WO2014162636A1 - 動力伝達装置 - Google Patents

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石田 達朗
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Definitions

  • the present invention relates to a power transmission device including gears such as a transmission of a vehicle.
  • the sun gear 5 is spline-coupled to the first shaft 2, the carrier 10 'is spline-coupled to the second shaft 4, and the pinion shaft 40 supported by the carrier 10' is connected to the pinion shaft 40.
  • the pinion gear 7 is rotatably supported via a bearing by a needle roller 18 ′, and a ring gear 9 is disposed so as to surround these.
  • the pinion gear 7 meshes with the ring gear 9 and the sun gear 5.
  • Each gear is formed as a helical gear.
  • the carrier 10 ′ has a main wall 11 and a sub wall 12 that are spaced apart in the axial direction.
  • the main wall 11 and the sub wall 12 are provided with support holes 15 ′ and 16 ′ for supporting the pinion shaft, respectively.
  • the pinion shaft 40 has a sleeve 42 fitted into the center portion of the spline shaft 41, and both ends of the spline shaft 41 are loosened in the support holes 15 'and 16' of the carrier 10 '. It is inserted in a fitted state and is rotatably supported.
  • the needle roller 18 ′ is disposed between the inner peripheral surface of the pinion gear 7 and the outer peripheral surface of the sleeve 42 by a retainer 44 at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • the support of the pinion shaft 40 is a loose fit fit into the support holes 15 ′ and 16 ′ of the carrier 10 ′, and the fit portion of the pinion shaft 40 is grooved by the spline shaft 41.
  • the gap between the support holes 15 ′ and 16 ′ is further increased compared to the circular cross section, leading to the occurrence of rattling.
  • the rattling wears the mating surfaces of the spline shaft 41 and the support holes 15 ′ and 16 ′, and does not ensure proper meshing between the pinion gear 7, the ring gear 9 and the sun gear 5, and the tooth surfaces of each gear. Causes wear and noise.
  • the bearing is expensive and the needle is used as a bearing for the pinion gear 7 that receives a high load from the ring gear 9 and the sun gear 5.
  • the number of rollers 18 ' is not sufficient.
  • a pinion shaft 20 ' having a circular cross section instead of the pinion shaft 40 is fixedly coupled to the carrier 10' by press-fitting or the like instead of loose fitting, and the bearing retainer 44 is eliminated to eliminate the needle roller. It is desirable to use a so-called full roller bearing in which 18 'is closely arranged. As a result, the outer peripheral surface of the pinion shaft 20 ′ becomes the rolling surface of the needle roller 18 ′.
  • the pinion gear 7 receives a biasing force in a predetermined direction perpendicular to the axial direction by meshing with the ring gear 9 and the sun gear 5, and receives a biasing force in the axial direction because it is a helical gear.
  • FIGS. 5B and 5C show cross-sectional changes due to wear of the region S.
  • the wear was shallow from the outer peripheral surface as shown in (b). So deep wear.
  • the degree of wear is biased to one side in the axial direction, and the direction is determined by the twisting direction of the teeth of the pinion gear 7 and the main rotation direction.
  • D is the width of the rolling surface of the needle roller 18 ′.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a power transmission device that supports a gear rotatably on a fixed shaft via a bearing, and that does not cause shaft wear while using the bearing as a full roller bearing.
  • a power transmission device in which at least one of the helical gears meshing with each other is supported by a support shaft held by a support member, the support shaft is fixed to the support member, and a sleeve is rotatably fitted to the support shaft.
  • the one gear is supported on the sleeve via a needle roller that forms a full roller bearing.
  • the sleeve when the gear rotates, the sleeve also rotates with respect to the support shaft. As a result, the wear concentrated on a specific part by the needle roller is suppressed, and the support shaft is also in contact with the sleeve on a wide surface, so it is free from wear. Is done.
  • FIG. 1 is a diagram showing a planetary gear device according to an embodiment, and shows an upper half in section.
