WO2013145343A1 - ピボット軸受装置およびこれを用いた磁気記録装置 - Google Patents

ピボット軸受装置およびこれを用いた磁気記録装置 Download PDF

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浩一 柳川
西澤 宏
隆志 下川
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日本精工株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a pivot bearing device that swings accurately with low torque and low torque fluctuation, and a magnetic recording device using the pivot bearing device.
  • this type of pivot bearing device has a plurality of ball bearings arranged in the axial direction (tandem) with respect to the shaft corresponding to the inner ring, and enables swinging with high accuracy and low torque around the shaft. It was done.
  • the pivot bearing device is frequently used as a bearing of a swing arm (swinging) type head access mechanism in a magnetic recording device, particularly a hard disk device (hereinafter abbreviated as HDD).
  • the surface recording density is continuously improved, and the surface recording density is about to reach 1 Tbpsi (1 Tera Bit Per Square Inch) by improving the linear recording density and the track density. For this reason, accuracy requirements for micropositioning are increasing, and accuracy improvement for pivot bearings is increasingly required.
  • Patent Document 1 states that by configuring one inner ring of two bearings constituting a pivot bearing as a pivot shaft, the number of parts can be reduced and torque fluctuation can be suppressed. It is also disclosed that the HDD arm and pivot bearing are fixed via a tolerance ring. It is disclosed that the tolerance ring is disposed in a gap between the hole of the arm and the pivot bearing so that the pivot bearing can be elastically supported with respect to the hole of the arm by a reaction force by being compressed. Further, in Patent Document 2, when the pivot bearing is fixed to the hole of the arm by the tolerance ring, the stress on the outer ring of the pivot bearing is reduced by plastic deformation of the projection part (Projection) of the tolerance ring.
  • the present invention solves the above-described conventional problems, and can provide a pivot bearing device having a simple structure, high accuracy, and high reliability at low cost, thereby providing a high-density magnetic recording device with high reliability. Is.
  • the present invention comprises a shaft and a plurality of ball bearings arranged side by side in the axial direction with respect to the shaft and having an inner ring fixed to the shaft.
  • a pivot bearing device in which an outer ring of the ball bearing is fixed via a tolerance ring and swings around the axis, wherein the number of balls of the ball bearing and the number of peaks pressing the outer ring of the tolerance ring are mutually It is characterized by a simple relationship. With this configuration, if the outer ring is a simple ring, it will be deformed by the stress of the tolerance ring, so it will attempt to be deformed into the same number of polygons as the number of peaks in the tolerance ring.
  • the rigidity of the outer ring varies greatly in the radial direction depending on the position where the ball exists and the position where the outer ring does not exist in the circumferential direction. That is, the outer ring has a characteristic that the rigidity corresponding to the number of balls in the circumferential direction changes repeatedly. From these facts, the deformation of the outer ring becomes a polygon corresponding to the number of external stresses, that is, the number of peaks of the tolerance ring, and the rigidity is repeatedly changed depending on the number of balls.
  • the deformation of the raceway groove of the outer ring can be considered as the deformation of the outer ring itself.
  • C. M.M. It is considered to be deformed into a polygon of (m, n).
  • the crests for pressing the outer ring of the tolerance ring are arranged at equal intervals in the circumferential direction. As described above, this configuration allows the polygon when the outer ring is deformed to be a regular polygon. As a result, variations in deformation can be reduced and the characteristics of the pivot bearing device can be improved.
  • the inner ring, the outer ring, and the ball of the ball bearing are martensitic stainless steel.
  • the rust prevention ability is higher than that of high carbon chrome steel such as SUJ2, so that application of rust prevention oil can be made unnecessary, and contamination due to evaporation of the rust prevention oil can be reduced.
  • the number of balls of the ball bearing is any one of 11 and 13.
  • the number of balls is already a prime number, so the relationship with the number of balls can always be a prime relationship with each other, except when the number of tolerance ring peaks is the same.
  • the degree of freedom in design can be improved.
  • the number of balls of the ball bearing is greater than the number of ridges pressing the outer ring of the tolerance ring.
  • the tolerance ring is generally formed by a press work, and the accuracy of the latter is generally better when this accuracy is compared with the accuracy of arrangement of the balls in the ball bearing.
  • the swing range of the pivot bearing device is 45 degrees or less in mechanical angle, and the number of balls of the ball bearing is 8 or more.
  • the ball bearings In order to reduce the variation for each part with respect to the arrangement of the ball bearings in the rotation direction, it is possible to arrange the ball bearings so that the ball pitch is equal to or less than the mechanical angle. Ball bearings with a ball pitch of 45 degrees or less, that is, using ball bearings with 8 or more balls, the mutual arrangement of the balls on the circumference does not change in the swing range, realizing more stable accuracy. it can.
  • a magnetic head is mounted at the tip using a pivot bearing device including a shaft and a plurality of ball bearings that are arranged side by side in the axial direction with respect to the shaft and in which an inner ring is fixed to the shaft.
