WO2016195107A1 - スラストころ軸受及び軸受装置 - Google Patents

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bearing
resin
raceway
iron
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有輝 新保
繁則 村田
聡史 増田
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日本精工株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a thrust roller bearing and a bearing device.
  • an electric corrosion prevention rolling bearing a housing in which an outer ring and an inner ring are fitted to prevent a phenomenon in which leakage current from the housing and the shaft flows between the rolling element of the bearing and the raceway ring to cause electric corrosion.
  • an electric insulating film insulating film is provided on at least one surface of the shaft to block an external current.
  • Patent Document 1 a fiber material such as glass fiber and a filler having a thermal conductivity of 10 W / m ⁇ K or more and a specific resistance of 10 10 ⁇ ⁇ cm or more are added to at least one of the outer ring and the inner ring.
  • An electric corrosion prevention rolling bearing is disclosed in which an insulating film is formed from a resin composition containing 30 to 50% by weight to exhibit the effect of preventing electric corrosion.
  • an electric resin ring that has insulation properties is arranged on the steel raceway and the current is cut off, so that the electric corrosion generated on the raceway surface of the roller and the iron raceway can be prevented. It is conceivable to suppress the occurrence.
  • resin-made bearing rings are low in wear resistance and seizure resistance in comparison with hardened bearing steel and steel peripheral parts. Therefore, if there is a rotational difference between the steel bearing ring in contact with the resin bearing ring or a mating member such as a housing, it is caused by mechanical or thermal factors such as wear and seizure. Damage may occur.
  • the resin bearing ring is worn, the axial dimension (gap) of the thrust roller bearing may change, which may adversely affect the bearing performance.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and the object thereof is to lock a resin raceway and an iron raceway so as to suppress the occurrence of a rotational difference between them, thereby making a resin product.
  • a thrust roller bearing comprising: at least one bearing ring provided; The raceway ring has an iron raceway ring and a resin raceway ring having insulation properties, and the iron raceway ring and the resin raceway ring are engaged with each other and integrally assembled. Roller bearing.
  • a plurality of rollers arranged radially, a cage formed entirely in a ring shape and having a pocket for holding the plurality of rollers in a rollable manner, and a race surface on which the plurality of rollers roll.
  • a thrust roller bearing comprising at least one bearing ring,
  • the bearing ring includes an insulating resin bearing ring and a pair of iron bearing rings arranged on both front and back surfaces of the resin bearing ring, and the pair of iron bearing rings and the resin bearing ring include: A thrust roller bearing that is engaged with each other and combined together.
  • a bearing device wherein the bearing ring of the thrust roller bearing according to (1) or (2) is engaged with a mating member so as not to be relatively rotatable.
  • a thrust roller bearing race ring having a race surface on which a plurality of rollers held radially by a cage roll.
  • a thrust roller bearing raceway characterized by comprising an iron raceway and an insulating resin raceway, wherein the iron raceway and the resin raceway are engaged with each other and integrated together.
  • a bearing ring for a thrust roller bearing having a race surface on which a plurality of rollers held radially by a cage roll.
  • An insulating resin bearing ring and a pair of iron bearing rings disposed on both front and back surfaces of the resin bearing ring, and the pair of iron bearing rings and the resin bearing ring are engaged with each other.
  • a thrust roller bearing ring characterized by being combined together.
  • the raceway is composed of the iron raceway and the resin raceway that are integrally engaged with each other, the relative rotation of the resin raceway with respect to the iron raceway is suppressed, and the resin Wear of the bearing ring can be prevented. Moreover, generation
  • the resin raceway and the iron raceway are integrally formed with each other, so that the relative rotation of the resin raceway with respect to the iron raceway is reduced. It is possible to prevent wear of the resin bearing ring and to prevent the occurrence of electrolytic corrosion on the roller and the iron bearing ring.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a bearing device 100 of a first configuration example.
  • the bearing device 100 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 20 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 20 includes a plurality of rollers 21 arranged radially, a retainer 22 having a pocket that holds the plurality of rollers 21 so as to roll freely, and a plurality of rollers 21 as shafts.
  • a first race ring 23 and a second race ring 24 that are bearing race rings sandwiched from the direction are provided.
  • the first track ring 23 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular ring-shaped plate portion 23a provided with a race surface 23c on which a plurality of rollers 21 roll, and an outer peripheral edge thereof is an axial race. And an outer cylindrical portion 23b formed to be bent on the surface 23c side.
  • the first bearing ring 23 may be made of carbon steel that has been subjected to carbonitriding, such as SCM material, or SK85 (JIS G 4401) that is carbon tool steel.
  • FIG. 2 is a perspective view of the second bearing ring 24 of the thrust roller bearing shown in FIG. 1
  • FIG. 3 is a front view of the second bearing ring 24 shown in FIG. 2
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV shown in FIG. is there.
  • the second bearing ring 24 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 25 and a resin bearing ring 26.
  • the iron race 25 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and a ring-shaped annular plate portion 25a provided with a race surface 25c on which a plurality of rollers 21 roll, and an inner peripheral edge of the metal disc.
  • An inner cylindrical portion 25b that is bent toward the axial race surface 25c.
  • the iron race 25 can be made of carbon steel that has been subjected to carbonitriding treatment, such as SCM material, or SK85 (JIS G 4401) that is carbon tool steel. The same applies to the other configuration examples regarding the material of the iron race.
  • the resin raceway ring 26 is formed so as to extend from the inner circumferential edge of the annular plate portion 26c and the inner peripheral edge of the annular plate portion 26c toward the axial race surface 25c.
  • the locking claw 26 b of the resin track ring 26 is locked to the outer peripheral edge 25 p of the annular plate portion 25 a of the iron track ring 25, and the resin track ring 26 is assembled integrally with the iron track ring 25.
  • the resin raceway ring 26 is made of a resin insulating material typified by PPS (polyphenylene sulfide) resin, 6-6 nylon, 4-6 nylon, and the minimum plate thickness t (see FIG. 4) is injection moldability and insulation. In consideration of the property, the thickness is set to 0.1 mm or more.
  • the resin bearing ring 26 has a maximum plate thickness t of 1 mm to 5 mm depending on the size of the thrust roller bearing 20, and the plate thickness of the resin bearing ring 26 is set within this thickness range. Note that the material and plate thickness of the resin raceway are the same in other configuration examples.
  • the resin-made bearing ring 26 made of an insulating resin material is disposed and electrically insulated.
  • the occurrence of electrolytic corrosion that occurs on the roller 21, the iron first raceway ring 23, and the iron raceway ring 25 is prevented.
  • the iron bearing ring 25 and the resin bearing ring 26 are assembled together, they do not rotate relative to each other and wear of the resin bearing ring 26 is prevented.
  • the second bearing ring 24 is composed of the iron bearing ring 25 and the resin bearing ring 26 that are integrally engaged with each other, the resin bearing ring 26 with respect to the iron bearing ring 25. Relative rotation is suppressed, and wear of the resin raceway ring 26 can be prevented. Further, the occurrence of electrolytic corrosion of the roller 21 and the iron race 25 can be prevented.
  • the example in which the locking claws 26b are formed at three equal intervals in the circumferential direction has been described, but two, four, five, or more may be used. Further, the locking claws need not be equally distributed. Further, instead of the locking claw 26b, a flange-like shape extending over the entire circumference may be used.
  • the second track ring is an insulated track ring, but the first track ring may be an insulated track ring.
  • Such a bearing device 200 is shown in FIG.
  • the bearing device 200 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 220 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 220 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds the plurality of rollers 21 in a rollable manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • the second race ring 224 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and a ring-shaped annular plate portion 224a provided with a race surface 224c on which a plurality of rollers 21 roll, and an inner peripheral edge of the metal disc Includes an inner cylindrical portion 224b formed to be bent toward the axial race surface side.
  • the second race 224 may be made by carbonizing and nitriding a case-hardened steel such as SCM material or by quenching carbon steel SK85 (JIS G 4401).
  • the first bearing ring 223 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 225 and a resin bearing ring 226.
  • the iron track ring 225 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular ring-shaped plate portion 225a provided with a race surface 225c on which a plurality of rollers 21 roll, and an outer peripheral edge of the metal disc. And an outer cylindrical portion 225b formed to be bent on the axial race surface side.
  • the resin raceway ring 226 is formed so as to extend from the outer peripheral edge of the annular plate portion 226c to the axial race surface side of the annular plate portion 226c.
  • the locking claw 226b of the resin raceway ring 226 is engaged with the inner peripheral edge 225p of the annular plate 225a of the iron raceway ring 225, and the resin raceway ring 226 is assembled integrally with the iron raceway ring 225.
  • the example in which the locking claws 226b are formed at three equal intervals in the circumferential direction has been described, but two, four, five, or more may be used. Further, the locking claws need not be equally distributed. Further, instead of the locking claw 226b, a flange-like shape extending over the entire circumference may be used.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a bearing device 250 according to a modification of the first and second configuration examples.
  • the bearing device 250 of the present modification includes mating members 10 and 11 that rotate relative to each other, and a thrust roller bearing 240 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11.
  • the thrust roller bearing 240 includes a first bearing ring 223 similar to the second configuration example, a second bearing ring 24 similar to the first configuration example, a plurality of rollers 21 and a cage 22.
  • the first and second bearing rings may have a common configuration, and both may include a resin-made bearing ring. In that case, the above-described high insulation can be enjoyed.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the bearing device 300 of the third configuration example.
  • the bearing device 300 of the third configuration example includes counterpart members 10 and 11 that rotate relative to each other, and a thrust roller bearing 320 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the counterpart members 10 and 11.
  • the thrust roller bearing 320 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds the plurality of rollers 21 so as to be able to roll, and a plurality of rollers 21 are pivoted.
  • a first race ring 323 and a second race ring 324 sandwiched from the direction.
  • the second bearing ring 324 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 325 and a resin bearing ring 326.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view showing a state before engagement between the iron race 325 and the resin race 326 of the second race 324 of the third configuration example.
  • the iron race ring 325 of this configuration example is formed by press-molding a metal disc with a hole, and a ring-shaped annular plate portion 325a provided with a race surface 325c on which a plurality of rollers 21 roll, and a metal disc. And an inner cylindrical portion 325b formed by bending the inner peripheral edge thereof toward the axial race surface side. Furthermore, locking holes 325d formed at three locations are provided at equal intervals in the circumferential direction on the outer diameter side of the annular plate portion 325a.
  • the resin raceway ring 326 is formed so as to extend from the inner peripheral edge of the annular plate portion 326c toward the axial race surface 325c side with a light interference fit to the inner cylindrical portion 325b of the iron raceway ring 325.
