the pin inner teeth 16, the first main bearing 32, the second press-fit coupling portion 66, the spline coupling portion 67, and the first press-fit coupling. Lubricate the part 65 and the like.
  • the reduction gear 1 is driven when the electric motor 100 is operated.
  • the motor shaft 101 of the electric motor 100 rotates and the spar gear 13 that meshes with the motor gear 12 of the motor shaft 101 rotates.
  • the spur gear 13 rotates, the crankshaft 14 to which the spur gear 13 is fixed rotates around the rotation center line L2.
  • loads act on the first and second external gears 15a and 15b from the first and second eccentric portions 21 and 22, respectively.
  • the first and second external gears 15a and 15b rotate eccentrically with respect to the axis L1 so as to swing while shifting the meshing position with the pin internal teeth 16.
  • the crankshaft 14 held by the first and second external gears 15a and 15b rotates around the rotation center line L2 (autorotation). ) And rotate (revolve) around the axis L1.
  • the carrier 17 rotates about the axis L1.
  • the contact portion 116 for contacting the seal members 118a and 118b and the hole portions 112a and 112b that can be engaged with the operation jig 125 are provided in the radial direction R1.
  • the contact portion 116 and the holes 112a and 112b are arranged so that the positions in the axial direction S1 overlap.
  • the length which the contact part 116 and the hole parts 112a and 112b occupy in the axial direction S1 as a whole can be shortened. Therefore, the positioning member 40 can be shortened in the axial direction S1, and as a result, the reduction gear 1 can be further shortened in the axial direction S1.
  • the holes 112 a and 112 b and the female screw portion 40 b of the positioning member 40 are arranged side by side in the radial direction R ⁇ b> 1. That is, the holes 112a and 112b and the female screw portion 40b are arranged so that the positions in the axial direction S1 overlap. Thereby, the length which hole part 112a, 112b and the internal thread part 40b occupy in the axial direction S1 as a whole can be shortened. Therefore, the positioning member 40 can be shortened in the axial direction S1, and as a result, the reduction gear 1 can be shortened in the axial direction S1.
  • the first press-fit coupling portion 65 and the holes 112a and 112b are arranged so that the positions in the axial direction S1 overlap.
  • the length which the 1st press injection coupling part 65 and the hole parts 112a and 112b occupy in the axial direction S1 as a whole can be shortened. Therefore, the positioning member 40 can be shortened in the axial direction S1, and as a result, the reduction gear 1 can be shortened in the axial direction S1.
  • the flange portion 111, the holes 112a and 112b, and the contact portion 116 are arranged so that the positions in the axial direction S1 overlap.
  • the length which the flange part 111, hole part 112a, 112b, and the contact part 116 occupy in the axial direction S1 as a whole can be shortened. Therefore, the positioning member 40 can be shortened in the axial direction S1, and as a result, the reduction gear 1 can be shortened in the axial direction S1.
  • the shaft portion 51 and the pinion 52 are integrally formed, the coupling strength between the shaft portion 51 and the pinion 52 can be extremely increased. As a result, the shaft 51 that receives and drives the output from the speed reduction mechanism 3 can transmit a large output (torque) to the pinion 52. Therefore, the allowable output of the reduction gear 1 can be further increased.
  • the pair of main bearings 32 and 33 support the carrier 17 so that the carrier 17 and the pair of main bearings 32 and 33 face each other in the radial direction R1 (so that the positions in the axial direction S1 overlap each other). ) Can be arranged. Thereby, the length which carrier 17 and a pair of main bearings 32 and 33 occupy as a whole in axial direction S1 can be shortened, and as a result, size reduction of reduction gear 1 can be achieved.
  • the allowable output can be further increased and downsizing can be achieved.
  • the shaft portion 51 and the carrier 17 can be connected with a simple configuration in which the female spline tooth portion 43 of the concave portion 39 and the male spline tooth portion 63 of the convex portion 60 are fitted.
  • the pinion 52 can be comprised as a solid member (solid member).
  • the shaft portion 51 is rotatably supported by the first main bearing 32 and the second main bearing 33 via the carrier 17. Accordingly, the first main bearing 32 and the second main bearing 33 that support the carrier 17 can also be used as bearings that support the shaft portion 51. Thereby, since it is not necessary to attach the bearing for supporting the axial part 51 separately to an axial part, the axial part 51 does not need to become long in the axial direction S1. Therefore, further downsizing of the reduction gear 1 can be achieved.
  • the spline coupling portion 67 and the first main bearing 32 face each other in the radial direction R ⁇ b> 1 (the radial direction of the shaft portion 51).
  • the length which the axial part 51, the carrier 17, and the 1st main bearing 32 occupy in the axial direction S1 as a whole can be shortened. Therefore, further downsizing of the reduction gear 1 can be achieved.
  • the pair of fitting portions 61 and 62 of the shaft portion 51 are provided so as to sandwich the spline coupling portion 67 in the axial direction S ⁇ b> 1 and the corresponding fitting hole portion of the carrier 17. 41 and 42 are fixed by interference fit. Thereby, at least a part of the load acting between the shaft portion 51 and the carrier 17 can be received by the pair of fitting portions 61 and 62. Thereby, the load which acts on the spline coupling
  • the pair of fitting portions 61 and 62 are arranged so as to sandwich the spline coupling portion 67 in the axial direction S1, it is possible to suppress a force other than torque from acting on the spline coupling portion 67. Yes. That is, it is possible to prevent the force other than the force intended in the design from acting on the spline coupling portion 67. Thereby, the durability of the reduction gear 1 can be further improved through the reduction of the load on the spline coupling portion 67.
  • the pinion unit 4 and the fixing screw 68 are fixed to the carrier 17 so as to sandwich the carrier 17. Thereby, it can suppress that the axial part 51 and the carrier 17 move relatively to the axial direction S1, As a result, the fretting wear in the spline coupling part 67 can be suppressed.
  • the mode in which the hole portion and the female screw portion of the positioning member are arranged side by side in the radial direction has been described as an example, but this need not be the case.
  • the hole portion and the female screw portion of the positioning member may not be aligned in the radial direction.
  • the flange portion, the hole portion, and the contact portion of the positioning member are arranged side by side in the radial direction
  • the flange portion of the positioning member may not be aligned in the radial direction with at least one of the hole portion and the contact portion.
  • the mode in which the lubricating oil is supplied to the spline coupling portion has been described as an example, but this need not be the case.
  • the spline coupling portion may be filled with grease as a semi-solid lubricant.
  • the pair of seal members are arranged between the concave portion of the carrier and the convex portion of the shaft portion so as to sandwich the spline coupling portion in the axial direction. Thereby, it can suppress over a long period that a grease flows out from a spline coupling
  • the concave portion is provided in the carrier, the convex portion is provided in the shaft portion, and the concave portion and the convex portion are fitted to each other as an example.
  • a convex portion may be provided at one end portion of the carrier, a concave portion may be provided at the other end of the shaft portion of the pinion unit, and the convex portion and the concave portion may be fitted.
  • a first fitting hole, a female spline tooth portion, and a second fitting hole are formed in the recess.
  • gear part, and a 2nd fitting part are formed in a convex part.
  • the pinion unit has the other end surface of the pinion pressed against the one end surface of the concave portion of the carrier via the positioning member as an example. Good.
  • the other end surface 51 c of the shaft portion 51 of the pinion unit 4 is received by the bottom surface 39 a as a predetermined facing surface of the recess 39 by the axial force of the fixing screw 68. 4 may be held in the recess forming portion 38 of the carrier 17.
  • the other end surface of the pinion 52 may or may not be received by the recess forming portion 38 of the carrier 17.
  • the mode having the eccentric gear mechanism is described as an example of the speed reduction mechanism.
  • a planetary gear mechanism may be used as the speed reduction mechanism.
  • the gear to which the output of the electric motor as a drive source is transmitted is a planetary gear.
  • the planetary gear is supported by the carrier so as to be capable of rotating about the central axis of the planetary gear and revolving around the central axis of the carrier.
  • a speed reduction mechanism having both an eccentric gear mechanism and a planetary gear mechanism may be used as the speed reduction mechanism.
  • crankshafts and struts may differ from the illustration of this embodiment.
  • each member of the speed reducer such as the case, the speed reduction mechanism, and the pinion unit, may be different from that illustrated in the present embodiment.
  • the present invention can be widely applied as a reduction gear connected to a motor.

