WO2015076419A1 - 円すいころ軸受及び動力伝達装置 - Google Patents

円すいころ軸受及び動力伝達装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2015076419A1
WO2015076419A1 PCT/JP2014/081129 JP2014081129W WO2015076419A1 WO 2015076419 A1 WO2015076419 A1 WO 2015076419A1 JP 2014081129 W JP2014081129 W JP 2014081129W WO 2015076419 A1 WO2015076419 A1 WO 2015076419A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
tapered roller
roller bearing
outer ring
small
ring raceway
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/081129
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
鎌本 繁夫
村田 順司
Original Assignee
株式会社ジェイテクト
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2013242058A external-priority patent/JP6331355B2/ja
Priority claimed from JP2013242043A external-priority patent/JP6311290B2/ja
Priority claimed from JP2013261376A external-priority patent/JP2015117766A/ja
Application filed by 株式会社ジェイテクト filed Critical 株式会社ジェイテクト
Priority to CN201480063558.2A priority Critical patent/CN105793587B/zh
Priority to DE112014005332.5T priority patent/DE112014005332T5/de
Priority to US15/031,204 priority patent/US9897139B2/en
Publication of WO2015076419A1 publication Critical patent/WO2015076419A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/22Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings
    • F16C19/34Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load
    • F16C19/36Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with a single row of rollers
    • F16C19/364Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with a single row of rollers with tapered rollers, i.e. rollers having essentially the shape of a truncated cone
    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C3/00Shafts; Axles; Cranks; Eccentrics
    • F16C3/02Shafts; Axles
    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • F16C33/46Cages for rollers or needles
    • F16C33/4605Details of interaction of cage and race, e.g. retention or centring
    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • F16C33/46Cages for rollers or needles
    • F16C33/467Details of individual pockets, e.g. shape or roller retaining means
    • F16C33/4676Details of individual pockets, e.g. shape or roller retaining means of the stays separating adjacent cage pockets, e.g. guide means for the bearing-surface of the rollers
    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • F16C33/66Special parts or details in view of lubrication
    • F16C33/6603Special parts or details in view of lubrication with grease as lubricant
    • F16C33/6629Details of distribution or circulation inside the bearing, e.g. grooves on the cage or passages in the rolling elements
    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • F16C33/66Special parts or details in view of lubrication
    • F16C33/6637Special parts or details in view of lubrication with liquid lubricant
    • F16C33/6681Details of distribution or circulation inside the bearing, e.g. grooves on the cage or passages in the rolling elements
    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2240/00Specified values or numerical ranges of parameters; Relations between them
    • F16C2240/40Linear dimensions, e.g. length, radius, thickness, gap
    • F16C2240/46Gap sizes or clearances
    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • F16C33/46Cages for rollers or needles
    • F16C33/4617Massive or moulded cages having cage pockets surrounding the rollers, e.g. machined window cages
    • F16C33/4623Massive or moulded cages having cage pockets surrounding the rollers, e.g. machined window cages formed as one-piece cages, i.e. monoblock cages
    • F16C33/4635Massive or moulded cages having cage pockets surrounding the rollers, e.g. machined window cages formed as one-piece cages, i.e. monoblock cages made from plastic, e.g. injection moulded window cages