  • the planetary gear device 1 includes a sun gear 5 splined to the first shaft 2, a ring gear 9 connected to a third member (not shown), a pinion gear 7 that meshes with the ring gear 9 and the sun gear 5, and a spline to the second shaft 4. And a carrier 10 that supports the pinion gear 7 in combination.
  • the sun gear 5, the pinion gear 7, and the ring gear 9 each form a helical gear.
  • the pinion gear 7 is assumed to receive an axial force in the right direction in the figure in the main rotation direction.
  • the carrier 10 has a main wall 11 that is spline-coupled to the second shaft 4 at its inner diameter end, and a sub-wall 12 that is spaced apart from the main wall 11 and faces it. Between the main wall 11 and the sub wall 12, a pinion shaft 20 having both ends press-fitted into support holes 15 and 16 provided therein is mounted, and a sliding washer 27 contacts the main wall 11 and the sub wall 12 on the pinion shaft 20. It is fitted. On the outer periphery of the pinion shaft 20, sleeves 30 (first sleeve 30a and second sleeve 30b) are disposed so as to be sandwiched between sliding washers 27 on both sides.
  • the pinion gear 7 is disposed between the sliding washers 27 on both sides, and a plurality of needle rollers 18 can come into contact with each other between the inner peripheral surface of the pinion gear 7 and the outer peripheral surface of the sleeve 30, and the respective shafts are connected to the pinion. It is arranged in parallel with the axis of the shaft 20 and constitutes a full roller bearing BR. That is, the pinion gear 7 is specifically supported by the carrier 10 via the needle roller 18, the sleeve 30, and the pinion shaft 20.
  • FIG. 2 is a view showing the pinion gear 7 supported by the pinion shaft 20 taken along the line AA in FIG.
  • the sub-wall 12 of the carrier 10 has an end (inner peripheral surface 13) on the inner diameter side of the support hole 16 spaced apart from the first shaft 2, and forms a predetermined space with the outer peripheral surface of the first shaft 2.
  • An oil introduction path 14 extends from the inner diameter end of the support hole 16 of the auxiliary wall 12 around the first axis 2 (the closest position to the first axis 2) toward the first axis 2, Opened to the peripheral surface 13.
  • the first shaft 2 is provided with an oil passage 3 that extends in the axial direction and is bent in the radial direction so as to open facing the inner peripheral surface 13 of the subwall 12.
  • the pinion shaft 20 is formed with a hole whose one end is closed at the axial center to form an oil passage 21, and the other end is also closed by press-fitting a plug 25.
  • the pinion shaft 20 is formed with an oil hole 22 that is positioned at the press-fitting portion of the sub-wall 12 into the support hole 16 and is aligned with the oil introduction passage 14 and communicates with the oil passage 21.
  • Two oil holes 23 communicating with the oil passage 21 and the outer peripheral surface are formed at the outer diameter end (the remotest position with respect to the first shaft 2) centered on the first shaft 2 between the opposing surfaces of the wall 12.
  • Sliding washers 27 are fitted into the pinion shaft 20 in contact with the opposing surfaces of the main wall 11 and the subwall 12, and sleeves 30 (first sleeve 30a, second sleeve) are provided between the sliding washers 27 on both sides.
  • a sleeve 30b) is fitted in the axial direction so as to be rotatable.
  • the pinion gear 7, the needle roller 18, and the sleeve 30 are sandwiched between the sliding washers 27 and 27 and rotate on the outer periphery of the pinion shaft 20.
  • the sliding washer 27 is a two-piece set of an iron washer 27a on the main wall 11 (sub-wall 12) side and a copper washer 27b on the pinion gear 7 side.
  • FIG. 3A and 3B show the sleeve 30, in which FIG. 3A is a perspective view, FIG. 3B is a developed view of the inner peripheral surface, and FIG. 3C is a side view showing a state in which the sleeve 30 is fitted.