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Abstract

 軸方向の長さをより短くすることのできる減速装置を提供する。 減速装置1は、ケース2と、外歯歯車を保持するキャリア17と、キャリア17に設けられる凹部形成部38と、凹部形成部38に接続されるピニオンユニット4と、第1主軸受32と、第1主軸受32に予圧を付与する位置決め部材40と、シール部材118a,118bと、を備える。位置決め部材40は、凹部形成部38に螺合する雌ねじ部40bと、フランジ部111と、シール部材118a,118bと接触するための接触部116と、位置決め部材40の一端面113に形成され操作治具125に係合可能な穴部112a,112bと、を有する。穴部112a,112bと接触部116とは、径方向R1に並んで配置されている。

Description

減速装置
 本発明は、モータに接続される減速装置に関する。
 モータ等の回転を減速してトルクを増幅する減速装置として、歯車をキャリアで保持する構成が知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載の構成では、減速機構(20)は、小歯車(43)と、大歯車(42)と、クランク機構部材(27)と、外歯歯車(23)と、支持本体(25)と、内歯歯車体(21)と、を有している。
 モータ(10)の出力は、小歯車(43)と大歯車(42)との噛み合いによって減速される。大歯車(42)の回転は、クランク機構部材(27)を介して外歯歯車(23)に伝わる。外歯歯車(23)は、複数の外歯を有しており、ピンを介して、内歯歯車体(21)に噛み合う。内歯歯車体(21)の歯数と、外歯歯車(23)の歯数とは、僅かに違っている。その結果、クランク機構部材(27)が1回転したときに、外歯歯車(23)は、角度が数度程度変化し、クランク機構部材(27)からの回転が減速される。この外歯歯車(23)の回転は、支持本体(25)に伝わる。
 支持本体(25)は、ベアリング(24a)を介して内歯歯車体(21)に支持された状態で、ピニオン(35)に結合されている。ピニオン(35)は、更に、別の歯車に噛み合うことで動力を伝達する。
 支持本体(25)のうち、ピニオン(35)との結合部近くの外周部は、シール補助リング(38)と螺合(screw togethr)している。シール補助リング(38)の外側には、シール収納体(39)が配置されている。シール収納体(39)は、内歯歯車体(21)に固定されており、且つ、オイルシール(41)を収納している。これにより、支持本体(25)と、内歯歯車体(21)との間がシールされている。
特開2006-132651号公報
 シール補助リング(38)は、前述のベアリング(24a)と軸方向に隣接している。そこで、このシール補助リング(38)を用いて、ベアリング(24a)を付勢(bias)することが考えられる。具体的には、シール補助リング(38)によって、ベアリング(24a)の内輪を付勢する。これにより、ベアリング(24a)の内輪と外輪とが、転動体を介して互いに付勢される。
 しかしながら、軸受を付勢する付勢部材を設けると、減速機構(20)が軸方向に長くなってしまう。
 本発明は、上記実情に鑑みることにより、軸方向の長さをより短くすることのできる減速装置を提供することを目的とする。
 本願発明者は、特許文献1に記載のシール補助リング(38)を用いてベアリング(24a)を付勢する構成を実現しつつ、減速機構(20)の軸方向長さをより短くするための方策について、鋭意研究した。その結果、シール補助リング(38)の構造に着目した。具体的には、特許文献1に記載の構成では、シール補助リング(38)は、オイルシール(41)の近傍において、支持本体(25)に螺合している。また、シール補助リング(38)は、オイルシール(41)と接触している部分から、ピニオン(35)に向かって軸方向に沿って突出した部分を有している。この突出した部分には、治具係合部が形成されている。この治具係合部は、シール補助リング(38)を支持本体(25)に対して回転させる治具と係合(engage)するために設けられている。
 このように、シール補助リング(38)では、オイルシール(41)と接触する箇所から軸方向に離隔した位置に、治具係合部が配置されている。これにより、シール補助リング(38)が軸方向に長く、ひいては、減速機構(20)が軸方向に長くなっていることに、本願発明者は着目した。そして、本願発明者は、更なる鋭意研究の結果、本発明を想到するに至った。
 すなわち、第1発明に係る減速装置は、ケースと、モータの出力が伝達される歯車と、前記歯車を保持するキャリアと、前記キャリアに設けられる出力軸と、前記出力軸に接続されるピニオンと、前記出力軸を前記ケースに回転可能に保持させる軸受と、前記軸受に予圧を付与する環状の付勢部材と、前記付勢部材と前記ケースとの間をシールするシール部材と、を備え、前記付勢部材は、前記出力軸に螺合するねじ部と、前記ねじ部と同心の円筒状に形成され前記シール部材と接触するための接触部と、前記付勢部材の軸方向端面に形成され、前記付勢部材を操作するための操作治具に係合可能な穴部と、を有し、前記穴部と接触部とは、前記付勢部材の径方向に並んで配置されていることを特徴とする。
 この発明によると、付勢部材のうち、シール部材と接触するための接触部と、操作治具に係合可能な穴部とが、付勢部材の径方向に並んでいる。すなわち、接触部と穴部とを、付勢部材の軸方向における位置がオーバーラップするように配置している。これにより、接触部と穴部とが全体として軸方向に占める長さを短くすることができる。したがって、付勢部材を軸方向に短くすることができ、ひいては、減速装置を軸方向により短くすることができる。
 従って、本発明によると、軸方向の長さをより短くすることのできる減速装置を提供することができる。
 第2発明に係る減速装置は、第1発明の減速装置において、前記穴部と前記ねじ部とは、前記径方向に並んで配置されていることを特徴とする。
 この発明によると、付勢部材のうち、穴部とねじ部とが、径方向に並んでいる。すなわち、穴部とねじ部とを、付勢部材の軸方向における位置がオーバーラップするように配置している。これにより、穴部とねじ部とが全体として軸方向に占める長さを短くすることができる。したがって、付勢部材を軸方向に短くすることができ、ひいては、減速装置を軸方向により短くすることができる。
 第3発明に係る減速装置は、第1発明又は第2発明の減速装置において、前記ピニオンを支持する軸部を更に備え、前記軸部と前記出力軸とは、互いに圧入結合されており、前記出力軸と前記軸部とが互いに圧入結合されている部分は、前記穴部と前記径方向に並んで配置されていることを特徴とする。
 この発明によると、出力軸と軸部とが互いに圧入結合されている部分と、穴部とを、付勢部材の軸方向における位置がオーバーラップするように配置している。これにより、出力軸と軸部とが互いに圧入結合されている部分と、穴部とが、全体として軸方向に占める長さを短くすることができる。したがって、付勢部材を軸方向により短くすることができ、ひいては、減速装置を軸方向により短くすることができる。
 第4発明に係る減速装置は、第1発明乃至第3発明の何れかにおいて、前記付勢部材は、前記出力軸と接触することにより前記付勢部材の軸方向位置を規定するストッパ部を含み、前記ストッパ部、前記穴部、及び前記接触部は、前記径方向に並んで配置されていることを特徴とする。
 この発明によると、ストッパ部、穴部及び接触部を、付勢部材の軸方向における位置がオーバーラップするように配置している。これにより、ストッパ部、穴部及び接触部が、全体として軸方向に占める長さを短くすることができる。したがって、付勢部材を軸方向に短くすることができ、ひいては、減速装置を軸方向により短くすることができる。
 本発明によると、軸方向の長さをより短くすることのできる減速装置を提供することができる。
減速装置を示す断面図であり、一部を側面で図示している。 図1の減速装置の一部を拡大した図である。 図1の減速装置の一部を拡大した図である。 図3の位置決め部材の周辺の拡大図である。 操作治具の斜視図である。 減速装置の組み立ての要点について説明するための断面図であり、一部を側面で示している。 減速装置の組み立ての要点について説明するための断面図であり、一部を側面で示している。 減速装置の組み立ての要点について説明するための断面図であり、一部を側面で示している。 減速装置の変形例の主要部を示す図である。
 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つつ説明する。本発明の実施形態は、減速装置として、広く適用することができる。より具体的には、本発明の実施形態は、例えば、建設機械に備えられる旋回装置における減速装置、風車に備えられる減速装置、及び他の一般の装置に備えられる減速装置として、広く適用することができる。風車に備えられる減速装置として、ブレードのピッチ角を制御する駆動装置の減速装置、及び、ヨー駆動装置の減速装置を例示することができる。ヨー駆動装置は、タワーの上部に回転自在に設置されて内部に発電機等が配置されるナセルをタワーに対して回転させるために設けられる。
 図1は、減速装置1を示す断面図であり、一部を側面で図示している。図2及び図3は、それぞれ、図1の減速装置1の一部を拡大した図である。図1に示すように、減速装置1は、駆動源としての電動モータ100から出力された回転を減速し、且つ電動モータ100からの出力(トルク)を増幅し、当該増幅したトルクを、後述するピニオンユニット4のピニオン52から、減速装置1の外部の歯車102へ出力する。歯車102は、例えば、リングギヤである。
 減速装置1は、ケース2、減速機構3、ピニオンユニット4、及びカバー5等を備えて構成されている。ピニオンユニット4は、減速装置1の一端に配置されている。一方、電動モータ100は、減速装置1の他端に取り付けられる。尚、以下の説明においては、減速装置1に関して、ピニオンユニット4が配置される側を一端側とし、電動モータ100が取り付けられる側を他端側として説明する。