Definitions

  • the present invention relates to a tapered roller bearing and a power transmission device using the tapered roller bearing.
  • FIG. 13 is an axial sectional view which shows the tapered roller bearing of related technology.
  • the tapered roller bearing 100 surrounds an inner ring 101, an outer ring 102, a plurality of tapered rollers 103 interposed between the inner and outer rings 101 and 102, and a plurality of tapered rollers 103.
  • an annular retainer 104 that is held at equal intervals in the direction (see, for example, Patent Document 1).
  • the retainer 104 includes a small-diameter annular portion 105, a large-diameter annular portion 106, and a plurality of column portions 107 that are laid between the annular portions 105 and 106. Further, the retainer 104 forms a pocket 108 for accommodating the tapered rollers 103 by the annular portions 105 and 106 and the adjacent column portion 107.
  • tapered roller bearings have a large number of sliding sliding portions, and therefore tend to have a higher rotational torque than ball bearings or the like.
  • the torque loss of the tapered roller bearing is mainly classified into three types, that is, a rolling viscous resistance between the bearing ring and the tapered roller, a stirring resistance of the lubricating oil flowing into the inner space of the bearing, and a sliding friction resistance. Is done.
  • the rolling viscous resistance between the bearing ring and the tapered roller and the stirring resistance of the lubricating oil flowing into the inner space of the bearing account for most of the torque loss, which is the main reason for the increase in rotational torque. It is the cause.
  • the above rolling viscosity resistance and the agitation resistance of lubricating oil depend on the amount of lubricating oil flowing into the annular bearing inner space formed between the inner and outer rings and suppress the inflow amount of lubricating oil flowing into the bearing inner space. By doing so, torque loss can be reduced.
  • the tapered roller bearing 100 when the inner and outer rings 101 and 102 rotate relative to each other, the tapered roller bearing 100 according to the related art has a structure in which the diameter of the raceway surface of the inner and outer rings 101 and 102 increases from the smaller to the larger. Produces a pumping action that causes the lubricating oil to flow. Therefore, for example, when part or all of the tapered roller bearing 100 is immersed in lubricating oil, the small collar portion 101a provided on one end side in the axial direction of the inner ring 101 and one end portion in the axial direction of the outer ring 102 are used.
  • Lubricating oil flows into the bearing internal space of the tapered roller bearing 100 from the small-diameter opening 110 configured, and lubricating oil in the bearing internal space of the tapered roller bearing 100 flows out from the large-diameter opening 111 on the other axial end side. Therefore, in order to suppress the inflow amount of the lubricating oil flowing into the bearing internal space, the small diameter opening 110 is closed by the small diameter annular portion 105 of the cage 104, and the lubricating oil flows into the bearing internal space of the tapered roller bearing 100. It is conceivable to limit the amount appropriately.
  • the cage 104 is configured to hold the gap between the adjacent tapered rollers 103 while being positioned in the axial direction and the radial direction by the plurality of tapered rollers 103 accommodated in each pocket 108. Further, since a relatively large clearance is secured between the pocket 108 and the tapered roller 103, the cage 104 is high between the inner and outer rings when the inner and outer rings 101 and 102 are relatively rotating. It could not be said that it was rotating stably with accuracy.
  • the rotation of the small-diameter annular portion 105 that is a part of the cage 104 also becomes unstable. If the rotation of the small-diameter annular portion 105 is unstable, even if the small-diameter annular portion 105 is formed so that there is a slight gap between the small-diameter opening and the small-diameter annular portion 105 closes the small-diameter opening 110, The small gap cannot be stably maintained, or the small-diameter annular portion comes into contact with the peripheral surface of the small-diameter opening, so that the small-diameter opening 110 cannot be stably blocked, and the lubricating oil flows appropriately. There was a risk that the amount could not be limited.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a tapered roller bearing capable of reducing torque loss by appropriately suppressing an inflow amount of lubricating oil flowing into the inner space of the bearing, and the conical roller bearing.
  • a first object is to provide a power transmission device using a roller bearing.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and while limiting the amount of lubricating oil flowing into the inner space of the bearing in order to reduce rotational torque, it reduces sliding friction resistance and suppresses seizure occurrence. It is a second object of the present invention to provide a tapered roller bearing and a power transmission device using the tapered roller bearing.
  • the rolling viscous resistance can be further reduced, and the torque loss can be reduced accordingly. As described above, if torque loss can be reduced, fuel efficiency can be improved and carbon dioxide emissions can be reduced.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and appropriately suppresses the inflow amount of the lubricating oil flowing into the internal space of the bearing, and reduces the lubricating oil between the raceway ring and the tapered roller. It is a third object of the present invention to provide a tapered roller bearing capable of reducing torque loss and a power transmission device using the tapered roller bearing.
  • the present invention for achieving the first object includes an inner ring having an inner ring raceway surface, an outer ring having an outer ring raceway surface concentrically disposed on the outer peripheral side of the inner ring and facing the inner ring raceway surface, A plurality of tapered rollers interposed between the inner ring raceway surface and the outer ring raceway surface so as to roll freely, and a holding member disposed in an annular space between the inner ring and the outer ring to hold the plurality of tapered rollers.
  • a cage and the cage is constructed between a small-diameter annular portion, a large-diameter annular portion opposed to the small-diameter annular portion by a predetermined distance, and between the small-diameter annular portion and the large-diameter annular portion.
  • the tapered roller bearing having a plurality of pillar portions, and a space surrounded by the adjacent pillar portions and the annular portion is configured as a pocket for accommodating the tapered rollers
  • the small-diameter annular portion is formed by the inner ring.
  • Gavel provided on one axial end Between the outer ring and the one end in the axial direction of the outer ring, the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the small-diameter annular part are slidably contactable with the small flange part and the one end in the axial direction of the outer ring, An annular opening composed of a portion and one axial end portion of the outer ring, and the radial outer surface of the column portion is held in contact with the outer ring raceway surface by slidingly contacting the outer ring raceway surface.
  • a sliding contact surface for positioning the container in the radial direction is provided, and a recess is provided for communicating adjacent pockets by being recessed in the radial direction.
  • the tapered roller bearing retainer is positioned in the radial direction by sliding the column portion in contact with the outer ring raceway surface, and rotates while being guided by the outer ring raceway surface.
  • the small-diameter annular portion that closes the annular opening can also rotate with high accuracy and stability. As a result, the annular opening can be stably blocked, and the inflow amount of the lubricating oil can be appropriately limited.
  • the pillar portion of the cage is in sliding contact with the outer ring raceway surface, so that the effect of stirring the lubricating oil in the vicinity of the outer ring raceway surface is increased, and the flow rate of the lubricating oil is increased, resulting in the effect of the pump action. And the action of sucking external lubricating oil into the annular space may be enhanced.
  • the concave portion is provided on the radially outer surface of the column portion so as to communicate the pockets adjacent to each other by being recessed in the radial direction, the lubricating oil in the vicinity of the outer ring raceway surface is provided.
  • the bottom surface of the recess is formed on the outer ring raceway so that a gap between the bottom surface and the outer ring raceway surface gradually increases from the small-diameter annular portion toward the large-diameter annular portion in the axial direction. It is preferable that the inclined surface is inclined with respect to the surface.
  • the gap between the bottom surface and the outer ring raceway surface is wider toward the large diameter side where the stirring effect is higher than that on the small diameter side, so the stirring effect is higher and the contribution to the pump action is greater.
  • the amount of lubricating oil that passes through the portion on the large diameter side can be increased. Thereby, a pump action can be weakened effectively.
  • the concave portion is provided so as to be positioned at an axial center of the outer ring raceway surface, and in this case, a sliding contact surface provided on a radially outer surface of the column portion is provided. It can be provided on both axial sides of the recess. Thereby, even if the concave portion is provided on the radially outer side surface of the column portion, the cage is prevented from being inclined by sliding the two sliding contact surfaces axially separated on both sides in the axial direction of the concave portion. The sliding contact surface can be brought into sliding contact with the outer ring raceway surface in a stable state.
  • the axial length of the recess may be set in a range of 40% to 70% with respect to the axial length of the outer ring raceway surface.
  • the axial length of the concave portion is made smaller than 40% of the axial length of the outer ring raceway surface, the effect of weakening the pump action is remarkably reduced.
  • the axial length of the recess is larger than 70% of the axial length of the outer ring raceway surface, it is difficult to secure a necessary area as a sliding contact surface on the radially outer surface of the column portion.
  • the pump action is effectively weakened, and the radial outer surface of the column portion is A necessary area can be ensured as the sliding surface.
  • the clearance between the bottom surface of the recess and the outer ring raceway surface is at least 10 as a clearance dimension required for the outer ring raceway surface and the sliding contact surface to slide in contact with the bearing operating temperature. It is preferable that the setting is doubled.
  • the gap between the bottom surface and the outer ring raceway surface is smaller than 10 times the gap size necessary for the outer ring raceway surface and the sliding contact surface to be in sliding contact at the bearing operating temperature, lubricating oil in the vicinity of the outer ring raceway surface is adjacent to each other. It becomes difficult to sufficiently flow between the matching pockets, and the effect of weakening the pump action is reduced. Therefore, the pump action is effectively weakened by setting the gap between the bottom surface and the outer ring raceway surface to be at least 10 times the gap size necessary for the outer ring raceway surface and the sliding contact surface to be in sliding contact at the bearing operating temperature. Can do.
  • an inner circumferential surface of the small-diameter annular portion forms an annular gap between the outer circumferential surface of the small flange portion and restricts an excessive amount of lubricating oil from flowing into the annular space.
  • the radially inner side surface of the column portion extends from the inner peripheral surface end portion of the small-diameter annular portion toward the proximal end portion of the large collar portion provided on the other axial end side of the inner ring.
  • the guide oil may be a guide surface that guides the lubricating oil flowing into the annular space from the annular gap to the base end portion of the large collar portion.
  • part of the lubricating oil that flows into the annular space through the annular gap from the outside of the bearing is transmitted from the inner peripheral surface of the small-diameter annular portion to the inner peripheral surface of the column portion. Furthermore, since the inner peripheral surface of the column portion is a guide surface that guides the lubricating oil to the base end portion of the large collar portion, the lubricating oil transmitted to the inner peripheral surface of this column portion is guided to the base end portion of the large collar portion. Can do. As a result, while the amount of lubricating oil flowing into the annular space is limited, the lubricating oil in the annular space is positively applied to the vicinity of the contact portion between the end face of the tapered rollers sliding with each other and the large collar portion.
  • the radial inner side surface is such that a gap between the radial inner side surface and the inner ring raceway surface gradually narrows from the small-diameter annular portion toward the large-diameter annular portion in the axial direction. It is preferable that the inclined surface is inclined with respect to the inner ring raceway surface. In this case, the lubricating oil is smoothly smoothed by the inner peripheral surface of the column portion having no step along the axial direction. Can lead to the end.
  • a groove portion that is recessed radially outward may be formed along the axial direction on the radially inner side surface.
  • the radially inner side of the column portion may be formed from the inner peripheral surface of the small-diameter annular portion.
  • Lubricating oil transmitted to the side surface can be retained in the groove. Further, the lubricating oil retained in the groove portion can be guided to the base end portion of the large collar portion along the groove portion. Thereby, lubricating oil can be more reliably guided to the base end part of the large collar part.
  • a dimension of the annular gap at a bearing use temperature is larger than a gap dimension necessary for the outer ring raceway surface and the sliding contact surface to be in sliding contact at the bearing use temperature, and the clearance You may set to 3 times or less of a dimension.
  • the outer peripheral surface of the small collar is less accurate than the outer ring raceway surface, which is a relatively high precision finished surface, so the dimensions of the annular clearance at the bearing operating temperature are the same as the outer ring raceway surface at the bearing operating temperature. If the clearance dimension is less than or equal to the clearance required for sliding contact with the sliding contact surface, the annular clearance may be narrowed more than necessary, and a necessary inflow amount of lubricating oil may not be ensured.
  • the lubricating oil flows more than necessary. There is a risk of allowing it.
  • the inflow amount of the lubricating oil can be preferably limited.
  • the present invention for achieving the second object includes an inner ring having an inner ring raceway surface, an outer ring having an outer ring raceway surface concentrically disposed on the outer peripheral side of the inner ring and facing the inner ring raceway surface, A plurality of tapered rollers interposed between the inner ring raceway surface and the outer ring raceway surface so as to roll freely, and a holding member disposed in an annular space between the inner ring and the outer ring to hold the plurality of tapered rollers.
  • a cage and the cage is constructed between a small-diameter annular portion, a large-diameter annular portion opposed to the small-diameter annular portion by a predetermined distance, and between the small-diameter annular portion and the large-diameter annular portion.
  • the tapered roller bearing having a plurality of pillar portions, and a space surrounded by the adjacent pillar portions and the annular portion is configured as a pocket for accommodating the tapered rollers
  • the small-diameter annular portion is formed by the inner ring.
  • Gavel provided on one axial end And an inner circumferential surface and an outer circumferential surface of the small-diameter annular portion can be slidably contacted with the small flange portion and one axial end portion of the outer ring, and the small diameter
  • An annular gap is formed between the inner peripheral surface of the annular portion and the outer peripheral surface of the small collar portion to restrict the lubricating oil for lubricating the bearing from flowing into the annular space more than necessary.
  • An annular opening constituted by the small flange portion and one axial end portion of the outer ring, and the radially inner side surface of the column portion extends from the inner circumferential surface end of the small diameter annular portion to the inner ring
  • the amount of lubricating oil flowing into the annular space can be suppressed by the small-diameter annular portion, so that torque loss due to the rolling viscous resistance of the tapered roller bearing and the agitation resistance of the lubricating oil is reduced. can do.
  • the amount of lubricating oil flowing into the annular space is limited, and a part of the lubricating oil flowing into the annular space from the outside of the bearing through the annular clearance from the inner peripheral surface of the small-diameter annular portion to the inside of the column portion. It is transmitted to the surface.
  • the inner peripheral surface of the column portion is a guide surface that guides the lubricating oil to the base end portion of the large collar portion, the lubricating oil transmitted to the inner peripheral surface of this column portion is guided to the base end portion of the large collar portion. Can do.
  • the lubricating oil in the annular space is positively applied to the vicinity of the contact portion between the end face of the tapered rollers sliding with each other and the large collar portion. Can be supplied.
  • the radial inner side surface is such that a gap between the radial inner side surface and the inner ring raceway surface gradually narrows from the small-diameter annular portion toward the large-diameter annular portion in the axial direction. It is preferable that the inclined surface is inclined with respect to the inner ring raceway surface. In this case, the lubricating oil is smoothly smoothed by the inner peripheral surface of the column portion having no step along the axial direction. Can lead to the end.
  • a groove portion that is recessed radially outward may be formed along the axial direction on the radially inner side surface.
  • the radially inner side of the column portion may be formed from the inner peripheral surface of the small-diameter annular portion.
  • Lubricating oil transmitted to the side surface can be retained in the groove. Further, the lubricating oil retained in the groove portion can be guided to the base end portion of the large collar portion along the groove portion. Thereby, lubricating oil can be more reliably guided to the base end part of the large collar part.
  • a dimension of the annular gap at a bearing use temperature is larger than a gap dimension necessary for the outer ring raceway surface and the sliding contact surface to be in sliding contact at the bearing use temperature, and the clearance You may set to 3 times or less of a dimension.
  • the outer peripheral surface of the small collar is less accurate than the outer ring raceway surface, which is a relatively high precision finished surface, so the dimensions of the annular clearance at the bearing operating temperature are the same as the outer ring raceway surface at the bearing operating temperature. If the clearance dimension is less than or equal to the clearance required for sliding contact with the sliding contact surface, the annular clearance may be narrowed more than necessary, and a necessary inflow amount of lubricating oil may not be ensured.
  • the lubricating oil flows more than necessary. There is a risk of allowing it.
  • the inflow amount of the lubricating oil can be preferably limited.
  • a sliding contact surface is provided on the radially outer surface of the column portion to slide the retainer in the radial direction by the outer ring raceway surface by sliding contact with the outer ring raceway surface.
  • the inner and outer rings can be rotated with high accuracy and stability, and the small-diameter annular portion that closes the annular opening can also be rotated with high accuracy and stability. Can do.
  • the annular opening can be stably blocked, and the inflow amount of the lubricating oil can be appropriately limited.
  • the pillar portion of the cage is in sliding contact with the outer ring raceway surface, so that the effect of stirring the lubricating oil in the vicinity of the outer ring raceway surface is increased, and the flow rate of the lubricating oil is increased, resulting in the effect of the pump action. And the action of sucking external lubricating oil into the annular space may be enhanced.
  • the radially outer surface of the column portion may be provided with a recess that communicates with the adjacent pockets by being recessed in the radial direction, and in this case, lubricating oil in the vicinity of the outer ring raceway surface is provided.
  • the present invention for achieving the third object includes an inner ring raceway surface, an inner ring having a large collar portion at one end in the axial direction, and a concentric arrangement on the outer peripheral side of the inner ring, An outer ring having outer ring raceway surfaces facing each other, a plurality of tapered rollers interposed between the both raceway surfaces in a freely rolling manner, and a cage that is disposed in an annular space between the inner and outer rings and holds the tapered rollers.
  • the retainer has a small-diameter annular portion, a large-diameter annular portion facing the small-diameter annular portion with a predetermined distance from each other, and a plurality of column portions installed between the annular portions.
  • the radially outer surface of the column portion is in sliding contact with the outer ring raceway surface.
  • a sliding contact surface is provided for positioning in a radial direction, and an end portion on the large-diameter annular portion side of a radially inner side surface of the column portion is disposed radially inward from an outer peripheral surface of the large collar portion,
  • the inner peripheral side of the circumferential side surface of the column part is formed in a curved shape along the rolling surface of the tapered roller, and the circumferential width W2 of the radial inner side surface of the column part is outside the radial direction of the column part. It is made wider than the circumferential width W1 of the side surface.
  • the cage is positioned in the radial direction by sliding the pillar portion in contact with the outer ring raceway surface, and is rotated while being guided by the outer ring raceway surface. be able to.
