WO2015059923A1 - ボールねじ装置用シール - Google Patents

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seal
rolling groove
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渓太郎 岡
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日本精工株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H25/00Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms
    • F16H25/18Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms for conveying or interconverting oscillating or reciprocating motions
    • F16H25/20Screw mechanisms
    • F16H25/24Elements essential to such mechanisms, e.g. screws, nuts
    • F16H25/2418Screw seals, wipers, scrapers or the like
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
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    • F16H25/18Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms for conveying or interconverting oscillating or reciprocating motions
    • F16H25/20Screw mechanisms
    • F16H25/22Screw mechanisms with balls, rollers, or similar members between the co-operating parts; Elements essential to the use of such members
    • F16H25/2204Screw mechanisms with balls, rollers, or similar members between the co-operating parts; Elements essential to the use of such members with balls

Definitions

  • the present invention relates to a seal used for a ball screw device.
  • a ball screw device is known as a mechanism for converting rotational motion into linear motion.
  • the ball screw device includes a screw shaft in which a spiral rolling groove is formed on the outer peripheral surface, and a nut in which a spiral rolling groove facing the rolling groove of the screw shaft is formed on the inner peripheral surface.
  • the nut is screwed onto the outer peripheral side of the screw shaft through a large number of balls interposed between both rolling grooves, and can be moved in the axial direction of the screw shaft by rotating the screw shaft. ing.
  • a seal member hereinafter sometimes referred to as a seal
  • This seal member is fitted on the nut, prevents dust from entering the nut and the screw shaft from the outside, and prevents leakage of the lubricant interposed between the nut and the screw shaft to the outside. It is preventing.
  • the cross-sectional shape of the screw shaft in the direction perpendicular to the axial direction is not a simple circle. Therefore, a gap between the screw shaft and the seal member is likely to occur due to an error in the accuracy of the shape of the seal member or an attachment error, and a great deal of labor is required to manage and adjust the accuracy of the seal member to prevent this. . If the tightening margin of the seal member with respect to the screw shaft is formed large, errors in shape accuracy and mounting errors can be absorbed and the generation of such gaps can be suppressed, but at the same time, the contact pressure of the seal member with respect to the screw shaft increases. .
  • the inner peripheral surface has a non-circular shape similar to the cross-sectional shape of the screw shaft (the range in contact with the rolling grooves and the range in contact with the land between the rolling grooves).
  • the shape of the tip (lip) on the inner peripheral side of the seal member is made spherical so that the sealing performance is satisfied even when the rolling groove of the screw shaft is made into a Gothic arc shape (non-single arc) Techniques have also been proposed to improve the sealing performance during operation of the ball screw device.
  • the conventional seal member tends to be solved by the shape of the seal member, such as examining the shape of the inner periphery and the shape of the tip on the inner periphery side.
  • the work of placing the seal member on the nut and aligning the phase with the screw shaft is very laborious, and as a result of the non-circular shape of the inner peripheral surface of the seal member, installation errors and poor installation of the seal member occur.
  • There was something to do Specifically, it is difficult for the operator to determine the non-circular shape of the inner peripheral surface of the seal member, and the accuracy of the phase when the seal member is combined with the screw shaft relies on the operator's sense.
  • an object of the present invention is to provide a ball screw device seal that can suppress damage to a seal member and leakage of grease.
  • a certain aspect of the ball screw device seal for achieving the above object includes: a screw shaft extending in the axial direction and provided with a spiral rolling groove on the outer peripheral surface; A rolling groove facing the rolling groove is provided on the inner peripheral surface, and is screwed into the screw shaft via a plurality of balls disposed between the rolling groove and the rolling groove of the screw shaft.
  • a seal member that is provided on the inner diameter side of the nut, and that seals a gap between the nut and the screw shaft by sliding an inner peripheral edge thereof into an outer peripheral surface of the screw shaft;
  • the axial direction is provided at a position corresponding to the inner peripheral edge portion that is provided on at least one end surface of the seal member in the axial direction and is in sliding contact with the rolling groove of the screw shaft or a land portion between the rolling grooves.
  • a protruding or recessed guide part may be provided on both end surfaces of the seal member in the axial direction.
  • the guide portion may be provided continuously in the circumferential direction of the screw shaft.
  • a plurality of the guide portions may be provided in the circumferential direction of the screw shaft.