 ケース2は、一端側及び他端側の端部が開口するように形成された筒状に形成されている。ケース2の一端部の近傍には、フランジ部2aが形成されている。フランジ部2aは、図示しない筐体等にねじ部材を用いて固定される部分として設けられている。このケース2の内周には、減速機構3の後述するピン内歯16が配置されている。ケース2の他端部には、カバー5が取り付けられている。
 図2に示すように、カバー5は、円盤状の部材として設けられ、ケース2の他端側の開口を覆うように配置されている。カバー5は、固定カバー6と、可動カバー7と、を含んでいる。固定カバー6は、円筒状に形成されており、周方向の一部には、突起状部6aが形成されている。突起状部6aは、固定カバー6の径方向外方に向けて突出している。また、固定カバー6の一端の内周部には、環状の凸部6bが形成されている。凸部6bは、ケース2の他端部の内周に嵌合されている。固定カバー6の一端面は、ケース2の他端面に受けられている。また、固定カバー6とケース2とは、ねじ部材8によって固定されている。具体的には、ねじ部材8は、固定カバー6の外周部に形成されたねじ挿通孔を挿通し、且つ、ケース2の他端部に形成されたねじ穴に螺合している。
 固定カバー6には、油路6cが形成されている。油路6cは、固定カバー6の内部の空間と外部の空間とを繋ぐ通路として設けられており、突起状部6a内を通っている。油路6cは、供給管9に接続されている。これにより、潤滑油等の流体潤滑剤を、供給管9及び油路6cを介して、カバー5内部の空間及びケース2の内部の空間に供給可能である。
 固定カバー6の他端面には、環状の溝が形成されており、当該溝にOリング等のシール部材が配置されている。当該シール部材は、電動モータ100のハウジングに接触することで、当該ハウジングと固定カバー6との間を液密的に封止する。固定カバー6と電動モータ100のハウジングとは、図示しない固定ねじを用いて固定される。また、固定カバー6の凸部6bの外周面には、環状の溝が形成されており、当該溝にOリング等のシール部材が配置されている。当該シール部材は、ケース2の他端部の内周面に接触することで、当該ケース2と固定カバー6との間を液密的に封止する。固定カバー6の内周に、可動カバー7が嵌合されている。
 可動カバー7は、円盤状に形成されており、固定カバー6の他端側の開口を塞ぐように配置されている。可動カバー7は、固定カバー6の内周面を、ケース2の軸方向S1(以下、単に「軸方向S1」ともいう)に摺動可能である。可動カバー7の外周面には、環状の溝が軸方向S1に並んで例えば2つ形成されており、各溝にOリング等のシール部材が配置されている。各シール部材は、固定カバー6の内周面に接触することで、固定カバー6と可動カバー7との間を液密的に封止する。
 可動カバー7には、コイルばね等の弾性部材10が取り付けられており、弾性部材10から付勢力を付与されるようになっている。また、可動カバー7には、挿通孔7aが形成されており、当該挿通孔7aに、モータ軸101が挿通されている。モータ軸101は、電動モータ100に設けられ、電動モータ100のハウジングから突出する軸部材である。モータ軸101は、ケース2及びカバー5によって形成された収容空間11内に延びている。モータ軸101の先端には、モータ歯車12が一体回転可能に連結されている。本実施形態では、モータ軸101とモータ歯車12とは、単一の材料を用いて一体に形成されている。尚、モータ軸101とモータ歯車12とを別部材を用いて形成し、これらモータ軸101とモータ歯車12とをスプライン結合で一体に結合させてもよい。
 モータ歯車12は、減速装置1の軸線L1と同軸に配置されている。本実施形態において、軸線L1は、ケース2の中心軸線である。軸方向S1は、軸線L1が延びる方向である。モータ歯車12は、例えば平歯車である。尚、減速装置1では、モータ歯車12、ケース2内に配置される減速機構3、及びピニオンユニット4(図1参照)が、軸線L1に沿って直列に配置されている。
 減速機構3は、軸線L1に対して偏心回転する部材を含む偏心歯車機構として設けられている。減速機構3は、スパーギヤ13と、クランク軸14と、外歯歯車15と、ピン内歯16と、キャリア17と、を含んでいる。
 スパーギヤ13は、減速機構3の入力部材として設けられている。スパーギヤ13の中心軸線は、軸線L1と平行に配置されている。スパーギヤ13は、複数設けられたクランク軸14の他端部にそれぞれ固定されている。そして、スパーギヤ13は、モータ軸101の一端側に形成されたモータ歯車12と噛み合うように配置され、電動モータ100の駆動力が伝達されるように構成されている。
 クランク軸14は、軸線L1を中心とした周方向に沿った均等角度の位置に複数(例えば、3つ)配置されている。尚、各クランク軸14に関連する構成は同様であるので、以下では、主に、1つのクランク軸14に関する構成について説明し、他のクランク軸14に関連する構成についての詳細な説明は省略する。クランク軸14は、軸線L1と平行に配置されており、軸線L1と平行な回転中心線L2回りに回転可能である。そして、各クランク軸14の他端部近傍には、前述のようにスパーギヤ13が固定されている。これにより、クランク軸14には、モータ歯車12からの駆動力が入力される。
 クランク軸14は、外歯歯車15に形成されたクランク用孔29を貫通するように配置されている。クランク軸14は、モータ歯車12からの駆動力によって回転することで外歯歯車15を軸線L1に対して偏心させて回転させる軸部材として設けられている。そして、クランク軸14は、当該クランク軸14の回転中心線L2回りの回転(自転)に伴う外歯歯車15の回転にあわせて、軸線L1回りの回転(公転)を行う。
 クランク軸14には、当該クランク軸14の一端部と他端部との間の途中部分において、第1偏心部21及び第2偏心部22が直列に形成されている。第1偏心部21及び第2偏心部22は、軸方向S1と垂直な断面が円形断面となるように形成されている。第1偏心部21及び第2偏心部22のそれぞれの中心軸線は、クランク軸14の回転中心線L2に対して偏心している。
 クランク軸14は、キャリア17に相対回転可能に支持されている。具体的には、クランク軸14は、当該クランク軸14の回転中心線L2と同軸に配置された第1同軸部23及び第2同軸部24を有している。第1同軸部23及び第2同軸部24は、第1偏心部21及び第2偏心部22を挟むように配置されている。
 第1同軸部23は、複数の第1転動体25を介して、キャリア17の後述するクランク用孔36aに回転可能に支持されている。また、第2同軸部24は、複数の第2転動体28を介して、キャリア17の後述するクランク用孔35aに相対回転可能に支持されている。第1転動体25及び第2転動体28は、例えば、針状ころである。上記の構成により、クランク軸14は、キャリア17によって軸方向S1の2箇所で支持された、2点支持構造とされている。
 外歯歯車15は、キャリア17によって保持されており、電動モータ100の出力が伝達される。外歯歯車15は、ケース2のケース11内に収納された第1外歯歯車15a及び第2外歯歯車15bを含んでいる。第1外歯歯車15aの中心軸線及び第2外歯歯車15aの中心軸線は、それぞれ、軸線L1と平行に配置されている。第1外歯歯車15a及び第2外歯歯車15bには、前述したように、クランク軸14が貫通するクランク用孔29が円形孔として形成されている。クランク軸14の第1偏心部21は、複数の第3転動体26を介して、第1外歯歯車15aのクランク用孔29の周面を回転可能に支持している。また、クランク軸14の第2偏心部22は、複数の第4転動体27を介して、第2外歯歯車15のクランク用孔29の周面を回転可能に支持している。第3転動体26及び第4転動体27は、それぞれ、例えば、円柱状ころである。
 第1外歯歯車15a及び第2外歯歯車15bには、それぞれ、クランク用孔29に加え、後述する支柱37が貫通する支柱用孔30が形成されている。第1外歯歯車15a及び第2外歯歯車15bのそれぞれにおいて、支柱用孔30は、支柱37に対応して外歯歯車15の周方向に沿った均等角度の位置に複数(例えば、3つ)配置されている。また、支柱用孔30は、外歯歯車15の周方向において、クランク用孔29と交互に形成されている。尚、支柱用孔30に挿通された支柱37は、第1外歯歯車15及び第2外歯歯車15とは非接触となるように、支柱用孔30の内周面から離隔して配置されている。
 第1外歯歯車15a及び第2外歯歯車15bのそれぞれの外周には、ピン内歯16に噛み合う外歯31が設けられている。第1外歯歯車15a及び第2外歯歯車15bのそれぞれにおいて、外歯31の歯数は、ピン内歯16の歯数よりも1個或いは複数個少なくなるように設けられている。このため、クランク軸14が回転するごとに外歯歯車15(第1外歯歯車15a、第2外歯歯車15b)の外歯31とピン内歯16との噛み合いがずれる。これにより、外歯歯車15(第1外歯歯車15a、第2外歯歯車15b)が軸線L1に対して偏心して揺動回転するように構成されている。ピン内歯16は、ケース2の内周の溝に保持された一対の止め輪に挟まれており、軸方向S1に位置決めされている。スパーギヤ13、クランク軸14及び外歯歯車15は、キャリア17によって保持されている。
 図1及び図3に示すように、キャリア17は、ケース2の内部(収容空間11)に収納されており、軸方向S1に延びている。キャリア17の中心軸線は、軸線L1と一致しており、キャリア17は、軸線L1回りに回転可能である。キャリア17は、一対の軸受としての第1主軸受32及び第2主軸受33を介して、ケース2に回転可能に支持されている。また、キャリア17は、外歯歯車15a及び第2外歯歯車15bを、軸線L1回りに公転可能に、且つ、軸線L1に対して偏心回転可能に支持している。キャリア17は、基部キャリア34と、端部キャリア35と、を含んでいる。
 基部キャリア34は、例えば、単一部材から形成された一体成形品である。基部キャリア34は、基部キャリア本体36と、支柱37と、凹部形成部38と、を含んでいる。基部キャリア本体36は、軸方向S1と直交する方向に延びる円盤状に形成されている。基部キャリア本体36には、クランク用孔36aが形成されている。クランク用孔36aは、丸孔であり、クランク用孔36aの中心軸線は、軸線L1と平行であり、回転中心線L2と同軸である。クランク用孔36aは、第1転動体25を介して、クランク軸14の第1同軸部23を回転可能に支持している。尚、クランク用孔36aは、軸線L1を中心とした周方向に沿った均等角度の位置に形成されており、各クランク用孔36aに、対応する第1同軸部23が挿通されている。