  • the inner cylindrical portion 326a that fits outside and the pins 326d that protrude in the axial direction corresponding to the locking holes 325d are provided at three locations on the outer diameter side of the race plate 325c side of the annular plate portion 326c.
  • the iron race 325 and the resin race 326 are overlapped with the pin 326d of the resin race 326 fitted in the locking hole 325d of the iron race 325. As a result, the iron race 325 and the resin race 326 are combined together.
  • the locking hole 325d of the iron bearing ring 325 and the pin 326d of the resin bearing ring 326 are provided radially outward from the region of the race surface 325c on which the roller 21 rolls. There is no inhibition.
  • the shapes of the locking holes 325d of the iron bearing ring 325 and the pins 326d of the resin bearing ring 326 are not limited to the circular shape shown in the figure, and any shape is possible, but the protrusions are worn, chipped, cracked, etc. In order to prevent the occurrence of this, it is preferable to have a similar shape.
  • the steel raceway ring 325 and the resin raceway ring 326 are integrally coupled in a non-separable manner, it is preferable to use an interference fit.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the bearing device 400 of the fourth configuration example.
  • the bearing device 400 of the fourth configuration example is different from the bearing device 300 of the third configuration example only in the resin raceway 426 and the counterpart member 411 to which the resin raceway 426 is attached.
  • the bearing device 400 includes a mating member 10 and 411 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 420 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 411. Is provided.
  • the thrust roller bearing 420 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds the plurality of rollers 21 so that the rollers 21 can roll freely, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • FIG. 10 is a perspective view showing an engaged state between the second race 424 and the counterpart member 411 shown in FIG.
  • three locking pins 426 e that are formed at equal intervals in the circumferential direction and project in the axial direction are formed on the anti-race surface side of the resin raceway 426.
  • the mating member 411 is provided with a locking hole 411 a corresponding to the locking pin 426 e of the resin raceway ring 426.
  • the resin bearing ring 426 is assembled integrally with a locking pin 426 e fitted into a locking hole 411 a of the mating member 411.
  • pin 326d is formed on the raceway 246c side of the resin raceway 426, and is fitted into the locking hole 325d of the iron raceway 325.
  • the second race 424 of the thrust roller bearing 420 engages with the counterpart member 411 so as not to rotate relative to the counterpart member 411. Therefore, in addition to the effects described in the thrust roller bearing 20 of the first configuration example. Thus, the relative rotation of the resin raceway 426 with respect to the counterpart member 411 is suppressed, and wear of the resin raceway 426 can be prevented.
  • the second race is an insulated race, but the first race may be an insulated race.
  • Such a bearing device 500 is shown in FIG.
  • the bearing device 500 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 520 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 520 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed in a ring shape and holds the plurality of rollers 21 so that the rollers 21 can roll, and a plurality of rollers 21 are pivoted.
  • the first bearing ring 523 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 525 and a resin bearing ring 526.
  • the iron race ring 525 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular ring-shaped plate portion 525a provided with a race surface 525c on which a plurality of rollers 21 roll, and an outer peripheral edge of the metal disc.
  • locking holes 525d formed at equal intervals in the circumferential direction are provided at three locations on the inner diameter side of the annular plate portion 525a.
  • the resin raceway ring 526 is formed so as to extend from the outer peripheral edge of the annular plate portion 526c to the axial race surface 525c side, and is lightly fitted to the outer cylindrical portion 525b of the iron raceway ring 525. And an outer cylindrical portion 526a that is externally fitted, and pins 526d that protrude in the axial direction corresponding to the locking holes 525d at three locations on the inner diameter side of the annular plate portion 526c on the race surface 525c side.
  • the iron bearing ring 525 and the resin bearing ring 526 are overlapped with each other in a state where the pin 526d of the resin bearing ring 526 is fitted in the locking hole 525d of the iron bearing ring 525. As a result, the iron race 525 and the resin race 526 are combined together.
  • the locking hole 525d of the iron bearing ring 525 and the pin 526d of the resin bearing ring 526 are provided radially inward from the region of the race surface 225c on which the roller 21 rolls, the roller 21 rolls. There is no inhibition.
  • the shapes of the locking holes 525d of the iron bearing ring 525 and the pins 526d of the resin bearing ring 526 are not limited to the circular shape shown in the figure, but any shape is possible, but the protrusions are worn, chipped, cracked, etc. In order to prevent the occurrence of this, it is preferable to have a similar shape.
  • an interference fit is preferably used.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the bearing device 400 of the sixth configuration example.
  • the bearing device 600 of the sixth configuration example is different from the bearing device 500 of the fifth configuration example only in the resin bearing ring 626 and the counterpart member 610 to which the resin bearing ring 626 is attached.
  • the bearing device 600 includes a mating member 610 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 620 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 610 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 620 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial manner, a cage 22 that is formed in a ring shape and holds the plurality of rollers 21 in a rollable manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • the mating member 610 is provided with a locking hole 610 a corresponding to the locking pin 626 e of the resin raceway ring 626.
  • the resin bearing ring 626 is assembled integrally with a locking pin 626 e fitted into a locking hole 610 a of the mating member 610.
  • Other configurations are the same as the fifth configuration example.
  • the first race ring 623 of the thrust roller bearing 620 engages with the counterpart member 610 so as not to be relatively rotatable.
  • the relative rotation of the resin raceway ring 626 with respect to the mating member 610 is suppressed, and wear of the resin raceway ring 626 can be prevented.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the bearing device 700 of the seventh configuration example
  • FIG. 14 shows a state before the engagement of the iron race ring 725 and the resin race ring 726 of the second race ring 724 of the seventh configuration example.
  • FIG. 15 is an exploded perspective view
  • FIG. 15 is a front view of a second race ring 724 in which an iron race ring 725 and a resin race ring 726 are assembled.
  • the bearing device 700 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 720 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 720 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial manner, a cage 22 that is formed in an annular shape as a whole and has a pocket for holding the rollers 21 in a freely rolling manner, and a plurality of rollers 21 are pivoted.
  • a first raceway ring 23 and a second raceway ring 724 sandwiched from the direction.
  • the second bearing ring 724 is formed by integrally combining an iron bearing ring 725 and a resin bearing ring 726.
  • the iron race 725 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and a ring-shaped annular plate portion 725a provided with a race surface 725c on which a plurality of rollers 21 roll, and an inner peripheral edge of the metal disc.
  • circumferential notches 725e are formed at four locations at equal intervals in the circumferential direction on the outer peripheral edge of the annular plate portion 725a.
  • the resin raceway ring 726 is formed so as to extend from the inner peripheral edge of the annular plate portion 726c to the axial race surface 725c side, and is lightly fitted to the inner cylindrical portion 725b of the iron raceway ring 725. And four locking claws 726b that protrude from the outer peripheral edge of the annular plate portion 726c toward the axial race surface 725c and are formed at equal intervals in the circumferential direction.
  • the inner cylindrical portion 726 a of the resin bearing ring 726 is fitted on the inner cylindrical portion 725 b of the iron bearing ring 725. Further, the locking claw 726b of the resin bearing ring 726 is locked to the circumferential notch 725e of the inner peripheral edge 225p of the annular plate portion 725a of the iron bearing ring 725. Thus, the resin bearing ring 226 is assembled integrally with the iron bearing ring 225.
  • Other configurations and operations are the same as those of the thrust roller bearing 20 of the first configuration example.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view of the bearing device 800 of the eighth configuration example.
  • the bearing device 800 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 820 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 820 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial manner, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds the plurality of rollers 21 in a rollable manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • FIG. 17 is a front view of a first track ring 823 in which an iron track ring 825 and a resin track ring 826 are assembled. As shown in FIGS. 16 and 17, the first bearing ring 823 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 825 and a resin bearing ring 826.
  • the iron race ring 825 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular ring-shaped plate portion 825a provided with a race surface 825c on which a plurality of rollers 21 roll, and an outer peripheral edge of the metal disc.
  • An outer cylindrical portion 825b formed to be bent toward the axial race surface 825c.
  • four circumferential notches 825e are formed at equal intervals in the circumferential direction on the inner peripheral edge of the annular plate portion 825a.
  • the resin raceway ring 826 is formed so as to extend from the outer peripheral edge of the annular plate portion 826c to the axial race surface 825c side with a light interference fit to the outer cylindrical portion 825b of the iron raceway ring 825. And four locking claws 826b that protrude from the inner peripheral edge of the annular plate portion 826c toward the axial race surface 825c and are formed at equal intervals in the circumferential direction.
  • the locking claw 826b of the resin bearing ring 826 is locked to the circumferential notch 825e on the outer peripheral edge of the annular plate portion 725a of the iron bearing ring 825.
  • the resin raceway 826 is assembled integrally with the iron raceway 825.
  • Other configurations and operations are the same as those of the thrust roller bearing 20 of the first configuration example.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of the bearing device 900 of the ninth configuration example.
  • the bearing device 900 includes a mating member 10 and 911 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 920 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 911. Is provided.
  • the thrust roller bearing 920 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial manner, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds the plurality of rollers 21 in a rollable manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • FIG. 19 is an exploded perspective view showing a state of the second bearing ring 924 of the ninth configuration example before the engagement between the iron bearing ring 925 and the resin bearing ring 926
  • FIG. 20 shows the iron bearing ring 925 and the resin bearing ring 926. It is a front view of the 2nd track ring 924 formed by assembling.
  • the second bearing ring 924 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 925 and a resin bearing ring 926.
  • the iron race ring 925 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular ring-shaped plate portion 925a provided with a race surface 925c on which a plurality of rollers 21 roll, and an inner peripheral edge of the metal disc.
  • An inner cylindrical portion 925b formed by bending toward the axial race surface 925c.
  • the resin raceway ring 926 is formed so as to extend from the inner peripheral edge of the annular plate portion 926c to the axial race surface 925c side with a light interference fit to the inner cylindrical portion 925b of the iron raceway ring 925.
  • An inner cylindrical portion 926a that is externally fitted, three engagement portions 926g that protrude from the outer peripheral edge of the annular plate portion 926c toward the anti-lace surface in the axial direction and are formed at equal intervals in the circumferential direction, and the inner cylindrical portion 926a.
  • a locking claw 926f that protrudes radially outward is provided at the tip of the axial race surface 925c.
  • the engaging portion 926g engages with a groove 911a formed in the counterpart member 911. Further, the latching claw 926f is latched to the inner cylindrical portion 925b of the iron race 925 and to three projections 925f that protrude toward the axial race surface 925c and are formed at equal intervals in the circumferential direction. As a result, the iron race 925 is prevented from coming off from the resin race 926.