  • An outer ring of the ball bearing is fixed to a fixing hole of an arm via a tolerance ring, and the magnetic recording device moves by swinging around an axis, the number of balls of the ball bearing, and the tolerance ring
  • the number of peaks pressing the outer ring is in a prime relationship with each other.
  • the number of balls of the ball bearing and the number of peaks of the tolerance ring are in a prime relationship with each other. It is possible to reduce the deformation of the raceway groove, and thereby, it is possible to realize a pivot bearing device that can swing accurately with low torque and low torque fluctuation. Furthermore, by using this pivot bearing device, a magnetic recording device capable of high-density recording with a high track density can be realized.
  • FIG. 1 is a schematic plan view of an HDD according to an embodiment of the present invention.
  • the top view of HSA of HDD of this embodiment The perspective view which shows the pivot bearing apparatus and arm of this embodiment Sectional drawing which shows the pivot bearing apparatus and tolerance ring of this embodiment (A) is a front view of the tolerance ring, (b) is a sectional view thereof. Perspective view of other tolerance rings
  • the top view which shows the relationship between the pivot bearing apparatus and tolerance ring which concern on one Embodiment of this invention (A) to (c) are characteristic diagrams showing respective swing torques in order to confirm the effect of the pivot bearing in the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic plan view of an HDD according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a plan view of an HSA of the HDD of the present embodiment
  • FIG. 3 is a perspective view showing a pivot bearing device and an arm of the present embodiment.
  • 4 is a sectional view showing the pivot bearing device and the tolerance ring of the present embodiment
  • FIG. 5A is a front view of the tolerance ring
  • FIG. 5B is a sectional view thereof
  • FIG. 6 is a perspective view of another tolerance ring
  • FIG. 7 is a conceptual diagram for explaining the relationship between the bearing and the tolerance ring according to this embodiment
  • FIG. 8 is a characteristic diagram showing the swing torque of the pivot bearing in the present invention.
  • the outline of the HDD in this embodiment is a 2.5-inch (inch) perpendicular magnetic recording system, and the surface recording density is about 750 Gbps (Giga bit per square inch), and a 1 TB (Tera Byte) memory is mounted with 2 Disks. Has capacity.
  • a magnetic disk 3 as a magnetic recording medium is fixed to a chassis 2 made of aluminum by a spindle and a hub (not shown) provided in a spindle motor 4 and is rotatably supported.
  • an underlayer, a soft magnetic backing layer (SUL), an intermediate layer made of Ru, a recording layer, a DLC layer, and the like are formed on a glass substrate (Substrate) by sputtering. Furthermore, a lubricant mainly composed of perfluoropolyether (PFPE) is applied as a fluorine-based oil to the upper surface.
  • PFPE perfluoropolyether
  • As the recording layer a Co—Cr—Pt granular film is used, and the grain boundaries are separated by SiO 2 .
  • the HSA (Head Stack Assembly) 10 is a coil that constitutes a VCM (Voice Coil Motor) having a magnetic head 11 at one end and moving the other end in the track direction of the magnetic disk 3 (radial direction of the magnetic disk 3). 7 is provided.
  • a magnetic head 11 called HGA (Head Gimbal Assembly) and a gimbal spring assembly that holds the magnetic head 11 are fixed to the arm 16 by a swage.
  • HGA Head Gimbal Assembly
  • a gimbal spring assembly that holds the magnetic head 11 are fixed to the arm 16 by a swage.
  • the magnetic head 11 is mounted on a femto slider, is supported by a highly rigid suspension, and uses a configuration in which flying height control using thermal expansion is performed.
  • the HSA 10 is configured to swing around a pivot bearing device 13 provided at the center thereof as a rotation center.
  • a magnet 8 is arranged below the coil 7 of the VCM, a magnetic circuit is constituted by a yoke (not shown), and a thrust is generated by the Fleming's left-hand rule by a current supplied to the coil 7, and the pivot bearing device 13. Can be moved by moving the track.
  • the pivot bearing device 13 in the HSA 10 is fixed via a tolerance ring 12 in a fixing hole 18 of an arm 16 (also called an E-block) made of an aluminum alloy that serves as a base of the HSA 10. ing.
  • the fixing with the tolerance ring 12 is suitable for performing rework such as replacement or correction by removing the HSA 10 from the HDA (Head Disk Assembly) when the magnetic head 11 is damaged by ESD (Electro Static Discharge) or the like. .
  • the pivot bearing device 13 includes a shaft 21 and a plurality (in the embodiment, a pair) of ball bearings 20 arranged side by side with respect to the shaft 21 via a spacer 30. And comprising.
  • the shaft 21 is provided with a screw 22 for fixing the pivot bearing device 13 to the chassis 2.