 また、基部キャリア本体36には、連結用孔36bが形成されている。連結用孔36bは、キャリア17とピニオンユニット4とを連結するために設けられている。連結用孔36bは、基部キャリア本体36を軸方向S1に貫通しており、軸線L1と同軸に配置されている。軸方向S1における連結用孔36bの中間部には、環状の段部が形成されている。段部は、基部キャリア本体34の他端面側を向いている。基部キャリア本体36の一端面から、凹部形成部38が延びている。
 図3に示すように、凹部形成部38は、ケース2と結合される部分として設けられており、ケース2の一端部の近傍に配置されている。また、凹部形成部38は、ピニオンユニット4と結合される部分として設けられている。凹部形成部38は、基部キャリア本体36からケース2の一端側に向けて延びる有底の円筒状に形成されており、凹部39を形成している。凹部形成部38は、軸線L1と同軸に配置されている。軸方向S1に関して、凹部形成部38の長さは、基部キャリア本体36の長さと同じか、又は、基部キャリア本体36の長さよりも長い。
 凹部形成部38の外周部には、円筒面38aと、雄ねじ部38bが形成されている。雄ねじ部38bは、凹部形成部38の一端部に配置されており、円筒面38aは、雄ねじ部38bと隣接して配置されている。雄ねじ部38bには、ナット部材としての位置決め部材40が固定されている。位置決め部材40の詳細については、後述する。円筒面38aには、第1主軸受32が取り付けられている。これにより、凹部形成部38は、第1主軸受32を介してケース2に回転可能に保持されている。
 第1主軸受32は、円錐ころ軸受等の転がり軸受であり、内輪32aと、外輪32bと、転動体32cと、を含んでいる。内輪32aの内周面は、凹部形成部38の円筒面38aに嵌合されている。転動体32cは、例えば、円錐ころであり、内輪32aの一端部に形成された肩部32dに受けられている。外輪32bは、ケース2の軸受保持部2bに保持されている。軸受保持部2bは、ケース2の一端部の内周面に形成されている。軸受保持部2bは、軸線L1と平行に延びる円筒面と、当該円筒面の他端部から軸線L1と直交する方向に延びる円環状の段部と、を有している。軸受保持部2bは、L字状の断面形状を有する部分である。外輪32bの外周面は、軸受保持部2bの円筒面にすきまばめによって嵌合しており、ケース2に対して軸方向S1に相対移動可能である。外輪32bの他端面は、軸受保持部2bの段部に受けられており、ケース2に対して他端側への移動が規制されている。
 凹部39は、凹部形成部38の一端面から他端側に延びる、円柱状の空間を形成している。凹部39の内周面には、第1嵌合孔部41、雌スプライン歯部43、及び第2嵌合孔部42が形成されている。第1嵌合孔部41、雌スプライン歯部43、及び第2嵌合孔部42は、この順に、凹部形成部38の一端側から他端側に向かって並んでいる。
 第1嵌合孔部41及び第2嵌合孔部42は、それぞれ、ピニオンユニット4の後述する第1嵌合部61及び第2嵌合部62と圧入嵌合するために設けられている。第1嵌合孔部41は、凹部39の一端部に形成された、円筒状の面である。第1嵌合孔部41の一端は、凹部形成部38の一端面38cに連続している。第2嵌合孔部42は、凹部39の他端部(底部)に形成された、円筒状の面である。第2嵌合孔部42は、凹部39の底面に連続している。第2嵌合孔部42は、基部キャリア本体36のクランク用孔36aに隣接している。第2嵌合孔部42の直径は、第1嵌合孔部41の直径よりも小さい。第1嵌合孔部41と第2嵌合孔部42との間に、雌スプライン歯部43が配置されている。
 雌スプライン歯部43は、凹部39の内周面に等間隔に形成された複数の雌歯を含んでいる。雌スプライン歯部43は、軸方向S1と平行な方向に延びており、第1嵌合孔部41及び第2嵌合孔部42の双方と同軸に並んでいる。雌スプライン歯部43の歯底の直径、即ち、雌スプライン歯部43が形成されている部分における凹部39の内周面の直径は、第1嵌合孔部41の直径よりは小さく、且つ、第2嵌合孔部42の直径よりは大きい。換言すれば、凹部39の内周面の直径は、凹部39の一端から他端に向かうに従い、段階的に小さくなっている。
 雌スプライン歯部43は、第1嵌合孔部41と離隔して配置され、且つ、第2嵌合孔部42と離隔して配置されている。軸方向S1と直交する径方向R1に関して、雌スプライン歯部43は、第1主軸受32と向かい合っている。より具体的には、雌スプライン歯部43の一端部は、第1主軸受32の内輪32aの肩部32dと径方向R1に向かい合っている。また、雌スプライン歯部43の他端部は、第1主軸受32の転動体32cの他端部と径方向R1に向かい合っている。上記の構成を有する凹部39に対して他端側に、支柱37が配置されている。
 図2に示すように、支柱37は、基部キャリア本体36と、端部キャリア35との間に配置され、基部キャリア本体36と端部キャリア35とを連結する柱状部材として設けられている。支柱37は、軸線L1回りに等間隔に複数(例えば、3つ)配置されている。各支柱37は、軸線L1と平行に延びている。支柱37とクランク軸14とは、軸線L1を中心とした周方向に沿って交互に配置されている。尚、各支柱37の構成は同様であるので、以下では、主に1つの支柱37について説明し、他の支柱37についての詳細な説明は省略する。支柱37は、基部キャリア本体36と一体に形成されており、基部キャリア本体36の他端部から突出するように設けられている。支柱37の他端部には、支柱ボルト穴37aが形成されている。支柱ボルト穴37aは、端部キャリア35に形成された後述するねじ貫通孔35bに対向している。支柱ボルト穴37aの内周には、内周に雌ねじ部が形成されている。前述したように、支柱37は、第1外歯歯車15a及び第2外歯歯車15bのそれぞれの支柱用孔30を遊嵌状態(loose fit)で挿通しており、これら第1外歯歯車15及び第2外歯歯車15とは非接触である。支柱37は、端部キャリア35に結合されている。
 端部キャリア35は、支柱37を介して基部キャリア本体36と連結された、円盤状の部材として設けられている。端部キャリア35は、ケース2の他端部に配置されている。端部キャリア35には、前述したように、貫通孔として形成されたクランク用孔35aが形成されている。クランク用孔35aは、軸線L1を中心として周方向に沿った均等角度の位置に設けられている。そして、クランク用孔35aは、クランク軸14の第2同軸部24を、第2転動体28を介して回転自在に保持している。
 端部キャリア35には、端部キャリア35を軸方向S1に貫通するねじ挿通孔35bが形成されており、当該ねじ挿通孔35bには、支柱用ボルト44が挿通されている。支柱用ボルト44は、支柱37の支柱ボルト穴37aの雌ねじ部に螺合(screw together)している。これにより、端部キャリア35と基部キャリア34とが固定されている。端部キャリア35は、第2主軸受33を介して、ケース2に回転可能に支持されている。
 第2主軸受33は、第1主軸受32と協働して、キャリア17をケース2に対して回転自在に保持している。即ち、第1主軸受32及び第2主軸受33によって、キャリア17を保持する一対の主軸受が構成されている。第2主軸受33は、第1主軸受32と同様、ケース2に保持されている。本実施形態では、第2主軸受33は、アンギュラ玉軸受等の玉軸受として構成されている。第2主軸受33は、内輪33aと、外輪33bと、転動体33cと、を有している。内輪33aは、端部キャリア35の外周面に形成された円筒状の軸受保持部35cに嵌合されている。内輪33aの他端面は、端部キャリア35のうち軸受保持部35cから径方向外方に突出する環状のフランジ部35dに受けられている。外輪33bは、ケース2の内周面に形成された軸受保持部2cに嵌合されている。軸受保持部2cは、外輪33bの外周面を取り囲む円筒面と、当該円筒面の一端部から径方向R1の内方に延びる環状の段部とを有している。外輪33bの一端面は、軸受保持部2cの段部に受けられている。
 図1に示すように、第1主軸受32及び第2主軸受33には、それぞれ、予圧が付与されている。具体的には、位置決め部材40は、基部キャリア34の凹部形成部38の雄ねじ部38bに螺合している。位置決め部材40が凹部形成部38に締結されるとき、位置決め部材40は、凹部形成部38に対して他端側に変位する。これにより、位置決め部材40と、端部キャリア35の環状のフランジ部35dとの間の間隔が短くなる。当該間隔が所定値まで短くなると、位置決め部材40は、第1主軸受32の内輪32aの一端面を他端側に付勢(bias)する。この付勢力は、転動体32cを介して外輪32bに伝わり、外輪32bの他端面は、ケース2の軸受保持部2bの段部に受けられる。これにより、内輪32aと外輪32bとの間に予圧が付与される。また、端部キャリア35のフランジ部35dは、第2主軸受33の内輪33aを一端側へ付勢する。この付勢力は、転動体33cを介して外輪33bに伝わり、外輪33bの一端面は、ケース2の軸受保持部2cの段部に受けられる。これにより、内輪33aと外輪33bとの間に予圧が付与される。
 図2に示すように、端部キャリア35は、モータ歯車12を軸方向S1に位置決めするための部材としても設けられている。具体的には、端部キャリア35の中心に形成された孔部に、円板状のギヤ受け部材45が嵌めこまれている。ギヤ受け部材45は、軸線L1と同軸に配置されている。ギヤ受け部材45の他端面には、凹部が形成されており、当該凹部にボール46が嵌め込まれている。このボール46は、モータ歯車12の一端面に形成された凹部に嵌め込まれている。これにより、モータ歯車12の中心軸線が軸線L1と一致するように、モータ歯車12が位置決めされている。
 端部キャリア35に隣接した位置には、クランク軸14の回転を規制可能な制動機構47が形成されている。制動機構47は、ベース部材48と、摩擦板49と、を含んでいる。ベース部材48は、端部キャリア35の他端側に配置された部材である。ベース部材48は、端部キャリア35の他端面から軸方向S1に沿って延びる支柱部分を有している。当該支柱部分は、連結ピン50を用いて端部キャリア35に固定されている。