  • the shapes of the engaging portion 926g and the locking claw 926f are not limited to the illustrated example, and the concave surface 911a of the mating member 911 and the end surface of the inner cylindrical portion 925b of the iron race 925 are shaped and attached. Can be arbitrarily changed.
  • the locking claw 926f of the resin track ring 926 due to the elastic deformation of the locking claw 926f of the resin track ring 926, the locking claw 926f is locked to the protrusion 925f of the inner cylindrical portion 925b of the iron track ring 925, and the resin track ring 926 is made.
  • the resin bearing ring 926 and the iron bearing ring 925 can be reliably fixed by a simple assembly process.
  • FIG. 21 is a sectional view of the bearing device 1000 of the tenth configuration example.
  • the bearing device 1000 of the tenth configuration example is different from the bearing device 900 of the ninth configuration example only in the iron bearing ring 1025 and the resin bearing ring 1026.
  • the bearing device 1000 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 1020 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 1020 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds a plurality of rollers 21 so that the rollers 21 can roll, and a plurality of rollers 21 are pivoted.
  • a first raceway ring 23 and a second raceway ring 1024 sandwiched from the direction.
  • the second bearing ring 1024 of this configuration is formed by integrally assembling an iron bearing ring 1025 and a resin bearing ring 1026.
  • the iron race ring 1025 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular annular plate portion 1025a provided with a race surface 1025c on which a plurality of rollers 21 roll, and an inner peripheral edge of the metal disc.
  • the resin raceway ring 1026 is formed so as to extend from the inner peripheral edge of the annular plate portion 1026c to the axial race surface 1025c side with a light interference fit to the inner cylindrical portion 1025b of the iron raceway ring 1025.
  • a locking claw 1026f protruding inward in the radial direction is provided at the distal end on the axial race surface 1025c side.
  • the engaging portion 1026g engages with the outer peripheral edge of the annular plate portion 1026c of the iron race 1025. Further, the locking claw 1026f is locked to the mating member 1011 and the iron raceway ring 1025 as in the ninth configuration example. Thereby, the resin bearing ring 926 is assembled integrally with the iron bearing ring 925.
  • FIG. 22 is a sectional view of the bearing device 1100 of the tenth configuration example.
  • the bearing device 1100 includes counterpart members 1110 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotary shaft, and a thrust roller bearing 1120 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the counterpart members 1110 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 1120 includes a plurality of rollers 21 arranged radially, a retainer 22 having a pocket that holds the plurality of rollers 21 so that the rollers 21 can roll freely, and a plurality of rollers 21 as shafts.
  • the first bearing ring 1123 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 1125 and a resin bearing ring 1126.
  • the iron race ring 1125 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular plate 1125a having a race surface 1125c on which a plurality of rollers 21 roll, and an outer peripheral edge of the metal disc.
  • An outer cylindrical portion 1125b formed to be bent toward the axial race surface side.
  • the resin raceway ring 1126 is formed so as to extend from the outer peripheral edge of the annular plate portion 1126c to the axial race surface 1125c side with a light interference fit to the outer cylindrical portion 1125b of the iron raceway ring 1125.
  • An outer cylindrical portion 1126a that fits outside, three engagement portions 1126g that protrude from the inner peripheral edge of the annular plate portion 1126c toward the anti-lace surface in the axial direction and are formed at equal intervals in the circumferential direction, and the outer cylindrical portion 1126a.
  • a locking claw 1126f protruding inward in the radial direction is provided at the tip of the axial race surface 1125c side.
  • the engaging portion 1126g engages with a concave groove 1110a formed in the counterpart member 1110, and the locking claw 1126f is similar to the locking claw 926f of the ninth configuration example on the outer cylindrical portion 1125b of the iron raceway ring 1125. Locked in form. As a result, the iron race 1125 is prevented from coming off from the resin race 1126.
  • the shapes of the engaging portion 1126g and the locking claw 1126f are not limited to the illustrated example, and the end surface of the outer cylindrical portion 1125b of the concave groove 1110a of the mating member 1110 and the iron raceway ring 1125 is as follows. Its shape and mounting form can be arbitrarily changed.
  • FIG. 23 is a cross-sectional view of a bearing device 1200 of the twelfth configuration example.
  • the bearing device 1200 of the twelfth configuration example differs from the bearing device 1100 of the eleventh configuration example only in the counterpart member 10 to which the iron bearing ring 1125, the resin bearing ring 1126, and the resin bearing ring 1126 are mounted.
  • the bearing device 1200 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 1220 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 1220 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed as a whole in a ring shape and has a pocket for holding the rollers 21 in a freely rolling manner, and a plurality of rollers 21 are pivoted.
  • the first bearing ring 1223 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 1225 and a resin bearing ring 1226.
  • the iron race ring 1225 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular ring-shaped plate portion 1225a provided with a race surface 1225c on which a plurality of rollers 21 roll, and an outer peripheral edge of the metal disc.
  • An outer cylindrical portion 1225b formed to be bent toward the axial race surface side.
  • the resin raceway ring 1226 is formed to extend from the outer peripheral edge of the annular plate portion 1226c and the outer peripheral edge of the annular plate portion 1126c toward the axial race surface 1225c, and is lightly fitted to the outer cylindrical portion 1225b of the iron raceway ring 1225.
  • An outer cylindrical portion 1226a that fits outside, three engagement portions 1226g that protrude from the inner peripheral edge of the annular plate portion 1226c toward the axial race surface 1225c and are formed at equal intervals in the circumferential direction, and an outer cylindrical portion 1226a.
  • a locking claw 1226f protruding inward in the radial direction is provided at the distal end on the axial race surface 1225c side.
  • the engaging portion 1226g engages with the inner peripheral edge of the annular plate portion 1225a of the iron race 1125. Further, the locking claw 1226f is locked to the mating member 10 and the iron raceway ring 1225 as in the eleventh configuration example. As a result, the resin bearing ring 1226 is assembled integrally with the iron bearing ring 1225.
  • FIG. 24 is a sectional view of a bearing device 1300 of the thirteenth configuration example.
  • the bearing device 1300 includes a mating member 10 and 1311 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 1320 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 1311. Is provided.
  • the thrust roller bearing 1320 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed as a whole in an annular shape and has a pocket that holds the rollers 21 in a freely rolling manner, and a plurality of rollers 21 are pivoted.
  • the second bearing ring 1324 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 1325 and a resin bearing ring 1326.
  • the iron race 1325 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and a ring-shaped annular plate portion 1325a provided with a race surface 1325c on which a plurality of rollers 21 roll, and an inner peripheral edge of the metal disc.
  • the resin raceway ring 1326 is formed so as to extend from the inner peripheral edge of the annular plate portion 1326c to the axial race surface 1325c side, and is lightly fitted to the inner cylindrical portion 1325b of the iron raceway ring 1325.
  • FIG. 25 is an exploded perspective view showing a state before engagement of the steel raceway 1325, the resin raceway 1326, and the mating member 1311 of the second raceway 1324 of the thirteenth configuration example
  • FIG. FIG. 27 is a front view of the second bearing ring 1324 assembled to the mating member 1311.
  • the circumferential surface is directed toward the opposite side in the axial direction of the inner cylindrical portion 1326a formed on the inner peripheral edge of the annular plate portion 1326c.
  • Arc-shaped locking projections 1326h are formed to protrude at four locations that are equally spaced in the direction.
  • arc-shaped concave portions 1312 are formed on the mating member 1311 at equal intervals in the circumferential direction corresponding to the arc-shaped locking projections 1326h of the resin raceway ring 1326.
  • the iron race 1325 has a circular shape corresponding to an inner cylindrical portion 1325 b whose inner peripheral edge is bent toward the axial race surface 1325 c and a locking claw 1326 b of the resin race 1326.
  • Four circumferential notches 1325e formed at equal intervals in the circumferential direction are formed on the outer peripheral edge of the annular ring-shaped plate portion 1325a.
  • the resin bearing ring 1326 is assembled integrally by engaging the locking claw 1326b with the circumferential notch 1325e of the iron bearing ring 1325 and fitting the inner cylindrical part 1326a into the inner cylindrical part 1325b of the iron bearing ring 1325. .
  • the assembled second raceway ring 1324 is engaged with the arcuate locking projection 1326h of the resin raceway ring 1326 inserted into the arcuate recess 1312 of the mating member 1311. Thereby, the resin-made bearing ring 1326 is prevented from rotating relative to both the counterpart member 1311 and the iron bearing ring 1325.
  • FIG. 28 is a sectional view of a bearing device 1400 of the fourteenth configuration example.
  • the bearing device 1400 of the fourteenth configuration example is different from the bearing device 1300 of the thirteenth configuration example only in the counterpart member 11 to which the iron race ring 1425, the resin race ring 1426, and the resin race ring 1426 are mounted.
  • the bearing device 1400 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 1420 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 1420 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed as a whole in a ring shape and has a pocket that holds the plurality of rollers 21 in a rollable manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • the first bearing ring 1423 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 1425 and a resin bearing ring 1426.
  • the iron race ring 1425 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular annular plate portion 1425a provided with a race surface 1425c on which the plurality of rollers 21 roll, and an inner peripheral edge of the metal disc.
  • the resin raceway ring 1426 is formed so as to extend from the inner peripheral edge of the annular plate portion 1426c and the annular peripheral plate portion 1426c toward the axial race surface 1425c, and is lightly fitted to the inner cylindrical portion 1425b of the iron raceway ring 1425.
  • the locking claw 1426b of the resin raceway ring 1426 is locked to the outer peripheral edge 1425e of the annular plate portion 1425a of the iron raceway ring 1425, and the resin raceway ring 1426 is assembled integrally with the iron raceway ring 1425.
  • FIG. 29 is a perspective view of a resin raceway ring 1426 of the fourteenth configuration example
  • FIG. 30 is a perspective view of an iron raceway ring 1425.
  • the resin bearing ring 1426 of this configuration has a configuration in which the arc-shaped locking projection 1326h of the resin bearing ring 1326 of the thirteenth configuration example is formed on the inner cylindrical portion 1426a side. Further, the inner cylindrical portion 1425b of the iron bearing ring 1425 is formed with a circumferential notch 1425d that is locked to the arc-shaped locking protrusion 1426h of the resin bearing ring 1426.
  • the resin bearing ring 1426 has a locking claw 1426 b locked in the circumferential notch 1425 e of the iron bearing ring 1425, and an arc-shaped locking projection 1426 h provided in a part of the inner cylindrical portion 1426 a of the iron bearing ring 1425. It is inserted into the circumferential cutout 1425d and engaged. As a result, the resin raceway 1426 is prevented from rotating relative to the iron raceway 1425.