  • the first sleeve 30a has a simple cylindrical shape, and both end edges (surfaces) are on a plane perpendicular to the axis.
  • the second sleeve 30b has one cylindrical edge (surface) on a plane perpendicular to the axis, and the other edge (surface) has a waveform along the circumferential direction when viewed from the outside in the radial direction. There is no.
  • An edge on a plane perpendicular to the axis is defined as a straight edge 31 and a waved edge is defined as a wave edge 32.
  • the axial lengths of the first sleeve 30a and the second sleeve 30b are substantially the same.
  • a circumferential ring-shaped groove 33 is formed in the inner circumferential surface of each of the first sleeve 30a and the second sleeve 30b in the approximate axial center, and the axial groove 34 is formed.
  • a plurality of, for example, four grooves are formed at equal intervals in the circumferential direction, and the axial groove 34 and the ring-shaped groove 33 communicate with each other.
  • the first sleeve 30a and the second sleeve 30b are arranged on the pinion shaft 20 with the corrugated end edge 32 of the second sleeve 30b butted against the straight end edge 31 of the first sleeve 30a. Is done.
  • the oil hole 23 of the pinion shaft 20 described above is provided at an axially intermediate position of each of the first sleeve 30a and the second sleeve 30b, preferably at a position communicating with the ring-shaped groove 33 of each sleeve.
  • the ring-shaped groove 33 and the axial groove 34 of the sleeve are omitted.
  • the lubricating oil released from the rotating oil passage 3 of the first shaft 2 by centrifugal force and captured by the inner peripheral surface 13 of the subwall 12 passes from the oil introduction passage 14 of the subwall 12 through the oil hole 22 to the pinion shaft 20.
  • the two oil holes 23 are supplied to the sliding surface gap between the outer peripheral surface of the pinion shaft 20 and the sleeve 30.
  • Lubricating oil supplied to the sliding surface gap is temporarily held in the ring-shaped groove 33 and the axial groove 34 of the sleeve 30 to lubricate the sliding surface of the pinion shaft 20 and the sleeve 30, and at the straight end of the first sleeve 30a.
  • the oil flows out from the gap between the edge 31 and the corrugated edge 32 of the second sleeve, and lubricates the outer peripheral surface of the sleeve 30, that is, the rolling surface of the needle roller 18.
  • the lubricating oil also flows out from the straight edge sides of the first sleeve 30a and the second sleeve 30b and contributes to the lubrication of the rolling surface.
  • the needle roller 18 rolls on the outer peripheral surface of the sleeve 30.
  • the sleeve 30 itself receives the frictional force due to the revolution of the needle roller 18 around the pinion shaft 20 and the skew, and the pinion shaft 20 receives the friction force. Rotate against. For this reason, the outer peripheral surface of the sleeve 30 that is in direct contact with the needle roller 18 does not concentrate the load only on a specific portion in the circumferential direction, and therefore wear is suppressed.
  • the pinion shaft 20 is not in direct contact with the needle roller 18, but is in contact with the inner peripheral surface of the sleeve 30 on a wide surface, so that it is released from wear in the same manner as the outer peripheral surface of the sleeve 30.
  • the sleeve 30 is divided in the axial direction, even if the load state is biased in the axial direction due to a skew or the like, the sleeves 30a and 30b can be rotated relative to each other depending on the load that is different in the axial direction in the excessive state. Therefore, wear of the outer peripheral surface of the sleeve is prevented more effectively.
  • the lubricating oil flow distance between the pinion shaft 20 and the sleeve 30 is shortened by division, so that the replacement of the lubricating oil is easy. Durability is improved from the aspect.
  • the pinion gear 7 corresponds to one gear in the invention
  • the carrier 10 corresponds to a support member
  • the pinion shaft 20 corresponds to a support shaft.