 また、ベース部材48は、上記支柱部分によって支持された本体部分を有しており、当該本体部分に形成された挿通孔48aを、モータ軸101が挿通している。また、ベース部材48の本体部分の他端側には、複数の摩擦板49が配置されている。摩擦板49は、ベース部材48と、可動カバー7との間に配置された円盤状の部材であり、クランク軸14の他端部にスプライン結合している。上記の構成により、可動カバー7が一端側に変位すると、複数の摩擦板49同士が摩擦結合し、且つ、摩擦板49がベース部材48に摩擦係合(engage)する。これにより、クランク軸14の回転が規制される。一方、可動カバー7が他端側に変位すると、摩擦板49同士の摩擦係合と、摩擦板49とベース部材48との摩擦係合の双方が解除され、クランク軸14の回転規制が解除される。
 図3に示すように、キャリア17には、ピニオンユニット4が固定されている。減速機構3のキャリア17の回転に伴ってピニオンユニット4が回転することで、ピニオンユニット4は、ピニオンユニット4に噛み合う他の歯車102にトルクを伝達する。
 ピニオンユニット4は、金属材料を切削又は鍛造等することにより形成された一体成型品であり、全体が、単一の材料を用いて一体に形成されている。ピニオンユニット4は、軸部51と、ピニオン52とを含んでいる。軸部51は、ピニオン52と単一の材料を用いて一体に形成されることにより、ピニオン52と結合されている。軸部51は、減速機構3の出力部材としての凹部形成部38(キャリア17)と結合することにより、減速機構3の出力をピニオン52に伝達する。
 軸部51は、円柱状に形成されている。軸部51のうち、凹部39に収容されている部分が、凸部60として設けられている。凸部60の外周面には、第1嵌合部61、雄スプライン歯部63、及び第2嵌合部62が形成されている。第1嵌合部61、雄スプライン歯部63、及び第2嵌合部62は、この順に、凸部60の一端側から他端側(凸部60の基端側から先端側)に向かって並んでいる。
 第1嵌合部61及び第2嵌合部62は、一対の嵌合部として設けられており、それぞれ、基部キャリア34の凹部39の第1嵌合孔部41及び第2嵌合孔部42と圧入嵌合するために設けられている。第1嵌合部61は、凸部60の一端部(基端部)に形成された、円筒状の面である。第2嵌合部62は、凸部60の他端部(先端部)に形成された、円筒状の面である。第2嵌合部62は、凸部60の他端面(先端面)に連続している。第2嵌合部62の直径は、第1嵌合部61の直径よりも小さい。第1嵌合部61と第2嵌合部62との間に、雄スプライン歯部63が配置されている。
 雄スプライン歯部63は、凸部60の外周面に等間隔に形成された複数の雄歯を含んでいる。雄スプライン歯部63は、軸方向S1と平行な方向に延びており、第1嵌合部61及び第2嵌合部62の双方と同軸に並んでいる。雄スプライン歯部63の歯底の直径、即ち、雄スプライン歯部63が形成されている部分における凸部60の外周面の直径は、第1嵌合部61の直径よりは小さく、且つ、第2嵌合部62の直径よりは大きい。換言すれば、凸部60の外周面の直径は、凸部60の一端から他端に向かうに従い、段階的に小さくなっている。雄スプライン歯部63は、第1嵌合部61と離隔して配置され、且つ、第2嵌合部62と離隔して配置されている。雄スプライン歯部63は、雌スプライン歯部43に噛み合っている。
 第1嵌合部61は、第1嵌合孔部41に、しまりばめによって圧入固定されている。第1嵌合部61と第1嵌合孔部41とによって、第1圧入結合部65が形成されている。また、第2嵌合部62は、第2嵌合孔部42に、しまりばめによって圧入固定されている。第2嵌合部62と第2嵌合孔部42とによって、第2圧入結合部66が形成されている。第1圧入結合部65における第1嵌合孔部41と第1嵌合部61との間のしめしろと、第2圧入結合部66における第2嵌合孔部42と第2嵌合部62との間のしめしろとは、同じでもよいし、異なっていてもよい。
 第1圧入結合部65及び第2圧入結合部66は、収容空間11内における潤滑油の流動を促進するための構成を有している。具体的には、第1圧入結合部65において、第1嵌合部61の外周面に、螺旋状の溝が形成されている。この溝は、例えば、数十μm程度の深さを有しており、第1嵌合部61の一端から他端にかけて延びている。第1嵌合部61の外周面に溝を形成することにより、単品の状態のピニオンユニット4において、当該溝を目視し易い。尚、第1嵌合孔部41の内周面に、上記と同様の螺旋溝を形成してもよい。
 また、第2圧入結合部66において、第2嵌合部62の外周面に、螺旋状の溝が形成されている。この溝は、例えば、数十μm程度の深さを有しており、第2嵌合部62の一端から他端にかけて延びている。第2嵌合部62の外周面に溝を形成することにより、単品の状態のピニオンユニット4において、当該溝を目視し易い。尚、第2嵌合孔部42の内周面に、上記と同様の螺旋溝を形成してもよい。
 前述したように、雄スプライン歯部63は、雌スプライン歯部43に噛み合っている。雄スプライン歯部63と、雌スプライン歯部43との間には、第2圧入結合部66を通ってきた潤滑油が供給されている。雄スプライン歯部63と雌スプライン歯部43とによって、スプライン結合部67が形成されている。
 尚、スプライン結合部67の雄スプライン歯部63及び雌スプライン歯部43の少なくとも一方は、硬化処理を施されていてもよい。硬化処理として、焼き入れの後に焼き戻しを行う処理を例示することができる。この硬化処理が行われる凸部60及び凹部39の径方向の厚みは、熱処理に伴って実質的な変形が生じない程度の大きな値に設定される。
 第1圧入結合部65、第2圧入結合部66、及びスプライン結合部67のうち、本実施形態において、軸方向S1の長さが最も長いのは、スプライン結合部67である。これにより、スプライン結合部67の許容伝達トルクを可及的に大きくしている。また、第1圧入結合部65及び第2圧入結合部66のうち、軸方向S1の長さが長いのは第2圧入結合部66である。これにより、軸部51の先端における軸部51と凹部形成部38との結合強度を強くできる。その結果、ピニオン52から歯車102へのトルク伝達時に、軸部51の先端が凹部形成部38に対して捩れる量を少なくできる。よって、雄スプライン歯部63と雌スプライン歯部43との接触状態を、軸方向S1の全域に亘ってより均一にすることができる。これにより、スプライン結合部67における負荷の偏りを低減して、スプライン結合部67の耐久性を向上することができる。
 また、軸方向S1に関して、第1圧入結合部65と第2圧入結合部66との間に、スプライン結合部67が配置されている。これにより、キャリア17と軸部51との間に伝わるトルクが比較的小さい場合、当該トルクは、第1圧入結合部65及び第2圧入結合部66を通って伝わり、スプライン結合部67には伝わらない。これにより、スプライン結合部67は、荷重のうち、主に、電動モータ100から減速機構3(キャリア17)に伝わる大トルクを受けることとなる。
 第2圧入結合部66は、第1主軸受32に対して他端側に配置されている。第2圧入結合部66の一端部と、第1主軸受32の他端部とは、径方向R1に向かい合っている。また、スプライン結合部67は、第1主軸受32と径方向R1に向かい合っている。より具体的には、スプライン結合部67の一端部と、第1主軸受32の内輪32aの肩部32dとは、径方向R1に向かい合っている。また、スプライン結合部67の他端部と、第1主軸受32の転動体32cとは、径方向R1に向かい合っている。また、第1圧入結合部65は、位置決め部材40と径方向R1に向かい合っており、且つ、後述するオイルシール71と径方向R1に向かい合っている。
 上記の構成により、軸部51の凸部60は、キャリア17の凹部39に圧入結合され、且つ、スプライン結合されている。また、凸部60及び凹部39は、第1主軸受32と径方向R1に向かい合っており、第1主軸受32に取り囲まれている。これにより、凸部60は、キャリア17を介して、第1主軸受32及び第2主軸受33(図1参照)に回転可能に支持されており、特に、第1主軸受32に回転可能に支持されている。
 また、軸部51は、固定ねじ(ねじ部材)68を用いてキャリア17に固定されている。具体的には、前述したように、基部キャリア本体36に、連結用孔36bが形成されている。連結用孔36bは、軸線L1と同軸に形成されており、一端側から他端側に向かう途中で内径が大きくなる形状とされていることにより、段部が形成されている。この連結用孔36bに、カラー53が挿通されている。
 カラー53は、円筒状に形成され、他端部の外周に鍔部を有している。このカラー53は、連結用孔36bに収容され、連結用孔36bの段部に受けられている。当該カラー53に隣接するようにして、軸部51の他端部に、第1ねじ穴51aが形成されている。第1ねじ穴51aは、軸線L1と同軸に形成されており、内周に雌ねじ部が形成されている。固定ねじ68は、ワッシャが嵌め込まれた状態で、基部キャリア本体36の他端側から連結用孔36bに挿通(insert)されて、カラー53の挿通孔を挿通している。固定ねじ68は、更に、軸部51の第1ねじ穴51aを挿通しており、固定ねじ68の雄ねじ部が、第1ねじ穴51aの雌ねじ部に螺合している。これにより、固定ねじ68は、カラー53を介してキャリア17に保持されている。
 また、軸部51が固定ねじ68から受ける軸力によって、軸部51及びピニオン52が、キャリア17の基部キャリア34に保持されている。このとき、ピニオン52の他端面は、キャリア17の所定の対向面としての一端面38cと軸方向S1に向かい合っており、且つ、位置決め部材40を介して一端面38cに受けられている。