  • FIG. 31 is a cross-sectional view of a bearing device 1500 of the fifteenth configuration example.
  • the bearing device 1500 includes a mating member 1510, 11 that rotates relative to each other like a housing and a rotating shaft, a thrust roller bearing 1520 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 1510, 11; Is provided.
  • the thrust roller bearing 1520 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial manner, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds the plurality of rollers 21 in a rollable manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • the first bearing ring 1523 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 1525 and a resin bearing ring 1526.
  • the iron race 1525 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular plate 1525a provided with a race surface 1525c on which a plurality of rollers 21 roll, and an outer peripheral edge of the metal disc.
  • the resin raceway ring 1526 is formed so as to extend from the outer peripheral edge of the annular plate portion 1526c to the axial race surface 1525c side with a light interference fit to the outer cylindrical portion 1525b of the iron raceway ring 1525.
  • the engagement structure between the arc-shaped locking projection 1526h and the mating member 1510 is the same as the engagement structure between the arc-shaped locking projection 1326h and the mating member 1311 in the thirteenth configuration example. Further, the inner peripheral portion of the iron race 1525 is locked to the inner peripheral portion of the annular plate portion 1526c.
  • FIG. 32 is a cross-sectional view of a bearing device 1600 of the sixteenth configuration example.
  • the bearing device 1600 of the sixteenth configuration example differs from the bearing device 1500 of the fifteenth configuration example only in the counterpart member 11 to which the iron raceway 1525, the resin raceway 1526, and the resin raceway 1526 are mounted.
  • the bearing device 1600 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 1620 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 1620 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds the plurality of rollers 21 in a rollable manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • the first bearing ring 1623 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 1625 and a resin bearing ring 1626.
  • the iron raceway 1625 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and a ring-shaped annular plate portion 1625a provided with a race surface 1625c on which a plurality of rollers 21 roll, and an outer peripheral edge of the metal disc.
  • the resin raceway ring 1626 is formed so as to extend from the outer peripheral edge of the annular plate portion 1626c to the axial race surface 1625c side to the outer cylindrical portion 1625b of the iron raceway ring 1625.
  • a circumferential notch 1625d that is locked to the arc-shaped locking protrusion 1626h of the resin bearing ring 1626 is formed in the outer cylindrical portion 1625b of the iron bearing ring 1625.
  • the engagement structure between the arc-shaped locking projection 1626h and the circumferential cutout 1625d is different in radial position, but is similar to the engagement structure between the arc-shaped locking projection 1426h and the circumferential cutout 1425d in the fourteenth configuration example. It is. Further, the inner peripheral portion of the iron race 1625 is locked to the inner peripheral portion of the annular plate portion 1626c.
  • Each of the resin bearing rings described above is not particularly limited as long as it can be assembled to the iron bearing ring and the counterpart member so as not to be relatively rotatable.
  • FIG. 33A is a resin bearing ring 26A with an inner cylindrical portion 26a having a pin 26d that engages with a locking hole formed in an iron bearing ring or a mating member
  • FIG. 33B is a flat resin bearing ring having a pin 26d
  • 26B and FIG. 33C show a resin raceway ring 26C with an outer cylindrical portion 26i having a pin 26d.
  • FIG. 34A shows a resin raceway ring 26D having an inner cylindrical portion 26a in which an engagement hole 26j is provided in a part of the outer peripheral portion instead of the pin 26d shown in FIG. 33A
  • FIG. 34B shows a flat plate shape having the engagement hole 26j
  • FIG. 34C shows a resin raceway ring 26F with an outer cylindrical portion 26i having an engagement hole 26j.
  • FIG. 35 is a sectional view of a bearing device 1700 of the seventeenth configuration example.
  • the bearing device 1700 includes a mating member 10 and 1711 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 1720 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 1711. Is provided.
  • the thrust roller bearing 1720 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed as a whole in a ring shape and has a pocket for holding the plurality of rollers 21 in a rollable manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • the second bearing ring 1724 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 1725 and a resin bearing ring 1726.
  • the iron race ring 1725 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular ring-shaped plate portion 1725a provided with a race surface 1725c on which a plurality of rollers 21 roll, and an inner peripheral edge of the metal disc.
  • An inner cylindrical portion 1725b formed by bending toward the axial race surface 1725c.
  • the resin raceway ring 1726 is formed to extend from the inner peripheral edge of the annular plate portion 1726c and the inner peripheral edge of the annular plate portion 1726c toward the axial race surface 1725c, and is lightly fitted to the inner cylindrical portion 1725b of the iron raceway ring 1725. And an inner cylindrical portion 1726a that is externally fitted and a prismatic protrusion portion 1726k that protrudes from the outer peripheral portion of the annular plate portion 1726c to the side opposite to the race surface in the axial direction and is formed at three positions at equal intervals in the circumferential direction.
  • FIG. 36 is a perspective view of a principal part showing an engaged state between the resin raceway ring 1726 and the mating member 1711 of the seventeenth configuration example.
  • Three prismatic protrusions 1726k formed so as to protrude in the axial direction from the back surface side (the counterpart member 1711 side) of the resin raceway ring 1726 are inserted into grooves 1711a formed at three locations corresponding to the counterpart member 1711. Is done.
  • the resin raceway ring 1726 is assembled to the mating member 1711 so as not to be relatively rotatable by being fitted with the prismatic protrusion 1726k fitted into the groove 1713.
  • FIG. 37 is a sectional view of the bearing device 1800 of the eighteenth configuration example.
  • the bearing device 1800 of the eighteenth configuration example is different from the bearing device 1700 of the seventeenth configuration example in that the first raceway ring and the second raceway ring are replaced and assembled to the counterpart member 1810 side so as not to be relatively rotatable.
  • the configuration is the same as the bearing device 1700 of the seventeenth configuration example.
  • the bearing device 1800 includes a mating member 1810, 11 that rotates relative to each other like a housing and a rotating shaft, a thrust roller bearing 1820 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 1810, 11; Is provided.
  • the thrust roller bearing 1820 includes a plurality of rollers 21 arranged radially, a retainer 22 having a pocket that is formed in an annular shape and holds the plurality of rollers 21 in a freely rolling manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • the first bearing ring 1823 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 1825 and a resin bearing ring 1826.
  • the iron race ring 1825 is formed by press-molding a metal disc with holes, and an annular plate 1825a having a race surface 1825c on which a plurality of rollers 21 roll, and an outer peripheral edge of the metal disc.
  • the resin raceway ring 1826 is formed to extend from the outer peripheral edge of the annular plate portion 1826c and the outer peripheral edge of the annular plate portion 1826c toward the axial race surface 1825c, and is lightly fitted to the outer cylindrical portion 1825b of the iron raceway ring 1825. And an outer cylindrical portion 1826a that is externally fitted, and three prismatic projections 1826k that protrude from the outer peripheral edge of the annular plate portion 1826c toward the axially anti-lace surface and are formed at equal intervals in the circumferential direction.
  • grooves 1810a are formed at three locations corresponding to the three prismatic projections 1826k formed to protrude in the axial direction from the back surface side (the mating member 1810 side) of the resin raceway ring 1826. .
  • the resin raceway ring 1826 is assembled to the counterpart member 1810 so as not to rotate relative to each other by being assembled by fitting three prismatic protrusions 1826k into the groove 1810a.
  • FIG. 38 is a cross-sectional view of the bearing device 1900 of the nineteenth configuration example.
  • the bearing device 1900 includes a mating member 10 and 1911 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 1920 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 1911. Is provided.
  • the thrust roller bearing 1920 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial manner, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds a plurality of rollers 21 so that the rollers 21 can roll, and a plurality of rollers 21 are pivoted.
  • a first raceway ring 23 and a second raceway ring 1924 sandwiched from the direction.
  • the second bearing ring 1924 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 1925 and a resin bearing ring 1926.
  • the iron race ring 1925 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and a ring-shaped annular plate portion 1925a provided with a race surface 1925c on which a plurality of rollers 21 roll, and an inner peripheral edge of the metal disc.
  • An inner cylindrical portion 1925b formed to be bent toward the axial race surface 1925c.
  • the resin raceway ring 1926 is formed so as to extend from the inner peripheral edge of the annular plate portion 1926c to the axial race surface 1925c side with a light interference fit to the inner cylindrical portion 1925b of the iron raceway ring 1925. And an inner cylindrical portion 1926a that is externally fitted.
  • Through holes 1925d and 1926d are formed at equal intervals in the circumferential direction on the outer circumference of the iron race ring 1925 and the resin race ring 1926, respectively. Further, pin holes 1911a are formed in the mating member 1911 at three positions corresponding to the through holes 1925d and 1926d of the second race ring 1924.
  • the through holes 1925d and 1926d are arranged in accordance with the pin holes 1911a of the mating member 1911, and then the fixing pins 1915 are inserted into the through holes 1925d and 1926d and the pin holes 1911a.
  • the second race ring 1924 is assembled to the mating member 1911 so as not to be relatively rotatable.
  • FIG. 40 is a cross-sectional view of the bearing device 2000 of the twentieth configuration example.
  • the bearing device 2000 of the twentieth configuration example is the same as the bearing device 1900 of the nineteenth configuration example, except that the first raceway ring and the second raceway ring are replaced and assembled to the counterpart member 2010 side so as not to be relatively rotatable. This is the same configuration as the bearing device 1900 of the nineteenth configuration example.
  • the bearing device 2000 includes a mating member 2010 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 2020 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 2010 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 2020 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds a plurality of rollers 21 so that the rollers 21 can roll freely, and a plurality of rollers 21 are pivoted.
  • the first bearing ring 2023 is formed by integrally assembling an iron bearing ring 2025 and a resin bearing ring 2026.
  • the iron race 2020 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and a ring-shaped annular plate portion 2025a provided with a race surface 2025c on which a plurality of rollers 21 roll, and an outer peripheral edge of the metal disc.
  • the resin raceway ring 2026 is formed so as to extend from the outer peripheral edge of the annular plate portion 2026c to the axial race surface 2025c side, and is lightly fitted to the outer cylindrical portion 2025b of the iron raceway ring 2025. And an outer cylindrical portion 2026a that is externally fitted.
  • Through holes 2025d and 2026d are formed at equal intervals in the circumferential direction on the inner circumference of the iron race 2020 and the resin race 2026, respectively. Further, pin holes 2010a are formed in the mating member 2010 at three locations corresponding to the through holes 2025d and 2026d of the first track ring 2023.