  • the ball bearing 20 includes an inner ring 27 fixed to the shaft 21, an outer ring 25 fixed to the fixing hole 18 of the arm 16 via the tolerance ring 12, and a plurality of balls arranged between the inner ring 27 and the outer ring 25. 26, a cage 28 for holding the ball 26, and a seal member 29, which are lubricated with grease.
  • the inner ring 27, the outer ring 25, and the ball 26 are each made of martensitic stainless steel.
  • the rust prevention ability is higher, so it is not necessary to apply rust prevention oil, and the contamination caused by evaporation of rust prevention oil can be reduced. It becomes.
  • the tolerance ring 12 is formed by winding a steel plate made of a spring material such as SUS304CSP in a cylindrical shape, and a plurality of protruding portions 12 a that protrude radially outward in the axial intermediate portion. Are arranged at equal intervals in the circumferential direction. Accordingly, a plurality of peaks 12b that press the outer ring 25 are arranged at equal intervals in the circumferential direction between the plurality of protrusions 12a. As shown in FIG. 6, the tolerance ring 12 is such that the protrusions 12 a are divided in the axial direction, and the peaks 12 b between the divided protrusions 12 a press the outer rings 25 of the ball bearings 20.
  • the mountain that presses the outer ring 25 between the adjacent projecting portions 12 a is intended to be a contact surface that contacts the outer ring 25, and the tolerance ring 12 is provided between the pivot bearing device 13 and the arm 16.
  • a pressing force is applied to the contact surface from the protrusions 12a on both sides. Therefore, in this embodiment, the number of peaks (the number of contact surfaces) and the number of protrusions 12a are substantially equal.
  • the number of balls of the ball bearing 20 and the number of peaks pressing the outer ring 25 of the tolerance ring 12 are set so as to have a prime relationship with each other. If the outer ring 25 is a simple ring, the outer ring 25 is deformed by the stress of the tolerance ring 12, so that the outer ring 25 tends to be deformed into the same number of polygons as the number of peaks of the tolerance ring 12.
  • the ball bearing 20 is preloaded, the inner ring raceway surface and the outer ring raceway surface are in contact with the balls 26, and the inner ring inner diameter portion is increased in rigidity by the shaft 21 that is inserted and fixed. Yes.
  • the rigidity of the outer ring 25 in the radial direction varies greatly depending on the position where the ball 26 exists and the position where the outer ring 25 does not exist with respect to the circumferential direction. That is, the outer ring 25 has a characteristic that the rigidity corresponding to the number of balls 26 is repeatedly changed in the circumferential direction. From these facts, the deformation of the outer ring 25 becomes a polygon corresponding to the number of external stresses, that is, the number of peaks of the tolerance ring 12, and the rigidity is repeatedly changed depending on the number of balls 26.
  • the deformation of the raceway groove of the outer ring 25 can be considered as the deformation of the outer ring 25 itself.
  • C. M.M. It is considered to be deformed into a polygon of (m, n).
  • C. M.M. (M, n) m ⁇ n square shape, which can be apparently close to a perfect circle, can reduce the deformation of the raceway groove of the outer ring 25, and realize a reduction in torque of the pivot bearing device 13. Can do.
  • the ball 26 exists at the peak position of the tolerance ring 12, the peak of the tolerance ring 12, the outer ring 25, the ball 26, the inner ring 27, and the shaft 21 are arranged on substantially the same radius. Therefore, the apparent rigidity of the outer ring is maximized, and the deterioration of roundness can be reduced.
  • the peak position of the tolerance ring 12 is between the balls 26 and 26, the rigidity of the outer ring is the smallest.
  • the polygon when the outer ring 25 is deformed can be a regular polygon, and variation in deformation is reduced.
  • the number of balls of the ball bearing 20 can be arbitrarily set as long as the above relationship is satisfied. Actually, the number of balls of the ball bearing 20 applied to the HDD is, for example, 8 or more and 13 or less. Is used. In addition, the number of peaks of the tolerance ring 12 can be arbitrarily set, but actually, the number of peaks of the tolerance ring 12 applied to the HDD is 7 or more and 15 or less.
  • the number of balls n when the number of balls n is 8, the number m of the tolerance ring 12 is 7, 9, 11, 13, 15 or the like.
  • the number of balls n when the number of balls n is 11 or 13, the number of balls is already a prime number. Therefore, the relationship with the number of balls is always the same except for the case where the number of peaks of the tolerance ring 12 is the same.
  • the degree of freedom in designing the number of peaks of the tolerance ring 12 can be improved. That is, when the number of balls n is 11, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, etc. are applied as the number m of mountains. When the number of balls n is 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, etc. are applied as the number m of mountains.
  • the tolerance ring 12 is formed by a press work, the accuracy of the latter is generally better when the accuracy of arrangement of the balls 26 in the ball bearing 20 is compared. For this reason, it is more preferable that the number n of balls is larger than the number m of the tolerance ring 12 so that the optimum number of mountains and shapes can be designed so as to easily absorb accuracy deterioration due to the springback and the variation of each mountain.