  • the pillar portion is in sliding contact with the outer ring raceway surface, it is possible to suppress the inflow of lubricating oil from between the cage and the outer ring raceway surface into the bearing internal space, and the rolling viscous resistance that depends on the amount of lubricating oil flowing in.
  • the stirring resistance of the lubricating oil can be reduced, and the torque loss of the tapered roller bearing can be reduced.
  • the lubricating oil on the rolling surface of the tapered roller can be scraped off by the inner peripheral side of the circumferential side surface of the column portion, and the lubricating oil between the race and the tapered roller can be reduced.
  • the viscous resistance can be reduced, and the torque loss can be further reduced.
  • the cage since the cage is positioned in the radial direction as described above, the distance between the inner peripheral side of the circumferential side surface of the column portion and the rolling surface of the tapered roller can be appropriately maintained, and lubrication from the rolling surface can be performed.
  • the oil can be scraped well.
  • a gap in the same direction as the radial direction between the inner peripheral side of the pillar part and the rolling surface is larger than a radial gap between the radially outer surface of the pillar part and the outer ring raceway surface.
  • the circumferential width W4 of the end portion on the large-diameter annular portion side may be wider than the circumferential width W3 of the end portion on the small-diameter annular portion side.
  • the lubricating oil between the race and the tapered roller can be prevented from staying on the large-diameter annular portion side, and the lubricating oil can be discharged to the outside of the bearing more quickly. Thereby, rolling viscous resistance can be further reduced and torque loss can be further reduced.
  • the ratio W4 / W3 of the circumferential width W4 to the circumferential width W3 may be larger than the ratio R2 / R1 of the maximum outer diameter R2 to the minimum outer diameter R1 in the tapered roller.
  • a guide groove for guiding lubricating oil to the large collar portion may be formed in the axial direction on the radially inner side surface of the column portion. According to this configuration, the lubricating oil scraped off from the rolling surface of the tapered roller by the circumferential side surface of the column portion can be retained in the groove portion, and the lubricating oil can be prevented from returning to the rolling surface. Further, the lubricating oil retained in the groove portion can be guided to the large collar portion along the groove portion, the sliding friction resistance between the large-diameter side end surface of the tapered roller and the large collar portion can be reduced, and the lubricating oil can be reduced. The occurrence of image sticking due to the shortage can be suppressed.
  • the width of the guide groove may be gradually increased toward the large-diameter annular portion.
  • the power transmission device includes a transmission shaft, the tapered roller bearing, and a support body that rotatably supports the transmission shaft via the tapered roller bearing. According to this configuration, since the transmission shaft is supported by the support body via the tapered roller bearing of the present invention capable of reducing torque loss, power loss during power transmission by the transmission shaft can be reduced.
  • a tapered roller bearing capable of reducing torque loss by appropriately suppressing an inflow amount of lubricating oil flowing into the internal space of the bearing, and a power transmission device using the tapered roller bearing Can be provided.
  • a tapered roller bearing capable of reducing sliding friction resistance and suppressing occurrence of seizure while limiting the amount of lubricating oil flowing into the inner space of the bearing for reducing rotational torque, and A power transmission device using this tapered roller bearing can be provided.
  • FIG. 1 is an axial sectional view of a tapered roller bearing according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a partial perspective view when the cage is viewed from the outer peripheral side.
  • FIG. 3 is a partial perspective view when the cage is viewed from the inner peripheral side.
  • FIG. 4 is an axial sectional view of a tapered roller bearing showing a cross section of a column portion.
  • 5 is a cross-sectional view taken along line VV in FIG.
  • FIG. 6 is a partially enlarged view of FIG.
  • FIG. 7 is an explanatory view of the column part and the like of FIG. 6 as viewed from the inside in the radial direction.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram of a power transmission device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9B are cross-sectional views of the main part of the pillar portion showing a modification of the recess.
  • FIG. 10A, FIG. 10B, and FIG. 10C are cross-sectional views of the main part of the pillar portion showing a modification of the groove portion.
  • FIG. 11 is an explanatory view showing a modification of the radially inner side surface.
  • FIG. 12 is an explanatory view showing a modification of the radially inner side surface.
  • FIG. 13 is an axial sectional view which shows the tapered roller bearing of related technology.
  • FIG. 1 is an axial sectional view of a tapered roller bearing according to an embodiment of the present invention.
  • the tapered roller bearing 1 includes an inner ring 2, an outer ring 3 disposed concentrically on the outer peripheral side of the inner ring 2, and a plurality of tapered rollers 4 arranged between the inner and outer rings 2 and 3.
  • the inner ring 2 is an annular member formed using bearing steel, machine structural steel, or the like, and an inner ring raceway surface 2a on which a plurality of tapered rollers 4 roll is formed on the outer periphery thereof.
  • the outer ring 3 is also an annular member formed using bearing steel, machine structural steel, or the like, similar to the inner ring 2.
  • the inner ring faces the inner ring raceway surface 2 a and has a plurality of tapered rollers 4. Is formed on the outer ring raceway surface 3a.
  • Each raceway surface 2a, 3a is super-finished (processed).
  • the tapered roller 4 is a member formed using bearing steel or the like, and is interposed between the inner ring raceway surface 2a and the outer ring raceway surface 3a so as to roll freely.
  • the small diameter side end surface 4a and the large diameter side end surface 4b of the tapered roller are super-finished (processed).
  • the tapered roller bearing 1 includes a cage 10 that holds a plurality of tapered rollers 4.
  • FIG. 2 is a partial perspective view when the cage 10 is viewed from the outer peripheral side
  • FIG. 3 is a partial perspective view when the cage 10 is viewed from the inner peripheral side.
  • the retainer 10 is a synthetic resin member formed by injection molding or the like, and has a pair of annular portions 11, 12 (small-diameter annular portions 11, And a large-diameter annular portion 12) and a plurality of column portions 13 installed between the annular portions 11 and 12 at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • a space surrounded by the pair of annular portions 11 and 12 and the two column portions 13 adjacent to each other constitutes a pocket 14 that accommodates and holds the tapered roller 4.
  • the cage 10 is disposed in a bearing internal space S that is an annular space formed between the inner ring 2 and the outer ring 3.
  • the plurality of tapered rollers 4 are accommodated in the respective pockets 14, and the plurality of tapered cones are accommodated.
  • the rollers 4 are held so as to be arranged at substantially equal intervals in the circumferential direction.
  • the cage 10 is moved in the axial direction when the annular portion side surfaces 11c and 12c facing the pocket 14 side of both annular portions 11 and 12 are in sliding contact with the small diameter side end surface 4a and the large diameter side end surface 4b of the tapered roller 4. It is regulated. That is, the cage 10 is positioned in the axial direction by the annular portions 11 and 12 being in sliding contact with the end faces 4 a and 4 b of the tapered roller 4.
  • the cage 10 is formed so that the radially outer surface 13a of the pillar portion 13 can be slidably contacted with the outer ring raceway surface 3a. Rotate. Thus, the cage 10 is positioned in the radial direction by the outer ring raceway surface 3a.
  • the small-diameter annular portion 11 of the cage 10 is an annular portion having a radial thickness that is approximately the same as the radial thickness of the column portion 13.
  • the small-diameter annular portion 11 is disposed between the small flange portion 5 provided on one axial end side of the inner ring 2 and the axial one end portion 6 of the outer ring 3, and the inner peripheral surface of the small-diameter annular portion 11.
  • the outer peripheral surface 11b of the small-diameter annular portion 11 is a tapered surface that extends as it is from the radially outer surface 13a of the column portion 13 that is in sliding contact with the outer ring raceway surface 3a.
  • a first annular ring that is a gap having the same dimension as the clearance between the outer peripheral surface 11b of the small-diameter annular portion 11 and the inner peripheral surface 6a of the axial one end portion 6 of the outer ring 3 is provided.
  • a gap K1 is provided.
  • the inner peripheral surface 11a of the small-diameter annular portion 11 is formed in a substantially cylindrical shape. Accordingly, the inner circumferential surface 11a has a different inclination angle from the radially inner side surface 13b formed in a tapered shape like the radially outer surface 13a.
  • the small-diameter annular portion 11 closes the small-diameter side opening A ⁇ b> 1 while opening the annular gaps K ⁇ b> 1 and K ⁇ b> 2 between the small flange portion 5 and the axial one end portion 6 of the outer ring 3.
  • the annular gaps K1 and K2 on one end side in the axial direction formed by closing the small diameter side opening A1 serve as inflow ports for the lubricating oil flowing into the bearing internal space S in order to lubricate the tapered roller bearing 1.
  • the tapered roller bearing 1 When the inner and outer rings 2 and 3 rotate relative to each other, the tapered roller bearing 1 is agitated by the revolution of the tapered roller 4 of the lubricating oil existing in the bearing inner space S and the centrifugal force acting on the lubricating oil due to the stirring force acting on the lubricating oil. This causes a pumping action to cause the inner lubricating oil to flow from the smaller diameter dimension of the raceway surfaces 2a, 3a toward the larger one.
  • the tapered roller bearing 1 of this embodiment is generally used in a state where a part or all of the tapered roller bearing 1 is immersed in lubricating oil.
  • the lubricating oil flows into the bearing internal space S of the tapered roller bearing 1 from the small diameter side opening A1 side by the pump action.
  • the small-diameter annular portion 11 closes the small-diameter side opening A1 while opening the annular gaps K1 and K2, so that the lubricating oil flowing into the bearing internal space S is annular. It is limited to the lubricating oil that passes through the gaps K1, K2.
  • the first annular gap K1 and the second annular gap K2 allow the passage of the lubricating oil, but limit the amount of lubricating oil exceeding the amount required for the lubrication inside the tapered roller bearing 1 from flowing into the bearing internal space S. is doing. That is, the small-diameter annular portion 11 closes the small-diameter side opening A1 so as to restrict a necessary amount or more of lubricating oil from flowing into the bearing internal space S.
  • the rotational torque of the tapered roller bearing 1 may increase due to the stirring resistance and rolling viscosity resistance of the lubricating oil.
  • the amount of lubricating oil flowing into the bearing internal space S is limited (suppressed) by the small-diameter annular portion 11, so that the rotational torque of the tapered roller bearing 1 can be reduced.
  • the amount of lubricating oil necessary for the lubrication of the tapered roller bearing 1 is small, and if a slight gap is provided to allow the lubricating oil to flow into the bearing internal space S, the necessary amount of lubricating oil can be secured. it can. Therefore, the gap dimensions of the first annular gap K1 and the second annular gap K2 are set to be as small as possible within a range that allows the lubricating oil to pass and does not affect the operation of each part.
  • the clearance dimension of the first annular gap K1 is set to the same dimension as the clearance required for the outer ring raceway surface 3a and the radially outer surface 13a to be in sliding contact at the operating temperature at which the tapered roller bearing 1 is used.
  • the outer ring raceway surface 3a and the radially outer surface 13a are in sliding contact at the operating temperature at which the tapered roller bearing 1 is used.
  • the clearance required for the above is set to at least 100 ⁇ m by comparing the respective diameters.
  • the diameter is smaller than 100 ⁇ m, the contact surface pressure between the radially outer side surface 13a of the cage 10 and the outer ring raceway surface 3a increases, and the cage 10 may not be able to smoothly come into sliding contact with the outer ring raceway surface 3a. This is because.
  • the cage 10 and the outer ring raceway surface 3a can be brought into smooth sliding contact.
  • the clearance dimension of the 1st annular clearance K1 is set to the same dimension as the said clearance as mentioned above, it is set to at least 100 micrometers similarly to the said clearance. Assuming that the use temperature at which the tapered roller bearing 1 is used is 150 ° C., even if the clearance is set at room temperature, the use temperature depends on the difference in thermal expansion coefficient due to the different materials of the outer ring 3 and the cage 10. Below is not the target clearance.
  • the clearance is a comparison between the diameters at room temperature. At least 200 ⁇ m is set. Thereby, when the outer ring 3 and the cage 10 are thermally expanded by setting the operating temperature to 150 ° C., the clearance can be set to at least 100 ⁇ m in comparison with each diameter.
  • PPS polyphenylene sulfide
  • the gap size at the use temperature of the second annular gap K2 is set to be larger than the clearance at the use temperature and the gap dimension of the first annular gap K1, and not more than twice these dimensions.
  • the outer peripheral surface 5a of the small flange portion 5 has a lower accuracy than the outer ring raceway surface 3a that is a relatively high-accuracy finish (for example, super finish) surface. If the dimension is equal to or less than the clearance necessary for the outer ring raceway surface 3a and the radially outer surface 13a to be in sliding contact at the bearing operating temperature, the second annular gap K2 may be unnecessarily narrow, and the necessary lubricating oil There is a risk that the amount of inflow will not be secured. Furthermore, the contact surface pressure between the outer ring raceway surface 3a and the radially outer side surface 13a becomes unnecessarily large, which may cause rotational resistance between the outer ring 3 and the cage 10.
  • the size of the second annular gap K2 at the operating temperature is larger than three times the clearance at the bearing operating temperature, there is a possibility that the inflow of lubricating oil may be permitted more than necessary.
  • the size of the second annular gap K2 at the service temperature is larger than the clearance at the bearing service temperature and not more than 3 times the clearance, the amount of inflow of lubricating oil can be suitably limited.
  • the clearance dimension of the second annular gap K2 is Is set to be larger than 100 ⁇ m and not larger than 200 ⁇ m, and under operating temperature, larger than 200 ⁇ m and not larger than 300 ⁇ m.
  • the dimension at the operating temperature of the second annular gap K2 is set to three times or less of the clearance has been described, but the dimension at the operating temperature of the second annular gap K2 is equal to or less than twice the clearance. It is more preferable to set the flow rate of the lubricating oil, whereby the inflow amount of the lubricating oil can be more suitably limited.
  • the gap dimensions of the first annular gap K1 and the second annular gap K2 are set to be as small as possible within a range that allows the lubricating oil to pass and does not affect the operation of each part.
  • the large-diameter annular portion 12 of the cage 10 is an annular portion disposed between the large collar portion 7 provided on the other axial end side of the inner ring 2 and the other axial end portion 8 of the outer ring 3. It is.
  • the large-diameter annular portion 12 has a radial thickness that is smaller than the radial thickness of the column portion 13. Therefore, as shown in FIGS. 2 and 3, the large-diameter annular portion 12 is configured such that the radially inner side surface 13 b and the radially outer side surface 13 a of the column portion 13 are the inner peripheral surface 12 a and the outer peripheral surface of the large-diameter annular portion 12. 12b is provided so as to form a step in the radial direction.
  • the column portion 13 has an inner peripheral side end surface 13c that connects the step between the radial inner side surface 13b of the column portion 13 and the inner peripheral surface 12a of the large-diameter annular portion 12, and It has an outer peripheral side end surface 13d connecting the steps between the radial outer surface 13a and the outer peripheral surface 12b of the large-diameter annular portion 12.
  • the large-diameter annular portion 12 is disposed in a large-diameter side opening A ⁇ b> 2 constituted by the large collar portion 7 and the other axial end portion 8.
  • a relatively large gap is formed between the inner peripheral surface 12 a of the large-diameter annular portion 12 and the outer peripheral surface 7 a of the large collar portion 7.
  • a relatively large gap is also formed between the outer peripheral surface 12 b of the large-diameter annular portion 12 and the inner peripheral surface 8 a of the other axial end portion 8.
  • a gap formed between the large-diameter annular portion 12 and the inner and outer rings 2 and 3 is formed larger than the above-described annular gaps K1 and K2.
  • the clearance formed between the large-diameter annular portion 12 and the inner and outer rings 2 and 3 formed in the other-end-side annular opening A2 is the lubricating oil flowing into the bearing internal space S by the pump action. It becomes a discharge port. That is, the lubricating oil that has flowed into the bearing internal space S by the pumping action is used for lubrication in the bearing internal space S and is discharged from the other end side annular opening A2.
  • the gap formed between the large-diameter annular portion 12 and the inner and outer rings 2 and 3 is formed larger than the above-described annular gaps K1 and K2, the outside of the tapered roller bearing 1 is formed. The lubricating oil about to flow out can be quickly discharged to the outside.
  • FIG. 4 is an axial sectional view of the tapered roller bearing 1 showing a cross section of the column portion 13. 2 and 3, as described above, the pillar portion 13 of the retainer 10 is relatively rotated in the circumferential direction while the radial outer surface 13 a is in sliding contact with the outer ring raceway surface 3 a, so that the outer ring raceway is rotated. It is positioned in the radial direction by the surface 3a.
  • the radially outer surface 13a of the column portion 13 is provided with a small diameter side sliding contact surface 15 on the axial small diameter annular portion 11 side and a large diameter side sliding contact surface 16 on the axial large diameter annular portion 12 side.
  • Both the small diameter side slidable contact surface 15 and the large diameter side slidable contact surface 16 are formed as curved surfaces along the outer ring raceway surface 3a, and are provided so as to be in slidable contact with the outer ring raceway surface 3a.
  • the small diameter side sliding contact surface 15 and the large diameter side sliding contact surface 16 are in sliding contact with the outer ring raceway surface 3a, thereby positioning the cage 10 in the radial direction by the outer ring raceway surface 3a.
  • the inner peripheral surface 11 a of the small-diameter annular portion 11 in the cage 10 is configured to be in sliding contact with the outer peripheral surface 5 a of the small collar portion 5 of the inner ring 2.
  • the inner peripheral surface 11a of the small-diameter annular portion 11 is formed in a cylindrical shape parallel to the axial direction, and is in sliding contact with the cylindrical outer peripheral surface 5a.
  • the small diameter side sliding contact surface 15 and the large diameter side sliding contact surface 16 are in sliding contact with the outer ring raceway surface 3a which is a tapered surface.
  • the cage 10 is in sliding contact with the outer peripheral surface 5a on the inner ring 2 side and the outer ring raceway surface 3a on the outer ring 3 side which are formed so as to have different inclination angles. With this configuration, the cage 10 can be more reliably positioned in the radial direction. Further, since the small-diameter side sliding contact surface 15 is in sliding contact with the outer ring raceway surface 3a, it is possible to suppress the inflow of lubricating oil into the bearing inner space S from between the cage 10 and the outer ring raceway surface 3a. The rolling viscosity resistance depending on the amount of oil and the stirring resistance of the lubricating oil can be reduced, and the torque loss of the tapered roller bearing 1 can be reduced.
  • a recess 17 is formed that is recessed in the radial direction with respect to the small-diameter side slidable contact surface 15 and the large-diameter side slidable contact surface 16. Yes.
  • the concave portion 17 is formed in each column portion 13.
  • the concave portion 17 is provided so as to be positioned substantially at the center of the axial outer ring raceway surface 3a.
  • the small diameter side slidable contact surface 15 and the large diameter side slidable contact surface 16 are provided on both sides in the axial direction of the recess 17.
  • the small diameter side slidable contact surface 15 and the large diameter side slidable contact surface 16 can be slidably contacted with the end portion on the small diameter side in the axial direction and the end portion on the large diameter side of the outer ring raceway surface 3a, respectively.
  • the concave portion 17 is provided on the radially outer surface 13a of the column portion 13, the retainer 10 is not inclined with respect to the axial direction, and the small diameter side sliding contact surface 15 and the large diameter side sliding contact surface are provided. 16 can be brought into sliding contact with the outer ring raceway surface 3a in a stable state.
  • the recessed part 17 is recessed over the circumferential direction whole region of the pillar part 13, and connects the pockets 14 adjacent to each other.
  • the amount of lubricating oil flowing into the bearing internal space S can be suppressed by the small-diameter annular portion 11 of the cage 10, so that torque loss can be reduced.