  • the first sleeve 30a and the second sleeve 30b each correspond to a split sleeve
  • the axial groove 34 corresponds to a groove extending in the axial direction.
  • the embodiment is configured as described above.
  • the pinion shaft 20 is the carrier.
  • a sleeve 30 is rotatably fitted on the pinion shaft 20
  • the pinion gear 7 is supported on the sleeve 30 via a needle roller 18 that forms a full roller bearing. 7, the sleeve 30 also rotates with respect to the pinion shaft 20.
  • the wear concentrated on a specific part by the needle roller 18 is suppressed, and the pinion shaft 20 also comes into contact with the sleeve 30 on a wide surface. (Effect corresponding to claim 1).
  • the sleeve 30 is composed of the first sleeve 30a and the second sleeve 30b separated in the axial direction, individual rotation corresponding to the deviation of the load state due to skew or the like is possible, and lubrication between the pinion shaft 20 and the sleeve 30 is possible.
  • the oil flowing distance is shortened and the replacement of the lubricating oil is facilitated (effect corresponding to claim 2).
  • one of the opposing edges of the first sleeve 30a and the second sleeve 30b is the straight edge 31 and the other is the corrugated edge 32, a gap due to the corrugation is formed at the opposing portion, and the lubricating oil flows out. Easy (effect corresponding to claim 3).
  • a ring-shaped groove 33 is formed on the inner peripheral surface of each of the first sleeve 30a and the second sleeve 30b, and the pinion shaft 20 has an oil hole 23 that communicates the oil passage 21 and the ring-shaped groove 33 therein. Therefore, the lubricating oil is smoothly supplied over the entire circumference between the pinion shaft 20 and the sleeve 30 (effect corresponding to claim 4). And since the axial direction groove
  • the corrugated edge of the sleeve is provided on the second sleeve 30b disposed on the side where the pinion gear is urged in the axial direction (the upper side in FIG. 5A), but is not limited thereto.