  • FIG. 6 is a view showing a configuration of another embodiment of the ball screw device seal, and (a) to (f) are partial cross-sectional views. It is a figure explaining the approach amount in other embodiments of a ball screw device seal.
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional view of a main part showing a configuration in an embodiment of a ball screw device seal. (Configuration of ball screw device)
  • the ball screw device seal of this embodiment is provided in a ball screw device 1 including a screw shaft 10, a nut 20, and a ball 30.
  • the nut 20 is fitted to the screw shaft 10 with a predetermined gap, and the inner diameter of the substantially cylindrical nut 20 is larger than the outer diameter of the screw shaft 10.
  • a spiral rolling groove 11 having a substantially semicircular cross section is provided on the outer peripheral surface of the screw shaft 10.
  • the nut 20 is provided with a spiral rolling groove 21 having the same lead as the rolling groove 11 and having a substantially semicircular cross section. All of these semicircular shapes have a radius of curvature larger than the radius of the ball 30.
  • a ball 30 is interposed in a raceway having a substantially circular cross section formed by the rolling grooves 11 and 21 so as to be able to roll, and the nut 20 is screwed to the screw shaft 10 via these balls 30. ing. With this configuration, the ball screw device can move the nut 20 in the axial direction of the screw shaft 10 by rotating the screw shaft 10.
  • annular seal member 40 is provided on the inner diameter side of each recess 22 so as to fit around the screw shaft 10 and seal the gap between the nut 20 and the screw shaft 10.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams showing the configuration of the seal member 40, in which FIG. 2A is a front view (external view seen from the axial direction of the screw shaft 10), and FIG. 2B is a line 2b-2b in FIG. It is sectional drawing which follows.
  • the sealing member 40 includes an annular core member 41 on the outer diameter side, an annular main body portion 42 fixed to the inner peripheral side of the core member 41, and a main body portion. And a lip portion 43 formed so as to protrude inward in the radial direction from the inner diameter portion of 42.
  • the lip portion 43 is formed over the entire circumference in the circumferential direction.
  • the inner diameter side of the lip 43 is an opening, and the screw shaft 10 is inserted through the opening.
  • the core material 41 is made of a metal or a hard synthetic resin, and is formed in a circular shape.
  • the core material 41 is formed with a convex portion 41a protruding radially inward, and a concave portion 42a corresponding to the convex portion 41a is formed on the outer peripheral surface of the main body portion 42.
  • the convex portion 41a and the concave portion 42a are formed.
  • the main body 42 is fixed to the core member 41 by fitting.
  • the main body portion 42 and the lip portion 43 are formed of a soft elastic material such as an elastomer or rubber.
  • the main body portion 42 and the lip portion 43 are integrally formed from the same material.
  • the sealing member 40 configured in this manner is fixed to the nut 20 by fitting the outer peripheral surface side of the core member 41 to the inner peripheral surface of the recess 22 of the nut 20.
  • the lip portion 43 includes a seal piece 44 that extends from the inner diameter portion of the main body portion 42 so as to incline outward in the axial direction of the nut 20, and an inner diameter side end of the seal piece 44. It is comprised from the sliding contact part 45 formed in the part.
  • the sliding contact portion (inner peripheral edge portion) 45 is a portion that is in sliding contact with the outer peripheral surface of the screw shaft 10.
  • the seal piece 44 is formed in a shape similar to the shape of the side surface portion of the truncated cone, and is formed over the entire circumference in the circumferential direction.
  • the cross-sectional shape of the sliding contact portion 45 is formed in a substantially circular shape, and is formed over the entire circumference of the inner diameter side end portion of the seal piece 44. Therefore, the sliding contact portion 45 forms an annular portion that is substantially annularly continuous.
  • the seal member 40 seals the gap between the nut 20 and the screw shaft 10 by the sliding contact portion 45 of the lip portion 43 being in sliding contact with the outer peripheral surface of the screw shaft 10.
  • the contact position of the sliding contact portion 45 with the screw shaft 10 (for example, with the groove surface of the rolling groove 11 in the rolling groove 11 of the screw shaft 10). Regardless of the contact position), the contact state between the sliding contact portion 45 and the screw shaft 10 can be kept constant.