  • the cage 10 of the tapered roller bearing 1 is positioned in the radial direction by sliding the column portion 13 against the outer ring raceway surface 3a, and is guided and rotated by the outer ring raceway surface 3a.
  • the small-diameter annular portion 11 that closes the small-diameter side opening A1 can also rotate with high accuracy and stability. As a result, the small diameter side opening A1 can be stably blocked, and the inflow amount of the lubricating oil can be appropriately limited.
  • the pillar portion 13 of the cage 10 is in sliding contact with the outer ring raceway surface 3a, so that the effect of stirring the lubricating oil in the vicinity of the outer ring raceway surface 3a is increased, and the flow velocity of the lubricating oil is increased.
  • the effect of the pumping action is enhanced, and the action of sucking external lubricating oil into the bearing inner space S may be enhanced.
  • the concave portion 17 that communicates the pockets 14 adjacent to each other by being recessed in the radial direction is provided on the radial outer surface 13a of the cage 10.
  • the lubricating oil in the vicinity of the outer ring raceway surface 3a can be caused to flow between the adjacent pockets 14, and the stirring effect can be weakened to prevent an excessive increase in the flow speed of the lubricating oil.
  • the effect of a pump action can be weakened and the excessive inflow of the lubricating oil to the bearing internal space S can be suppressed.
  • the amount of lubricating oil flowing into the bearing internal space S can be appropriately limited.
  • torque loss can be reduced by appropriately suppressing the inflow amount of the lubricating oil flowing into the bearing internal space S.
  • the bottom surface 17 a of the recess 17 is formed in an arc whose center when viewed from the axial direction is centered on the axial center of the tapered roller bearing 1.
  • the clearance T (FIG. 4) between the bottom surface 17a of the recess 17 and the outer ring raceway surface 3a is such that the outer ring raceway surface 3a and the two sliding contact surfaces 15, 16 are at the operating temperature at which the tapered roller bearing 1 is used. It is set to at least 10 times the gap (the above-mentioned clearance) necessary for sliding contact. For example, as described above, if the clearance at a use temperature of 150 ° C. is set to 100 ⁇ m, the gap T is set to at least 1 mm.
  • the pump action can be effectively weakened by setting the gap T to be at least 10 times the clearance at the operating temperature.
  • the larger the gap T the more the amount of lubricating oil that passes through the recess 17 can be increased, and the effect of the pump action can be further weakened.
  • the gap T is set within a range in which the strength required for the pillar portion 13 can be ensured.
  • the bottom surface 17a of the recess 17 in the present embodiment is formed so as to be inclined linearly with respect to the outer ring raceway surface 3a so that the gap T gradually widens from the small-diameter annular portion 11 in the axial direction toward the large-diameter annular portion 12. Has been.
  • the gap T is widened toward the large diameter side where the stirring effect is high compared to the small diameter side, so the large diameter annular portion 12 side that is a part where the stirring effect is higher and the contribution to the pump action is large.
  • the amount of lubricating oil that passes through the gap T can be increased at the closer portion.
  • the radial direction depth of the recessed part 17 can be made shallow in the part by the side of the small diameter in which the contribution to a pump action is comparatively few in the pillar part 13, the thickness of the radial direction of the pillar part 13 is reduced greatly. There is no need. That is, in this case, since the concave portion 17 is formed so that only a necessary portion has a deep radial depth, it is advantageous in securing a necessary strength as the column portion 13.
  • the axial length L (FIG. 4) of the recess 17 is set in a range of 40% to 70% with respect to the axial length of the outer ring raceway surface 3a.
  • the axial length L of the concave portion 17 is made smaller than 40% of the axial length of the outer ring raceway surface 3a, the effect of weakening the pump action is remarkably reduced.
  • the axial length L of the concave portion 17 is larger than 70% of the axial length of the outer ring raceway surface 3a, it is difficult to secure a necessary area as both sliding contact surfaces 15, 16 on the radially outer surface 13a. .
  • both sliding contact surfaces 15 are effectively weakened while the pump action is effectively weakened.
  • 16 can secure the necessary area.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line VV in FIG.
  • FIG. 6 is a partially enlarged view of FIG.
  • the radially inner side surface 13b of the column portion 13 is disposed on the radially inner side of the pitch circle C at the axial center of the tapered roller 4, and the large-diameter annular surface of the radially inner side surface 13b.
  • the end portion on the side of the portion 12 is disposed radially inward from the outer peripheral surface of the large collar portion 7. As shown in FIG.
  • the circumferential side surface 13e facing the inside of the pocket 14 of the pillar portion 13 is a planar portion extending in a planar shape from the circumferential edge 13a1 of the radially outer surface 13a toward the radially inner side. 20 and a curved surface portion 21 that is connected from the radial end portion of the planar portion 20 and further extends inward in the radial direction.
  • the planar portion 20 extends to a position that is substantially beyond the center of the radial interval from the outer ring raceway surface 3a to the inner ring raceway surface 2a.
  • the radially inner end of the planar portion 20 is located on the inner diameter side of the pitch circle of the tapered roller 4.
  • the planar portion 20 is mutually aligned along the axial direction with respect to a straight line P connecting the axial center of the tapered roller 4 and the axial center of the tapered roller bearing 1 accommodated in the pocket 14 facing the planar portion 20. It is formed on a parallel plane. Accordingly, the planar portions 20 that form the pockets 14 facing each other are formed in parallel to each other along the axial direction.
  • the interval in the circumferential direction between the planar portions 20 facing each other is slightly larger than the outer peripheral diameter of the tapered roller 4, and between the rolling surface 4 c of the tapered roller 4 and the planar portion 20. A slight gap is provided.
  • the retainability of the tapered roller 4 can be improved by forming the planar portions 20 that form the pockets 14 facing each other in parallel with each other along the axial direction.
  • the curved surface portion 21 is formed in a curved surface shape along the rolling surface of the tapered roller 4, and the circumferential edge (tip) of the radial inner side surface 13 b of the column portion 13 from the radial end portion of the planar portion 20. It extends to 13b1. This edge (tip) 13b1 can also be regarded as the radially inner edge of the curved surface portion 21.
  • the connection point H between the planar portion 20 and the curved surface portion 21 is disposed on the radially inner side of the pitch circle C at the center of the axis of the tapered roller 4.
  • the curved surface portion 21 is formed in a curved surface shape along the inner ring raceway surface 2a side of the rolling surface 4c of the tapered roller 4, and the circumferential width of the curved surface portion 21 of the column portion 13 gradually increases inward in the radial direction.
  • the circumferential width W2 of the radially inner side surface 13b is formed wider than the circumferential width W1 of the radially outer side surface 13a of the column portion 13.
  • a corner portion (tip portion, corner portion) 30 is constituted by the circumferential end portion of the radially inner side surface 13 b and the radially inner end portion of the curved portion 21.
  • the tip of the corner portion 30 is a circumferential edge (the radially inner edge of the curved surface portion 21) 13b1 of the radially inner side surface 13b.
  • the angle formed between the circumferential end portion of the radially inner side surface 13b and the radially inner end portion of the curved portion 21 is an acute angle, preferably 60 ° or less. Thereby, the corner
  • the curved surface portion 21 can be brought closer to the inner ring raceway surface 2a side of the rolling surface 4c of the tapered roller 4, and the curved surface portion 21 needs to adhere to the inner ring raceway surface 2a side of the rolling surface 4c.
  • the excess lubricating oil over the amount is scraped off.
  • the radially inner end thereof is closest to the inner ring raceway surface 2a side of the rolling surface 4c, and the radial inner end portion and the circumferential end portion of the radially inner side surface 13b. Since the corner portion 30 is sharp, the corner portion 30 can scrape off excess lubricating oil from the inner ring raceway surface 2a side of the rolling surface 4c.
  • the column portion 13 that is, The cage 10 can move 100 ⁇ m radially outward.
  • L1 is about 200 ⁇ m.
  • the length (distance) between the curved surface portion 21 and the rolling surface 4c of the tapered roller 4 in the radial direction of the tapered roller 4 is set to 200 to 800 ⁇ m.
  • an appropriate amount of lubricating oil can be easily maintained between the curved surface portion 21 and the rolling surface 4c of the tapered roller 4 due to surface tension. Thereby, the tapered roller 4 becomes easy to roll smoothly, and torque loss can be reduced.
  • the reason why the distance is set to be larger than 200 ⁇ m is to prevent the curved surface portion 21 and the tapered roller 4 from coming into contact with each other by the movement of 100 ⁇ m outward in the radial direction of the cage 10.
  • the distance is smaller than 200 ⁇ m, the curved surface portion 21 and the tapered roller 4 are likely to come into contact with each other, and the guide of the outer ring 3 by the cage 10 cannot be satisfactorily performed.
  • interval exceeds 800 micrometers, it will become difficult to maintain a moderate quantity of lubricating oil between the curved surface part 21 and the rolling surface 4c of the tapered roller 4.
  • the clearance (interval) between the curved surface portion 21 and the rolling surface 4c of the tapered roller 4 as described above, the clearance between the radial inner edge 13b1 of the curved surface portion 21 and the rolling surface 4c.
  • the length in the radial direction of the tapered roller bearing (the minimum length in the radial direction of the tapered roller bearing in the gap between the curved surface portion 21 and the rolling surface 4c) E is the diameter of the outer ring raceway surface 3a and the column portion 13. It is larger than the radial length D of the gap (clearance) between the outer side surface 13a.
  • the radially inner side surface 13 b of the column portion 13 is formed so that its circumferential width gradually increases from the small-diameter annular portion 11 toward the large-diameter annular portion 12.
  • the radially outer side surface 13a of the column part 13 is also formed so that its circumferential width gradually increases from the small-diameter annular part 11 toward the large-diameter annular part 12 side.
  • the radially inner side surface 13b is formed such that the amount of increase in the circumferential width that increases when going to the large-diameter annular portion 12 side is larger than that of the radially outer side surface 13a.
  • the radially inner side surface 13 b of the column portion 13 extends from the axial inner end edge 11 a 1 (inner peripheral surface end portion) of the inner peripheral surface 11 a of the small diameter annular portion 11 to the inner peripheral side end surface 13 c. It extends linearly across the circumferential edge 13c1.
  • the inner peripheral side edge 13 c 1 of the column part 13 extends to the vicinity of the base end part 7 b of the large collar part 7. For this reason, the radially inner side surface 13 b extends from the axially inner end edge 11 a 1 of the small diameter annular portion 11 toward the proximal end portion 7 b of the large collar portion 7.
  • the radially inner side surface 13b of the column portion 13 is inclined so as to increase in diameter from the small-diameter annular portion 11 in the axial direction toward the large-diameter annular portion 12 side.
  • the inner ring raceway surface 2b is formed so that the gap between the inner radial surface 13b and the inner ring raceway surface 2a gradually narrows from the small-diameter annular portion 11 toward the large-diameter annular portion 12 side. It is set as the inclined surface inclined with respect to.
  • FIG. 7 is an explanatory view of the column portion 13 and the like in FIG. 6 as viewed from the inside in the radial direction.
  • the circumferential end edge 13b1 of the radial inner side surface 13b of each column part 13 is a straight line inclined with respect to the axial direction, and the radial inner side surface 13b is arranged on the large-diameter annular portion 12 side.
  • the circumferential width W4 of the end portion is made wider than the circumferential width W3 of the end portion on the small diameter annular portion 11 side.
  • the part G which the circumferential direction side surface 13e of each pillar part 13 and the tapered roller 4 overlap will become large as it goes to the large diameter annular part 12 side. I have to.
  • the ratio W4 / W3 of the circumferential width W4 to the circumferential width W3 is larger than the ratio R2 / R1 of the maximum outer diameter R2 to the minimum outer diameter R1 of the tapered roller. Thereby, the overlapping portion G can be made larger as it goes toward the large-diameter annular portion 12 side.
  • each column part 13 By constructing the radial inner side surface 13b of each column part 13 as described above, scraping of excess lubricating oil adhering to the inner ring raceway surface 2a side of the rolling surface 4c of the tapered roller 4 can be performed. It can carry out more fully as it goes to 12 side. Therefore, the excess lubricating oil between the inner and outer rings 2 and 3 and the tapered roller 4 does not stay on the large-diameter annular portion 12 side, and the excess lubricating oil is quickly transferred to the outside of the bearing 1. Can be discharged. Therefore, the rolling viscous resistance can be further reduced, and the torque loss can be further reduced.
  • the radially inner side surface 13b of the column part 13 is inclined so as to increase in diameter from the axially small diameter annular part 11 toward the large diameter annular part 12 side. For this reason, when the lubricating oil is transmitted to the radial inner side surface 13b, the lubricating oil further moves along the radial inner side surface 13b by the action of the centrifugal force generated by the rotation of the cage 10. Since the radially inner side surface 13b extends from the axially inner end edge 11a1 of the small-diameter annular portion 11 toward the base end portion 7b of the large collar portion 7, the lubricating oil moving along the radially inner side surface 13b is The base end portion 7 b of the large collar portion 7 is guided. As described above, the radially inner side surface 13b constitutes a guide surface that guides the lubricating oil flowing into the bearing inner space S from the second annular gap K2 to the base end portion 7b of the large collar portion 7.
  • the lubricating oil flowing from the second annular gap K2 and transmitted to the radially inner side surface 13b can be guided to the base end portion 7b of the large collar portion 7.
  • the lubricating oil flowing into the bearing internal space S is limited, the vicinity of the contact portion between the large-diameter side end surface 4b and the large flange portion 7 of the tapered roller 4 that slides and slides on each other, Lubricating oil in the space S can be positively supplied.
  • the sliding frictional resistance between the large-diameter side end face 4b of the tapered roller 4 and the large flange portion 7 can be reduced while limiting the amount of lubricating oil flowing into the bearing internal space S to reduce rotational torque. It is possible to suppress the occurrence of image sticking due to the lack of.
  • the rolling viscous resistance and the stirring of the lubricating oil that depend on the amount of lubricating oil flowing into the bearing internal space S are reduced.
  • the sliding friction resistance is reduced by guiding the lubricating oil that has flowed into the bearing inner space S and actively supplying it to the sliding sliding portion where the lubricating oil is required, while reducing the rotational torque by suppressing the resistance. This can reduce the occurrence of burn-in.
  • the circumferential side surface 13e of the column portion 13 is configured by the planar portion 20 and the curved portion 21, so that the circumferential width W2 of the radially inner side surface 13b is the planar shape of the column portion 13.
  • the portion 20 is formed wider than the circumferential width.
  • the area of the radial inner side surface 13b is larger than, for example, the case where the circumferential side surface 13e is formed linearly along the radial direction. Therefore, the amount of lubricating oil that can be transmitted through the radially inner side surface 13b, that is, the amount of lubricating oil that can be guided can be increased.
  • the radially inner side surface 13b is formed with a groove portion 25 that is recessed radially outward at substantially the center in the circumferential direction.
  • the groove portion 25 is formed in each column portion 13.
  • the groove 25 is recessed in a semicircular shape, and is formed over the entire axial direction of the radially inner side surface 13b along the axial direction.
  • the width of the groove 25 is gradually increased toward the large-diameter annular portion 12 side.
  • the lubricating oil retained in the groove portion 25 can be guided to the base end portion 7 b of the large collar portion 7 along the groove portion 25. Thereby, the lubricating oil can be reliably guided by the base end portion 7 b of the large collar portion 7.
  • the lubricating oil scraped off from the rolling surface 4c of the tapered roller 4 by the curved surface portion 21 of the circumferential side surface 13e can be retained in the groove 25, and the lubricating oil is applied to the rolling surface 4c of the tapered roller 4 and the like. It can be prevented from returning. Further, as described above, since the lubricating oil is scraped off by the curved surface portion 21 extending in the axial direction, the amount of the lubricating oil accommodated in the groove portion 25 increases as it goes toward the large-diameter annular portion 12 side.
  • the width of the groove portion 25 is gradually increased toward the large-diameter annular portion 12 side, it is possible to prevent the lubricating oil from overflowing from the groove portion 25 and returning to the rolling surface 4c and the like.
  • the radial direction is such that the gap between the radial inner side surface 13b of the column part 13 and the inner ring raceway surface 2a gradually narrows from the axial small diameter annular part 11 toward the large diameter annular part 12 side. Since the inner side surface 13b is inclined with respect to the inner ring raceway surface 2a, the lubricating oil is smoothly guided to the base end portion 7b of the large collar portion 7 by the radial inner side surface 13b having no step along the axial direction. be able to.
  • FIG. 8 is an explanatory view of the power transmission device 31 of the automobile.
  • the left and right axles 34 and 35 are driven by the drive shaft 32 via the differential 33.
  • the differential 33 is housed in a housing 36 serving as a support, and a drive shaft 32 serving as a transmission shaft and axles 34 and 35 are provided in the housing 36 via tapered roller bearings 37 to 39 according to the present invention. It is supported rotatably.
  • the drive shaft 32 and the axles 34 and 35 which are transmission shafts, are supported by the housing 36 via the tapered roller bearings 37 to 39 of the present invention that can reduce torque loss. Power loss at the time of power transmission by the drive shaft 32 and the axles 34 and 35 can be reduced.
  • the bottom surface 17a of the concave portion 17 provided on the radially outer surface 13a is formed with respect to the outer ring raceway surface 3a so that the gap T gradually widens from the axial small-diameter annular portion 11 toward the large-diameter annular portion 12.
  • the bottom surface 17a is formed so as to be parallel to the radially outer surface 13a.
  • the bottom surface 17a may be formed in a curved shape such as a circle.
  • the shape when the bottom face 17a of the recessed part 17 was seen from an axial direction was formed in the circular arc centering on the axial center of the tapered roller bearing 1, it showed to Fig.9 (a).
  • the shape of the bottom surface 17a when viewed from the axial direction is an arc having a smaller radius, so that the gap with the outer raceway surface 3a is widened from the center in the circumferential direction of the bottom surface 17a toward the planar portion 20. It may be.
  • the lubricating oil can be smoothly guided and passed through the gap between the recess 17 and the outer ring raceway surface 3a. Further, as shown in FIG.
  • the shape of the bottom surface 17a when viewed from the axial direction may be triangular.
  • the lubricating oil can be smoothly guided and passed through the gap between the recess 17 and the outer ring raceway surface 3a.
  • the case where the recessed part 17 of the radial direction outer side surface 13a was provided in all the column parts 13 does not need to provide in all the column parts 13, it is the inside of the column parts 13 arranged in the circumferential direction. It can be changed as appropriate, for example, by providing recesses 17 every other one.
  • the groove portion 25 provided on the radially inner side surface 13b is formed as a semicircular groove is illustrated.
  • the groove portion 25 is, for example, illustrated in FIG. As shown in FIGS. 10 (a) and 10 (b), it may be formed in a rectangular shape, a triangular shape, or the like, or as shown in FIG. You may form the groove part 25 by providing a dent over it. In this case, the lubricating oil can be retained over almost the entire radial direction of the radially inner side surface 13 b, and more lubricating oil can be collected and guided to the base end portion 7 b of the large collar portion 7.
  • the circumferential edge 13b1 of the radially inner side surface 13b of each column when viewed from the radial direction is linear, but the circumferential edge 13b1 is shown in FIG. 11 may be a curved convex shape in the circumferential direction, or may be a curved concave shape as shown in FIG.
  • a tapered roller bearing capable of reducing torque loss by appropriately suppressing an inflow amount of lubricating oil flowing into the internal space of the bearing, and a power transmission device using the tapered roller bearing Can be realized. Further, according to one aspect of the present invention, a tapered roller capable of reducing sliding friction resistance and suppressing occurrence of seizure while limiting the amount of lubricating oil flowing into the internal space of the bearing for reducing rotational torque. A power transmission device using the bearing and the tapered roller bearing can be realized.