  • the through holes 2025d and 2026d are arranged in accordance with the pin holes 2010a of the mating member 2010, and then the fixing pins 2015 are inserted into the through holes 2025d and 2026d and the pin holes 2010a. Thereby, the first track ring 2023 is assembled to the counterpart member 2010 so as not to be relatively rotatable.
  • FIG. 41 is a cross-sectional view of the bearing device 2100 of the twenty-first configuration example.
  • the bearing device 2100 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 2120 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 220 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds the plurality of rollers 21 in a rollable manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • FIG. 42 is a perspective view of the second bearing ring 2124 of the thrust roller bearing of the twenty-first configuration example as viewed from the back side (first bearing ring side), and FIG. 43 shows the second bearing ring 2124 shown in FIG. 44 is a sectional view taken along the line XLIV-XLIV shown in FIG. 42, and FIG. 45 is an exploded perspective view of the second race ring 2124 shown in FIG.
  • the second raceway ring 2124 includes a first iron raceway ring 2129, a resin raceway ring 2131, and a second iron raceway ring 2127.
  • the ferrous raceway ring 2129 and the second ferrous raceway ring 2127 are arranged in a state of sandwiching the resin raceway ring 2131. That is, iron bearing rings are arranged on both the front and back surfaces of the resin bearing ring 2131, and the first iron bearing ring 2129, the second iron bearing ring 2127, and the resin bearing ring 2131 are assembled together.
  • the ferrous race ring 2129 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and a ring-shaped annular plate portion 2129a provided with a race surface 2129c on which a plurality of rollers 21 roll, and an inner portion of the metal disc.
  • arcuate cutouts 2129j are formed at equal intervals at three locations in the circumferential direction.
  • three circumferential cutouts 2129d are formed at equal intervals in the circumferential direction on the outer peripheral edge of the annular plate portion 2129a.
  • the ferrous raceway ring 2127 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and the annular ring-shaped plate portion 2127e and the inner peripheral edge of the annular plate portion 2127e are pivoted.
  • An inner cylindrical portion 2127f that is bent toward the directional race surface 2129c.
  • three locking holes 2127g are formed at equal intervals in the circumferential direction at radial positions that are radially outward from the region where the roller contacts the race surface 2129c.
  • Three projections (tabs) 2127h projecting radially outward are formed at equal intervals in the circumferential direction at the tip of the inner cylindrical portion 2127f in the axial direction.
  • the outer diameter of the inner cylindrical portion 2127f is substantially the same as the inner diameter of an inner cylindrical portion 2131b of a resin raceway ring 2131, which will be described later, and is fitted into the inner cylindrical portion 2131b with a light interference fit.
  • the ferrous raceway 2129 and the second ferrous raceway 2127 constituting the first raceway ring 2123 and the second raceway ring 2124 are obtained by carbonitriding a case-hardened steel such as SCM material, carbon A tool steel SK85 (JIS G 4401) or the like that has been quenched can be used.
  • the resin raceway ring 2131 is formed on the inner peripheral edge of the annular plate portion 2131a, and is fitted inside the inner cylindrical portion 2129b of the ferrous raceway ring 2129 with a light interference fit, and the annular plate portion 2131a.
  • three locking claws 2131c that protrude from the outer peripheral edge toward the ferrous raceway ring 2129 in the axial direction and are formed at equal intervals in the circumferential direction.
  • Three locking projections 2131d protruding outward in the radial direction are formed at equal intervals in the circumferential direction at the tip in the axial direction of the inner cylindrical portion 2131b.
  • three arc-shaped cutouts 2131e are formed at equal intervals in the circumferential direction at a circumferential position different from the locking protrusion 2131d at the tip in the axial direction of the inner cylindrical portion 2131b.
  • a pin 2131f that protrudes in the axial direction corresponding to the locking hole 2127g of the second iron raceway ring 2127 is formed on the second iron raceway ring 2127 side of the resin raceway ring 2131.
  • the resin bearing ring 2131 is formed of a resin insulating material typified by PPS, 6-6 nylon, and 4-6 nylon, as with the resin bearing ring 26 (see FIG. 1). Further, the minimum thickness t is also set to 0.1 mm or more in consideration of injection moldability and insulation as described above.
  • the resin bearing ring 2131 has a maximum plate thickness t of 1 mm to 5 mm depending on the size of the thrust roller bearing 2120, and the plate thickness of the resin bearing ring 31 is set within this thickness range.
  • the second bearing ring 2124 is configured such that the locking claw 2131c of the resin bearing ring 2131 engages with the circumferential notch 2129d of the first iron bearing ring 2129, while the inner cylindrical portion 2131b of the resin bearing ring 2131 is moved to the first.
  • the inner race 2129b of the iron race ring 2129 is fitted with a light interference fit.
  • the three locking protrusions 2131d of the resin raceway ring 2131 are respectively locked to the three arcuate cutouts 2129j formed on the inner cylindrical portion 2129b of the ferrous raceway ring 2129, and the first
  • the movement in the rotational direction and the axial direction of the iron raceway ring 2129 and the resin raceway ring 2131 is restricted, and both are assembled together.
  • the first iron raceway ring 2129 and the second iron raceway ring 2127 are integrally assembled in a state where the resin raceway ring 2131 is sandwiched and arranged on both the front and back surfaces of the resin raceway ring 2131.
  • the first iron raceway ring 2129 and the second iron raceway ring 2127 are electrically insulated by the resin raceway ring 2131.
  • the mating members 10 and 11 and the thrust roller bearing 2120 are electrically insulated by the resin bearing ring 2131 of the second bearing ring 2124, the roller 21, the first iron bearing ring 2123, and the first iron bearing ring 2129, the occurrence of electrolytic corrosion in the ferric raceway ring 2127 is prevented. Further, since the ferrous raceway ring 2129, the second iron raceway ring 2127, and the resin raceway ring 2131 are assembled together, they do not rotate relative to each other, and wear of the resin raceway ring 2131 is prevented. .
  • the second raceway ring 2124 is disposed on both the front and back surfaces of the resin raceway ring 2131 and the resin raceway ring 2131.
  • 2129, and a pair of iron race rings 2127, 2129 and a resin race ring 2131 are integrally formed with each other, and relative rotation of the resin race ring 2131 with respect to the pair of iron race rings 2127, 2129 is performed. It is suppressed and wear of the resin raceway ring 2131 can be prevented.
  • the occurrence of electrolytic corrosion in the roller 21, the first raceway ring 2123, and the pair of iron raceways 2127 and 2129 can be suppressed.
  • the pair of iron race rings 2127 and 2129 and the resin race ring 2131 are integrally formed, they can be handled easily in the same manner as a conventional race ring.
  • FIG. 46 is a sectional view of a bearing device 2200 of the twenty-second configuration example.
  • the bearing device 2200 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 2220 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 2220 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed in an annular shape and holds the plurality of rollers 21 in a rollable manner, and the plurality of rollers 21 as shafts.
  • the first raceway ring 2223 has a first iron raceway ring 2229, a resin raceway ring 2231, and a second iron raceway ring 2227.
  • the ferrous raceway ring 2229 and the second ferrous raceway ring 2227 are arranged with the resin raceway ring 2231 sandwiched therebetween. That is, iron bearing rings are arranged on both the front and back surfaces of the resin bearing ring 2231, and the first iron bearing ring 2229, the second iron bearing ring 2227, and the resin bearing ring 2231 are integrally assembled.
  • the specific configurations of the first iron raceway ring 2229, the resin raceway ring 2231, and the second iron raceway ring 2227 are the same as those in the above-described twenty-first configuration example. With this configuration, the same effects as the twenty-first configuration example are achieved.
  • the first track ring or the second track ring is a configuration in which a pair of iron track rings are provided on the front and back of the resin track ring as in the twenty-second configuration example
  • the resin track ring is the first track ring. It can be set as the structure with which both the 2nd track rings were equipped.
  • FIG. 47 is a cross-sectional view of the bearing device 2300 of the twenty-third configuration example.
  • the bearing device 2300 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 2320 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 2320 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed as a whole in an annular shape and has a pocket that holds the rollers 21 in a freely rolling manner, and a plurality of rollers 21 as shafts.
  • the first raceway ring 2323 has the first iron raceway ring 2229, the resin raceway ring 2231, and the second iron raceway ring 2227 of the above-described twenty-second configuration example.
  • the second raceway ring 2324 includes the ferrous raceway ring 2129, the resin raceway ring 2131, and the second iron raceway ring 2127 of the twenty-first configuration example described above.
  • FIG. 48 is a divided perspective view of the second race ring 2424 used in the bearing device of the twenty-fourth configuration example.
  • the second raceway ring 2424 of this configuration example also includes a first iron raceway ring 2429, a second iron raceway ring 2427, and a resin raceway ring 2431 sandwiched between the first and second iron raceway rings 2429 and 2427. These are assembled together.
  • the ferrous race ring 2429 is formed by press-molding a metal disc with holes, and an annular plate portion 2429a provided with a race surface 2429c on which a plurality of rollers roll, and an inner peripheral edge of the annular plate portion 2429a.
  • An inner cylindrical portion 2429b formed by bending toward the axial race surface 2429c.
  • the ferrous raceway ring 2427 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and the annular ring-shaped plate portion 2427e and the inner peripheral edge of the annular plate portion 2427e are pivoted.
  • the resin raceway ring 2431 includes an annular plate portion 2431a and an inner cylindrical portion 2431b formed on the inner peripheral edge of the annular plate portion 2431a.
  • the inner cylindrical portion 2431b of the resin raceway ring 2431 is fitted into the inner cylindrical portion 2429b of the ferrous raceway ring 2429 with a light interference fit. Furthermore, the inner cylindrical portion 2427f of the ferrous race ring 2427 is fitted into the inner cylindrical portion 2431b with a light interference fit. As a result, the ferrous raceway ring 2429, the second ferrous raceway ring 2427, and the resin raceway ring 2431 are assembled together with a fastening force by an interference fit of the inner cylindrical portion 2429b, the inner cylindrical portion 2431b, and the inner cylindrical portion 2427f. It has been.
  • the first iron raceway ring 2429, the second iron raceway ring 2427, and the resin raceway ring 2431 can be assembled integrally with a simple configuration.
  • Other configurations and operations are the same as those of the thrust roller bearing 2120 of the twenty-first configuration example.
  • the bearing device of the 25th composition example has the same configuration except that the second bearing ring 2124 of the bearing device 2100 of the twenty-first configuration example is different.
  • FIG. 49 is a divided perspective view of the first bearing ring 2523 used in the bearing device of the twenty-fifth configuration example.
  • the ferrous race 2529 is formed by press-molding a metal disc with holes, and an annular plate portion 2529a provided with a race surface 2529c on which a plurality of rollers roll, and an outer peripheral edge of the annular plate portion 2529a.