 軸部51の一端部には、接続部69が設けられている。接続部69は、凸部60とピニオン52の他端部とを接続する部分として設けられている。接続部69は、凹部39の外方に突出している。接続部69の外周面は、ピニオン52に近づくに従い直径が連続的に大きくなる滑らかな湾曲面とされ、ピニオン52の他端面に接続されている。これにより、ピニオン52と軸部51との接続部69は、滑らかな形状とされており、当該接続部69に応力集中が生じ難くされている。ピニオン52は、減速装置1の出力部材として設けられている。即ち、キャリア17の凹部形成部38は、減速機構3の出力軸として設けられている。また、ピニオン52は、当該ピニオン52を支持する軸部51を介して減速機構3の凹部形成部38に接続され、凹部形成部38からの出力を減速装置1の外部に出力する出力部材として設けられている。
 ピニオン52は、減速装置1の一端部に配置されている。ピニオン52は、軸線L1と同軸に配置されており、ケース2から突出している。ピニオン52の歯底円直径は、キャリア17の凹部39の一端部の内径(第1嵌合部61の直径)よりも大きい。また、ピニオンユニット4の内部、即ち、ピニオン52の内部及び軸部51の内部は、第1ねじ穴51a及び第2ねじ穴51b以外の部分が、空洞の無い中実部分として形成されている。これにより、ピニオン52及び軸部51の強度を十分に確保でき、その結果、ピニオンユニット4の強度を十分に高くすることができる。また、ピニオン52の外径、即ち、ピニオン52の歯先円直径は、キャリア17の凹部形成部38の外径よりも大きくされている。
 また、ピニオン52のピッチ円52aの直径は、本実施形態では、キャリア17の凹部形成部38の外径と同じ値とされている。ピニオン52の外周に形成された各歯部52bの他端面は、軸方向S1と直交する平坦な面とされている。
 この歯部52bに隣接する位置に、位置決め部材40が配置されている。前述したように、位置決め部材40は、環状のナット部材であり、キャリア17の凹部形成部38に螺合している。この位置決め部材40は、第1主軸受32の内輪32aの軸方向位置を規定することにより、第1主軸受32及び第2主軸受33(図1参照)に予圧を付与する付勢部材として設けられている。尚、軸方向S1は、位置決め部材40の軸方向に相当する。また、径方向R1は、位置決め部材40の径方向に相当する。また、ケース2の周方向C1は、位置決め部材40の周方向に相当する。
 図4は、図3の位置決め部材40の周辺の拡大図である。図4に示すように、位置決め部材40は、円筒状の本体部110と、当該本体部110の一端から径方向内方に突出するフランジ部111と、穴部112a,112bと、を有している。本体部110の他端面によって、位置決め部材40の他端面114が形成されている。当該他端面114は、円環状で且つ平坦な面として設けられている。他端面114は、第1主軸受32の内輪32aの一端面に面接触している。他端面114の外周部には、面取り加工が施されている。また、本体部110の外周面によって、位置決め部材40の外周面115が形成されている。外周面115は、円筒状に形成されており、オイルシール71に取り囲まれている。本実施形態において、外周面115の一端部は、凹部形成部38に対して一端側に位置しており、外周面115の他端部は、雌ねじ部40bと径方向R1に向かい合っている。
 位置決め部材40は、雌ねじ部40bを有している。雌ねじ部40bは、本体部110の内周面に形成されており、外周面115と同心である。雌ねじ部40bは、凹部形成部38の一端の雄ねじ部38bに螺合している。本実施形態では、軸方向S1に関して、雌ねじ部40bの長さは、本体部110の長さの半分以上とされている。本体部110の内周面の一端寄りの部分から、フランジ部111が径方向R1の内方に向けて突出している。
 フランジ部111は、凹部形成部38と接触することで、軸方向S1における位置決め部材40の位置を規定する、ストッパ部として設けられている。フランジ部111は、円環状に形成されており、ピニオンユニット4の軸部51の接続部69を取り囲んでいる。
 位置決め部材40の一端面113は、本体部110の一端面と、フランジ部111の一端面とによって形成されている。位置決め部材40の一端面113は、位置決め部材40の他端面114と平行に並んでおり、且つ、ピニオン52の他端面と平行に並んでいる。位置決め部材40の一端面113は、ピニオン52の他端面と面接触している。フランジ部40aの他端面は、凹部形成部38の一端面38cに接触しており、これにより、位置決め部材40が軸方向S1に位置決めされている。
 位置決め部材40の一端面113の内周部には、環状の切り欠きが形成されており、当該フランジ部111と軸部51の接続部69とが接触することを回避している。また、フランジ部111の上記切り欠きには、Oリング等のシール部材70が配置されている。これにより、位置決め部材40とピニオン52との間が液密的に封止されている。
 図3に示すように、ピニオン52の一端面には、第2ねじ穴51bが形成されている。図示しない、操作用ねじ部材の雄ねじを第2ねじ穴51bの雌ねじに螺合させることにより、操作用ねじ部材を用いて、ピニオンユニット4の凸部60をキャリア17の凹部39に嵌合することができる。
 再び図4を参照して、位置決め部材40の外周には、オイルシール71が配置されている。オイルシール71は、1又は複数(本実施形態では2つ)のシール部材118a,118bを含んでいる。各シール部材118a,118bは、耐油性を有するゴム等の弾性部材を用いて環状に形成されており、軸方向S1に並んでいる。シール部材118a,118bは、それぞれ、シール本体119a,119bと、リップ120a,120bと、を有している。
 シール本体119a,119bは、それぞれ、断面U字状に形成されている。シール本体119a,119bの外周部は、それぞれ、ケース2の一端の内周に保持されている。シール本体119aは、雌ねじ部40b、フランジ部111、第1圧入結合部65、及び接続部69のそれぞれと、径方向R1に向かい合っている。また、シール本体119bは、雌ねじ部40bと径方向R1に向かい合っており、且つ、第1圧入結合部65と径方向R1に向かい合っている。シール本体119a,119bのそれぞれの内周部に、突起状且つ環状のリップ120a,120bが形成されている。
 リップ120a,120bは、位置決め部材40の外周面115に形成された接触部116に摺動可能に接触している。本実施形態では、接触部116は、リップ120a,120bに接触するための部分として設けられており、位置決め部材40の外周面115の全域に亘って形成されている。
 リップ120aは、位置決め部材40の接触部116の一端部の近傍において、当該接触部116の全周に亘って接触している。リップ120aは、第1圧入結合部65と径方向R1に向かい合っている。また、リップ120bは、位置決め部材40の接触部116の他端部の近傍において、当該接触部116の全周に亘って接触している。リップ120bは、雌ねじ部40bと、径方向R1に向かい合っている。上記の構成により、ケース2の一端と、位置決め部材40との間は、液密的に封止(シール)されている。シール部材118a,118bに隣接する位置において、位置決め部材40に、穴部112a,112bが形成されている。
 各穴部112a,112bは、後述する操作治具125の突起部127a,127bに係合(engage)するために設けられている。穴部112a,112bは、位置決め部材40の一端面113に形成されており、軸方向S1に沿って他端側に向けて延びている。穴部112a,112bは、複数(本実施形態では、2つ)設けられている。各穴部112a,112bは、同様の構成を有している。各穴部112a,112bは、周方向C1に等間隔に離隔して配置されている。即ち、本実施形態では、各穴部112a,112bは、周方向C1に180度離隔して配置されている。
 各穴部112a,112bは、位置決め部材40の本体部110に配置されている。各穴部112a,112bは、一端面113に開放された円筒状部121a,121bと、円筒状部121a,121bの他端から延びる円錐状部122a,122bと、を有している。各円筒状部121a,121bは、軸線L1と平行に延びる円筒状に形成されている。各円筒状部121a,121bの直径は、径方向R1における本体部110の厚みの略半分程度に設定されている。各円筒状部121a,121bの深さは、軸方向S1における本体部110の長さの略半分程度に設定されている。各円錐状部122a,122bは、位置決め部材40に穴部112a,112bを形成するドリル等の工具の先端によって形成された部分として設けられている。円錐状部122a,122bは、円筒状部121a,121bから他端側に向けて延びる円錐形状を有している。
 各穴部112a,112bと、接触部116のうち一端側の略半部とは、径方向R1に並んで配置されている。また、各穴部112a,112bの円筒状部121a,121bの他端部と、リップ120aとが、径方向R1に並んで配置されている。これにより、各円筒状部121a,121bの他端部と、リップ120aとは、軸方向S1の位置がオーバーラップするように配置されている。
 また、各穴部112a,112bと、雌ねじ部40bとは、径方向R1に並んで配置されている。より具体的には、各穴部112a,112bの円筒状部121a,121bの他端部と、雌ねじ部40bの一端部とは、径方向R1に並んで配置されている。また、各穴部112a,112bの円錐状部122a,122bと、雌ねじ部40bとは、径方向R1に並んで配置されている。これにより、各穴部112a,112bと、雌ねじ部40bとは、軸方向S1の位置がオーバーラップするように配置されている。
 また、各穴部112a,112bと、第1圧入結合部65とは、径方向R1に並んで配置されている。より具体的には、各穴部112a,112bの円筒状部121a,121bの他端部と、第1圧入結合部65の一端部とは、径方向R1に並んで配置されている。また、各穴部112a,112bの円錐状部122a,122bと、第1圧入結合部65とは、径方向R1に並んで配置されている。これにより、各穴部112a,112bと、第1圧入結合部65とは、軸方向S1の位置がオーバーラップするように配置されている。