  • the diameter dimension of the cross section of the sliding contact portion 45 is formed larger than the thickness dimension of the inner diameter side end portion of the seal piece 44. By forming in this way, deformation of the sliding contact portion 45 in a state of sliding with respect to the screw shaft 10 is suppressed. Further, the diameter dimension of the cross section of the sliding contact portion 45 is formed smaller than the width dimension of the rolling groove 11 of the screw shaft 10. By forming in this way, the contact area of the sliding contact portion 45 with the screw shaft 10 is reduced, and the frictional resistance of the seal member 40 with respect to the screw shaft 10 is kept small.
  • the lip portion 43 is inclined toward the outside in the direction shown in FIG. 1, that is, the axial direction of the nut 20 (synonymous with the axial direction of the screw shaft 10), and the seal member 40 is disposed, whereby the nut 20 and the screw shaft are arranged. Intrusion of dust and the like from the outside into the gap with 10 is effectively prevented.
  • the seal member 40 is disposed with the lip portion 43 inclined from the main body portion 42 inward in the axial direction of the nut 20, a lubricant is interposed between the nut 20 and the screw shaft 10. In addition, leakage of the lubricant can be effectively prevented. As shown in FIG.
  • the shape of the inner peripheral edge of the seal member 40 viewed from the axial direction is a circular arc that protrudes radially outward. Is a non-circular shape (a circular shape different from a substantially perfect circle). Adjacent arcs are smoothly continuous.
  • the shape of the sliding contact portion 45 of the lip portion 43 viewed from the axial direction is referred to as “the shape of the inner peripheral edge of the seal member 40”.
  • 3A and 3B are views for explaining the shape of the inner peripheral edge of the seal member 40 of the present embodiment.
  • FIG. 3A is a sectional view of the screw shaft
  • FIG. 3B is a sectional view of the screw shaft
  • FIG. (D) is a front view of a conventional seal member.
  • the shape of the inner peripheral edge of the seal member 40 is slightly shifted as compared with the circular shape formed by the core material 41, so which part of the seal member 40 rolls the screw shaft 10. It is difficult to determine whether the portion is in contact with the groove 11.
  • the rolling groove 11 of the screw shaft 10 or the land portion 12 between the rolling grooves 11 and 11 is provided.
  • a guide portion 50 corresponding to the inner peripheral edge portion (sliding contact portion 45) in sliding contact is provided.
  • the guide portion 50 is a hatched portion in FIG.
  • the guide portion 50 is provided on at least one end face (only one end face in FIG. 2B) of the seal member 40 in the axial direction (parallel to the axial direction of the screw shaft 10). It is provided in a shape protruding or recessed in the direction.
  • the range in which the guide portion 50 corresponding to the rolling groove 11 of the screw shaft 10 is provided is 280 ° or less in the circumferential direction of the seal member 40, and preferably, as shown in FIG. It is 240 degrees or less in the circumferential direction of 40.
  • the seal member 40 with the guide portion 50 provided corresponding to the rolling groove 11, the operator can visually recognize the guide portion 50 from the axial direction and the screw shaft 10 and the seal member 40.
  • the phase alignment can be easily and reliably performed.
  • the seal member 40 is mounted on the screw shaft 10 with an accurate phase while visually recognizing the guide portion 50 from the axial direction, the possibility of damaging the seal member 40 is reduced. As a result, damage to the seal member, mounting error, and mounting failure are eliminated, and grease leakage, rattling, noise, and the like when the ball screw device is operating can be reduced.
  • this guide part 50 shall be formed in the seal member 40 (main-body part 42) by integral formation, and, for example, the joint of the core material 41 and the main-body part 42 is the same as that of the guide part 50 as a result. Even if the mark has a function, it is not a guide part.
  • FIG. 4 is a view showing the configuration of another embodiment of the ball screw device seal, and (a) to (f) are cross-sectional views of a portion where the inner peripheral surface of the seal member is in contact with the screw shaft 10.
  • the guide portion 50 is formed by forming a recess on the inner peripheral side of the main body portion 42, but the mode of the guide portion 50 provided in the seal member 40 is as follows. Embodiments as shown in FIGS. 4A to 4F may be employed.
  • the guide unit 50 may be formed by forming a recess on the outer peripheral side of the main body 42.
  • the aspect used as the guide part 50 by forming a recessed part (groove shape) near the center part of the main-body part 42 may be sufficient.
  • the aspect which is set as the guide part 50 by forming a convex part in the center part vicinity of the main-body part 42 may be sufficient.