  • the swing range of the pivot bearing device 13 is set to 45 degrees or less in terms of mechanical angle.
  • positions so that the ball pitch of the bearing 20 may become below a mechanical angle.
  • the mutual arrangement on the circumference of the balls 26 does not change in the swing range, so that more stable and accurate can be realized and the reliability of the magnetic recording apparatus can be improved. It becomes possible to improve.
  • FIG. 7 shows the test for confirming the effect of this invention.
  • the number of balls n is 8 and the number m of tolerance rings 12 is 9, while the conventional example is n
  • the torque when the arm was swung under the same conditions was measured using 8 of the tolerance ring 12 and 8 m of the tolerance ring 12.
  • FIG. 8 (a) shows the measurement results of torque when the pivot bearing device 13 of the embodiment before the tolerance ring 12 is mounted alone and the pivot bearing device 13 is swung under the same conditions. Show.
  • FIG. 8 (b) in the case of the embodiment, although the torque is increased, there is no large variation compared to FIG. 8 (a) in which the pivot bearing device 13 is used alone.
  • FIG. 8C in the case of the conventional example, it can be seen that the fluctuation of the torque is large. As a result, it was confirmed that torque fluctuations are suppressed by the fact that the number of balls of the ball bearing 20 and the number of peaks of the tolerance ring 12 are relatively prime.
  • this invention is not limited to the said embodiment, A deformation
  • the tolerance ring 12 directly presses the outer ring 25 of each ball bearing.
  • the present embodiment The invention can also be applied to a type in which the outer ring 25 is fixed to the sleeve.
  • the protruding portion 12a of the tolerance ring 12 protrudes radially outward from the viewpoint of assemblability, but protrudes radially inward and the top of each protruding portion of the tolerance ring 12 is projected. It may be a mountain 12b.
  • the present invention is based on a Japanese patent application filed on March 29, 2012 (Japanese Patent Application No. 2012-078227), the contents of which are incorporated herein by reference.

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Abstract

 ピボット軸受装置13は、軸21と、軸21と軸方向に配置され、内輪27が軸21に固定される複数の転がり玉軸受20と、を備え、アーム16の固定穴18にトレランスリング12を介して、外輪25が固定され、軸周りに揺動する。玉軸受20の玉数と、トレランスリング12の外輪25を押圧する山数がお互いに素の関係である。よって、簡単な構成で精度が良く、信頼性の高いピボット軸受装置を安価に実現でき、これによって信頼性の高い高密度磁気記録装置を提供する。