 また、フランジ部111と、各穴部112a,112bと、接触部116とは、径方向R1に並んで配置されている。より具体的には、フランジ部111と、円筒状部121a,121bとが、径方向R1に並んで配置されている。また、接触部116のうち、リップ120aと接触している部分から他端側の部分と、フランジ部111とが径方向R1に並んで配置されている。これにより、フランジ部111と、各穴部112a,112bと、接触部116とは、軸方向S1の位置がオーバーラップするように配置されている。
 図5は、操作治具125の斜視図である。図4及び図5に示すように、操作治具125は、位置決め部材40を操作するために設けられている。操作治具125は、位置決め部材40を保持可能に、且つ、位置決め部材40を回転操作可能に構成されている。操作治具125は、例えば、ベース部材126と、複数の突起部127a,127bと、ハンドル部128と、を有している。
 ベース部材126は、例えば、円板状に形成されている。ベース部材126の一側面から、突起部127a,127bが突出している。突起部127a,127bは、穴部112a,112bの数と同じ数だけ設けられている。各突起部127a,127bは、ベース部材126の周方向に等間隔に離隔して配置されている。本実施形態において、各突起部127a,127bは、ベース部材126に固定された円柱状の部分であり、互いに平行に延びている。各突起部127a,127bの直径は、円筒状部121a,121bの直径よりも僅かに小さい値とされている。これにより、各突起部127a,127bを、対応する円筒状部121a,121bに挿入することが可能とされている。ハンドル部128は、ベース部材126の他側面から延びる軸部と、軸部の先端部から軸部と直交して延びる把持部とを有している。作業者は、把持部を把持した状態で、操作治具125を操作することが可能である。
[位置決め部材をキャリアに装着する作業]
 次に、位置決め部材40をキャリア17の凹部形成部38に装着する作業について説明する。位置決め部材40をキャリア17に装着する際には、まず、図6に示すように、製造用中間体130と、位置決め部材40と、操作治具125と、を準備する。
 製造用中間体130は、ケース2と、第1主軸受32と、キャリア17と、オイルシール71と、を有している。ケース2の軸受保持部2bは、第1主軸受32の外輪32bを保持している。第1主軸受32の内輪32aは、キャリア17の凹部形成部38の円筒面38aに嵌合している。これにより、製造用中間体130において、キャリア17は、第1主軸受32を介してケース2に回転可能に支持されている。また、ケース2の一端部の内周に、オイルシール71が保持されている。
 また、操作治具125は、位置決め部材40に結合されている。具体的には、操作治具125の各突起部127a,127bが、位置決め部材40の対応する穴部112a,112bに挿通されている。これにより、操作治具125は、位置決め部材40を保持しており、且つ、位置決め部材40を回転操作可能である。作業者は、操作治具125のハンドル部128を把持しつつ、位置決め部材40を、製造用中間体130の一端部と軸方向S1に沿って向かい合わせる。
 次に、図7に示すように、位置決め部材40の雌ねじ部40bを、キャリア17の凹部形成部38の雄ねじ部38bに螺合する。この際、作業者は、操作治具125を回転させることにより、位置決め部材40をキャリア17に対して回転する。これにより、位置決め部材40は、キャリア17に対して他端側に変位し、位置決め部材40の他端面114が、第1主軸受32の内輪32aの一端面に接触する。これにより、内輪32aは、他端側に付勢される。
 次に、操作治具125の各突起部127a,127bを、位置決め部材40の対応する穴部112a,112bから取り外す。これにより、操作治具125を、位置決め部材40から取り外す。次いで、図8に示すように、オイルシール71と、ピニオンユニット4を準備する。
 そして、オイルシール71を、位置決め部材40の一端面113の内周の溝部に嵌め込む。その後、ピニオンユニット4の軸部51を、キャリア17の凸部60を、凹部39に挿入する。これにより、軸部51の第1嵌合部61、雄スプライン歯部63、及び第2嵌合部62は、それぞれ、凹部39の第1嵌合孔部41、雌スプライン歯部43、及び第2嵌合孔部42に嵌合する。この後、図8では図示していないけれども、固定ねじ68及びカラー53等を用いて、軸部51がキャリア17にねじ結合される。
 上記の工程等を経て完成した減速装置1においては、図1に示すように、供給管9から収容空間11の内部に潤滑油が供給される。当該潤滑油は、第1~第4転動体25~28、第2主軸受33、ピン内歯16、第1主軸受32、第2圧入結合部66、スプライン結合部67、及び第1圧入結合部65等を潤滑する。
 次に、減速装置1の動作について説明する。減速装置1は、電動モータ100の運転が行われることにより駆動する。電動モータ100の運転が開始されると、電動モータ100のモータ軸101が回転し、モータ軸101のモータ歯車12に噛み合うスパーギヤ13が回転する。スパーギヤ13が回転すると、スパーギヤ13が固定されたクランク軸14は、回転中心線L2回りに回転する。これにより、第1及び第2偏心部21,22から第1及び第2外歯歯車15a,15bにそれぞれ荷重が作用する。その結果、第1及び第2外歯歯車15a,15bは、ピン内歯16と噛み合い位置をずらしながら揺動するようにして、軸線L1に対して偏心回転する。そして、第1及び第2外歯歯車15a,15bの偏心回転に伴って、第1及び第2外歯歯車15a,15bに回転保持されたクランク軸14は、回転中心線L2回りを回転(自転)しながら軸線L1回りを回転(公転)する。このクランク軸14の公転動作により、キャリア17が軸線L1回りに回転する。その結果、モータ歯車12とスパーギヤ13との噛み合いによって一度増幅され、その後減速機構3によって更にもう一度増幅された、電動モータ100からの大きなトルクが、キャリア17からピニオンユニット4に伝達される。この大きなトルクは、ピニオンユニット4のピニオン52から歯車102へ出力される。
 以上説明した減速装置1によると、位置決め部材40のうち、シール部材118a,118bと接触するための接触部116と、操作治具125に係合可能な穴部112a,112bとが、径方向R1に並んでいる。すなわち、接触部116と穴部112a,112bとを、軸方向S1における位置がオーバーラップするように配置している。これにより、接触部116と穴部112a,112bとが全体として軸方向S1に占める長さを短くすることができる。したがって、位置決め部材40を軸方向S1に短くすることができ、ひいては、減速装置1を軸方向S1に、より短くすることができる。
 従って、軸方向S1の長さをより短くすることのできる減速装置1を提供することができる。
 また、減速装置1によると、位置決め部材40のうち、穴部112a,112bと雌ねじ部40bとが、径方向R1に並んで配置されている。すなわち、穴部112a,112bと雌ねじ部40bとを、軸方向S1における位置がオーバーラップするように配置している。これにより、穴部112a,112bと雌ねじ部40bとが全体として軸方向S1に占める長さを短くすることができる。したがって、位置決め部材40を軸方向S1に短くすることができ、ひいては、減速装置1を軸方向S1により短くすることができる。
 また、減速装置1によると、第1圧入結合部65と、穴部112a,112bとを、軸方向S1における位置がオーバーラップするように配置している。これにより、第1圧入結合部65と、穴部112a,112bとが、全体として軸方向S1に占める長さを短くすることができる。したがって、位置決め部材40を軸方向S1により短くすることができ、ひいては、減速装置1を軸方向S1により短くすることができる。
 また、減速装置1によると、フランジ部111、穴部112a,112b及び接触部116を、軸方向S1における位置がオーバーラップするように配置している。これにより、フランジ部111、穴部112a,112b及び接触部116が、全体として軸方向S1に占める長さを短くすることができる。したがって、位置決め部材40を軸方向S1に短くすることができ、ひいては、減速装置1を軸方向S1により短くすることができる。
 また、減速装置1によると、軸部51とピニオン52とは一体に形成されているので、これら軸部51とピニオン52との結合強度を極めて高くすることができる。これにより、減速機構3からの出力を受けて駆動する軸部51は、ピニオン52へ大きな出力(トルク)を伝達することができる。したがって、減速装置1の許容出力をより大きくすることができる。また、一対の主軸受32,33がキャリア17を支持することにより、キャリア17と一対の主軸受32,33とを、径方向R1に向かい合うように(軸方向S1の位置がオーバーラップするように)配置することができる。これにより、キャリア17及び一対の主軸受32,33が全体として軸方向S1に占める長さを短くすることができ、その結果、減速装置1の小型化を達成することができる。
 従って、減速装置1によると、許容出力をより大きくすることができ、且つ、小型化を達成することができる。
 また、減速装置1によると、凹部39の雌スプライン歯部43と、凸部60の雄スプライン歯部63とを嵌め合わせる簡易な構成により、軸部51とキャリア17とを連結することができる。また、ピニオン52の端部から凸部60を軸方向S1に延ばす構成であるので、ピニオン52を中実の部材(solid member)として構成することができる。これにより、ピニオン52の強度、及びピニオン52と軸部51との結合強度の双方を高くすることができ、その結果、減速装置1の許容出力をより大きくすることができる。
 また、減速装置1によると、軸部51は、キャリア17を介して第1主軸受32及び第2主軸受33に回転可能に支持されている。これにより、キャリア17を支持する第1主軸受32及び第2主軸受33を、軸部51を支持する軸受としても用いることができる。これにより、軸部51を支持するための軸受を別途軸部に取り付ける必要が無いので、軸部51が軸方向S1に長くならずに済む。したがって、減速装置1の更なる小型化を達成することができる。
 また、減速装置1によると、スプライン結合部67と、第1主軸受32とは、径方向R1(軸部51の径方向)に向かい合っている。これにより、軸部51、キャリア17及び第1主軸受32が全体として軸方向S1に占める長さを短くすることができる。したがって、減速装置1の更なる小型化を達成することができる。