  • the first sleeve 30a may be provided. Further, the sleeve 30 is divided into two in the axial direction, but may be divided into three or more.
  • the planetary gear device including the pinion gear 7 that meshes with the two gears of the sun gear 5 and the ring gear 9 as one gear meshing with each other has been described as an example.
  • the present invention is not limited thereto, and the planetary gear device is not limited thereto.
  • the gear support structure according to the invention can be applied to a gear that meshes with only one gear as it is.

Abstract

 遊星歯車装置(1)において、ピニオンシャフト(20)がキャリア(10)の主壁(11)と副壁(12)に圧入されている。ピニオンシャフト(20)には第1,第2スリーブ(30a,30b)からなるスリーブ(30)が回転可能に嵌め込まれている。ピニオンギア(7)が総ころ軸受けを形成するニードルローラ(18)を介してスリーブ(30)上に支持される。ニードルローラ(18)と接触するスリーブ(30)はピニオンシャフト(20)に対して回転するので、特定部位に集中する磨耗が抑えられ、ピニオンシャフト(20)もスリーブ(30)と広い面で接触するので磨耗しない。以上により、がたつきと偏磨耗による異音発生のないギア支持構造を提供できる。

Description

動力伝達装置
 本発明は、車両の変速機など歯車を備える動力伝達装置に関する。
 従来の動力伝達装置として例えば特許文献1に開示された遊星歯車装置がある。
 これは、図4の(a)に示すように、第1軸2にサンギア5がスプライン結合し、第2軸4にキャリア10’がスプライン結合し、キャリア10’に支持されたピニオンシャフト40にピニオンギア7がニードルローラ18’によるベアリングを介して回転可能に支持されて、これらを囲んでリングギア9が配置される。そして、ピニオンギア7がリングギア9とサンギア5とに噛み合っている。各ギアはヘリカルギアとして形成されている。
 キャリア10’は軸方向に離間した主壁11と副壁12を有し、主壁11と副壁12にそれぞれピニオンシャフト支持用の支持孔15’,16’を備えている。
 ピニオンシャフト40は図4の(b)に示すように、スプライン軸41の中央部にスリーブ42を締り嵌めしてあり、スプライン軸41の両端をキャリア10’の支持孔15’,16’にルーズフィット状態で嵌入されて、回転可能に支持されている。
 ニードルローラ18’はピニオンギア7の内周面とスリーブ42の外周面との間に、保持器44により周方向所定間隔で配置してある。
 しかしながら、上記従来の遊星歯車装置では、ピニオンシャフト40の支持がキャリア10’の支持孔15’,16’へのルーズフィットの嵌入であり、しかもピニオンシャフト40の嵌入部位がスプライン軸41で溝を有しているため円形断面と比較して支持孔15’,16’との隙間がさらに大きくなることから、がたつきの発生につながる。
 がたつきはスプライン軸41と支持孔15’,16’相互の嵌め合い面を磨耗させるとともに、ピニオンギア7とリングギア9およびサンギア5との適切な噛み合いを確保できず、各ギアの歯面の磨耗と騒音の発生を招く。
 また、ベアリングはニードルローラ18’を保持器44により周方向に所定のスペースをおいて配置する構成では、コストが高い上、リングギア9およびサンギア5から高負荷を受けるピニオンギア7の軸受としてニードルローラ18’の本数が十分でない。