Abstract

 本発明の円すいころ軸受は、内輪と、外輪と、内外輪間に介在している複数の円すいころと、円すいころを収容するポケットを有する保持器とを備えている。保持器の小径環状部は、潤滑油が必要量以上に軸受内部空間に流入するのを制限するように、内輪の軸方向一端側に設けられている小鍔部と外輪の軸方向一端部とで構成される小径側開口部を塞いでいる。柱部の径方向外側面には、外輪軌道面に摺接することで、外輪軌道面によって保持器を径方向に位置決めする摺接面が設けられているとともに、径方向に凹むことで互いに隣り合うポケット同士を連通する凹部が設けられている。

Description

円すいころ軸受及び動力伝達装置
 本発明は、円すいころ軸受、及びこの円すいころ軸受を用いた動力伝達装置に関する。
 円すいころ軸受は、同サイズの他の転がり軸受と比較して負荷容量が大きく、剛性が高いという特徴を有している。
 図13は、関連技術の円すいころ軸受を示す軸方向断面図である。図13に示すように、円すいころ軸受100は、内輪101と、外輪102と、内外輪101,102間に転動自在に介在している複数の円すいころ103と、複数の円すいころ103を周方向に等間隔に保持している環状の保持器104とを備えている(例えば、特許文献1参照)。
 保持器104は、小径環状部105と、大径環状部106と、これら両環状部105,106の間に架設した複数の柱部107とを備えている。また、保持器104は、両環状部105,106と隣り合う柱部107とによって、円すいころ103を収容するポケット108を構成している。
特許第4151347号公報
 一般に、円すいころ軸受は、多くの滑り摺動部があることから、玉軸受等と比較して回転トルクが大きくなる傾向がある。
 ここで、円すいころ軸受のトルク損失は、主に、軌道輪と円すいころとの間における転がり粘性抵抗、軸受の内部空間に流入する潤滑油の撹拌抵抗、及び滑り摩擦抵抗の3つに大別される。
 これらのうち、軌道輪と円すいころとの間における転がり粘性抵抗と、軸受の内部空間に流入する潤滑油の撹拌抵抗とが、トルク損失の大部分を占めており、回転トルクの増大化の主原因となっている。
 上記転がり粘性抵抗や、潤滑油の撹拌抵抗は、内外輪間に形成される環状の軸受内部空間に流入する潤滑油量に依存しており、軸受内部空間に流入する潤滑油の流入量を抑制することによってトルク損失を低減することができる。
 図13に示す、関連技術の円すいころ軸受100は、内外輪101,102が相対回転すると、内外輪101,102の軌道面の径寸法が小さい方から大きい方に向かって、軸受内部空間内の潤滑油を流動させるポンプ作用を生じさせる。
 よって、例えば、円すいころ軸受100の一部又は全部を潤滑油に浸漬して用いた場合、内輪101の軸方向一端側に設けられている小鍔部101aと外輪102の軸方向一端部とで構成される小径開口部110から円すいころ軸受100の軸受内部空間に潤滑油が流入し、軸方向他端側の大径開口部111から円すいころ軸受100の軸受内部空間の潤滑油が流出する。
 そこで、軸受内部空間に流入する潤滑油の流入量を抑制するために、小径開口部110を保持器104の小径環状部105で塞ぎ、円すいころ軸受100の軸受内部空間に潤滑油が流入するのを適度に制限することが考えられる。
 しかし、保持器104は、各ポケット108に収容される複数の円すいころ103によって軸方向及び径方向に位置決めされつつ、互いに隣り合う円すいころ103の間の間隔を保持するように構成されている。さらに、ポケット108と、円すいころ103との間には、比較的大きなクリアランスが確保されているため、内外輪101,102が相対回転している際に、保持器104は、内外輪間を高い精度で安定して回転しているとはいえなかった。
 このため、保持器104の一部である小径環状部105の回転も不安定となる。
 小径環状部105の回転が不安定であると、小径開口部との間が僅かな隙間となるように小径環状部105を形成し、小径環状部105によって小径開口部110を塞いだとしても、その僅かな隙間を安定して維持できなかったり、小径環状部が小径開口部の周面に接触したりして、小径開口部110を安定的に塞ぐことができず、適切に潤滑油の流入量を制限できないという問題が生じるおそれがあった。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、軸受の内部空間に流入する潤滑油の流入量を適切に抑制することによってトルク損失を低減することができる円すいころ軸受、及びこの円すいころ軸受を用いた動力伝達装置を提供することを第1の目的とする。
 また、主にころ端面と鍔部との間の滑り摺動部分で生じている滑り摩擦抵抗に起因するトルク損失の低減に対しては、潤滑油の供給が必要である。
 このため、仮に、転がり粘性抵抗及び潤滑油の撹拌抵抗によるトルク損失を低減するために潤滑油の流入量を抑制したとすると、転がり粘性抵抗や潤滑油の撹拌抵抗を低減させることはできるが、滑り摩擦抵抗は逆に増大し、効果的にトルク損失を低減できないおそれがあった。加えて、潤滑油量の不足によって焼き付きのおそれも生じる。
 このため、軸受内部空間に流入する潤滑油量を制限しつつも、滑り摩擦抵抗を低減させ、焼き付き発生を抑制することができる方策が望まれていた。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、回転トルク低減のために軸受の内部空間に流入する潤滑油量を制限しつつも、滑り摩擦抵抗を低減し、焼き付き発生を抑制することができる円すいころ軸受、及びこの円すいころ軸受を用いた動力伝達装置を提供することを第2の目的とする。
 また、軌道輪と円すいころとの間の潤滑油を必要量まで少なくすれば、上記転がり粘性抵抗を更に小さくでき、これによっても、トルク損失を低減することができる。
 そして、上記のように、トルク損失を低減できれば、燃費を改善したり、二酸化炭素の排出量を削減できる。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、軸受の内部空間に流入する潤滑油の流入量を適切に抑制すると共に、軌道輪と円すいころとの間の潤滑油を少なくすることによってトルク損失を低減することができる円すいころ軸受、及びこの円すいころ軸受を用いた動力伝達装置を提供することを第3の目的とする。
 上記第1の目的を達成するための本発明は、内輪軌道面を有する内輪と、前記内輪の外周側に同心に配置され前記内輪軌道面に対向している外輪軌道面を有する外輪と、前記内輪軌道面及び前記外輪軌道面との間に転動自在に介在している複数の円すいころと、前記内輪と前記外輪間の環状空間に配置され、前記複数の円すいころを保持している保持器と、を備え、前記保持器は、小径環状部、前記小径環状部に対して所定間隔離して対向させた大径環状部、及び前記小径環状部と前記大径環状部との間に架設した複数の柱部を有し、隣り合う柱部と前記環状部とによって囲まれる空間を、前記円すいころを収容するポケットとして構成している円すいころ軸受において、前記小径環状部は、前記内輪の軸方向一端側に設けられている小鍔部と前記外輪の軸方向一端部との間に配置され、当該小径環状部の内周面及び外周面が前記小鍔部及び前記外輪の軸方向一端部と摺接可能とされて、前記小鍔部と前記外輪の軸方向一端部とで構成される環状開口部を塞いでおり、前記柱部の径方向外側面には、前記外輪軌道面に摺接することで、前記外輪軌道面によって前記保持器を径方向に位置決めする摺接面が設けられているとともに、径方向に凹むことで互いに隣り合うポケット同士を連通する凹部が設けられている。
 上記のように構成された円すいころ軸受によれば、小鍔部と外輪の軸方向一端部とで構成される環状開口部を塞いでいる小径環状部によって環状空間に流入する潤滑油の流入量を抑制することができるので、円すいころ軸受のトルク損失を低減することができる。
 また、上記円すいころ軸受の保持器は、柱部を外輪軌道面に摺接させることで径方向に位置決めされ、外輪軌道面に案内されて回転するので、内外輪間を精度よく安定して回転することができ、環状開口部を塞ぐ小径環状部も精度よく安定して回転することができる。この結果、環状開口部を安定的に塞ぐことができ、適切に潤滑油の流入量を制限することができる。
 一方、上記円すいころ軸受では、保持器の柱部が外輪軌道面と摺接することによって、外輪軌道面近傍の潤滑油を撹拌する効果が高まり、潤滑油の流速が高められることによってポンプ作用の効果が高められ、外部の潤滑油を環状空間内に吸引する作用が高められることがある。
 この点、上記円すいころ軸受によれば、柱部の径方向外側面に、径方向に凹むことで互いに隣り合うポケット同士を連通する凹部が設けられているので、外輪軌道面近傍の潤滑油を、互いに隣り合うポケット間で流動させることができ、撹拌効果を弱めて潤滑油の流速が過度に高まるのを抑えることができる。これにより、ポンプ作用の効果を弱めることができ、環状空間への潤滑油の過度な流入を抑制することができる。この結果、軸受の内部空間である環状空間への潤滑油の流入量を適切に制限することができる。
 以上のように、上記円すいころ軸受によれば、軸受の内部空間に流入する潤滑油の流入量を適切に抑制することによってトルク損失を低減することができる。
 柱部は、大径側の部分ほどその周速が高いので、潤滑油に対する撹拌効果も高く、大径側の部分ほどポンプ作用への寄与も大きい。一方、凹部を通過する潤滑油量がより増えれば、よりポンプ作用の効果を弱めることができる。
 よって、上記円すいころ軸受において、前記凹部の底面は、当該底面と前記外輪軌道面との間の隙間が軸方向前記小径環状部から前記大径環状部側に向かって漸次広がるように前記外輪軌道面に対して傾斜している傾斜面であることが好ましい。
 この場合、底面と外輪軌道面との隙間は、小径側と比較して撹拌効果が高い大径側に向かって広くなっているので、撹拌効果がより高くポンプ作用への寄与が大きい部分である大径側の部分を通過する潤滑油量を増加させることができる。これにより、効果的にポンプ作用を弱めることができる。
 また、上記円すいころ軸受において、前記凹部は、前記外輪軌道面の軸方向中央に位置するように設けられていることが好ましく、この場合、柱部の径方向外側面に設けられる摺接面を、凹部の軸方向両側に設けることができる。これにより、柱部の径方向外側面に凹部を設けたとしても、凹部の軸方向両側に軸方向に離間した2つの摺接面を摺接させることにより、保持器が傾くことを抑制しつつ、摺接面を外輪軌道面に対して安定した状態で摺接させることができる。
 上記円すいころ軸受において、前記凹部の軸方向長さは、前記外輪軌道面の軸方向長さに対して40%以上、70%以下の範囲に設定されていてもよい。凹部の軸方向長さを外輪軌道面の軸方向長さの40%よりも小さくすると、ポンプ作用を弱める効果が著しく低下する。凹部の軸方向長さを外輪軌道面の軸方向長さの70%より大きくすると、柱部の径方向外側面において摺接面として必要な面積を確保することが困難となる。凹部の軸方向長さを外輪軌道面の軸方向長さに対して40%以上、70%以下の範囲に設定することで、ポンプ作用を効果的に弱めつつ、柱部の径方向外側面における摺接面として必要な面積を確保することができる。
 また、上記円すいころ軸受において、前記凹部の底面と前記外輪軌道面との間の隙間は、軸受使用温度において前記外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法の少なくとも10倍に設定されていることが好ましい。
 底面と外輪軌道面との隙間が、軸受使用温度において外輪軌道面と摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法の10倍よりも小さい場合、外輪軌道面近傍の潤滑油を、互いに隣り合うポケット間で十分に流動させることが困難となり、ポンプ作用を弱める効果が低下する。よって、底面と外輪軌道面との隙間を、軸受使用温度において外輪軌道面と摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法の少なくとも10倍とすることで、ポンプ作用を効果的に弱めることができる。
 上記円すいころ軸受において、前記小径環状部の内周面は、前記小鍔部の外周面との間で、必要量以上の潤滑油が前記環状空間に流入するのを制限する環状隙間を形成しており、前記柱部の径方向内側面は、前記小径環状部の内周面端部から、前記内輪の軸方向他端側に設けられている大鍔部の基端部に向かって延びることで、前記環状隙間から前記環状空間に流入する潤滑油を前記大鍔部の基端部に導く案内面とされていてもよい。
 この場合、軸受外部から環状隙間を通過して環状空間に流入する潤滑油の一部は、小径環状部の内周面から柱部の内周面に伝わる。さらに柱部の内周面が潤滑油を大鍔部の基端部に導く案内面とされているので、この柱部の内周面に伝わる潤滑油を大鍔部の基端部に導くことができる。これにより、環状空間に流入する潤滑油量を制限しつつも、互いに滑り摺動する円すいころの端面と大鍔部との接触部分付近に対しては、環状空間内の潤滑油を積極的に供給することができる。この結果、環状空間に流入する潤滑油量を制限しつつも、円すいころの端面と大鍔部との滑り摩擦抵抗を低減でき、さらに潤滑油の不足による焼き付きの発生を抑制することができる。
 また、上記円すいころ軸受において、前記径方向内側面は、当該径方向内側面と前記内輪軌道面との間の隙間が軸方向前記小径環状部から前記大径環状部側に向かって漸次狭まるように前記内輪軌道面に対して傾斜している傾斜面であることが好ましく、この場合、潤滑油を、軸方向に沿って段差等がない柱部の内周面によってスムーズに大鍔部の基端部にまで導くことができる。
 上記円すいころ軸受において、前記径方向内側面には、径方向外側に凹む溝部が軸方向に沿って形成されていてもよく、この場合、小径環状部の内周面から柱部の径方向内側面に伝わる潤滑油を溝部内に留めることができる。さらに、溝部内に留められた潤滑油を、この溝部に沿って大鍔部の基端部にまで導くことができる。これにより、より確実に潤滑油を大鍔部の基端部に導くことができる。
 また、上記円すいころ軸受において、前記環状隙間の軸受使用温度における寸法は、軸受使用温度において前記外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法よりも大きく、かつ、この隙間寸法の3倍以下に設定されていてもよい。
 小鍔部の外周面は、比較的高い精度の仕上げ面とされている外輪軌道面と比較してその精度が低いため、環状隙間の軸受使用温度における寸法が、軸受使用温度において外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法以下であると、必要以上に当該環状隙間が狭まるおそれがあり、必要な潤滑油の流入量を確保できないおそれが生じる。
 また、環状隙間の軸受使用温度における寸法が、軸受使用温度において外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法の3倍より大きくなると、必要量以上に潤滑油の流入を許容してしまうおそれがある。
 環状隙間の軸受使用温度における寸法を軸受使用温度において外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法よりも大きく、かつ、この隙間寸法の3倍以下に設定することで、好適に潤滑油の流入量を制限することができる。
 上記第2の目的を達成するための本発明は、内輪軌道面を有する内輪と、前記内輪の外周側に同心に配置され前記内輪軌道面に対向している外輪軌道面を有する外輪と、前記内輪軌道面及び前記外輪軌道面との間に転動自在に介在している複数の円すいころと、前記内輪と前記外輪間の環状空間に配置され、前記複数の円すいころを保持している保持器と、を備え、前記保持器は、小径環状部、前記小径環状部に対して所定間隔離して対向させた大径環状部、及び前記小径環状部と前記大径環状部との間に架設した複数の柱部を有し、隣り合う柱部と前記環状部とによって囲まれる空間を、前記円すいころを収容するポケットとして構成している円すいころ軸受において、前記小径環状部は、前記内輪の軸方向一端側に設けられている小鍔部と前記外輪の軸方向一端部との間に配置され、当該小径環状部の内周面及び外周面が前記小鍔部及び前記外輪の軸方向一端部と摺接可能とされるとともに、前記小径環状部の内周面と、前記小鍔部の外周面との間で、当該軸受を潤滑するための潤滑油が必要量以上に前記環状空間に流入するのを制限する環状隙間を形成しつつ、前記小鍔部と前記外輪の軸方向一端部とで構成される環状開口部を塞いでおり、前記柱部の径方向内側面は、前記小径環状部の内周面端部から、前記内輪の軸方向他端側に設けられている大鍔部の基端部に向かって延びることで、前記環状隙間から前記環状空間に流入する潤滑油を前記大鍔部の基端部に導く案内面とされている。
 上記構成の円すいころ軸受によれば、小径環状部によって環状空間に流入する潤滑油の流入量を抑制することができるので、円すいころ軸受の転がり粘性抵抗及び潤滑油の撹拌抵抗によるトルク損失を低減することができる。
 また、環状空間に流入する潤滑油量が制限された上で、軸受外部から環状隙間を通過して環状空間に流入する潤滑油の一部は、小径環状部の内周面から柱部の内周面に伝わる。さらに柱部の内周面が潤滑油を大鍔部の基端部に導く案内面とされているので、この柱部の内周面に伝わる潤滑油を大鍔部の基端部に導くことができる。これにより、環状空間に流入する潤滑油量を制限しつつも、互いに滑り摺動する円すいころの端面と大鍔部との接触部分付近に対しては、環状空間内の潤滑油を積極的に供給することができる。この結果、回転トルク低減のために環状空間に流入する潤滑油量を制限しつつも、円すいころの端面と大鍔部との滑り摩擦抵抗を低減でき、さらに潤滑油の不足による焼き付きの発生を抑制することができる。
 また、上記円すいころ軸受において、前記径方向内側面は、当該径方向内側面と前記内輪軌道面との間の隙間が軸方向前記小径環状部から前記大径環状部側に向かって漸次狭まるように前記内輪軌道面に対して傾斜している傾斜面であることが好ましく、この場合、潤滑油を、軸方向に沿って段差等がない柱部の内周面によってスムーズに大鍔部の基端部にまで導くことができる。
 上記円すいころ軸受において、前記径方向内側面には、径方向外側に凹む溝部が軸方向に沿って形成されていてもよく、この場合、小径環状部の内周面から柱部の径方向内側面に伝わる潤滑油を溝部内に留めることができる。さらに、溝部内に留められた潤滑油を、この溝部に沿って大鍔部の基端部にまで導くことができる。これにより、より確実に潤滑油を大鍔部の基端部に導くことができる。
 また、上記円すいころ軸受において、前記環状隙間の軸受使用温度における寸法は、軸受使用温度において前記外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法よりも大きく、かつ、この隙間寸法の3倍以下に設定されていてもよい。
 小鍔部の外周面は、比較的高い精度の仕上げ面とされている外輪軌道面と比較してその精度が低いため、環状隙間の軸受使用温度における寸法が、軸受使用温度において外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法以下であると、必要以上に当該環状隙間が狭まるおそれがあり、必要な潤滑油の流入量を確保できないおそれが生じる。
 また、環状隙間の軸受使用温度における寸法が、軸受使用温度において外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法の3倍より大きくなると、必要量以上に潤滑油の流入を許容してしまうおそれがある。
 環状隙間の軸受使用温度における寸法を軸受使用温度において外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法よりも大きく、かつ、この隙間寸法の3倍以下に設定することで、好適に潤滑油の流入量を制限することができる。
 上記円すいころ軸受において、前記柱部の径方向外側面には、前記外輪軌道面に摺接することで、前記外輪軌道面によって前記保持器を径方向に位置決めする摺接面が設けられていることが好ましい。
 この場合、保持器は、外輪軌道面に案内されて回転するので、内外輪間を精度よく安定して回転することができ、環状開口部を塞ぐ小径環状部も精度よく安定して回転することができる。この結果、環状開口部を安定的に塞ぐことができ、適切に潤滑油の流入量を制限することができる。
 一方、上記円すいころ軸受では、保持器の柱部が外輪軌道面と摺接することによって、外輪軌道面近傍の潤滑油を撹拌する効果が高まり、潤滑油の流速が高められることによってポンプ作用の効果が高められ、外部の潤滑油を環状空間内に吸引する作用が高められることがある。
 これに対して、前記柱部の径方向外側面には、径方向に凹むことで互いに隣り合うポケット同士を連通する凹部が設けられていてもよく、この場合、外輪軌道面近傍の潤滑油を、互いに隣り合うポケット間で流動させることができ、撹拌効果を弱めて潤滑油の流速が過度に高まるのを抑えることができる。これにより、ポンプ作用の効果を弱めることができ、環状空間への潤滑油の過度な流入を抑制することができる。この結果、軸受の内部空間である環状空間への潤滑油の流入量を適切に制限することができる。