  • the guide portion 50 may be formed by forming recesses (notches) in both end surfaces 42 b and 42 c in the axial direction of the main body portion 42.
  • the guide portion 50 shown in FIGS. 2B and 4A to 4C is provided only on one end face 42b in the axial direction of the main body portion 42 (parallel to the axial direction of the screw shaft 10).
  • the mode shown in FIG. 4D is a mode in which the mode of the guide part 50 shown in FIG. 2B is combined on both end faces 42b and 42c of the main body part 42 in the axial direction. 4 (e) is different from the embodiment of the guide portion 50 shown in FIG. 2 (b) and the embodiment of the guide portion 50 shown in FIG. , 42c.
  • the aspect which is set as the guide part 50 by forming the microprotrusion which can be visually recognized in one end surface 42b of the axial direction of the main-body part 42 may be sufficient.
  • the guide portion 50 is provided in the main body portion 42 with the rolling groove 11 as a reference.
  • the same effect can be achieved even when the guide portion 50 is provided with the land portion 12 as a reference.
  • a concave or convex guide part 50 may be provided in either of the axial directions, or the guide part 50 may be provided continuously in the circumferential direction.
  • a plurality of divided guide portions 50 may be provided in a row in the circumferential direction.
  • the guide portion 50 shown in FIG. 2B has the same shape as the inner peripheral edge portion (sliding contact portion 45) of the seal member 40, but the guide portion 50 is not necessarily the seal member 40. It is not necessary to be provided so as to be in contact with the inner peripheral edge.
  • the minimum value (approach amount) d between the guide portion 50 and the inner peripheral edge of the seal member 40 is preferably within 1/20 of the outer diameter of the screw shaft 10 as shown in FIG.
  • the ball screw device seal of the present embodiment is suitable for a ball screw device used for an actuator or the like, for example. Further, for example, the ball screw device seal may be a seal member used in a roller screw device instead of the ball screw device.