 そこで対策として、特には図示しないが、ピニオンシャフト40に代わる円形断面のピニオンシャフト20’をルーズフィットでなく、圧入などによりキャリア10’に固定結合し、またベアリングの保持器44を廃してニードルローラ18’を密に配置するいわゆる総ころ軸受けとすることが望ましい。これによりピニオンシャフト20’の外周面がニードルローラ18’の転動面となる。
 ところで、ピニオンギア7はリングギア9およびサンギア5との噛み合いにより、その軸方向に対して垂直な所定方向の付勢力を受けるとともに、ヘリカルギアであることから軸方向の付勢力も受ける。そして、同じくヘリカルギアであることから、総ころ軸受けとすることにより、ニードルローラ18’がその自転軸に対して傾くスキュー現象まで生じる。一方、ピニオンシャフト20’はキャリア10’に固定されるため、ニードルローラ18’のスキューおよびピニオンギア7からの付勢力による荷重は、ニードルローラ18’を介して、図5の(a)に示すように、ピニオンシャフト20’の周面の限定された領域Sに集中し、フレーキングによる偏磨耗を招く。
 図5の(b),(c)は領域Sの磨耗による断面変化を示し、初期には(b)のように外周面から浅い磨耗であったものが、フレーキングが進むと(c)のように深い磨耗となる。磨耗度合いは軸方向一方側に偏っており、その方向はピニオンギア7の歯の捻じれ方向および主な回転方向によって決まる。
 図5の(b),(c)において、Dはニードルローラ18’の転動面幅である。
 このため、単純にピニオンシャフトを固定し、ニードルローラを密とした総ころ軸受けのベアリングにするだけでは、ピニオンシャフトまわりに磨耗と異音の発生を招くことになる。しかし磨耗に強くするためのピニオンシャフトの材質変更や特別な熱処理は大きなコストアップとなる。
 このような問題は、遊星歯車装置のピニオンシャフトにおいてだけでなく、歯車を軸に回転可能に支持する構成を持つ種々の動力伝達装置においても同様に生じる。
特開2004-108452号公報
 本発明は、上述の問題にかんがみ、固定した軸にベアリングを介して歯車を回転可能に支持するとともに、ベアリングを総ころ軸受けとしながら、軸磨耗のおそれのない動力伝達装置を提供することを目的とする。
 本発明は、互いに噛み合うヘリカルギアの少なくとも一方のギアが支持部材に保持された支持軸に支持される動力伝達装置において、支持軸が支持部材に固定され、支持軸に回転可能にスリーブが嵌め込まれ、上記一方のギアは総ころ軸受けを形成するニードルローラを介してスリーブ上に支持されているものとした。
 本発明によれば、ギアの回転時には、スリーブも支持軸に対して回転する結果、ニードルローラによる特定部位に集中する磨耗が抑えられるとともに、支持軸もスリーブと広い面で接触するので磨耗から解放される。
実施の形態を示す図である。 ピニオンシャフトに支持されたピニオンギアを示す断面図である。 スリーブを示す図である。 従来例を示す図である。 従来例の問題点を示す説明図である。
 本発明を遊星歯車装置に適用した実施の形態について説明する。
 図1は実施の形態にかかる遊星歯車装置を示す図で、上半分を断面で示している。
 遊星歯車装置1は、第1軸2にスプライン結合したサンギア5、不図示の第3部材に接続するリングギア9、リングギア9とサンギア5とに噛み合うピニオンギア7、および第2軸4にスプライン結合してピニオンギア7を支持するキャリア10とを有している。
 サンギア5、ピニオンギア7およびリングギア9はそれぞれヘリカルギアをなしている。
 なお、ピニオンギア7はその主な回転方向時には図中右方向に軸力を受けるものとする。
 キャリア10はその内径端で第2軸4にスプライン結合する主壁11と、主壁11に離間して対向する副壁12とを有している。主壁11と副壁12間にはそれぞれに設けた支持孔15,16に両端を圧入されたピニオンシャフト20が装着され、ピニオンシャフト20には滑りワッシャ27が主壁11と副壁12に接触させて嵌められている。
 ピニオンシャフト20の外周には、両側の滑りワッシャ27に挟まれてスリーブ30(第1スリーブ30a、第2スリーブ30b)が配置されている。
 同じく両側の滑りワッシャ27に挟まれてピニオンギア7が配置され、ピニオンギア7の内周面とスリーブ30の外周面との間に複数のニードルローラ18が互いに接触可能、かつそれぞれの軸をピニオンシャフト20の軸と平行に配置されて、総ころ軸受けBRを構成している。
 すなわち、ピニオンギア7は、具体的にはニードルローラ18、スリーブ30、そしてピニオンシャフト20を介してキャリア10に支持される。
 図2は図1のA-A断面からピニオンシャフト20に支持されたピニオンギア7を取り出して示す図である。