Description

ピボット軸受装置およびこれを用いた磁気記録装置
 本発明は、低トルク、低トルク変動で精度良く揺動するピボット軸受装置および、これを用いた磁気記録装置に関する。
 従来、この種のピボット軸受装置は複数の玉軸受を、その内輪に対応させた軸に対して軸方向(タンデム)に配置させ、軸を中心として高精度で低トルクでの揺動を可能にできていた。一方、ピボット軸受装置は、磁気記録装置、特にハードディスク装置(以下HDDと略す)においては、スイングアーム(揺動)型のヘッドアクセス機構の軸受として多用されている。HDDにおいては面記録密度の向上が継続的に進められており、線記録密度とトラック密度との向上により、面記録密度は1Tbpsi(1Tera Bit Per Square Inch)に届こうとしている。このために、微小位置決めに対する精度要求も高まり、ピボット軸受に対する精度向上がますます求められてきている。
 特許文献1には、ピボット軸受を構成する2組の軸受の一方の内輪をピボットの軸に構成することで、部品点数の削減が可能で、しかもトルク変動が抑えられるとされている。また、HDDのアームとピボット軸受が、トレランスリングを介して固定されることが開示されている。トレランスリングはアームの穴とピボット軸受の隙間に配置されることで、圧縮されて反力によりアームの穴に対して、ピボット軸受を弾性的に支持できることが開示されている。また、特許文献2にはトレランスリングによりピボット軸受をアームの穴に固定する際に、トレランスリングの突起部分(Projection)が塑性変形することにより、ピボット軸受の外輪への応力を低減し、外輪の変形に伴う影響を低減するとともに、抜去力の向上が得られることが開示してある。更には、アームの穴とピボット軸受の外径との隙間のバラツキに対して、許容範囲が拡大でき、ピボット軸受が実装された状態でトルクの上昇を防止できることも開示されている。
日本国特開2002-106554号公報(第4頁、[0024]-[0026]、図5、図7) 米国特許出願公開2008/0199254号明細書(第1頁、[0012]-[0014]、図2、図9)
 しかしながら、特許文献1で開示されているピボット軸受においては、軸の一部にボールが走行する転動溝を構成する必要があり、軸受特性の観点から材質の選択に自由度がなく加工が通常の玉軸受の工程と異なるために、生産性の低下や価格の上昇を生じさせると考えられる。
 一方、特許文献2に開示されているトレランスリングによるピボット軸受の組み立てにおいては、アームの穴とピボット軸受の締結を強固にするには、トレランスリングとピボット軸受の外輪との間でより高い面圧を与えることが必要である。これによりピボット軸受の外輪の変形が大きくなり、ボールの転動溝の変形が生じて、トルクの上昇や、回転精度の低下が発生する。これによって、HDDなどの記録再生装置のアクセス速度や停止位置精度の低下を引き起こし、記録再生装置としてのパフォーマンスを低下させる要因となっていた。
 本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、簡単な構成で精度が良く、信頼性の高いピボット軸受装置を安価に実現でき、これによって信頼性の高い高密度磁気記録装置を提供するものである。
 本発明は、上記目的を達成するために、軸と、該軸に対して軸方向に並んで配置され、内輪が前記軸に固定される複数の玉軸受と、を備え、アームの固定穴にトレランスリングを介して、前記玉軸受の外輪が固定され、前記軸周りに揺動するピボット軸受装置であって、前記玉軸受の玉数と、前記トレランスリングの前記外輪を押圧する山数がお互いに素の関係であることを特徴とする。この構成により、外輪が単純なリングであれば、トレランスリングの応力により変形するので、トレランスリングの山数と同じ数の多角形に変形しようとする。玉軸受は予圧が与えられ、内輪軌道面と外輪軌道面とがボールと接触して、内輪内径部は、挿入固定されている軸により、その剛性が高くなっている。このために、外輪は円周方向に対して、ボールの存在する位置と、存在しない位置とによって、半径方向の剛性が大きく変化すると考えられる。つまり外輪は、円周方向に対してボールの個数分に対応した剛性が繰り返し変化する特性を有することとなる。これらのことから外輪の変形は外部応力の数つまり、トレランスリングの山数に対応した多角形となり、剛性はボールの数による繰り返し変化となる。トレランスリングの山数をm、ボールの数をnとすれば、外輪の軌道溝の変形は、外輪の変形自身と考えられ、mとnの最小公倍数つまり、L.C.M.(m、n)の多角形に変形するものと考えられる。
 さてm、nはお互いに素の関係であるので、L.C.M.(m、n)=m×n角形となり、見かけ上真円に近くすることができ、外輪の軌道溝の変形を少なくすることが可能となり、ピボット軸受装置の特性が劣化するのを防止できる。
 また、前記トレランスリングの前記外輪を押圧する山は円周方向に等間隔に配置されていることを特徴とする。この構成により前述したように、外輪が変形した場合の多角形を正多角形とすることができる。これによって、変形のバラツキが低減できピボット軸受装置の特性を向上できる。
 また、前記玉軸受の内輪、外輪、玉はマルテンサイト系ステンレス鋼であることを特徴とする。この構成によりSUJ2などの高炭素クロム鋼と比べて防錆能力が高いので、防錆油の塗布を不要とすることができ、防錆油の蒸発に伴うコンタミの低減が可能となる。
 また、前記玉軸受の玉数は11、13のいずれかであることを特徴とする。この構成により玉数が既に素数であるために、トレランスリングの山数が同数の場合を除いて、ボールの数との関係を常にお互いに素の関係とすることができ、トレランスリングの山数の設計自由度を向上することができる。