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Abstract

シール部材の損傷や、グリースの漏れを抑えることができるボールねじ装置用シールを提供する。そのために、ボールねじ装置(1)のナット(20)に設けられたシール部材(40)の外周縁部には、ねじ軸(10)の転動溝(11)、又は転動溝(11,11)間のランド部(12)に摺接する内周縁部に対応する箇所に、ねじ軸(10)の軸方向に突出又は凹んだガイド部(50)が設けられている。

Description

ボールねじ装置用シール
 本発明は、ボールねじ装置に用いられるシールに関する。
 従来より、回転運動を直線運動に変換する機構として、ボールねじ装置が知られている。ボールねじ装置は、外周面に螺旋状の転動溝が形成されたねじ軸と、内周面にねじ軸の転動溝と対向する螺旋状の転動溝が形成されたナットとを備える。該ナットは両転動溝間に介装された多数のボールを介してねじ軸の外周側に螺合され、ねじ軸を回転させることによりねじ軸の軸方向に移動させることができるようになっている。そして、このようなボールねじ装置においては、ナットの軸方向の両端部に、シール部材(以下、シールということがある。)が設けられることが多い。このシール部材は、ナットに外嵌され、ナットとねじ軸との間への外部からの塵芥等の侵入を防止し、かつナットとねじ軸との間に介在する潤滑剤の外部への漏出を防止している。
 ここで、ねじ軸の外周面には転動溝が形成されているため、軸方向と垂直な方向のねじ軸の断面形状は、単純な円形ではない。したがって、シール部材の形状精度の誤差、あるいは取り付け誤差によって、ねじ軸とシール部材との間に隙間が発生し易く、これを防ぐためにシール部材の精度の管理及び調整に多大な労力が掛かってしまう。ねじ軸に対するシール部材の締め代を大きく形成すれば、形状精度の誤差や取り付け誤差を吸収し、このような隙間の発生を抑えることができるが、同時にねじ軸に対するシール部材の接触圧力が高くなる。すなわち、ねじ軸に対するシール部材の摩擦抵抗が増大してしまう。そうすると、ボールねじ装置の作動性が悪くなるおそれがある。また、摩擦による発熱が増えることで、ボールねじ装置による位置決め精度が低下する一因になる。
 そこで、潤滑剤の密封性を向上させるために、内周面を、ねじ軸の断面形状(転動溝に接触する範囲及び転動溝間のランド部に接触する範囲)に類似する非円形状にしたシール部材が提案されている(特許文献1及び特許文献2参照)。さらに、ねじ軸の転動溝をゴシックアーク形状(非単一円弧)にした場合にも密封性を満足するように、シール部材の内周側の先端部(リップ)の形状を球状にして、ボールねじ装置の動作中のシール性も高める技術も提案されている。
特開平9-303517号公報 特開2006-300192号公報
 上述したように、従来のシール部材は、その内周形状や、内周側の先端部の形状を検討するなど、シール部材の形状によって解決する傾向にある。
 しかしながら、シール部材をナットに配置して、ねじ軸と位相を合わせる作業は大変手間が掛かるため、シール部材の内周面の形状を非円形とした結果、シール部材の取付誤差や取付不良が発生することがあった。
 具体的には、作業者がシール部材の内周面の非円形形状を見極めるのは困難であり、シール部材をねじ軸と組み合わせたときの位相の正確性は作業者の感覚に頼っていた。
 したがって、シール部材の取付誤差や取付不良は、シール部材の損傷や、グリースの漏れなど潤滑不良を引き起こす可能性があるため、改善する余地があった。
 そこで、本発明は上記課題に着目してなされたものであり、その目的は、シール部材の損傷や、グリースの漏れを抑えることができるボールねじ装置用シールを提供することにある。
 上記目的を達成するためのボールねじ装置用シールのある態様は、軸方向に延び、外周面に螺旋状の転動溝が設けられたねじ軸と、
 上記転動溝に対向する転動溝を内周面に有し、該転動溝と上記ねじ軸の転動溝との間に配置された複数のボールを介して上記ねじ軸に螺合する円筒状のナットとを有するボールねじ装置に設けられ、
 上記ナットの内径側に設けられ、内周縁部が上記ねじ軸の外周面に摺接することにより上記ナットと上記ねじ軸との隙間をシールするシール部材と、
 上記シール部材の上記軸方向の少なくとも一方の端面に設けられ、上記ねじ軸の上記転動溝、又は該転動溝間のランド部に摺接する上記内周縁部に対応する箇所に、上記軸方向に突出又は凹んだガイド部とを有する。
 ここで、上記ボールねじ装置用シールにおいては、上記ガイド部が、上記シール部材の上記軸方向の両端面に設けられてもよい。
 また、上記ボールねじ装置用シールにおいては、上記ガイド部が、上記ねじ軸の周方向に連続して設けられてもよい。
 また、上記ボールねじ装置用シールにおいては、上記ガイド部が、上記ねじ軸の周方向に複数列設されてもよい。
 本発明の一態様によれば、シール部材の損傷や、グリースの漏れを抑えることができるボールねじ装置用シールを提供することができる。