 上記第3の目的を達成するための本発明は、内輪軌道面を有すると共に、軸方向一端部に大鍔部を有する内輪と、前記内輪の外周側に同心に配置され、前記内輪軌道面に対向している外輪軌道面を有する外輪と、前記両軌道面の間に転動自在に介在する複数の円すいころと、前記内外輪間の環状空間に配置され、前記円すいころを保持する保持器と、を備え、前記保持器は、小径環状部、当該小径環状部に対して所定間隔離して対向させた大径環状部、及び前記両環状部の間に架設した複数の柱部を有し、隣り合う前記柱部と前記環状部とによって囲まれる空間を、前記円すいころを収容するポケットとした円すいころ軸受において、前記柱部の前記径方向外側面には、前記外輪軌道面に摺接することで、前記外輪軌道面によって前記保持器を径方向に位置決めする摺接面が設けられ、前記柱部の径方向内側面の前記大径環状部側の端部が、前記大鍔部の外周面よりも径方向内側に配置され、前記柱部の周方向側面の内周側が、前記円すいころの転動面に沿った曲面状に形成されて、前記柱部の前記径方向内側面の周方向幅W2が前記柱部の径方向外側面の周方向幅W1よりも広くされている。
 上記構成によれば、保持器は、柱部を外輪軌道面に摺接させることで径方向に位置決めされ、外輪軌道面に案内されて回転するので、内外輪間を精度よく安定して回転することができる。
 また、柱部を外輪軌道面に摺接させるので、保持器と外輪軌道面との間からの、軸受内部空間への潤滑油の流入を抑制でき、流入する潤滑油量に依存する転がり粘性抵抗や、潤滑油の撹拌抵抗を低減できて、円すいころ軸受のトルク損失を低減することができる。
 更に、柱部の周方向側面の内周側により、円すいころの転動面の潤滑油を掻き取ることができて、軌道輪と円すいころとの間の潤滑油を少なくでき、これにより、転がり粘性抵抗を低減できて、トルク損失を更に低減することができる。
 また、上記のように、保持器が径方向に位置決めされているので、柱部の周方向側面の内周側と円すいころの転動面との間隔を適切に維持でき、転動面から潤滑油を良好に掻き取ることができる。
 前記柱部の前記径方向外側面と前記外輪軌道面との間の径方向隙間よりも、前記柱部の前記内周側と前記転動面との間の前記径方向と同方向における隙間が、大とされることもある。
 この構成によれば、保持器により、外輪を良好に案内できると共に、保持器と円すいころとの接触によるトルク損失を低減することができる。
 なお、前記柱部の前記径方向内側面において、前記大径環状部側の端部の周方向幅W4を前記小径環状部側の端部の周方向幅W3よりも広くすることもある。
 この構成によれば、各柱部を径方向から見た際の、各柱部の周方向側面と円すいころとの重なり合う部分が、大径環状部側に向かうに従って、大となる。これにより、円すいころの転動面の内輪軌道面側に付着した潤滑油の掻き取りを、大径環状部側に向かうに従って、より十分に行うことができる。それ故、軌道輪と円すいころとの間の潤滑油が、大径環状部側で滞留したりすることを抑制でき、潤滑油をより速やかに軸受の外部に排出できる。これにより、転がり粘性抵抗をさらに小さくできて、トルク損失をさらに低減することができる。
 また、前記周方向幅W3に対する前記周方向幅W4の比率W4/W3を、前記円すいころにおける、最小外径R1に対する最大外径R2の比率R2/R1よりも大とすることもある。
 この構成によれば、各柱部を径方向から見た際の、各柱部の周方向側面と円すいころとの重なり合う部分が、大径環状部側に向かうに従って、上記「周方向幅W4を周方向幅W3よりも広くした場合」よりもさらに大とすることが可能となる。これにより、円すいころの転動面の内輪軌道面側に付着した潤滑油の掻き取りを、大径環状部側に向かうに従って、さらに、より十分に行うことが可能となる。それ故、潤滑油を、さらに、より速やかに軸受の外部に排出することが可能となり、転がり粘性抵抗をさらに小さくできて、トルク損失をさらに低減することが可能となる。
 さらに、前記柱部の前記径方向内側面に、前記大鍔部に潤滑油を案内する案内溝が軸方向に形成されることもある。
 この構成によれば、柱部の周方向側面により円すいころの転動面から掻き取った潤滑油を、溝部内に留めることができ、上記潤滑油が転動面等に戻ることを防止できる。また、溝部内に留められた潤滑油を、この溝部に沿って大鍔部まで導くことができ、円すいころの大径側端面と大鍔部との滑り摩擦抵抗を低減できて、潤滑油の不足による焼き付きの発生を抑制することができる。
 また、前記案内溝の幅を、前記大径環状部側に向かうに従って漸次広くすることもある。
 ところで、柱部の、軸方向に延びる周方向側面により、円すいころの転動面から潤滑油を掻き取るため、溝部内に収容される潤滑油の量は、大径環状部側に向かうに従って、増大することになる。しかし、上記構成によれば、溝部の幅が、大径環状部側に向かうに従って、漸次広くなるようにされているので、溝部から潤滑油が溢れ出て、転動面等に戻ることを防止することができる。
 また、本発明に係る動力伝達装置は、伝動軸と、前記円すいころ軸受と、伝動軸を前記円すいころ軸受を介して回転自在に支持する支持体と、を備えることを特徴としている。
 この構成によれば、伝動軸が、トルク損失を低減できる本発明の円すいころ軸受を介して、支持体に支持されているので、伝動軸による動力伝達時の動力損失を低減できる。
 本発明の一様態によれば、軸受の内部空間に流入する潤滑油の流入量を適切に抑制することによってトルク損失を低減することができる円すいころ軸受及びこの円すいころ軸受を用いた動力伝達装置を提供することができる。
 本発明の一様態によれば、回転トルク低減のために軸受の内部空間に流入する潤滑油量を制限しつつも、滑り摩擦抵抗を低減し、焼き付き発生を抑制することができる円すいころ軸受及びこの円すいころ軸受を用いた動力伝達装置を提供することができる。
図1は、本発明の一実施形態に係る円すいころ軸受の軸方向断面図である。 図2は、保持器を外周側から見たときの部分斜視図である。 図3は、保持器を内周側から見たときの部分斜視図である。 図4は、柱部の断面を示した円すいころ軸受の軸方向断面図である。 図5は、図4のV-V線矢視断面図である。 図6は、図5の一部拡大図である。 図7は、図6の柱部等を径方向内側から見た説明図である。 図8は、本発明の一実施形態に係る動力伝達装置の説明図である。 図9(a)及び図9(b)は、凹部の変形例を示す柱部の要部断面図である。 図10(a)、図10(b)及び図10(c)は、溝部の変形例を示す柱部の要部断面図である。 図11は、径方向内側面の変形例を示す説明図である。 図12は、径方向内側面の変形例を示す説明図である。 図13は、関連技術の円すいころ軸受を示す軸方向断面図である。
 次に、本発明の好ましい実施形態について添付図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る円すいころ軸受の軸方向断面図である。
 円すいころ軸受1は、内輪2と、内輪2の外周側に同心に配置された外輪3と、内外輪2,3の間に配列された複数の円すいころ4とを備えている。
 内輪2は、軸受鋼や機械構造用鋼等を用いて形成された環状の部材であり、その外周には、複数の円すいころ4が転動する内輪軌道面2aが形成されている。
 外輪3も、内輪2同様、軸受鋼や機械構造用鋼等を用いて形成された環状の部材であり、その内周には、内輪軌道面2aに対向しているとともに、複数の円すいころ4が転動する外輪軌道面3aが形成されている。各軌道面2a,3aは、スーパーフィニッシュ(加工)されている。
 円すいころ4は、軸受鋼等を用いて形成された部材であり、内輪軌道面2aと外輪軌道面3aとの間に転動自在に介在している。円すいころの小径側端面4a及び大径側端面4bは、スーパーフィニッシュ(加工)されている。
 円すいころ軸受1は、複数の円すいころ4を保持している保持器10を備えている。
 図2は、保持器10を外周側から見たときの部分斜視図であり、図3は、保持器10を内周側から見たときの部分斜視図である。図1~図3に示すように、保持器10は、射出成形等によって形成された合成樹脂製の部材であり、所定間隔離して対向させた一対の環状部11,12(小径環状部11、及び大径環状部12)と、これら環状部11,12の間に周方向に所定間隔をおいて架設された複数の柱部13とを備えている。一対の環状部11,12と、互いに隣り合う2本の柱部13とによって囲まれる空間が、円すいころ4を収容保持するポケット14を構成している。
 保持器10は、内輪2と、外輪3との間に形成されている環状空間である軸受内部空間Sに配置されており、複数の円すいころ4をそれぞれ各ポケット14に収容し、複数の円すいころ4が周方向にほぼ等間隔に配置されるように保持している。
 保持器10は、両環状部11,12のポケット14側に臨む環状部側面11c,12cが円すいころ4の小径側端面4a及び大径側端面4bに摺接することによって、軸方向への移動が規制されている。つまり、保持器10は、各環状部11,12が円すいころ4の各端面4a,4bに摺接することで、軸方向に位置決めされている。
 また、保持器10は、柱部13の径方向外側面13aを外輪軌道面3aに摺接可能に形成されており、径方向外側面13aを外輪軌道面3aに摺接させながら周方向に相対回転する。これによって、保持器10は、外輪軌道面3aによって径方向に位置決めされている。
 保持器10の小径環状部11は、径方向の厚みが柱部13の径方向の厚みと同程度に形成された円環状の部分である。小径環状部11は、内輪2の軸方向一端側に設けられている小鍔部5と、外輪3の軸方向一端部6との間に配置されており、当該小径環状部11の内周面11a及び外周面11bが小鍔部5及び外輪3の軸方向一端部6と摺接可能とされて、小鍔部5と、外輪3の軸方向一端部6とで構成されている小径側開口部A1を塞いでいる。
 小径環状部11の外周面11bは、外輪軌道面3aに摺接する柱部13の径方向外側面13aからそのまま延ばされたテーパ面とされている。外輪軌道面3aと柱部13の径方向外側面13aとの間には、円すいころ軸受1が使用される使用温度において外輪軌道面3aと径方向外側面13aとが摺接するために必要な隙間(クリアランス)が設けられており、小径環状部11の外周面11bと、外輪3の軸方向一端部6の内周面6aとの間には、前記クリアランスと同じ寸法の隙間である第1環状隙間K1が設けられている。
 小径環状部11の内周面11aは、ほぼ円筒状に形成されている。従って、内周面11aは、径方向外側面13aと同様テーパ状に形成されている径方向内側面13bとの間で、傾斜角度が異なっている。
 小径環状部11の内周面11aと、小鍔部5の外周面5aとの間においても、小径環状部11の内周面11aと、小鍔部5の外周面5aとが摺接するために必要な隙間として第2環状隙間K2が設けられている。
 このように、小径環状部11は、小鍔部5及び外輪3の軸方向一端部6それぞれの間で環状隙間K1,K2をあけつつ、小径側開口部A1を塞いでいる。これら小径側開口部A1を塞いで形成された軸方向一端側の環状隙間K1,K2は、円すいころ軸受1を潤滑するために、軸受内部空間Sに流入する潤滑油の流入口となる。
 円すいころ軸受1は、内外輪2,3が相対回転すると、軸受内部空間S内に存在する潤滑油の円すいころ4の公転等による撹拌及びこの潤滑油に作用する遠心力によって、軸受内部空間S内の潤滑油を、軌道面2a,3aの径寸法が小さい方から大きい方に向かって流動させようとするポンプ作用を生じさせる。
 本実施形態の円すいころ軸受1は、一般に、その一部又は全部を潤滑油に浸漬させた状態で使用される。
 よって、円すいころ軸受1の軸受内部空間Sには、上記ポンプ作用によって、小径側開口部A1側から潤滑油が流入する。しかし、本実施形態の円すいころ軸受1では、小径環状部11によって、環状隙間K1,K2をあけつつ、小径側開口部A1を塞いでいるので、軸受内部空間Sに流入する潤滑油は、環状隙間K1,K2を通過する潤滑油に制限される。
 第1環状隙間K1及び第2環状隙間K2は、潤滑油の通過を許容するが、円すいころ軸受1の内部での潤滑に必要な量以上の潤滑油が軸受内部空間Sに流入するのを制限している。
 つまり、小径環状部11は、必要な量以上の潤滑油が軸受内部空間Sに流入するのを制限するように小径側開口部A1を塞いでいる。
 軸受内部空間Sに流入する潤滑油が必要以上に多量になると、潤滑油の撹拌抵抗や転がり粘性抵抗によって円すいころ軸受1の回転トルクを増加させるおそれがある。
 この点、本実施形態では、小径環状部11によって軸受内部空間Sに流入する潤滑油の流入量が制限(抑制)されるので、円すいころ軸受1の回転トルクを低減することができる。
 ここで、円すいころ軸受1の潤滑に必要な潤滑油量は僅かであり、軸受内部空間Sに潤滑油を流入させるために僅かな隙間を設ければ、必要な潤滑油量を確保することができる。
 よって、第1環状隙間K1及び第2環状隙間K2の隙間寸法は、潤滑油を通過させ、かつ各部の動作に影響を与えない範囲でできるだけ小さい値となるように設定される。
 上述したように、第1環状隙間K1の隙間寸法は、円すいころ軸受1が使用される使用温度において外輪軌道面3aと径方向外側面13aとが摺接するために必要なクリアランスと同じ寸法に設定されている。
 例えば、円すいころ軸受1のサイズが、内径30~40mm、外径70~80mmである場合、円すいころ軸受1が使用される使用温度において外輪軌道面3aと径方向外側面13aとが摺接するために必要なクリアランスは、それぞれの直径同士の比較で少なくとも100μmに設定される。100μmよりも小さくなると、保持器10の径方向外側面13aと外輪軌道面3aとの間の接触面圧が大きくなり、保持器10が外輪軌道面3aに対して滑らかに摺接することができないおそれが生じるからである。
 前記クリアランスを少なくとも100μm以上に設定することで、保持器10と外輪軌道面3aとを滑らかに摺接させることができる。
 また、第1環状隙間K1の隙間寸法は、上述のように、前記クリアランスと同じ寸法に設定されるため、前記クリアランスと同様、少なくとも100μmに設定される。
 円すいころ軸受1が使用される使用温度が150℃であるとすると、常温において上記クリアランスを設定したとしても、外輪3と保持器10とは材質が異なることによる熱膨張係数の差によって、使用温度下では、目標のクリアランスとはならない。
 このため、円すいころ軸受1のサイズが上記の場合で、かつ、保持器10の材質がポリフェニレンサルファイド(PPS)樹脂である場合には、前記クリアランスは、常温においては、それぞれの直径同士の比較で少なくとも200μmに設定される。これによって、使用温度150℃とされることで外輪3と保持器10とが熱膨張したときに、前記クリアランスをそれぞれの直径同士の比較で少なくとも100μmとすることができる。
 第2環状隙間K2の使用温度における隙間寸法は、使用温度における前記クリアランス及び第1環状隙間K1の隙間寸法よりも大きく、かつ、これら寸法の2倍以下に設定される。
 小鍔部5の外周面5aは、比較的高い精度の仕上げ(たとえば、スーパーフィニッシュ)面とされている外輪軌道面3aと比較してその精度が低いため、第2環状隙間K2の使用温度における寸法が、軸受使用温度において外輪軌道面3aと径方向外側面13aとが摺接するために必要なクリアランス以下であると、必要以上に当該第2環状隙間K2が狭まるおそれがあり、必要な潤滑油の流入量を確保できないおそれが生じる。さらに、外輪軌道面3aと径方向外側面13aとの接触面圧が必要以上に大きくなり、外輪3と保持器10との間で回転抵抗を生じさせるおそれがある。
 また、第2環状隙間K2の使用温度における寸法が、軸受使用温度において前記クリアランスの3倍より大きくなると、必要量以上に潤滑油の流入を許容してしまうおそれがある。
 第2環状隙間K2の使用温度における寸法を軸受使用温度において前記クリアランスよりも大きく、かつ、前記クリアランスの3倍以下に設定することで、好適に潤滑油の流入量を制限することができる。
 例えば、常温下における前記クリアランスが、それぞれの直径同士の比較で200μmに設定され、150℃の使用温度下における前記クリアランスが100μmであるとすると、第2環状隙間K2の隙間寸法は、常温下においては、100μmより大きく、かつ200μm以下、使用温度下においては、200μmより大きく、かつ300μm以下に設定される。
 また、上記では、第2環状隙間K2の使用温度における寸法を、前記クリアランスの3倍以下に設定した場合を説明したが、第2環状隙間K2の使用温度における寸法は、前記クリアランスの2倍以下に設定することがより好ましく、これにより、より好適に潤滑油の流入量を制限することができる。
 以上のように、第1環状隙間K1及び第2環状隙間K2の隙間寸法は、潤滑油を通過させ、かつ各部の動作に影響を与えない範囲でできるだけ小さい値となるように設定される。
 保持器10の大径環状部12は、内輪2の軸方向他端側に設けられている大鍔部7と、外輪3の軸方向他端部8との間に配置された円環状の部分である。
 大径環状部12は、径方向の厚みが、柱部13の径方向の厚みよりも小さくされている。よって、大径環状部12は、図2及び図3に示すように、柱部13の径方向内側面13b及び径方向外側面13aが、当該大径環状部12の内周面12a及び外周面12bとの間で径方向に段差を形成するように設けられている。つまり、柱部13は、柱部13の径方向内側面13bと、大径環状部12の内周面12aとの間の段差を繋いでいる内周側端面13cを有するとともに、柱部13の径方向外側面13aと、大径環状部12の外周面12bとの間の段差を繋いでいる外周側端面13dを有している。
 図1に示すように、大径環状部12は、大鍔部7と軸方向他端部8とで構成されている大径側開口部A2に配置されている。大径環状部12の内周面12aと、大鍔部7の外周面7aとの間には、比較的大きな隙間が形成されている。また、大径環状部12の外周面12bと、軸方向他端部8の内周面8aとの間にも、比較的大きな隙間が形成されている。これら大径環状部12と、内外輪2,3との間に形成された隙間は、上述の環状隙間K1,K2よりも、大きく形成されている。
 これら他端側環状開口部A2に形成された、大径環状部12と、内外輪2,3との間に形成された隙間は、上記ポンプ作用によって軸受内部空間Sに流入している潤滑油の排出口となる。
 つまり、上記ポンプ作用によって軸受内部空間Sに流入した潤滑油は、軸受内部空間Sにおける潤滑に供され、他端側環状開口部A2から排出される。
 本実施形態では、大径環状部12と、内外輪2,3との間に形成された隙間は、上述の環状隙間K1,K2よりも、大きく形成されているので、円すいころ軸受1の外部に流出しようとする潤滑油を速やかに外部に排出することができる。
 図4は、柱部13の断面を示した円すいころ軸受1の軸方向断面図である。
 図2、図3も参照して、保持器10の柱部13は、上述したように、径方向外側面13aを外輪軌道面3aに摺接させながら周方向に相対回転することで、外輪軌道面3aによって径方向に位置決めされている。
 柱部13の径方向外側面13aには、軸方向小径環状部11側に小径側摺接面15が、軸方向大径環状部12側に大径側摺接面16が、それぞれ設けられている。小径側摺接面15及び大径側摺接面16は、共に、外輪軌道面3aに沿う曲面に形成されており、外輪軌道面3aに摺接するように設けられている。小径側摺接面15及び大径側摺接面16は、外輪軌道面3aに摺接することで、外輪軌道面3aによって保持器10を径方向に位置決めしている。
 なお、上述したように、保持器10における小径環状部11の内周面11aは、内輪2の小鍔部5の外周面5aと摺接するように構成されている。小径環状部11の内周面11aは、軸方向に平行な円筒状に形成されており、円筒状の外周面5aに摺接している。
 一方、小径側摺接面15及び大径側摺接面16は、テーパ面とされている外輪軌道面3aに摺接している。
 このように保持器10は、傾斜角度が互いに異なるように形成された内輪2側の外周面5aと、外輪3側の外輪軌道面3aとに摺接している。この構成によって、保持器10をより確実に径方向に位置決めすることができる。
 また、小径側摺接面15が外輪軌道面3aに摺接しているので、保持器10と外輪軌道面3aとの間からの軸受内部空間Sへの潤滑油の流入を抑制でき、流入する潤滑油量に依存する転がり粘性抵抗や、潤滑油の撹拌抵抗を低減できて、円すいころ軸受1のトルク損失を低減することができる。
 小径側摺接面15と大径側摺接面16との間には、これら小径側摺接面15及び大径側摺接面16に対して径方向に凹んでいる凹部17が形成されている。凹部17は、各柱部13それぞれに形成されている。凹部17は、軸方向外輪軌道面3aのほぼ中央に位置するように設けられている。小径側摺接面15及び大径側摺接面16は、凹部17の軸方向両側に設けられている。
 これにより、小径側摺接面15及び大径側摺接面16は、それぞれ、外輪軌道面3aの軸方向小径側の端部、及び大径側の端部に摺接することができる。この結果、柱部13の径方向外側面13aに凹部17を設けたとしても、保持器10が軸方向に対して傾いたりすることはなく、小径側摺接面15及び大径側摺接面16を外輪軌道面3aに対して安定した状態で摺接させることができる。
 また、凹部17は、柱部13の周方向全域に亘って凹んでおり、互いに隣り合うポケット14同士を連通している。
 ここで、本実施形態の円すいころ軸受1では、保持器10の小径環状部11によって軸受内部空間Sに流入する潤滑油の流入量を抑制することができるので、トルク損失を低減することができる。
 また、円すいころ軸受1の保持器10は、柱部13を外輪軌道面3aに摺接させることで径方向に位置決めされ、外輪軌道面3aに案内されて回転するので、内外輪2,3間を精度よく安定して回転することができ、小径側開口部A1を塞ぐ小径環状部11も精度よく安定して回転することができる。この結果、小径側開口部A1を安定的に塞ぐことができ、適切に潤滑油の流入量を制限することができる。
 一方、この円すいころ軸受1では、保持器10の柱部13が外輪軌道面3aと摺接することによって、外輪軌道面3a近傍の潤滑油を撹拌する効果が高まり、潤滑油の流速が高められることによってポンプ作用の効果が高められ、外部の潤滑油を軸受内部空間S内に吸引する作用が高められることがある。