  • An outer cylindrical portion 2529i that is bent toward the axial race surface 2529c.
  • the ferrous race ring 2527 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and the annular ring-shaped plate portion 2527e and the outer peripheral edge of the annular plate portion 2527e are bent toward the axial race surface 2529c.
  • the resin raceway 2531 includes an annular plate portion 2531a and an outer cylindrical portion 2531g formed on the outer peripheral edge of the annular plate portion 2531a.
  • the inner peripheral surface of the outer cylindrical portion 2531g of the resin raceway 2531 is fitted into the outer peripheral surface of the outer cylindrical portion 2529i of the ferrous raceway 2529 with a light interference fit. Furthermore, the outer peripheral surface of the outer cylindrical portion 2531g is externally fitted with a light interference fit to the inner peripheral surface of the outer cylindrical portion 2527j of the ferrous raceway ring 2527. Thereby, the ferrous raceway ring 2529, the second ferrous raceway 2527, and the resin raceway ring 2531 are assembled together by a fastening force by an interference fit of the outer cylindrical portion 2579i, the outer cylindrical portion 2531g, and the outer cylindrical portion 2527j. It is done.
  • the ferrous raceway ring 2529, the second iron raceway 2527, and the resin raceway 2531 can be assembled integrally with a simple configuration.
  • Other configurations and operations are the same as those of the thrust roller bearing 2120 of the twenty-first configuration example.
  • the bearing device of this configuration has the same configuration except that the first bearing ring 2123 of the bearing device 2100 of the twenty-first configuration example is different.
  • FIG. 50 is an exploded perspective view of the first track ring 2623 of the 26th configuration example
  • FIG. 51 is a cross-sectional view of the first track ring 2623.
  • the first raceway ring 2623 of this configuration example also includes a first iron raceway ring 2629, a second iron raceway ring 2627, and a resin raceway ring 2631 sandwiched between the first and second iron raceway rings 2629 and 2627, These are assembled together.
  • the ferrous race ring 2629 is formed by press-molding a metal disc with holes, and an annular plate portion 2629a provided with a race surface 2629c on which a plurality of rollers roll, and an outer peripheral edge of the annular plate portion 2629a.
  • the ferrous race ring 2627 is formed by press-molding a metal disc with a hole, and an annular plate portion 2627e having an annular shape and an outer cylindrical portion 2627j in which the outer peripheral edge of the annular plate portion 2627e is bent in the axial direction. And comprising.
  • Three locking projections 2627k are formed at equal intervals in the circumferential direction on the inner diameter of the outer end of the outer cylindrical portion 2627j in the axial direction.
  • the resin raceway ring 2631 includes an annular plate portion 2631a and an outer cylindrical portion 2631g formed on the outer peripheral edge of the annular plate portion 2631a.
  • Three locking projections 2631h projecting radially inward are formed at equal intervals in the circumferential direction at the axial end of the outer cylindrical portion 2631g.
  • three arc-shaped notches 2631i are formed at equal intervals in the circumferential direction at a circumferential position different from the locking projection 2631h at the axial end of the outer cylindrical portion 2631g.
  • three arc-shaped protrusions 2631j are formed at equal intervals in the circumferential direction along the inner peripheral edge of the resin raceway 2631.
  • the resin raceway 2631 has the outer cylindrical portion 2631g fitted on the outer cylindrical portion 2629i of the ferrous raceway ring 2629, and the locking projection 2631h is locked to the axial end of the outer cylindrical portion 2629i.
  • the three arc-shaped protrusions 2631j are press-fitted into the inner peripheral edge 2629m of the annular plate portion 2629a, and the resin raceway 2631 is assembled integrally with the ferrous raceway 2629.
  • the outer cylindrical portion 2627j of the second iron raceway ring 2627 is externally fitted to the outer cylindrical portion 2631g of the resin raceway ring 2631, and the locking projection 2627k of the second iron raceway ring 2627 is fixed to the resin raceway ring 2631. Locked to the arc-shaped notch 2631i.
  • the ferrous raceway ring 2629 and the second ferrous raceway ring 2627 are arranged on both the front and back surfaces of the resin raceway ring 2631 with the resin raceway ring 2631 sandwiched therebetween, and are assembled together in a state in which relative movement is impossible. .
  • FIG. 52 is a cross-sectional view of the bearing device 2700 of the twenty-seventh configuration example.
  • the bearing device 2700 includes a mating member 10 and 11 that rotate relative to each other like a housing and a rotating shaft, and a thrust roller bearing 2720 that is mounted so as to be relatively rotatable while supporting a thrust load between the mating members 10 and 11. Is provided.
  • the thrust roller bearing 2720 includes a plurality of rollers 21 arranged in a radial pattern, a cage 22 that is formed in a ring shape and has a pocket for holding the rollers 21 in a rollable manner, and a plurality of rollers 21 as shafts.
  • the first track ring 2723 is formed by press-molding a metal disc with a hole,
  • the bearing device 2700 of this configuration has the same configuration except that the first bearing ring 2123 of the bearing device 2100 of the twenty-first configuration example is different.
  • the second raceway ring 2724 has a first iron raceway ring 2729, a resin raceway ring 2731, and a second iron raceway ring 2727.
  • the ferrous race ring 2729 and the second ferrous race ring 2727 are arranged in a state of sandwiching the resin raceway 2731. That is, iron bearing rings are arranged on both the front and back surfaces of the resin bearing ring 2731, and the first iron bearing ring 2729, the second iron bearing ring 2727, and the resin bearing ring 2731 are assembled together.
  • FIG. 53 is a front view of the second track ring 2724 of the twenty-seventh configuration example
  • FIG. 54 is a cross-sectional view taken along the line LIV-LIV of the second track ring 2724 shown in FIG.
  • the ferrous raceway ring 2729 and the second iron raceway ring 2727 are provided with an annular plate portion 2727a and an annular plate portion 2729e formed in the same shape of an annular plate, and from a race surface 2729c on which the rollers 21 roll.
  • Locking holes 2727n and 2729n are respectively provided at radially outward positions (the same radial position in the figure).
  • the resin raceway 2731 has an annular plate portion 2731a formed in the same shape as the first iron raceway 2729 and the second iron raceway 2727.
  • Locking pins 2731k are formed on both the front and back surfaces of the annular plate portion 2731a so as to protrude from both sides in the axial direction corresponding to the locking holes 2727n and 2729n of the first and second iron race rings 2729 and 2727, respectively.
  • An enlarged diameter portion 2731m is provided at the tip of the locking pin 2731k.
  • the ferrous race ring 2729 is assembled to one surface (the right side surface in FIG. 54) of the resin raceway 2731 by fitting the lock pin 2731k of the resin raceway 2731 into the lock hole 2729n. Further, the ferrous race ring 2727 is assembled to the other surface (the left side in FIG. 54) of the resin raceway 2731 by fitting the latching pin 2731k of the resin raceway 2731 into the latching hole 2727n. A diameter-enlarged portion 2731m provided at the tip of the locking pin 2731k is locked to a chamfered portion formed in the locking holes 2727n and 2729n and is prevented from coming off, and the first and second iron race rings 2729, 2727 and A resin raceway 2731 is assembled integrally.
  • the double-sided race type thrust roller bearing is illustrated, but the first race ring including the resin raceway ring or the second race ring including the resin raceway ring on one side surface of the cage in which the rollers are arranged. May be a single-sided race type thrust roller bearing.
  • the present invention is based on Japanese Patent Application No. 2015-113534 filed on June 3, 2015 and Japanese Patent Application No. 2015-113535 filed on June 3, 2015, the contents of which are incorporated herein by reference.