ボールねじ装置用シールのある実施形態におけるボールねじ装置の構成を示す要部の部分断面図である。 ボールねじ装置用シールのある実施形態における構成を示す図であり、(a)は正面図、(b)は断面図である。 ボールねじ装置用シールのある実施形態における内周縁の形状を説明する図であり、(a)はねじ軸の断面図、(b)はねじ軸の断面図、(c)は本実施形態のシール部材の正面図、(d)は従来のシール部材の正面図である。 ボールねじ装置用シールの他の実施形態における構成を示す図であり、(a)~(f)は部分断面図である。 ボールねじ装置用シールの他の実施形態における接近量を説明する図である。
 以下の詳細な説明では、本発明の実施形態の完全な理解を提供するように多くの特定の細部について記載される。しかしながら、かかる特定の細部がなくても1つ以上の実施態様が実施できることは明らかであろう。他にも、図面を簡潔にするために、周知の構造及び装置が略図で示されている。
 以下、本発明に係るボールねじ装置用シールの実施形態について図面を参照して説明する。なお、本明細書においては、ねじ軸が延びる長手方向を軸方向とし、軸方向と直交する方向を径方向とする。また、これらの方向は、ナット及びシール部材については、ねじ軸に組み付けられた状態において同様とする。
 図1は、ボールねじ装置用シールのある実施形態における構成を示す要部の部分断面図である。
(ボールねじ装置の構成)
 図1に示すように、本実施形態のボールねじ装置用シールは、ねじ軸10と、ナット20と、ボール30とを備えたボールねじ装置1に設けられる。ナット20は、ねじ軸10に所定の隙間をもって嵌められ、略円筒状をなすナット20の内径はねじ軸10の外径よりも大きい。
 ねじ軸10の外周面には、断面が略半円形状をなす螺旋状の転動溝11が設けられている。また、ナット20の内周面には、転動溝11と同じリードで断面が略半円形状をなす螺旋状の転動溝21が設けられている。これらの半円形状はいずれもボール30の半径よりも大きい曲率半径をなす。そして、これらの転動溝11,21で形成される断面略円状の軌道内にボール30が転動可能に介装され、ナット20はこれらのボール30を介してねじ軸10に螺合されている。このような構成をなすことによって、ボールねじ装置は、ねじ軸10を回転させることにより、ナット20をねじ軸10の軸方向に移動させることができる。
(ボールねじ装置用シール)
 ナット20の軸方向の両端部には、それぞれシール部材取り付け用の円形の凹部22が形成されている(図1には一方側の凹部22のみ図示)。各凹部22の内径側には、ねじ軸10に外嵌しナット20とねじ軸10との間隙をシールするための環状のシール部材40が設けられている。
 図2は、シール部材40の構成を示す図であり、(a)は正面図(ねじ軸10の軸方向から見た外観図)、(b)は図2(a)の2b-2b線に沿う断面図である。
 図2(a),(b)に示すように、シール部材40は、外径側の環状の芯材41と、芯材41の内周側に固定された環状の本体部42と、本体部42の内径部から径方向内方に突出して形成されたリップ部43とを有する。リップ部43は、周方向の全周に亘って形成されている。リップ部43の内径側は開口部となっており、該開口部にねじ軸10が挿通される。
 芯材41は、金属や硬質の合成樹脂からなり、円形に形成されている。芯材41には径方向内方に突出する凸部41aが形成され、本体部42の外周面には、この凸部41aに対応する凹部42aが形成され、これら凸部41aと凹部42aとが嵌合することにより芯材41に本体部42が固定されている。本体部42及びリップ部43は、エラストマーやゴム等の軟弾性材料から形成されている。本体部42及びリップ部43は同一材料から一体に形成されている。このように構成されたシール部材40は、芯材41の外周面側がナット20の凹部22の内周面に嵌合されることによりナット20に固定されている。
 リップ部43は、図2(b)に示すように、本体部42の内径部からナット20の軸方向外方に向かって傾斜して延在するシール片44と、シール片44の内径側端部に形成された摺接部45とから構成されている。摺接部(内周縁部)45はねじ軸10の外周面に摺接する部分である。
 シール片44は、円錐台の側面部の形状と類似した形状に形成され、周方向の全周に亘って形成されている。摺接部45の断面形状は略円形に形成され、シール片44の内径側端部の全周に亘って形成されている。したがって、摺接部45は、略環状に連続する円環部を形成している。シール部材40は、リップ部43の摺接部45がねじ軸10の外周面に摺接することにより、ナット20とねじ軸10との間隙をシールしている。特に、摺接部45の断面形状を略円形とすることにより、摺接部45のねじ軸10との接触位置(例えばねじ軸10の転動溝11内における転動溝11の溝面との接触位置)に関わらず、摺接部45とねじ軸10との接触状態を一定に保つことができる。