 この点、本実施形態の円すいころ軸受1によれば、保持器10の径方向外側面13aに、径方向に凹むことで互いに隣り合うポケット14同士を連通する凹部17が設けられているので、外輪軌道面3a近傍の潤滑油を、互いに隣り合うポケット14間で流動させることができ、撹拌効果を弱めて潤滑油の流速が過度に高まるのを抑えることができる。これにより、ポンプ作用の効果を弱めることができ、軸受内部空間Sへの潤滑油の過度な流入を抑制することができる。この結果、軸受内部空間Sへの潤滑油の流入量を適切に制限することができる。
 これにより、本実施形態の円すいころ軸受1によれば、軸受内部空間Sに流入する潤滑油の流入量を適切に抑制することによってトルク損失を低減することができる。
 凹部17の底面17aは、軸方向から見たときの形状が円すいころ軸受1の軸中心を中心とした円弧に形成されている。また、凹部17の底面17aと、外輪軌道面3aとの間の隙間T(図4)は、円すいころ軸受1が使用される使用温度において外輪軌道面3aと両摺接面15,16とが摺接するために必要な隙間(上述のクリアランス)の少なくとも10倍に設定されている。
 例えば、上述のように、150℃の使用温度下における前記クリアランスが100μmに設定されているとすると、隙間Tは、少なくとも1mmに設定される。
 隙間Tが、円すいころ軸受1の使用温度下における前記クリアランスの10倍よりも小さい場合、外輪軌道面3a近傍の潤滑油を、互いに隣り合うポケット14間で十分に流動させることが困難となり、ポンプ作用を弱める効果が低下する。よって、隙間Tを、使用温度における前記クリアランスの少なくとも10倍とすることで、ポンプ作用を効果的に弱めることができる。
 なお、隙間Tを大きくすればするほど、凹部17を通過する潤滑油量をより増やすことができ、よりポンプ作用の効果を弱めることができる。しかし、間隔Tを大きくしすぎると、柱部13の径方向の肉厚が減少するため、柱部13の強度を低下させるおそれがある。このため、隙間Tは、柱部13として必要とされる強度が確保することができる範囲で設定される。
 また、柱部13は、大径側の部分ほどその周速が高いので、潤滑油に対する撹拌効果も高く、それ故、大径側の部分ほどポンプ作用への寄与も大きい。一方、上述のように、凹部17を通過する潤滑油量がより増えれば、よりポンプ作用の効果を弱めることができる。
 そこで、本実施形態における凹部17の底面17aは、隙間Tが軸方向小径環状部11から大径環状部12に向かって漸次広がるように、外輪軌道面3aに対して直線状に傾斜して形成されている。
 これによって、隙間Tは、小径側と比較して撹拌効果が高い大径側に向かって広くなっているので、撹拌効果がより高くポンプ作用への寄与が大きい部分である大径環状部12側寄りの部分で、隙間Tを通過する潤滑油量を増加させることができる。これにより、小径側から大径側に亘ってバランスよく、効果的にポンプ作用を弱めることができる。
 また、柱部13においてポンプ作用への寄与が相対的に少ない小径側の部分では、凹部17の径方向深さを浅くすることができるので、柱部13の径方向の肉厚を大きく減少させる必要がない。つまりこの場合、必要な部分のみ、径方向深さが深くなるように凹部17を形成するので、柱部13として必要な強度を確保する上で有利となる。
 凹部17の軸方向長さL(図4)は、外輪軌道面3aの軸方向長さに対して40%以上、70%以下の範囲に設定される。凹部17の軸方向長さLを外輪軌道面3aの軸方向長さの40%よりも小さくすると、ポンプ作用を弱める効果が著しく低下する。凹部17の軸方向長さLを外輪軌道面3aの軸方向長さの70%より大きくすると、径方向外側面13aにおける両摺接面15,16として必要な面積を確保することが困難となる。凹部17の軸方向長さLを外輪軌道面3aの軸方向長さに対して40%以上、70%以下の範囲に設定することで、ポンプ作用を効果的に弱めつつ、両摺接面15,16として必要な面積を確保することができる。
 図5は、図4のV-V線矢視断面図である。図6は図5の一部拡大図である。
 図4~図6で示すように、柱部13の径方向内側面13bは、円すいころ4の軸中心のピッチ円Cの径方向内側に配置されると共に、径方向内側面13bの大径環状部12側の端部は、大鍔部7の外周面よりも径方向内側に配設されている。
 柱部13のポケット14の内側に臨む周方向側面13eは、図5に示すように、径方向外側面13aの周方向端縁13a1から径方向内側に向かって平面状に延びている平面状部20と、平面状部20の径方向端部から繋がってさらに径方向内側に延びている曲面状部21とによって構成されている。
 平面状部20は、外輪軌道面3aから内輪軌道面2aまでの径方向間隔のほぼ中央を越えた位置まで延びている。言い換えると、平面状部20の径方向内側端部は、円すいころ4のピッチ円よりも内径側に位置している。平面状部20は、当該平面状部20が臨むポケット14に収容されている円すいころ4の軸中心と円すいころ軸受1の軸中心とを結んだ直線Pに対して、軸方向に沿って互いに平行となる平面に形成されている。よって、互いに対向してポケット14を形成している平面状部20同士は、軸方向に沿って互いに平行に形成されている。互いに対向している平面状部20同士の周方向の間隔は、円すいころ4の外周径よりも僅かに大きくされており、円すいころ4の転動面4cと、平面状部20との間に僅かな隙間が設けられている。
 このように、互いに対向してポケット14を形成している平面状部20同士を、軸方向に沿って互いに平行に形成することで、円すいころ4の保持性を高めることができる。
 曲面状部21は、円すいころ4の転動面に沿う曲面状に形成されており、平面状部20の径方向端部から柱部13の径方向内側面13bの周方向端縁(先端)13b1まで延びている。この端縁(先端)13b1は、曲面状部21の径方向内側端縁とも見なせる。平面状部20と曲面状部21の接続点Hは円すいころ4の軸中心のピッチ円Cの径方向内側に配置されている。
 曲面状部21は、円すいころ4の転動面4cの内輪軌道面2a側に沿う曲面状に形成されて、柱部13の曲面状部21における周方向幅は、径方向内側に向かって漸次広がっており、径方向内側面13bの周方向幅W2は、柱部13の径方向外側面13aの周方向幅W1よりも広く形成されている。
 また、径方向内側面13bの周方向端部と曲面状部21の径方向内側端部とにより、角部(先端部、隅部)30が構成されている。角部30の先端は、径方向内側面13bの周方向端縁(曲面状部21の径方向内側端縁)13b1とされている。そして、径方向内側面13bの周方向端部と曲面状部21の径方向内側端部とのなす角度は鋭角とされ、好ましくは、60゜以下とされている。これにより、角部30が先鋭状とされている。
 上記構成により、曲面状部21を円すいころ4の転動面4cの内輪軌道面2a側に接近させることができ、曲面状部21により、転動面4cの内輪軌道面2a側に付着した必要量以上の余分な潤滑油を掻き取れるようにしている。特に、曲面状部21の内、その径方向内側端部が転動面4cの内輪軌道面2a側に最も近接すると共に、当該径方向内側端部と径方向内側面13bの周方向端部により構成される角部30が先鋭状とされているので、この角部30により、転動面4cの内輪軌道面2a側から余分な潤滑油を良好に掻き取れる。上記の掻き取りにより、内外輪2,3と円すいころ4との間の余分な潤滑油を少なくできて、転がり粘性抵抗を小さくでき、トルク損失をさらに低減することができる。
 また、上記の際、小径側摺接面15及び大径側摺接面16が外輪軌道面3aに摺接することで、外輪軌道面3aによって保持器10を径方向に位置決めしているので、曲面状部21と円すいころ4の転動面4cとの間隔(隙間、距離)を適切に維持でき、余分な潤滑油の掻き取りを良好に行うことができる。
 なお、外輪軌道面3aと柱部13の径方向外側面13aとの間のクリアランス(隙間)の径方向長さDを、上述のように、100μmに設定したとすると、柱部13、すなわち、保持器10は、径方向外側に100μm移動可能となる。この移動により、柱部13の周方向側面13eが円すいころ4の転動面4cと接触しないように、平面状部20と曲面状部21の接続点Hとピッチ円Cとの径方向の距離L1が200μm程度とされている。
 また、曲面状部21と円すいころ4の転動面4cとの間隔(距離)の、円すいころ4の径方向に関する長さは、200~800μmとされている。間隔を200~800μmとすることで、曲面状部21と円すいころ4の転動面4cとの間に、表面張力により適度な量の潤滑油が保たれやすくなる。これにより、円すいころ4が円滑に転動しやすくなり、トルク損失を低減できる。
 上記間隔を200μmよりも大としたのは、保持器10の径方向外側への100μmの上記移動により、曲面状部21と円すいころ4とが接触しないようにするためである。換言すれば、上記間隔が200μmよりも小になると、曲面状部21と円すいころ4とが接触しやすくなり、保持器10による外輪3の案内を良好にできなくなる。
 また、上記間隔が800μmを超えると、曲面状部21と円すいころ4の転動面4cとの間に、適度な量の潤滑油を保ちにくくなる。さらに、上記間隔が800μmを超えると、円すいころ4の転動面4cから余分な潤滑油を良好に掻き取れなくなる。
 さらに、曲面状部21と円すいころ4の転動面4cとの隙間(間隔)を上記のように設定することで、曲面状部21の径方向内側端縁13b1と転動面4cとの隙間の、円すいころ軸受の径方向に関する長さ(曲面状部21と転動面4cとの隙間の、円すいころ軸受の径方向に関する最小長さ)Eを、外輪軌道面3aと柱部13の径方向外側面13aとの間の隙間(クリアランス)の径方向長さDよりも大としている。これにより、保持器10により、外輪3を良好に案内できると共に、保持器10と円すいころ4との接触によるトルク損失を低減することができる。
 柱部13の径方向内側面13bは、図3に示すように、小径環状部11から大径環状部12側に向かって、その周方向幅が漸次広くなるように形成されている。また、柱部13の径方向外側面13aも、同様に小径環状部11から大径環状部12側に向かって、その周方向幅が漸次広くなるように形成されている。
 径方向内側面13bは、大径環状部12側に向かったときに増加する周方向幅の増加量が、径方向外側面13aよりも大きくなるように形成されている。
 図4を参照して、柱部13の径方向内側面13bは、小径環状部11の内周面11aの軸方向内側端縁11a1(内周面端部)から、内周側端面13cの内周側端縁13c1に亘って直線状に延びている。柱部13の内周側端縁13c1は、大鍔部7の基端部7b近傍まで延びている。このため、径方向内側面13bは、小径環状部11の軸方向内側端縁11a1から、大鍔部7の基端部7bに向かって延びている。
 より具体的には、柱部13の径方向内側面13bは、軸方向小径環状部11から大径環状部12側に向かって拡径するように傾斜している。さらに、径方向内側面13bは、当該径方向内側面13bと内輪軌道面2aとの間の隙間が軸方向小径環状部11から大径環状部12側に向かって漸次狭まるように内輪軌道面2aに対して傾斜している傾斜面とされている。
 図7は、図6の柱部13等を径方向内側から見た説明図である。
 図7で示すように、各柱部13の径方向内側面13bの周方向端縁13b1を、軸方向に対して傾斜する直線状とし、径方向内側面13bにおいて、大径環状部12側の端部の周方向幅W4を、小径環状部11側の端部の周方向幅W3よりも広くしている。これにより、各柱部13を径方向から見た際の、各柱部13の周方向側面13eと円すいころ4との重なり合う部分Gが、大径環状部12側に向かうに従って、大となるようにしている。さらに、周方向幅W3に対する周方向幅W4の比率W4/W3を、円すいころの最小外径R1に対する最大外径R2の比率R2/R1よりも大としている。これにより、上記重なり合う部分Gを、大径環状部12側に向かうに従って、より一層大とできるようにしている。
 各柱部13の径方向内側面13bを上記のように構成することで、円すいころ4の転動面4cの内輪軌道面2a側に付着した余分な潤滑油の掻き取りを、大径環状部12側に向かうに従って、より十分に行うことができる。それ故、内外輪2,3と円すいころ4との間の余分な潤滑油が、大径環状部12側で滞留したりすることがなく、余分な潤滑油をより速やかに軸受1の外部に排出できる。従って、転がり粘性抵抗をさらに小さくできて、トルク損失をさらに低減することができる。
 上述したように、小径環状部11の内周面11aと、小鍔部5の外周面5aとの間には、円すいころ軸受1の潤滑に必要な量以上の潤滑油が軸受内部空間Sに流入するのを制限している第2環状隙間K2が設けられている。
 よって、軸受内部空間Sに流入する潤滑油量が制限された上で、ポンプ作用によって第2環状隙間K2から軸受内部空間Sに流入する潤滑油の一部は、小径環状部11の内周面11aから柱部13の径方向内側面13bに伝わる。
 柱部13の径方向内側面13bは、軸方向小径環状部11から大径環状部12側に向かって拡径するように傾斜している。このため、径方向内側面13bに潤滑油が伝わっていると、その潤滑油は、保持器10が回転することによる遠心力の作用によって、さらに径方向内側面13bを伝って移動する。径方向内側面13bは、小径環状部11の軸方向内側端縁11a1から、大鍔部7の基端部7bに向かって延びているため、径方向内側面13bを伝って移動する潤滑油は、大鍔部7の基端部7bに導かれる。
 このように、径方向内側面13bは、第2環状隙間K2から軸受内部空間Sに流入する潤滑油を大鍔部7の基端部7bに導く案内面を構成している。
 このため、第2環状隙間K2から流入して径方向内側面13bに伝わる潤滑油を大鍔部7の基端部7bに導くことができる。これにより、軸受内部空間Sに流入する潤滑油量を制限しつつも、互いに滑り摺動する円すいころ4の大径側端面4bと大鍔部7との接触部分付近に対しては、軸受内部空間S内の潤滑油を積極的に供給することができる。この結果、回転トルク低減のために軸受内部空間Sに流入する潤滑油量を制限しつつも、円すいころ4の大径側端面4bと大鍔部7との滑り摩擦抵抗を低減でき、潤滑油の不足による焼き付きの発生を抑制することができる。
 つまり、本実施形態によれば、軸受内部空間S内に流入する潤滑油量を制限することによって、軸受内部空間S内に流入する潤滑油量に依存している転がり粘性抵抗や潤滑油の撹拌抵抗を抑制して回転トルクの低減をしつつ、潤滑油が必要な滑り摺動部分に対しては、軸受内部空間Sに流入した潤滑油を導いて積極的に供給することにより滑り摩擦抵抗を低減し、焼き付きの発生を抑制することができる。
 また、上述したように、柱部13の周方向側面13eを、平面状部20と曲面状部21とによって構成したので、径方向内側面13bの周方向幅W2は、柱部13の平面状部20における周方向幅よりも広く形成されている。このため、径方向内側面13bの面積は、例えば、周方向側面13eを径方向に沿う直線状に形成した場合と比較して、大きくなっている。
 そのため、径方向内側面13bを伝わることができる潤滑油量、すなわち、案内できる潤滑油量を増加させることができる。
 さらに、図4~図7に示すように、径方向内側面13bには、周方向のほぼ中央に、径方向外側に凹む溝部25が形成されている。溝部25は、各柱部13それぞれに形成されている。溝部25は、半円状に凹んでおり、軸方向に沿って径方向内側面13bの軸方向全域に亘って形成されている。また、溝部25の幅は、大径環状部12側に向かうに従って、漸次広くなるようにされている。
 この溝部25を径方向内側面13bに形成することによって、第2環状隙間K2から流入して径方向内側面13bに伝わる潤滑油を溝部25内に留めることができる。さらに、溝部25内に留められた潤滑油を、この溝部25に沿って大鍔部7の基端部7bにまで導くことができる。これにより、潤滑油を大鍔部7の基端部7bにより確実に導くことができる。
 また、周方向側面13eの曲面状部21により円すいころ4の転動面4cから掻き取った潤滑油を、溝部25内に留めることができ、潤滑油が円すいころ4の転動面4c等に戻ることを防止できる。また、上記のように、軸方向に延びる曲面状部21により潤滑油を掻き取るため、溝部25内に収容される潤滑油の量は、大径環状部12側に向かうに従って、増大することになるが、溝部25の幅が、大径環状部12側に向かうに従って、漸次広くなるようにされているので、溝部25から潤滑油が溢れ出て、転動面4c等に戻ることを防止できる。
 また、本実施形態では、柱部13の径方向内側面13bと内輪軌道面2aとの間の隙間が軸方向小径環状部11から大径環状部12側に向かって漸次狭まるように、径方向内側面13bが内輪軌道面2aに対して傾斜しているので、潤滑油を、軸方向に沿って段差等がない径方向内側面13bによってスムーズに大鍔部7の基端部7bにまで導くことができる。
 図8は自動車の動力伝達装置31の説明図である。
 図8に示すように、動力伝達装置31では、駆動軸32により、デファレンシャル33を介して、左右の車軸34,35が駆動される。デファレンシャル33は、支持体とされるハウジング36に内装され、このハウジング36に、伝動軸とされる駆動軸32及び各車軸34,35が、本発明に係る円すいころ軸受37~39を介して、回転自在に支持されている。
 この構成例によれば、伝動軸とされる駆動軸32及び各車軸34,35が、トルク損失を低減できる本発明の円すいころ軸受37~39を介して、ハウジング36に支持されているので、駆動軸32及び各車軸34,35による動力伝達時の動力損失を低減できる。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されることはない。
 上記実施形態では、径方向外側面13aに設けた凹部17の底面17aを、隙間Tが軸方向小径環状部11から大径環状部12に向かって漸次広がるように、外輪軌道面3aに対して直線状に傾斜して形成した場合を示したが、適切に潤滑油を通過させてポンプ作用を抑制することができれば、径方向外側面13aに対して底面17aが平行となるように形成してもよいし、底面17aを円状等、曲面状に形成してもよい。
 また、上記実施形態では、凹部17の底面17aを軸方向からみたときの形状が、円すいころ軸受1の軸中心を中心とした円弧に形成した場合を示したが、図9(a)に示すように、底面17aを軸方向からみたときの形状を、より小さい半径の円弧とすることで、底面17aの周方向中央から平面状部20に向かって、外輪軌道面3aとの隙間が広がるようにしてもよい。この場合、潤滑油を、凹部17と外輪軌道面3aとの間の隙間にスムーズに導いて通過させることができる。
 また、図9(b)に示すように、底面17aを軸方向からみたときの形状を、三角状としてもよい。この場合も、図9(a)と同様、潤滑油を、凹部17と外輪軌道面3aとの間の隙間にスムーズに導いて通過させることができる。
 また、上記実施形態では、径方向外側面13aの凹部17を全ての柱部13に設けた場合を例示したが、全ての柱部13に設ける必要はなく、周方向に並ぶ柱部13の内、1つ置きに凹部17を設ける等、適宜変更することができる。
 上記実施形態では、径方向内側面13bに設けた溝部25を半円状に凹んだ溝として形成した場合を示したが、潤滑油をその内部に留めることができれば、溝部25を、例えば、図10(a),(b)に示すように、矩形状や三角状等の形状に形成してもよいし、図10(c)に示すように、径方向内側面13bの径方向ほぼ全域に亘って凹みを設けることで溝部25を形成してもよい。この場合、径方向内側面13bの径方向ほぼ全域に亘って潤滑油を留めることができ、より多くの潤滑油を集めて大鍔部7の基端部7bに導くことができる。
 又、上記実施の形態では、各柱部を径方向から見た際の、各柱部の径方向内側面13bの周方向端縁13b1を直線状としたが、周方向端縁13b1を、図11で示すように周方向に湾曲凸状としたり、図12で示すように湾曲凹状とすることもある。
 本出願は、2013年11月22日出願の日本特許出願(特願2013-242043)、2013年11月22日出願の日本特許出願(特願2013-242058)及び2013年12月18日出願の日本特許出願(特願2013-261376)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。
 本発明の一様態によれば、軸受の内部空間に流入する潤滑油の流入量を適切に抑制することによってトルク損失を低減することができる円すいころ軸受及びこの円すいころ軸受を用いた動力伝達装置が実現できる。また、本発明の一様態によれば、回転トルク低減のために軸受の内部空間に流入する潤滑油量を制限しつつも、滑り摩擦抵抗を低減し、焼き付き発生を抑制することができる円すいころ軸受及びこの円すいころ軸受を用いた動力伝達装置を実現することができる。
 1 円すいころ軸受
 2 内輪
 2a 内輪軌道面
 3 外輪
 3a 外輪軌道面
 4 円すいころ
 4c 転動面
 5 小鍔部
 5a 外周面
 6 軸方向一端部
 7 大鍔部
 7b 基端部
 10 保持器
 11 小径環状部
 11a 内周面
 11a1 軸方向内側端縁(内周面端部)
 12 大径環状部
 13 柱部
 13a 径方向外側面
 13b 径方向内側面
 13e 周方向側面
 14 ポケット
 15 小径側摺接面
 16 大径側摺接面
 17 凹部
 17a 底面
 25 溝部
 32 駆動軸(伝動軸)
 33、34車軸(伝動軸)
 36 ハウジング(支持体)
 A1 小径側開口部
 K2 第2環状隙間
 C ピッチ円
 G 重なり合う部分
 W1~W4 周方向幅 