 また、前記玉軸受の玉数が前記トレランスリングの前記外輪を押圧する山数より多いことを特徴とする。この構成により、一般的にトレランスリングはプレスワークにより作成され、この精度と玉軸受における玉の配置される精度を比較すると後者の精度のほうが一般的に良い。これにより、スプリングバックによる精度劣化や山毎のバラツキを吸収しやすい山数や形状等の最適化がより容易にできるような設計の自由度を向上させることが可能となる。
 また、前記ピボット軸受装置の揺動範囲は、機械角度で45度以下であり、前記玉軸受の玉数を8個以上としたことを特徴とする。玉軸受の回転方向の配置に対して、部品毎のバラツキを低減するためには、玉軸受のボールピッチが機械角度以下となるように配置することで可能となる。玉軸受のボールピッチが45度以下、つまり、玉数が8個以上の玉軸受を用いることによって揺動範囲で玉の円周上の相互配置が変わることがないので、より安定した精度が実現できる。
 また、軸と、該軸に対して軸方向に並んで配置され、内輪が前記軸に固定される複数の玉軸受と、を備えたピボット軸受装置を用い、先端部に磁気ヘッドが搭載されるアームの固定穴にトレランスリングを介して、前記玉軸受の外輪が固定され、軸周りに揺動することでトラック移動する磁気記録装置であって、前記玉軸受の玉数と、前記トレランスリングの前記外輪を押圧する山数がお互いに素の関係であることを特徴とする。この構成により前述のようにトレランスリングの山数をm、ボールの数をnとすれば、m、nはお互いに素の関係であるので、L.C.M.(m、n)=m×n角形となり、見かけ上真円に近くすることができ、外輪の軌道溝の変形が少なくすることが可能となり、ピボット軸受の特性が劣化するのを防止できる。これによって、磁気記録装置における磁気ヘッドのアクセスに対してピボット軸受装置の回転精度を高く保てるので、トラック密度が高くなる高密度記録装置のトラック位置決め精度を向上でき、高密度記録が有利な磁気記録装置が実現できる。
 以上のように、本発明はトレランスリングにより、外輪が固定される揺動型のピボット軸受装置において玉軸受の玉数と、トレランスリングの山数とがお互いに素の関係とすることにより外輪の軌道溝の変形を少なくすることが可能で、これによって低トルク、低トルク変動で精度良く揺動できるピボット軸受装置が実現できる。更にはこのピボット軸受装置を用いることで、トラック密度の高い高密度記録が可能な磁気記録装置が実現できる。
本発明の一実施形態に係るHDDの概略の平面図 本実施形態のHDDのHSAの平面図 本実施形態のピボット軸受装置とアームを示す斜視図 本実施形態のピボット軸受装置とトレランスリングを示す断面図 (a)はトレランスリングの正面図、(b)はその断面図 他のトレランスリングの斜視図 本発明の一実施形態に係るピボット軸受装置とトレランスリングの関係を示す平面図 (a)~(c)は、本発明におけるピボット軸受の効果を確認するため、各揺動トルクを示す特性図
 本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施形態に係るHDDの概略の平面図、図2は本実施形態のHDDのHSAの平面図、図3は本実施形態のピボット軸受装置とアームを示す斜視図、図4は本実施形態のピボット軸受装置とトレランスリングを示す断面図、図5(a)はトレランスリングの正面図、図5(b)はその断面図、図6は他のトレランスリングの斜視図、図7は本実施形態に係る軸受とトレランスリングの関係を説明する概念図、図8は本発明におけるピボット軸受の揺動トルクを示す特性図である。
 本実施形態におけるHDDの概要は2.5型(インチ)の垂直磁気記録方式で面記録密度は、およそ750Gbpsi(Giga bit per square inch)であり、2Diskを搭載して1TB(Tera Byte)の記憶容量を有している。そこで、まず図1および図2によりHDDの構成について説明する。
 アルミ製のシャーシ2には、磁気記録媒体としての磁気ディスク3がスピンドルモータ4に設けられた図示しないスピンドルとハブにより固定され、回転可能に支持されている。磁気ディスク3には、ガラスの基材(Substrate)の上に下地、軟磁性裏打ち層(SUL)、Ruによる中間層、記録層、DLC層などがスパッタにより製膜されている。更にその上部表面にはフッ素系オイルとして、パーフルオロポリエーテル(PFPE)を主成分とする潤滑剤が塗布されている。記録層としては、Co-Cr-Ptのグラニュラ膜を用いて、粒界をSiOにより分離してある。
 HSA(Head Stack Assembly)10は、磁気ヘッド11が一端に設けられ、他端に磁気ディスク3のトラック方向(磁気ディスク3の半径方向)に移動するためのVCM(Voice Coil Motor)を構成するコイル7が設けられている。HSA10の磁気ヘッド11側には、HGA(Head Gimbal Assembly)と呼ばれる磁気ヘッド11とこれを保持するジンバルバネ組立て体がアーム16に対してスウェージにより固定されている。磁気ヘッド11の更に先端には、タブ15と呼ばれる部分があって、シャーシ2の取り付けられた、ランプ5と協働して磁気ヘッド11を磁気ディスク3に対してLoad/Unloadさせる。磁気ヘッド11はフェムトスライダーに搭載され、高剛性のサスペンションにより支持されるとともに、熱膨張を用いた浮上量コントロールが行われる形態のものを用いている。
 HSA10は、その中央部に設けられたピボット軸受装置13を回動中心として揺動するように構成されている。VCMのコイル7の下側にはマグネット8が配置されており、図示しないヨークにより磁気回路が構成され、コイル7に供給される電流により、フレミングの左手の法則によって推力を発生しピボット軸受装置13を回動中心として揺動