 摺接部45の断面の径寸法は、図2(b)に示すように、シール片44の内径側端部の厚さ寸法よりも大きく形成されている。このように形成することにより、ねじ軸10に対して摺動している状態における摺接部45の変形を抑制している。また、摺接部45の断面の径寸法は、ねじ軸10の転動溝11の幅寸法よりも小さく形成されている。このように形成することにより、摺接部45のねじ軸10との接触面積を小さくし、ねじ軸10に対するシール部材40の摩擦抵抗を小さく抑えている。
 リップ部43を図1に示す方向、すなわちナット20の軸方向(ねじ軸10の軸方向と同義)の外方に向かって傾斜させて、シール部材40を配置することにより、ナット20とねじ軸10との間隙への外部からの塵芥等の侵入を効果的に防止している。なお、リップ部43を本体部42からナット20の軸方向の内方に向かって傾斜させて、シール部材40を配置すれば、ナット20とねじ軸10との間に潤滑剤を介在させた場合に、潤滑剤の漏出を効果的に防止することができる。
 図2(a)に示すように、シール部材40の内周縁を軸方向から見た形状、すなわちリップ部43の摺接部45を軸方向から見た形状は、径方向外方に凸の円弧を複数組み合わせた非円形形状(略真円とは異なる円形形状)となっている。隣り合う円弧同士は滑らかに連続している。なお、以下の説明において、リップ部43の摺接部45を軸方向から見た形状のことを、「シール部材40の内周縁の形状」という。
[シール部材の内周縁の形状]
 ここで、シール部材40の内周縁の形状を、図3(a)~(d)を参照してさらに詳しく説明する。図3は、本実施形態のシール部材40の内周縁の形状を説明する図であり、(a)はねじ軸の断面図、(b)はねじ軸の断面図、(c)は本実施形態のシール部材の正面図、(d)は従来のシール部材の正面図である。図3(c)に示すように、シール部材40の内周縁の形状は、芯材41がなす円形状に比べて少しずつずれているため、シール部材40のどの部分がねじ軸10の転動溝11に当接する部分かが判別しにくい。
 ここで、シール部材40をねじ軸10の端部10a(図3(b)参照)から挿入する場合、シール部材40の内周とねじ軸10の断面の位相とを合わせて挿入しないとシール部材40を無理やりねじ軸10に押込むことになる。これは、シール部材40の損傷につながる。図3(d)に示すような従来のシール部材140では、シール部材40の内周とねじ軸10の断面の位相とを合わせるための目印となり得るものがないため、ねじ軸10に対してシール部材140を挿入する際の正確な位相合わせは困難であった。なお、図3(d)において、符号141,142,143は、それぞれ、図2(a)及び図3(c)における「芯材41」、「本体部42」、「リップ部43」に対応する部材である。
 そこで、本実施形態のシール部材40では、図2(b),図3(c)に示すように、ねじ軸10の転動溝11、又は該転動溝11,11間のランド部12に摺接する内周縁部(摺接部45)に対応するガイド部50を設けた。このガイド部50は、図2(a)においてハッチング表示された部分である。
 このガイド部50は、シール部材40の軸方向(ねじ軸10の軸方向と平行)の少なくとも一方の端面(図2(b)では一方の端面のみ)に設けられ、その端面に対して上記軸方向に突出又は凹んだ形状で設けられる。例えば、ねじ軸10の転動溝11に対応するガイド部50が設けられる範囲は、シール部材40の周方向に280°以下であり、好ましくは、図2(a)に示すように、シール部材40の周方向に240°以下である。
 以上説明したように、転動溝11に対応して設けられたガイド部50をシール部材40に設けることにより、作業者は軸方向からガイド部50を視認しながらねじ軸10とシール部材40との位相合せを容易かつ確実に行うことができる。また、軸方向からガイド部50を視認しながらシール部材40をねじ軸10に正確な位相で装着するので、シール部材40を破損する可能性が低くなる。その結果、シール部材の損傷や、取付誤差や取付不良がなくなり、ボールねじ装置が作動しているときのグリース漏れやガタツキ、騒音などを低減することができる。
 なお、このガイド部50は、シール部材40(本体部42)に一体形成で意図約に形成するものとし、例えば、芯材41と本体部42とのつなぎ目が結果的にガイド部50と同様の機能を有する目印になったとしても、それはガイド部ではないものとする。
(他の実施形態)
 次に、本発明に係るボールねじ装置用シールの他の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、本実施形態の説明では、シール部材40の軸方向の少なくとも一方の端面に、ねじ軸10の転動溝11又はランド部12に摺接する内周縁部に対応する箇所にガイド部が設けられていることを前提に、ガイド部50の形状が異なるだけである。よって、上述の実施形態と同様の構成、作用、及び効果については説明を省略する。
 図4は、ボールねじ装置用シールの他の実施形態における構成を示す図であり、(a)~(f)はシール部材の内周面がねじ軸10と接触する部分の断面図である。