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Abstract

スラストころ軸受は、放射状に配置される複数のころと、全体を円輪状に形成されて複数のころを転動自在に保持するポケットを有する保持器と、複数のころが転動するレース面を備えた少なくとも一つの軌道輪とを備える。軌道輪は、鉄製軌道輪と、絶縁性を有する樹脂製軌道輪とを有し、鉄製軌道輪及び樹脂製軌道輪は、互いに係合して一体に組み合わされる。また、軌道輪は、絶縁性を有する樹脂製軌道輪と、樹脂製軌道輪の表裏両面に配置される一対の鉄製軌道輪とを備え、樹脂製軌道輪及び一対の鉄製軌道輪は、互いに一体に係合する構成としてもよい。

Description

スラストころ軸受及び軸受装置
 本発明は、スラストころ軸受及び軸受装置に関する。
 従来、電食防止転がり軸受においては、ハウジングや軸からの洩れ電流が軸受の転動体と軌道輪との間に流れて電食が生じる現象を防止するために、外輪や内輪が嵌合するハウジングや軸の少なくとも一つの面に電気絶縁性の被膜(絶縁被膜)を設けて、外部からの電流を遮断することが行われている。
 例えば特許文献1には、外輪、内輪の少なくとも一方に、ガラス繊維等の繊維材と、熱伝導率が10W/m・K以上で且つ比抵抗が1010Ω・cm以上の充填材とを合計で30~50重量%含有する樹脂組成物により絶縁被膜を形成し、電食防止効果を発揮するようにした電食防止転がり軸受が開示されている。
日本国特開平7-310748号公報
 スラストころ軸受における電食を防止するためには、鉄製軌道輪に絶縁性を有する樹脂製軌道輪を配置して電流を遮断することで、ころ及び鉄製軌道輪の軌道面に発生する電食の発生を抑制することが考えられる。しかしながら、樹脂製軌道輪は、その性質上、焼入れ処理した軸受鋼や鋼製周辺部品に比較して耐摩耗性や耐焼付き性が低い。したがって、樹脂製軌道輪が接触する鉄製軌道輪との間、或いはハウジング等の相手部材との間で回転差が生じた場合、摩耗や焼付きに代表される機械的要因、熱的要因に起因する損傷が発生する可能性がある。樹脂製軌道輪が摩耗した場合には、スラストころ軸受の軸方向寸法(すきま)が変化して、軸受性能に悪影響を及ぼす虞がある。
 本発明は、前述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、樹脂製軌道輪と鉄製軌道輪とを係止させて、両者間の回転差の発生を抑止することで、樹脂製軌道輪の摩耗を防止すると共に、樹脂製軌道輪によって電流を遮断して、ころ及び鉄製軌道輪の軌道面における電食の発生を抑制することができるスラストころ軸受及び軸受装置を提供することにある。
 本発明の上記目的は、下記の構成により達成される。
(1) 放射状に配置される複数のころと、全体を円輪状に形成されて前記複数のころを転動自在に保持するポケットを有する保持器と、前記複数のころが転動するレース面を備えた少なくとも一つの軌道輪と、を備えるスラストころ軸受であって、
 前記軌道輪は、鉄製軌道輪と、絶縁性を有する樹脂製軌道輪とを有し、前記鉄製軌道輪及び前記樹脂製軌道輪は、互いに係合して一体に組み合わされることを特徴とするスラストころ軸受。
(2) 放射状に配置される複数のころと、全体を円輪状に形成されて前記複数のころを転動自在に保持するポケットを有する保持器と、前記複数のころが転動するレース面を備えた少なくとも一つの軌道輪と、を備えたスラストころ軸受であって、
 前記軌道輪は、絶縁性を有する樹脂製軌道輪と、前記樹脂製軌道輪の表裏両面に配置される一対の鉄製軌道輪とを備え、前記一対の鉄製軌道輪及び前記樹脂製軌道輪は、互いに係合して一体に組み合わされることを特徴とするスラストころ軸受。
(3) (1)又は(2)に記載のスラストころ軸受の前記軌道輪が、相手部材と相対回転不能に係合されてなることを特徴とする軸受装置。
(4) 保持器によって放射状に保持された複数のころが転動するレース面を備えたスラストころ軸受用軌道輪であって、
 鉄製軌道輪と、絶縁性を有する樹脂製軌道輪とを有し、前記鉄製軌道輪及び前記樹脂製軌道輪は、互いに係合して一体に組み合わされることを特徴とするスラストころ軸受用軌道輪。
(5) 保持器によって放射状に保持された複数のころが転動するレース面を備えたスラストころ軸受用軌道輪であって、
 絶縁性を有する樹脂製軌道輪と、前記樹脂製軌道輪の表裏両面に配置される一対の鉄製軌道輪とを備え、前記一対の鉄製軌道輪及び前記樹脂製軌道輪は、互いに係合して一体に組み合わされることを特徴とするスラストころ軸受用軌道輪。
 本発明のスラストころ軸受によれば、軌道輪が、互いに一体に係合する鉄製軌道輪及び樹脂製軌道輪から構成されるので、鉄製軌道輪に対する樹脂製軌道輪の相対回転が抑制されて樹脂製軌道輪の摩耗を防止することができる。また、ころ及び鉄製軌道輪における電食の発生を抑制することができる。
 更に、軸受装置は、スラストころ軸受が相手部材と相対回転不能に係合するので、相手部材に対する樹脂製軌道輪の回転差の発生を抑制して摩耗を防止することができる。
 また、本発明のスラストころ軸受用軌道輪によれば、樹脂製軌道輪と鉄製軌道輪とが、互いに係合して一体に形成されるので、鉄製軌道輪に対する樹脂製軌道輪の相対回転が抑制されて樹脂製軌道輪の摩耗を防止することができると共に、ころ及び鉄製軌道輪における電食の発生を抑制することができる。
第1構成例の軸受装置の断面図である。 図1に示すスラストころ軸受の第2軌道輪の斜視図である。 図2に示す第2軌道輪の正面図である。 図3に示すIV-IV線断面図である。 第2構成例の軸受装置の断面図である。 変形例の軸受装置の断面図である。 第3構成例の軸受装置の断面図である。 第3構成例の第2軌道輪の鉄製軌道輪と樹脂製軌道輪との係合前の状態を示す分解斜視図である。 第4構成例の軸受装置の断面図である。 図9に示す第2軌道輪と相手部材との係合状態を示す斜視図である。 第5構成例の軸受装置の断面図である。 第6構成例の軸受装置の断面図である。 第7構成例の軸受装置の断面図である。 第7構成例の第2軌道輪の鉄製軌道輪と樹脂製軌道輪との係合前の状態を示す分解斜視図である。 鉄製軌道輪及び樹脂製軌道輪が組み付けられてなる第2軌道輪の正面図である。 第8構成例の軸受装置の断面図である。 鉄製軌道輪及び樹脂製軌道輪が組み付けられてなる第1軌道輪の正面図である。 第9構成例の軸受装置の断面図である。 第9構成例の第2軌道輪の鉄製軌道輪と樹脂製軌道輪との係合前の状態を示す分解斜視図である。 鉄製軌道輪及び樹脂製軌道輪が組み付けられてなる第2軌道輪の正面図である。 第10構成例の軸受装置の断面図である。 第11構成例の軸受装置の断面図である。 第12構成例の軸受装置の断面図である。 第13構成例の軸受装置の断面図である。 第13構成例の第2軌道輪の鉄製軌道輪と、樹脂製軌道輪と、相手部材との係合前の状態を示す分解斜視図である。 図25に示す樹脂製軌道輪の相手部材側から見た斜視図である。 相手部材に組み付けられた第2軌道輪の正面図である。 第14構成例の軸受装置の断面図である。 第14構成例の樹脂製軌道輪の斜視図である。 鉄製軌道輪の斜視図である。 第15構成例の軸受装置の断面図である。 第16構成例の軸受装置の断面図である。 樹脂製軌道輪の各種変形例を示す断面図である。 樹脂製軌道輪の各種変形例を示す断面図である。 樹脂製軌道輪の各種変形例を示す断面図である。 樹脂製軌道輪の各種変形例を示す断面図である。 樹脂製軌道輪の各種変形例を示す断面図である。 樹脂製軌道輪の各種変形例を示す断面図である。 第17構成例の軸受装置の断面図である。 第17構成例の樹脂製軌道輪と相手部材との係合状態を示す要部斜視図である。 第18構成例の軸受装置の断面図である。 第19構成例の軸受装置の断面図である。 第2軌道輪と相手部材との分解斜視図である。 第20構成例の軸受装置の断面図である。 第21構成例の軸受装置の断面図である。 第21構成例のスラストころ軸受の第2軌道輪を裏側から見た斜視図である。 図42に示す第2軌道輪を表側から見た斜視図である。 図42に示すXLIV-XLIV線断面図、 図43に示す第2軌道輪の分解斜視図である。 第22構成例の軸受装置の断面図である。 第23構成例の軸受装置の断面図である。 第24構成例の軸受装置に用いる第2軌道輪の分割斜視図である。 第25構成例の軸受装置に用いる第1軌道輪の分割斜視図である。 第26構成例の第1軌道輪の分解斜視図である。 第1軌道輪の断面図である 第27構成例の軸受装置の断面図である。 第27構成例の第2軌道輪の正面図である。 図53に示す第2軌道輪のLIV-LIV線断面図である。
 以下、本発明に係るスラストころ軸受及び軸受装置の好適な実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各構成例の説明において、各構成要素に関しては、同等部分に同一符号を付して、図示を省略、又は、重複する説明は省略、若しくは簡略化する。
(第1構成例)
 図1は第1構成例の軸受装置100の断面図である。軸受装置100は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受20と、を備える。
 スラストころ軸受20は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する軸受用軌道輪である第1軌道輪23及び第2軌道輪24と、を備える。第1軌道輪23は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面23cが設けられた円輪状の円環状板部23aと、外周縁が軸方向レース面23c側に折り曲げ形成された外側円筒部23bと、を備える。
 第1軌道輪23には、SCM材等のはだ焼鋼に浸炭窒化処理を施したものや、炭素工具鋼であるSK85(JIS G 4401)等に焼入れを施したものを用いることができる。
 図2は図1に示すスラストころ軸受の第2軌道輪24の斜視図、図3は図2に示す第2軌道輪24の正面図、図4は図3に示すIV-IV線断面図である。図2~図4に示すように、第2軌道輪24は、鉄製軌道輪25及び樹脂製軌道輪26が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪25は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面25cが設けられた円輪状の円環状板部25aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面25c側に折り曲げ形成された内側円筒部25bと、を備える。
 鉄製軌道輪25には、SCM材等のはだ焼鋼に浸炭窒化処理を施したものや、炭素工具鋼であるSK85(JIS G 4401)等に焼入れを施したものを用いることができる。なお、鉄製軌道輪の材質に関しては、他の構成例においても同様である。
 樹脂製軌道輪26は、円環状板部26cと、円環状板部26cの内周縁から軸方向レース面25c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪25の内側円筒部25bに軽い締り嵌めで外嵌する内側円筒部26aと、円環状板部26cの外周縁から軸方向にレース面25c側に突出して周方向に等間隔で形成された3箇所の係止爪26b(図2参照)と、を有する。樹脂製軌道輪26の係止爪26bは、鉄製軌道輪25の円環状板部25aの外周縁25pに係止して、樹脂製軌道輪26が鉄製軌道輪25と一体に組み付けられている。樹脂製軌道輪26は、PPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂、6-6ナイロン、4-6ナイロンに代表される樹脂絶縁材料により形成され、最小板厚t(図4参照)は、射出成形性と絶縁性とを考慮して0.1mm以上にされる。樹脂製軌道輪26は、スラストころ軸受20のサイズにもよるが、最大板厚tが1mm~5mmであり、樹脂製軌道輪26の板厚はこの厚み範囲内に設定される。なお、樹脂製軌道輪の材質、板厚に関しては、他の構成例においても同様である。
 このように、相手部材10,11とスラストころ軸受20との間には、絶縁性を有する樹脂材料からなる樹脂製軌道輪26が配置され、電気的に絶縁される。これにより、ころ21、鉄製の第1軌道輪23、及び鉄製軌道輪25に発生する電食の発生が防止される。また、鉄製軌道輪25と樹脂製軌道輪26は、一体に組み付けられているので、相対回転することがなく、樹脂製軌道輪26の摩耗が防止される。
 本構成のスラストころ軸受20によれば、第2軌道輪24が、互いに一体に係合する鉄製軌道輪25及び樹脂製軌道輪26から構成されるので、鉄製軌道輪25に対する樹脂製軌道輪26の相対回転が抑制され、樹脂製軌道輪26の摩耗を防止することができる。また、ころ21及び鉄製軌道輪25の電食の発生を防止できる。
 なお、本構成例においては、係止爪26bが周方向に3箇所、等間隔で形成された例について説明したが、2箇所、4箇所、5箇所、また、それ以上でもかまわない。また、それらの係止爪は、等配でなくてもかまわない。更に、係止爪26bに代えて、全周に亙るフランジ様としてもよい。
(第2構成例)
 第1構成例では、第2軌道輪を絶縁軌道輪としたが、第1軌道輪を絶縁軌道輪としてもよい。このような軸受装置200を図5に示す。
 軸受装置200は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受220と、を備える。
 スラストころ軸受220は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪223及び第2軌道輪224と、を備える。