し、トラック移動をすることができる。
 図3に示すように、HSA10においてピボット軸受装置13は、HSA10の基台となるアルミ合金で作られたアーム16(E-ブロックとも呼ばれる)の固定穴18に、トレランスリング12を介して固定されている。トレランスリング12による固定では、磁気ヘッド11がESD(Electro Static Discharge)などにより障害があった場合に、HSA10をHDA(Head Disk Assembly)より取り外して交換や修正などのリワークを行うために好適である。
 近年、HDDの高密度化が進み、これに伴って磁気ヘッド11の高性能化が進んでいるが、より高いMR比を実現するための膜構成が複雑になり、ESD耐量が低下する傾向にある。また、部品の単価も上昇してきているので、HGAのリワークは作業性が良い方が好適で、このためにも従来のような接着や圧入などと比較してトレランスリング12による固定は作業性の向上が期待される。
 図3及び図4に示すように、ピボット軸受装置13は、軸21と、スペーサ30を介して軸21に対して軸方向に並んで配置される複数(実施形態では、一対)の玉軸受20と、を備える。軸21には、ピボット軸受装置13をシャーシ2に固定するためのネジ22が設けられている。玉軸受20は、軸21に固定される内輪27と、トレランスリング12を介してアーム16の固定穴18に固定される外輪25と、内輪27と外輪25との間に配置される複数の玉26と、玉26を保持する保持器28と、シール部材29と、を備え、グリースにより潤滑されている。
 なお、本実施形態では、内輪27、外輪25、玉26はそれぞれ、マルテンサイト系ステンレス鋼からなる。これにより、SUJ2などの高炭素クロム鋼を使用した場合と比べて、防錆能力が高いので、防錆油の塗布を不要とすることができ、防錆油の蒸発に伴うコンタミの低減が可能となる。
 また、図5に示すように、トレランスリング12は、SUS304CSP等のバネ材からなる鋼板を筒状に巻いたものであり、軸方向中間部には、径方向外側に突出する複数の突出部12aが円周方向に等間隔に配置されている。従って、複数の突出部12a間には、外輪25を押圧する複数の山12bが円周方向に等間隔に配置されることになる。
 なお、トレランスリング12は、図6に示すように、突出部12aが軸方向に分割されていて、分割された突出部12a間の各山12bが各玉軸受20の外輪25を押圧するように構成されてもよい。
 また、本実施形態では、隣接する突出部12a間の外輪25を押圧する山とは、外輪25に当接する接触面を意図し、トレランスリング12がピボット軸受装置13とアーム16との間で各突出部12aを変形することで、両側の突出部12aから該接触面に押圧力が付与される。従って、本実施形態では、山数(接触面の数)と突出部12aの数は実質的に等しい数となっている。
 ここで、本実施形態では、玉軸受20の玉数と、トレランスリング12の外輪25を押圧する山数がお互いに素の関係となるように設定している。外輪25が単純なリングであれば、外輪25はトレランスリング12の応力により変形するので、トレランスリング12の山数と同じ数の多角形に変形しようとする。玉軸受20は予圧が与えられており、内輪軌道面と外輪軌道面とが玉26と接触しており、また、内輪内径部は、挿入固定されている軸21により、その剛性が高くなっている。このために、外輪25は円周方向に対して、玉26の存在する位置と、存在しない位置とによって、半径方向の剛性が大きく変化すると考えられる。つまり外輪25は、円周方向に対して玉26の個数分に対応した剛性が繰り返し変化する特性を有することとなる。これらのことから外輪25の変形は外部応力の数つまり、トレランスリング12の山数に対応した多角形となり、剛性は玉26の数による繰り返し変化となる。トレランスリング12の山数をm、玉26の数をnとすれば、外輪25の軌道溝の変形は、外輪25の変形自身と考えられ、mとnの最小公倍数つまり、L.C.M.(m、n)の多角形に変形するものと考えられる。
 さて、m、nはお互いに素の関係であるので、L.C.M.(m、n)=m×n角形となり、見かけ上真円に近くすることができ、外輪25の軌道溝の変形を少なくすることが可能となり、ピボット軸受装置13の低トルク化を実現することができる。
 例えば、図7に示すように、トレランスリング12の山の位置に玉26が存在すれば、トレランスリング12の山、外輪25、玉26、内輪27、軸21がほぼ同じ半径上に配置される関係となるので、見かけ上の外輪の剛性が最も大きくなり、真円度の劣化が低減できる。一方、トレランスリング12の山の位置が玉26と玉26の中間となる場合には、逆に外輪の剛性が最も小さくなる。図7に示すように、お互いに素の関係となる、m=8、n=9とした場合、外輪25の変形は、L.C.M.=72で与えられる多角形となり、見かけ上の真円度を向上することができる。
 特に、トレランスリング12の山12bは円周方向に等間隔に配置されているので、外輪25が変形した場合の多角形を正多角形とすることができ、変形のバラツキが低減される。
 なお、玉軸受20の玉数は、上記関係を満たすものであれば任意に設定可能であるが、実際、HDDに適用される玉軸受20の玉数としては、例えば、8個以上13個以下のものが使用される。また、トレランスリング12の山数も任意に設定可能であるが、実際、HDDに適用されるトレランスリング12の山数としては7個以上15個以下のものが適用される。