 以下、ピニオンシャフト20まわりについて、より詳細に説明する。
 キャリア10の副壁12は支持孔16よりも内径側の端(内周面13)を第1軸2から離間させて、第1軸2の外周面との間に所定のスペースを形成している。副壁12の支持孔16の第1軸2を中心とする内径端(第1軸2に対する最近接位置)からは、第1軸2に向かって油導入路14が延び、副壁12の内周面13に開口している。
 第1軸2には、軸方向に延びるとともに径方向に折れて、副壁12の内周面13に対向して開口する油路3が設けてある。
 ピニオンシャフト20にはその軸心に一端が閉じた孔を形成して油路21とし、他端もプラグ25を圧入して閉じてある。
 ピニオンシャフト20には副壁12の支持孔16への圧入部に位置して油導入路14に位置合わせされるとともに油路21に連通する油孔22が形成され、また、主壁11と副壁12の対向面間において第1軸2を中心とする外径端(第1軸2に対する最遠隔位置)には油路21と外周面を連通する2つの油孔23が形成されている。
 ピニオンシャフト20には、主壁11と副壁12の各対向面に接して滑りワッシャ27(27a、27b)が嵌め込まれ、両側の滑りワッシャ27の間にスリーブ30(第1スリーブ30a、第2スリーブ30b)が軸方向に並んで回転可能に嵌め込まれている。
 なお、後述のように、ピニオンギア7、ニードルローラ18およびスリーブ30は滑りワッシャ27,27に挟まれてピニオンシャフト20外周を回転する。滑りワッシャ27は、主壁11(副壁12)側が鉄製ワッシャ27a、ピニオンギア7側が銅製ワッシャ27bの2枚組である。
 図3はスリーブ30を示し、(a)は斜視図、(b)は内周面の展開図、(c)はピニオンシャフト20に嵌め込まれた状態を示す側面図である。
 (a)に示すように、第1スリーブ30aは単純な円筒形をなして、両端縁(面)はそれぞれ軸に垂直な平面上にある。また、第2スリーブ30bは円筒形の一方の端縁(面)が軸に垂直な平面上にあり、他方の端縁(面)は径方向外方から見たとき周方向に沿って波形をなしている。軸に垂直な平面上にある端縁をストレート端縁31、波形をなす端縁を波形端縁32とする。
 第1スリーブ30aと第2スリーブ30bの軸方向長さは略同等である。
 図3の(b)に示すように、第1スリーブ30aと第2スリーブ30bそれぞれの内周面には軸方向略中央に周方向のリング状溝33が形成されるとともに、軸方向溝34が周方向等間隔に複数、例えば4本形成され、軸方向溝34とリング状溝33とは連通している。
 図3の(c)に示すように、第1スリーブ30aと第2スリーブ30bは、第2スリーブ30bの波形端縁32を第1スリーブ30aのストレート端縁31に突き合わせてピニオンシャフト20上に配置される。
 上述のピニオンシャフト20の油孔23は第1スリーブ30aと第2スリーブ30bそれぞれの軸方向中間位置に、好ましくは各スリーブのリング状溝33と連通する位置に設けられている。なお、図1にはスリーブのリング状溝33と軸方向溝34は省略している。
 回転する第1軸2の油路3から遠心力により放出され副壁12の内周面13に捕捉された潤滑油は、副壁12の油導入路14から油孔22を通ってピニオンシャフト20の油路21に導かれ、2つの油孔23からピニオンシャフト20の外周面とスリーブ30との摺動面間隙に供給される。
 摺動面間隙に供給された潤滑油はスリーブ30のリング状溝33および軸方向溝34に一時保持されてピニオンシャフト20とスリーブ30の摺動面を潤滑するとともに、第1スリーブ30aのストレート端縁31と第2スリーブの波形端縁32との間隙から流れ出てスリーブ30の外周面、すなわちニードルローラ18の転動面を潤滑する。また、潤滑油は第1スリーブ30aと第2スリーブ30bのそれぞれのストレート端縁側からも流れ出て転動面の潤滑に寄与する。
 ピニオンギア7の回転時にはスリーブ30の外周面上をニードルローラ18が転動するが、スリーブ30自体も、ニードルローラ18のピニオンシャフト20周りの公転およびスキューによる摩擦力を受けて、ピニオンシャフト20に対して回転する。
 このため、ニードルローラ18が直接接触するスリーブ30の外周面はその周方向特定部位のみに負荷が集中することなく、したがって磨耗が抑えられる。そして、ピニオンシャフト20はニードルローラ18と直接接触せず、スリーブ30の内周面と広い面で接触するので、スリーブ30の外周面と同じく、磨耗から解放される。