 また、減速装置1によると、軸部51の一対の嵌合部61,62は、スプライン結合部67を軸方向S1に挟むように設けられており、且つ、キャリア17の対応する嵌合孔部41,42にしまりばめによって固定されている。これにより、軸部51とキャリア17との間に作用する荷重の少なくとも一部を、一対の嵌合部61,62で受けることができる。これにより、スプライン結合部67に作用する荷重を小さくすることができる。即ち、スプライン結合部67の負荷の低減を通じて、スプライン結合部67の耐久性を向上することができる。また、一対の嵌合部61,62が、スプライン結合部67を軸方向S1に挟むように配置されていることで、スプライン結合部67には、トルク以外の力が作用することが抑制されている。即ち、スプライン結合部67に、設計上意図されている力以外の力が作用することが抑制されている。これにより、スプライン結合部67の負荷の低減を通じて減速装置1の耐久性をより向上することができる。
 また、減速装置1によると、ピニオンユニット4と、固定ねじ68とは、キャリア17を挟持するようにしてキャリア17に固定される。これにより、軸部51とキャリア17とが軸方向S1に相対移動することを抑制でき、その結果、スプライン結合部67におけるフレッティング摩耗を抑制することができる。
(変形例)
 以上、本発明の実施形態について説明したけれども、本発明は上述の実施形態に限られるものではなく、請求の範囲に記載した限りにおいて様々に変更して実施することができる。例えば、次のように変更して実施することができる。
(1)上記実施形態では、位置決め部材の穴部と雌ねじ部とが径方向に並んで配置される形態を例にとって説明したけれども、この通りでなくてもよい。例えば、位置決め部材の穴部と雌ねじ部とは、径方向に並んでいなくてもよい。
(2)上記実施形態では、位置決め部材の穴部と第1圧入結合部とが径方向に並んで配置される形態を例にとって説明したけれども、この通りでなくてもよい。例えば、位置決め部材の穴部と第1圧入結合部とは、径方向に並んでいなくてもよい。
(3)上記実施形態では、位置決め部材のフランジ部、穴部及び接触部が径方向に並んで配置される形態を例にとって説明したけれども、この通りでなくてもよい。例えば、位置決め部材のフランジ部は、穴部及び接触部の少なくとも一方と、径方向に並んでいなくてもよい。
(4)上記実施形態では、スプライン結合部に潤滑油を供給する形態を例に説明したけれども、この通りでなくてもよい。例えば、スプライン結合部に半固体潤滑剤としてのグリースを充填してもよい。この場合、スプライン結合部を軸方向に挟むようにして、一対のシール部材が、キャリアの凹部と軸部の凸部との間に配置される。これにより、グリースがスプライン結合部から流出することを長期に亘って抑制できる。
(5)上記実施形態では、キャリアに凹部を設け、軸部に凸部を設け、これら凹部と凸部とを嵌合させる形態を例に説明したけれども、この通りでなくてもよい。例えば、キャリアの一端部に凸部を設け、ピニオンユニットの軸部の他端に凹部を設け、これら凸部と凹部とを嵌合させてもよい。この場合も、凹部には、第1嵌合孔部、雌スプライン歯部、及び第2嵌合孔部が形成される。また、凸部には、第1嵌合部、雄スプライン歯部及び第2嵌合部が形成される。
(6)上記実施形態では、ピニオンユニットのうち、ピニオンの他端面が、位置決め部材を介してキャリアの凹部形成部の一端面に押圧される形態を例にとって説明したけれども、この通りでなくてもよい。例えば、図9に示すように、固定ねじ68の軸力によって、ピニオンユニット4の軸部51の他端面51cを、凹部39の所定の対向面としての底面39aに受けさせ、これにより、ピニオンユニット4をキャリア17の凹部形成部38に保持してもよい。このとき、ピニオン52の他端面は、キャリア17の凹部形成部38に受けられていてもよいし、受けられていなくてもよい。
(7)上記実施形態では、減速機構として、偏心歯車機構を有する形態を例にとって説明したけれども、この通りでなくてもよい。例えば、減速機構として、遊星歯車機構を用いてもよい。遊星歯車機構を用いる場合、駆動源としての電動モータの出力が伝達される歯車は、遊星歯車である。この遊星歯車は、キャリアによって、遊星歯車の中心軸線回りに自転可能に、且つ、キャリアの中心軸線回りに公転可能に支持される。また、減速機構として、偏心歯車機構と、遊星歯車機構の双方を有する減速機構を用いてもよい。
(8)上記実施形態では、モータとして電動モータを用いる形態を例にとって説明したけれども、この通りでなくてもよい。モータとして、油圧モータ等の他のモータを用いてもよい。
(9)また、クランク軸及び支柱の数は、本実施形態の例示とは異なっていてもよい。また、各軸受の種類については、適宜変更して実施してもよい。
(10)また、ケース、減速機構、及びピニオンユニット等、減速装置の各部材の形状について、本実施形態の例示とは異なっていてもよい。
 本発明は、モータに接続される減速装置として、広く適用することができるものである。
1          減速装置
2          ケース
15         外歯歯車(モータの出力が伝達される歯車)
17         キャリア
32         第1主軸受
38         凹部形成部(キャリアに設けられる出力軸)
40         位置決め部材(付勢部材)
40b        雌ねじ部(ねじ部)
52         ピニオン
100        モータ
111        フランジ部(ストッパ部)
112a,112b  穴部
113        一端面(付勢部材の軸方向端面)
116        接触部
118a,118b  シール部材
125        操作治具
R1         径方向
 

Claims (4)

  1.  ケースと、
     モータの出力が伝達される歯車と、
     前記歯車を保持するキャリアと、
     前記キャリアに設けられる出力軸と、
     前記出力軸に接続されるピニオンと、
     前記出力軸を前記ケースに回転可能に保持させる軸受と、
     前記軸受に予圧を付与する環状の付勢部材と、
     前記付勢部材と前記ケースとの間をシールするシール部材と、
    を備え、
     前記付勢部材は、前記出力軸に螺合するねじ部と、前記ねじ部と同心の円筒状に形成され前記シール部材と接触するための接触部と、前記付勢部材の軸方向端面に形成され、前記付勢部材を操作するための操作治具に係合可能な穴部と、を有し、
     前記穴部と接触部とは、前記付勢部材の径方向に並んで配置されていることを特徴とする、減速装置。
  2.  請求項1に記載の減速装置であって、
     前記穴部と前記ねじ部とは、前記径方向に並んで配置されていることを特徴とする、減速装置。
  3.  請求項1又は請求項2に記載の減速装置であって、
     前記ピニオンを支持する軸部を更に備え、
     前記軸部と前記出力軸とは、互いに圧入結合されており、
     前記出力軸と前記軸部とが互いに圧入結合されている部分は、前記穴部と前記径方向に並んで配置されていることを特徴とする、減速装置。
  4.  請求項1乃至請求項3の何れか1項に記載の減速装置であって、
     前記付勢部材は、前記出力軸と接触することにより前記付勢部材の軸方向位置を規定するストッパ部を含み、
     前記ストッパ部、前記穴部、及び前記接触部は、前記径方向に並んで配置されていることを特徴とする、減速装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114962596A (zh) * 2022-07-27 2022-08-30 四川丹齿精工科技有限公司 一种高装机率的齿轮动力传递结构

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6554285B2 (ja) * 2015-01-13 2019-07-31 ナブテスコ株式会社 歯車装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09508957A (ja) * 1994-02-14 1997-09-09 スピネア エス アール オー 歯車伝動装置
JP2001263460A (ja) * 2000-03-17 2001-09-26 Hitachi Constr Mach Co Ltd 減速装置
JP2006132651A (ja) * 2004-11-05 2006-05-25 Nabtesco Corp 偏心揺動型減速機
WO2010061571A1 (ja) * 2008-11-29 2010-06-03 ナブテスコ株式会社 風車用ピッチ駆動装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0647756A (ja) * 1992-07-30 1994-02-22 Tomizo Uchida 皮革釦の製造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09508957A (ja) * 1994-02-14 1997-09-09 スピネア エス アール オー 歯車伝動装置
JP2001263460A (ja) * 2000-03-17 2001-09-26 Hitachi Constr Mach Co Ltd 減速装置
JP2006132651A (ja) * 2004-11-05 2006-05-25 Nabtesco Corp 偏心揺動型減速機
WO2010061571A1 (ja) * 2008-11-29 2010-06-03 ナブテスコ株式会社 風車用ピッチ駆動装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114962596A (zh) * 2022-07-27 2022-08-30 四川丹齿精工科技有限公司 一种高装机率的齿轮动力传递结构

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