 従って、上記関係を満たすものとして、例えば、玉数nを8個とした場合には、トレランスリング12の山数mは、7、9、11、13、15などが適用される。また、玉数nを11、13個のいずれかとした場合には、玉数が既に素数であるために、トレランスリング12の山数が同数の場合を除いて、玉数との関係を常にお互いに素の関係とすることができ、トレランスリング12の山数の設計自由度を向上することができる。即ち、玉数nを11とした場合には、山数mは、7、8、9、10、12、13、14、15などが適用される。また、玉数nを13とした場合には、山数mは、7、8、9、10、11、12、14、15などが適用される。
 また、一般的に、トレランスリング12はプレスワークにより作成されることから、玉軸受20における玉26の配置される精度を比較すると、後者の精度のほうが一般的に良い。このため、スプリングバックによる精度劣化や山毎のバラツキを吸収しやすい、最適な山数や形状等に設計できるよう、玉数nをトレランスリング12の山数mよりも多くすることがより好ましい。
 また、ピボット軸受装置13の揺動範囲は、本実施形態では、機械角度で45度以下としており、玉軸受20の回転方向の配置に対して、部品毎のバラツキを低減するためには、玉軸受20のボールピッチが機械角度以下となるように配置される。つまり、玉数が8個以上の玉軸受を用いることによって、揺動範囲で玉26の円周上の相互配置が変わることがないのでより安定した、精度が実現でき磁気記録装置の信頼性を向上させることが可能となる。
 (トルク試験)
 次に、図7及び図8を参照して、本発明の効果を確認するための試験について説明する。本試験では、実施例として、図7に示すような、玉数nを8個、トレランスリング12の山数mを9個とした場合のものを使用し、一方、従来例として、玉数nを8個、トレランスリング12の山数mを8個とした場合のものを使用して、アームを同一条件で揺動させた際のトルクを測定した。また、トレランスリング12が装着される前の、実施例のピボット軸受装置13を単体で使用し、ピボット軸受装置13を同一条件で揺動させた際のトルクの測定結果を図8(a)に示している。
 図8(b)に示すように、実施例の場合には、ピボット軸受装置13を単体で使用した図8(a)に比べて、トルクは増加しているものの大きなばらつきはない。一方、図8(c)に示すように、従来例の場合には、トルクの変動が大きくなっていることがわかる。この結果、玉軸受20の玉数とトレランスリング12の山数とが互いに素であることで、トルク変動が抑制されることが確認された。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものでなく、適宜、変形、改良などが可能である。
 例えば、本実施形態では、トレランスリング12が各玉軸受の外輪25を直接押圧する構成としたが、トレランスリング12の押圧力が外輪25に作用する程度に薄肉のスリーブを用いるのであれば、本発明は、外輪25がスリーブに固定されるタイプのものにも適用することができる。
 また、本実施形態では、トレランスリング12の突出部12aは、組付け性の観点から、径方向外側に突出しているが、径方向内側に突出させて、各突出部の頂部をトレランスリング12の山12bとしてもよい。
 本発明は、2012年3月29日出願の日本特許出願(特願2012-078227)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 1 HDD
 2 シャーシ
 3 ディスク
 4 スピンドルモータ
 5 ランプ
12 トレランスリング
12a 突出部
12b 山
13 ピボット軸受装置
16 アーム
18 固定穴
20 玉軸受
21 軸
25 外輪
26 玉
27 内輪

Claims (7)

  1.  軸と、該軸に対して軸方向に並んで配置され、内輪が前記軸に固定される複数の玉軸受と、を備え、アームの固定穴にトレランスリングを介して、前記玉軸受の外輪が固定され、前記軸周りに揺動するピボット軸受装置であって、前記玉軸受の玉数と、前記トレランスリングの前記外輪を押圧する山数がお互いに素の関係であることを特徴とするピボット軸受装置。
  2.  前記トレランスリングの前記外輪を押圧する山は円周方向に等間隔に配置されていることを特徴とする請求項1記載のピボット軸受装置。
  3.  前記玉軸受の前記内輪、外輪、玉はマルテンサイト系ステンレス鋼であることを特徴とする請求項1または2記載のピボット軸受装置。
  4.  前記玉軸受の玉数は11、13のいずれかであることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項記載のピボット軸受装置。
  5.  前記玉軸受の玉数が前記トレランスリングの前記外輪を押圧する山数より多いことを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項記載のピボット軸受装置。
  6.  前記ピボット軸受装置の揺動範囲は、機械角度で45度以下であり、前記玉軸受の玉数を8個以上としたことを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項記載のピボット軸受装置。
  7.  軸と、該軸に対して軸方向に並んで配置され、内輪が前記軸に固定される複数の玉軸受と、を備えたピボット軸受装置を用い、先端部に磁気ヘッドが搭載されるアームの固定穴にトレランスリングを介して、前記玉軸受の外輪が固定され、軸周りに揺動することにより、前記磁気ヘッドがトラック移動する磁気記録装置であって、前記玉軸受の玉数と、前記トレランスリングの前記外輪を押圧する山数がお互いに素の関係であることを特徴とする磁気記録装置。
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