 上述の実施形態では、図2(b)に示すように、本体部42の内周側に凹部を形成することによってガイド部50としたが、シール部材40に設けられるガイド部50の態様は、図4(a)~(f)に示すような態様でもよい。
 具体的には、図4(a)に示すように、本体部42の外周側に凹部を形成することによってガイド部50とする態様でもよい。また、図4(b)に示すように、本体部42の中央部付近に凹部(溝形状)を形成することによってガイド部50とする態様でもよい。また、図4(c)に示すように、本体部42の中央部付近に凸部を形成することによってガイド部50とする態様でもよい。
 また、図4(d),(e)に示すように、本体部42の軸方向の両端面42b,42cに凹部(切り欠き)を形成することによってガイド部50とする態様でもよい。この態様は、図2(b)や図4(a)~(c)に示すガイド部50が、本体部42の軸方向(ねじ軸10の軸方向と平行)の一方の端面42bのみに設けられた態様に対するものである。このように、本体部42の軸方向の両端面42b,42cにガイド部50を設けることによって、シール部材40の軸方向の設置向きを考慮しなくてよいので、シール部材40の汎用性が高まるという効果を奏する。なお、図4(d)に示す態様は、図2(b)に示すガイド部50の態様を本体部42の軸方向の両端面42b,42cにおいて組み合わせた態様である。また、図4(e)に示す態様は、図2(b)に示すガイド部50の態様と、図4(a)に示すガイド部50の態様とを本体部42の軸方向の両端面42b,42cにおいて組み合わせた態様である。
 また、図4(e)に示すように、本体部42の軸方向の一方の端面42bに、目視可能な微小な突起を形成することによってガイド部50とする態様でもよい。
 また、上述の実施形態では、ガイド部50を転動溝11を基準として本体部42に設けたが、ランド部12を基準として設けても同様の効果を奏する。
 さらに、シール部材40に設けられるガイド部50の態様としては、軸方向のどちらかに凹形状又は凸形状のガイド部50を設けてもよいし、ガイド部50を周方向に連続するように設けてもよいし、複数の分断されたガイド部50が周方向に列をなして設けられてもよい。
 これにより、目視では明確になり得なかったシール部材40の非円形状、並びに転動溝11及びランド部12との位置合わせ箇所が明確になり、シール部材40をねじ軸10に挿入する際の位相合わせが容易になる。
[接近量]
 ここで、例えば、図2(b)に示すガイド部50は、シール部材40の内周縁部(摺接部45)の形状と同形状になっているが、ガイド部50は、必ずしもシール部材40の内周縁に接するように設けられる必要はない。ガイド部50とシール部材40の内周縁との間隔の最小値(接近量)dは、図5に示すように、ねじ軸10の外径の1/20以内であることが好ましい。
 本実施形態のボールねじ装置用シールは、例えば、アクチュエータ等に用いられるボールねじ装置に好適である。また、例えば、ボールねじ装置用シールは、上記ボールねじ装置の代わりにローラねじ装置に用いられるシール部材としてもよい。
 以上で、特定の実施形態を参照して本発明を説明したが、これら説明によって発明を限定することを意図するものではない。本発明の説明を参照することにより、当業者には、開示された実施形態の種々の変形例とともに本発明の別の実施形態も明らかである。従って、特許請求の範囲は、本発明の範囲及び要旨に含まれるこれらの変形例または実施形態も網羅すると解すべきである。
 10 ねじ軸
 11 転動溝
 20 ナット
 21 転動溝
 30 ボール(転動体)
 40 シール部材
 50 ガイド部

Claims (4)

  1.  軸方向に延び、外周面に螺旋状の転動溝が設けられたねじ軸と、
     前記転動溝に対向する転動溝を内周面に有し、該転動溝と前記ねじ軸の転動溝との間に配置された複数のボールを介して前記ねじ軸に螺合する円筒状のナットとを有するボールねじ装置に設けられ、
     前記ナットの内径側に設けられ、内周縁部が前記ねじ軸の外周面に摺接することにより前記ナットと前記ねじ軸との隙間をシールするシール部材と、
     前記シール部材の前記軸方向の少なくとも一方の端面に設けられ、前記ねじ軸の前記転動溝、又は該転動溝間のランド部に摺接する前記内周縁部に対応する箇所に、前記軸方向に突出又は凹んだガイド部とを有することを特徴とするボールねじ装置用シール。
  2.  前記ガイド部が、前記シール部材の前記軸方向の両端面に設けられたことを特徴とする請求項1に記載のボールねじ装置用シール。
  3.  前記ガイド部が、前記ねじ軸の周方向に連続して設けられたことを特徴とする請求項1又は2に記載のボールねじ装置用シール。
  4.  前記ガイド部が、前記ねじ軸の周方向に複数列設されたことを特徴とする請求項1又は2に記載のボールねじ装置用シール。
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