Claims (29)

  1.  内輪軌道面を有する内輪と、
     前記内輪の外周側に同心に配置され前記内輪軌道面に対向している外輪軌道面を有する外輪と、
     前記内輪軌道面及び前記外輪軌道面との間に転動自在に介在している複数の円すいころと、
     前記内輪と前記外輪間の環状空間に配置され、前記複数の円すいころを保持している保持器と、を備え、
     前記保持器は、小径環状部、前記小径環状部に対して所定間隔離して対向させた大径環状部、及び前記小径環状部と前記大径環状部との間に架設した複数の柱部を有し、隣り合う柱部と前記小径環状部と前記大径環状部とによって囲まれる空間を、前記円すいころを収容するポケットとして構成している円すいころ軸受において、
     前記小径環状部は、前記内輪の軸方向一端側に設けられている小鍔部と前記外輪の軸方向一端部との間に配置され、当該小径環状部の内周面及び外周面が前記小鍔部及び前記外輪の軸方向一端部と摺接可能とされて、前記小鍔部と前記外輪の軸方向一端部とで構成される環状開口部を塞いでおり、
     前記柱部の径方向外側面には、前記外輪軌道面に摺接することで、前記外輪軌道面によって前記保持器を径方向に位置決めする摺接面が設けられているとともに、径方向に凹むことで互いに隣り合うポケット同士を連通する凹部が設けられている円すいころ軸受。
  2.  前記凹部の底面は、当該底面と前記外輪軌道面との間の隙間が軸方向前記小径環状部から前記大径環状部側に向かって漸次広がるように前記外輪軌道面に対して傾斜している傾斜面である請求項1に記載の円すいころ軸受。
  3.  前記凹部は、前記外輪軌道面の軸方向中央に位置するように設けられている請求項1又は2に記載の円すいころ軸受。
  4.  前記凹部の軸方向長さは、前記外輪軌道面の軸方向長さに対して40%以上、70%以下の範囲に設定されている請求項1~3のいずれか一項に記載の円すいころ軸受。
  5.  前記凹部の底面と前記外輪軌道面との間の隙間は、軸受使用温度において前記外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法の少なくとも10倍に設定されている請求項1~4のいずれか一項に記載の円すいころ軸受。
  6.  前記小径環状部の内周面は、前記小鍔部の外周面との間で、必要量以上の潤滑油が前記環状空間に流入するのを制限する環状隙間を形成しており、
     前記柱部の径方向内側面は、前記小径環状部の内周面端部から、前記内輪の軸方向他端側に設けられている大鍔部の基端部に向かって延びることで、前記環状隙間から前記環状空間に流入する潤滑油を前記大鍔部の基端部に導く案内面とされている請求項1に記載の円すいころ軸受。
  7.  前記径方向内側面は、当該径方向内側面と前記内輪軌道面との間の隙間が軸方向前記小径環状部から前記大径環状部側に向かって漸次狭まるように前記内輪軌道面に対して傾斜している傾斜面である請求項6に記載の円すいころ軸受。
  8.  前記径方向内側面には、径方向外側に凹む溝部が軸方向に沿って形成されている請求項6又は7に記載の円すいころ軸受。
  9.  前記環状隙間の軸受使用温度における寸法は、軸受使用温度において前記外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法よりも大きく、かつ、この隙間寸法の3倍以下に設定されている請求項6~8のいずれか一項に記載の円すいころ軸受。
  10.  前記柱部の径方向内側面の前記大径環状部側の端部が、前記内輪の軸方向一端部の大鍔部の外周面よりも径方向内側に配置され、
     前記柱部の周方向側面の内周側が、前記円すいころの転動面に沿った曲面状に形成されて、前記柱部の前記径方向内側面の周方向幅W2が前記柱部の径方向外側面の周方向幅W1よりも広くされている請求項1に記載の円すいころ軸受。
  11.  前記柱部の前記径方向外側面と前記外輪軌道面との間の径方向隙間よりも、前記柱部の前記内周側と前記転動面との間の前記径方向と同方向における隙間が、大とされている請求項10に記載の円すいころ軸受。
  12.  前記柱部の前記径方向内側面において、前記大径環状部側の端部の周方向幅W4を前記小径環状部側の端部の周方向幅W3よりも広くしている請求項10または11に記載の円すいころ軸受。
  13.  前記周方向幅W3に対する前記周方向幅W4の比率W4/W3を、前記円すいころにおける、最小外径R1に対する最大外径R2の比率R2/R1よりも大としている請求項12に記載の円すいころ軸受。
  14.  前記柱部の前記径方向内側面に、前記大鍔部に潤滑油を案内する案内溝が軸方向に形成されている請求項10~13のいずれか一項に記載の円すいころ軸受。
  15.  前記案内溝の幅が、前記大径環状部側に向かうに従って漸次広くなる請求項14に記載の円すいころ軸受。
  16.  伝動軸と、請求項1~15のいずれか一項に記載の円すいころ軸受と、伝動軸を前記円すいころ軸受を介して回転自在に支持する支持体と、を備える動力伝達装置。
  17.  内輪軌道面を有する内輪と、
     前記内輪の外周側に同心に配置され前記内輪軌道面に対向している外輪軌道面を有する外輪と、
     前記内輪軌道面及び前記外輪軌道面との間に転動自在に介在している複数の円すいころと、
     前記内輪と前記外輪間の環状空間に配置され、前記複数の円すいころを保持している保持器と、を備え、
     前記保持器は、小径環状部、前記小径環状部に対して所定間隔離して対向させた大径環状部、及び前記小径環状部と前記大径環状部との間に架設した複数の柱部を有し、隣り合う柱部と前記小径環状部と前記大径環状部とによって囲まれる空間を、前記円すいころを収容するポケットとして構成している円すいころ軸受において、
     前記小径環状部は、前記内輪の軸方向一端側に設けられている小鍔部と前記外輪の軸方向一端部との間に配置され、当該小径環状部の内周面及び外周面が前記小鍔部及び前記外輪の軸方向一端部と摺接可能とされるとともに、前記小径環状部の内周面と、前記小鍔部の外周面との間で、当該軸受を潤滑するための潤滑油が必要量以上に前記環状空間に流入するのを制限する環状隙間を形成しつつ、前記小鍔部と前記外輪の軸方向一端部とで構成される環状開口部を塞いでおり、
     前記柱部の径方向内側面は、前記小径環状部の内周面端部から、前記内輪の軸方向他端側に設けられている大鍔部の基端部に向かって延びることで、前記環状隙間から前記環状空間に流入する潤滑油を前記大鍔部の基端部に導く案内面とされている円すいころ軸受。
  18.  前記径方向内側面は、当該径方向内側面と前記内輪軌道面との間の隙間が軸方向前記小径環状部から前記大径環状部側に向かって漸次狭まるように前記内輪軌道面に対して傾斜している傾斜面である請求項17に記載の円すいころ軸受。
  19.  前記径方向内側面には、径方向外側に凹む溝部が軸方向に沿って形成されている請求項17又は18に記載の円すいころ軸受。
  20.  前記環状隙間は、軸受使用温度における寸法が、軸受使用温度において前記外輪軌道面と前記摺接面とが摺接するのに必要な隙間寸法よりも大きく、かつ、この隙間寸法の3倍以下に設定されている請求項17~19のいずれか一項に記載の円すいころ軸受。
  21.  前記柱部の径方向外側面には、前記外輪軌道面に摺接することで、前記外輪軌道面によって前記保持器を径方向に位置決めする摺接面が設けられている請求項17に記載の円すいころ軸受。
  22.  前記柱部の径方向外側面には、径方向に凹むことで互いに隣り合うポケット同士を連通する凹部が設けられている請求項21に記載の円すいころ軸受。
  23.  前記柱部の前記径方向外側面には、前記外輪軌道面に摺接することで、前記外輪軌道面によって前記保持器を径方向に位置決めする摺接面が設けられ、
     前記柱部の径方向内側面の前記大径環状部側の端部が、前記内輪の軸方向一端の大鍔部の外周面よりも径方向内側に配置され、
     前記柱部の周方向側面の内周側が、前記円すいころの転動面に沿った曲面状に形成されて、前記柱部の前記径方向内側面の周方向幅W2が前記柱部の径方向外側面の周方向幅W1よりも広くされている請求項17に記載の円すいころ軸受。
  24.  前記柱部の前記径方向外側面と前記外輪軌道面との間の径方向隙間よりも、前記柱部の前記内周側と前記転動面との間の前記径方向と同方向における隙間が、大とされている請求項23に記載の円すいころ軸受。
  25.  前記柱部の前記径方向内側面において、前記大径環状部側の端部の周方向幅W4を前記小径環状部側の端部の周方向幅W3よりも広くしている請求項23または24に記載の円すいころ軸受。
  26.  前記周方向幅W3に対する前記周方向幅W4の比率W4/W3を、前記円すいころにおける、最小外径R1に対する最大外径R2の比率R2/R1よりも大としている請求項25に記載の円すいころ軸受。
  27.  前記柱部の前記径方向内側面に、前記大鍔部に潤滑油を案内する案内溝が軸方向に形成されている請求項23~26のいずれか一項に記載の円すいころ軸受。
  28.  前記案内溝の幅が、前記大径環状部側に向かうに従って漸次広くなる請求項27に記載の円すいころ軸受。
  29.  伝動軸と、請求項17~28のいずれか一項に記載の円すいころ軸受と、伝動軸を前記円すいころ軸受を介して回転自在に支持する支持体と、を備える動力伝達装置。
PCT/JP2014/081129 2013-11-22 2014-11-25 円すいころ軸受及び動力伝達装置 WO2015076419A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201480063558.2A CN105793587B (zh) 2013-11-22 2014-11-25 锥形滚子轴承和动力传递装置
DE112014005332.5T DE112014005332T5 (de) 2013-11-22 2014-11-25 Kegelrollenlager und Kraftübertragungsvorrichtung
US15/031,204 US9897139B2 (en) 2013-11-22 2014-11-25 Tapered roller bearing and power transmission apparatus

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013242058A JP6331355B2 (ja) 2013-11-22 2013-11-22 円すいころ軸受
JP2013242043A JP6311290B2 (ja) 2013-11-22 2013-11-22 円すいころ軸受
JP2013-242058 2013-11-22
JP2013-242043 2013-11-22
JP2013261376A JP2015117766A (ja) 2013-12-18 2013-12-18 円すいころ軸受及び動力伝達装置
JP2013-261376 2013-12-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015076419A1 true WO2015076419A1 (ja) 2015-05-28

Family

ID=53179677

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/081129 WO2015076419A1 (ja) 2013-11-22 2014-11-25 円すいころ軸受及び動力伝達装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9897139B2 (ja)
CN (1) CN105793587B (ja)
DE (1) DE112014005332T5 (ja)
WO (1) WO2015076419A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9674632B2 (en) 2013-05-29 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Filtering with binaural room impulse responses
CN106979232A (zh) * 2016-01-18 2017-07-25 株式会社捷太格特 滚子轴承
WO2022050267A1 (ja) * 2020-09-07 2022-03-10 Ntn株式会社 円すいころ軸受

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6776536B2 (ja) 2016-01-14 2020-10-28 株式会社ジェイテクト 円すいころ軸受
JP6790517B2 (ja) 2016-07-06 2020-11-25 株式会社ジェイテクト 円すいころ軸受
CN107753090B (zh) * 2017-11-27 2023-08-22 中南大学湘雅医院 一种骨手术用磨钻
CN110159654B (zh) * 2019-05-21 2021-01-12 人本股份有限公司 差速器用圆锥滚子轴承
DE102020200152A1 (de) * 2020-01-08 2021-07-08 Aktiebolaget Skf Käfig für ein Wälzlager

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6149128U (ja) * 1984-09-06 1986-04-02
JPH0333510A (ja) * 1989-06-28 1991-02-13 Ntn Corp 自動調心ころ軸受用の合成樹脂製保持器
JPH0369823A (ja) * 1989-08-02 1991-03-26 Skf Gmbh ころ軸受の保持器
JPH0558956U (ja) * 1992-01-24 1993-08-03 光洋精工株式会社 転がり軸受
JP2007211833A (ja) * 2006-02-07 2007-08-23 Ntn Corp 転がり軸受、保持器セグメントおよび風力発電機の主軸支持構造
JP2010014193A (ja) * 2008-07-03 2010-01-21 Nsk Ltd 円すいころ軸受
JP2013117312A (ja) * 2013-01-16 2013-06-13 Nsk Ltd 円すいころ軸受用保持器及び円すいころ軸受

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS522171A (en) * 1975-06-24 1977-01-08 Hitachi Ltd Electronic parts
JPS5510140A (en) * 1978-07-07 1980-01-24 Nippon Seiko Kk Lubricating roller bearing with cage
CA1228886A (en) * 1983-01-21 1987-11-03 Nozomu Morinaga Roller bearing
IT1182697B (it) * 1985-11-22 1987-10-05 Riv Officine Di Villar Perosa Cuscinetto di rotolamento a rulli conici particolarmente per impiego ferroviario
JP4151347B2 (ja) 2002-08-09 2008-09-17 株式会社ジェイテクト 円すいころ軸受
JP4103501B2 (ja) 2002-08-27 2008-06-18 株式会社ジェイテクト 円錐ころ軸受
JP4149350B2 (ja) * 2003-10-15 2008-09-10 Ntn株式会社 円すいころ軸受および円すいころ軸受用保持器
US8783965B2 (en) * 2004-05-13 2014-07-22 Ntn Corporation Tapered roller bearing
ES2498974T3 (es) 2005-12-21 2014-09-26 Ntn Corporation Cojinete de rodadura, segmento de retenedor, y estructura de soporte de árbol principal para generador accionado por viento
JP2008051295A (ja) 2006-08-28 2008-03-06 Jtekt Corp 円すいころ軸受及び保持器
JP2008240898A (ja) 2007-03-27 2008-10-09 Ntn Corp 円すいころ軸受
CN102007311B (zh) * 2008-06-17 2013-12-11 株式会社捷太格特 圆柱滚子轴承
US9039288B2 (en) * 2008-07-08 2015-05-26 Nsk Ltd. Tapered roller bearing resin cage and tapered roller bearing
US20120321234A1 (en) 2010-02-05 2012-12-20 Jtekt Corporation Conical bearing
JP2011163387A (ja) 2010-02-05 2011-08-25 Jtekt Corp 円錐ころ軸受
JP2012225492A (ja) 2011-04-22 2012-11-15 Nsk Ltd ころ軸受
JP2012241828A (ja) 2011-05-20 2012-12-10 Jtekt Corp 円すいころ軸受
JP2013241959A (ja) * 2012-05-18 2013-12-05 Jtekt Corp 転がり軸受用の分割保持器
JP2013242018A (ja) 2012-05-22 2013-12-05 Jtekt Corp 転がり軸受用の分割保持器及びそれを用いた転がり軸受

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6149128U (ja) * 1984-09-06 1986-04-02
JPH0333510A (ja) * 1989-06-28 1991-02-13 Ntn Corp 自動調心ころ軸受用の合成樹脂製保持器
JPH0369823A (ja) * 1989-08-02 1991-03-26 Skf Gmbh ころ軸受の保持器
JPH0558956U (ja) * 1992-01-24 1993-08-03 光洋精工株式会社 転がり軸受
JP2007211833A (ja) * 2006-02-07 2007-08-23 Ntn Corp 転がり軸受、保持器セグメントおよび風力発電機の主軸支持構造
JP2010014193A (ja) * 2008-07-03 2010-01-21 Nsk Ltd 円すいころ軸受
JP2013117312A (ja) * 2013-01-16 2013-06-13 Nsk Ltd 円すいころ軸受用保持器及び円すいころ軸受

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9674632B2 (en) 2013-05-29 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Filtering with binaural room impulse responses
CN106979232A (zh) * 2016-01-18 2017-07-25 株式会社捷太格特 滚子轴承
JP2017129174A (ja) * 2016-01-18 2017-07-27 株式会社ジェイテクト ころ軸受
WO2022050267A1 (ja) * 2020-09-07 2022-03-10 Ntn株式会社 円すいころ軸受

Also Published As

Publication number Publication date
DE112014005332T5 (de) 2016-08-04
US9897139B2 (en) 2018-02-20
CN105793587B (zh) 2019-04-12
US20160265587A1 (en) 2016-09-15
CN105793587A (zh) 2016-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015076419A1 (ja) 円すいころ軸受及び動力伝達装置
WO2014175000A1 (ja) 円すいころ軸受
WO2013191238A1 (ja) 転がり軸受及び工作機械用主軸装置
WO2009131139A1 (ja) 転がり軸受
JP4848964B2 (ja) 転がり軸受用保持器
JP6256023B2 (ja) 円すいころ軸受及び動力伝達装置
EP2889500A2 (en) Tapered roller bearing
CN107559312B (zh) 圆锥滚子轴承
EP3499064A1 (en) Ball bearing, ball bearing device, and machine tool
EP2889501A2 (en) Tapered roller bearing
JP2015113972A (ja) 円すいころ軸受及び動力伝達装置
WO2018186346A1 (ja) 円すいころ軸受
JP2014005848A (ja) 転がり軸受及び工作機械用主軸装置
JP2015117766A (ja) 円すいころ軸受及び動力伝達装置
JP6331355B2 (ja) 円すいころ軸受
JP7195112B2 (ja) 円すいころ軸受用保持器および円すいころ軸受
JP7315305B2 (ja) ケージアンドローラ
JP7114976B2 (ja) ケージアンドローラ
CN107269688B (zh) 滚动轴承
JP6311290B2 (ja) 円すいころ軸受
CN107588094B (zh) 圆锥滚子轴承
JP7003783B2 (ja) ケージアンドローラ
JP2018003942A (ja) 円すいころ軸受
US10883536B2 (en) Tapered roller bearing
JP2014202302A (ja) 円すいころ軸受用保持器及び円すいころ軸受

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14864029

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15031204

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 112014005332

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14864029

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1