 ここで、スリーブ30が軸方向に分割されているので、スキュー等により負荷状態が軸方向に偏っても、その過度状態では軸方向で異なる負荷に応じて各スリーブ30a、30bが相対回転可能となるので、より効果的にスリーブ外周面の磨耗が防止される。同じくスリーブ30の軸方向に偏って部分的に大負荷が印加されても、ピニオンシャフト20とスリーブ30間の潤滑油の流れる距離が分割で短かくなるから、潤滑油の入れ替わりが容易で、この面からも耐久性が向上する。
 本実施の形態では、ピニオンギア7が発明における一方のギアに該当し、キャリア10が支持部材に、そしてピニオンシャフト20が支持軸に該当する。
 また、第1スリーブ30aおよび第2スリーブ30bがそれぞれ分割スリーブに該当し、軸方向溝34が軸方向に延びる溝に該当する。
 実施の形態は以上のように構成され、サンギア5およびリングギア9と噛み合うヘリカルギアのピニオンギア7がキャリア10に保持されたピニオンシャフト20に支持される遊星歯車装置1において、ピニオンシャフト20がキャリア10に固定され、ピニオンシャフト20には回転可能にスリーブ30が嵌め込まれ、ピニオンギア7は総ころ軸受けを形成するニードルローラ18を介してスリーブ30上に支持されているものとしたので、ピニオンギア7の回転時には、スリーブ30もピニオンシャフト20に対して回転する結果、ニードルローラ18による特定部位に集中する磨耗が抑えられるとともに、ピニオンシャフト20もスリーブ30と広い面で接触することになって磨耗から解放される(請求項1に対応する効果)。
 さらに、スリーブ30は軸方向に分離した第1スリーブ30aと第2スリーブ30bからなるので、スキュー等による負荷状態の偏りに対応する個別回転が可能になるとともに、ピニオンシャフト20とスリーブ30間の潤滑油の流れる距離が短かくなって潤滑油の入れ替わりが容易となる(請求項2に対応する効果)。
 特に、第1スリーブ30aと第2スリーブ30bの互いに対向する端縁の一方をストレート端縁31とし、他方を波形端縁32としたので、対向部に波形による間隙が形成されて潤滑油が流れ出やすい(請求項3に対応する効果)。
 第1スリーブ30aおよび第2スリーブ30bのそれぞれの内周面にはリング状溝33が形成されており、ピニオンシャフト20はその内部の油路21とリング状溝33とを連通する油孔23を有しているので、ピニオンシャフト20とスリーブ30間の全周にわたって滑らかに潤滑油が供給される(請求項4に対応する効果)。
 そして、第1スリーブ30aおよび第2スリーブ30bのそれぞれの内周面にはさらに軸方向溝34が形成されているので、前述した潤滑油の入れ替わりを一層容易として、耐久性が向上する(請求項5に対応する効果)。
 なお、スリーブの波形端縁はピニオンギアが軸方向に付勢される側(図5の(a)では上側)に配置される第2スリーブ30bが備えるものとしたが、これに限定されず、第1スリーブ30aが備えるものとしてもよい。
 また、スリーブ30は軸方向に2分割としたが、3以上の分割としてもよい。
 実施の形態は、互いに噛み合う一方のギアとしてサンギア5およびリングギア9の2つのギアと噛み合うピニオンギア7を備える遊星歯車装置を例として説明したが、本発明はこれに限定されず、遊星歯車装置以外の種々の動力伝達装置に適用できるとともに、発明に係るギアの支持構造は1つのギアとのみ噛み合うギアについてもそのまま適用可能である。

Claims (5)

  1.  互いに噛み合うヘリカルギアの少なくとも一方のギアが支持部材に保持された支持軸に支持される動力伝達装置において、
     前記支持軸が前記支持部材に固定され、
     前記支持軸に回転可能にスリーブが嵌め込まれ、
     前記一方のギアは総ころ軸受けを形成するニードルローラを介して前記スリーブ上に支持されている動力伝達装置。
  2.  前記スリーブが軸方向に分離した複数の分割スリーブからなるものである請求項1に記載の動力伝達装置。
  3.  軸方向に隣接する前記分割スリーブの互いに対向する端縁の一方はストレートとし、他方は波形としてある請求項2に記載の動力伝達装置。
  4.  前記分割スリーブのそれぞれの内周面には周方向に延びるリング状溝が形成されており、
     前記支持軸はその内部の油路と前記リング状溝とを連通する油孔を有している請求項2または3に記載の動力伝達装置。
  5.  前記分割スリーブのそれぞれの内周面には軸方向に延びる溝が形成されている請求項2~4のいずれか一つに記載の動力伝達装置。
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