 第2軌道輪224は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面224cが設けられた円輪状の円環状板部224aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面側に折り曲げ形成された内側円筒部224bと、を備える。第2軌道輪224には、SCM材等のはだ焼鋼に浸炭窒化処理を施したものや、炭素工具鋼であるSK85(JIS G 4401)等に焼入れを施したものを用いることができる。
 第1軌道輪223は、鉄製軌道輪225及び樹脂製軌道輪226が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪225は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面225cが設けられた円輪状の円環状板部225aと、金属製円盤の外周縁が軸方向レース面側に折り曲げ形成された外側円筒部225bと、を備える。
 樹脂製軌道輪226は、円環状板部226cと、円環状板部226cの外周縁から軸方向レース面側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪225の外側円筒部225bに軽い締り嵌めで外嵌する外側円筒部226aと、円環状板部226cの内周縁から軸方向にレース面225c側に突出して周方向に等間隔で3箇所に形成された係止爪226bと、を有する。樹脂製軌道輪226の係止爪226bは、鉄製軌道輪225の円環状板部225aの内周縁225pに係止して、樹脂製軌道輪226が鉄製軌道輪225と一体に組み付けられている。
 なお、本構成例では、係止爪226bが周方向に3箇所、等間隔で形成された例について説明したが、2箇所、4箇所、5箇所、また、それ以上でもかまわない。また、それらの係止爪は、等配でなくてもかまわない。更に、係止爪226bに代えて、全周に亙るフランジ様としてもよい。
 次に、上記軸受装置の変形例を説明する。
 図6は第1、第2構成例の変形例の軸受装置250の断面図である。
 本変形例の軸受装置250は、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受240とを備える。
 スラストころ軸受240は、第2構成例と同様の第1軌道輪223と、第1構成例と同様の第2軌道輪24と、複数のころ21及び保持器22と、を備える。
 本構成によれば、相手部材10,11との間に一対の樹脂製軌道輪226,26が設けられるため、高い絶縁性が発揮され、絶縁破壊が生じやすくなる厳しい高電圧環境下であっても、鉄製軌道輪225,25に発生する電食の発生が防止される。
 なお、以下に説明する各構成例においては、第1軌道輪と第2軌道輪のいずれか一方のみに樹脂製軌道輪を備えた例で説明するが、これに限らず、樹脂製軌道輪を第1軌道輪と第2軌道輪との双方に備えた構成としてもよい。すなわち、図6に示すように、第1軌道輪と第2軌道輪が共通の構成を有し、共に樹脂製軌道輪を含んで構成されていてもよい。その場合、上記した高い絶縁性を享受できる。
(第3構成例)
 次に、第3構成例の軸受装置300を説明する。
 図7は第3構成例の軸受装置300の断面図である。第3構成例の軸受装置300は、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受320と、を備える。
 スラストころ軸受320は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪323及び第2軌道輪324と、を備える。
 第2軌道輪324は、鉄製軌道輪325及び樹脂製軌道輪326が一体に組み付けられて形成される。
 図8は第3構成例の第2軌道輪324の鉄製軌道輪325と樹脂製軌道輪326との係合前の状態を示す分解斜視図である。
 本構成例の鉄製軌道輪325は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面325cが設けられた円輪状の円環状板部325aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面側に折り曲げ形成された内側円筒部325bと、を備える。更に、円環状板部325aの外径側で周方向に等間隔で、3箇所に形成された係止孔325dが設けられている。
 樹脂製軌道輪326は、円環状板部326cと、円環状板部326cの内周縁から軸方向レース面325c側に伸びるように形成されて鉄製軌道輪325の内側円筒部325bに軽い締り嵌めで外嵌する内側円筒部326aと、円環状板部326cのレース面325c側の外径側における3箇所に、係止孔325dに対応して軸方向に突出するピン326dと、を有する。
 鉄製軌道輪325及び樹脂製軌道輪326は、樹脂製軌道輪326のピン326dが、鉄製軌道輪325の係止孔325dに嵌合された状態で、重ね合わされる。これにより、鉄製軌道輪325と樹脂製軌道輪326とが一体に組み合わされる。
 鉄製軌道輪325の係止孔325d及び樹脂製軌道輪326のピン326dは、ころ21が転動するレース面325cの領域よりも径方向外方に設けられているので、ころ21の転動を阻害することはない。また、鉄製軌道輪325の係止孔325d及び樹脂製軌道輪326のピン326dの形状は、図に示す円形に限定されず、任意の形状が可能であるが、突起の摩耗、欠け、割れ等の発生を防止するため、相似形状とするのが好ましい。更に、回り止めに加え、鉄製軌道輪325と樹脂製軌道輪326を非分離に一体結合する場合には、締り嵌めとするのがよい。
 なお、本構成例では、係止孔325d、ピン326dは周方向に等間隔で3箇所、形成された例について説明したが、特に数量は限定しない。また、等配でなくてもかまわない。
(第4構成例)
 次に、第4構成例の軸受装置400を説明する。
 図9は第4構成例の軸受装置400の断面図である。第4構成例の軸受装置400は、第3構成例の軸受装置300に対して、樹脂製軌道輪426と、樹脂製軌道輪426が装着される相手部材411のみが異なる。
 軸受装置400は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,411と、相手部材10,411間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受420と、を備える。
 スラストころ軸受420は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪23及び第2軌道輪424と、を備える。
 図10は図9に示す第2軌道輪424と相手部材411との係合状態を示す斜視図である。
 図10に示すように、樹脂製軌道輪426の反レース面側には、周方向に等間隔で形成され、軸方向に突出する3本の係止ピン426eが形成される。相手部材411には、樹脂製軌道輪426の係止ピン426eに対応して係止穴411aが設けられている。樹脂製軌道輪426は、係止ピン426eが相手部材411の係止穴411aに嵌合されて一体に組み付けられている。
 また、樹脂製軌道輪426のレース面246c側には、前述のピン326dが形成され、鉄製軌道輪325の係止孔325dに嵌合される。
 本構成例の軸受装置400によれば、スラストころ軸受420の第2軌道輪424が相手部材411と相対回転不能に係合するので、第1構成例のスラストころ軸受20で説明した効果に加えて、相手部材411に対する樹脂製軌道輪426の相対回転が抑制されて樹脂製軌道輪426の摩耗を防止することができる。
(第5構成例)
 第4構成例では、第2軌道輪を絶縁軌道輪としたが、第1軌道輪を絶縁軌道輪としてもよい。このような軸受装置500を図11に示す。
 軸受装置500は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受520と、を備える。
 スラストころ軸受520は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪523及び第2軌道輪224と、を備える。
 第1軌道輪523は、鉄製軌道輪525及び樹脂製軌道輪526が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪525は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面525cが設けられた円輪状の円環状板部525aと、金属製円盤の外周縁が軸方向レース面525c側に折り曲げ形成された外側円筒部525bと、を備える。更に、円環状板部525aの内径側3箇所に周方向に等間隔で形成された係止孔525dが設けられている。
 樹脂製軌道輪526は、円環状板部526cと、円環状板部526cの外周縁から軸方向レース面525c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪525の外側円筒部525bに軽い締り嵌めで外嵌する外側円筒部526aと、円環状板部526cのレース面525c側の内径側3箇所に、係止孔525dに対応して軸方向に突出するピン526d、を有する。鉄製軌道輪525及び樹脂製軌道輪526は、樹脂製軌道輪526のピン526dが、鉄製軌道輪525の係止孔525dに嵌合された状態で、重ね合わされる。これにより、鉄製軌道輪525と樹脂製軌道輪526とが一体に組み合わされる。
 鉄製軌道輪525の係止孔525d及び樹脂製軌道輪526のピン526dは、ころ21が転動するレース面225cの領域よりも径方向内方に設けられているので、ころ21の転動を阻害することはない。また、鉄製軌道輪525の係止孔525d及び樹脂製軌道輪526のピン526dの形状は、図に示す円形に限定されず、任意の形状が可能であるが、突起の摩耗、欠け、割れ等の発生を防止するため、相似形状とするのが好ましい。更に、回り止めに加え鉄製軌道輪525と樹脂製軌道輪526を非分離に一体結合する場合には、締り嵌めとするのがよい。
 なお、本構成例では、係止孔525d、ピン526dは周方向に等間隔で3個が形成された例について説明したが、特に数量は限定しない。また、等配でなくてもかまわない。
(第6構成例)
 次に、第6構成例の軸受装置600を説明する。
 図12は第6構成例の軸受装置400の断面図である。
 第6構成例の軸受装置600は、第5構成例の軸受装置500に対して、樹脂製軌道輪626と、樹脂製軌道輪626が装着される相手部材610のみが異なる。
 軸受装置600は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材610,11と、相手部材610,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受620と、を備える。
 スラストころ軸受620は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪623及び第2軌道輪224と、を備える。
 樹脂製軌道輪626の反レース面側の内径側には、周方向に等間隔で形成され、軸方向に突出する3本の係止ピン626eが形成される。相手部材610には、樹脂製軌道輪626の係止ピン626eに対応して係止孔610aが設けられている。樹脂製軌道輪626は、係止ピン626eが相手部材610の係止孔610aに嵌合されて一体に組み付けられている。その他の構成は、第5構成例と同様である。
 本構成例の軸受装置600によれば、スラストころ軸受620の第1軌道輪623が相手部材610と相対回転不能に係合するので、第1構成例のスラストころ軸受20で説明した効果に加えて、相手部材610に対する樹脂製軌道輪626の相対回転が抑制されて樹脂製軌道輪626の摩耗を防止することができる。
(第7構成例)
 次に、第7構成例の軸受装置700を説明する。
 図13は、第7構成例の軸受装置700の断面図、図14は、第7構成例の第2軌道輪724の鉄製軌道輪725と樹脂製軌道輪726との係合前の状態を示す分解斜視図、図15は鉄製軌道輪725及び樹脂製軌道輪726が組み付けられてなる第2軌道輪724の正面図である。
 軸受装置700は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受720と、を備える。
 スラストころ軸受720は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪23及び第2軌道輪724と、を備える。
 第2軌道輪724は、鉄製軌道輪725及び樹脂製軌道輪726が一体に組み合わされて形成される。鉄製軌道輪725は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面725cが設けられた円輪状の円環状板部725aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面725c側に折り曲げ形成された内側円筒部725bと、を備える。また、円環状板部725aの外周縁には、周方向に等間隔で4箇所に、周方向切り欠き725eが形成される。
 樹脂製軌道輪726は、円環状板部726cと、円環状板部726cの内周縁から軸方向レース面725c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪725の内側円筒部725bに軽い締り嵌めで外嵌する内側円筒部726aと、円環状板部726cの外周縁から軸方向レース面725c側に突出して、周方向に等間隔で形成された4個の係止爪726bと、を有する。
 図15に示すように、樹脂製軌道輪726の内側円筒部726aは、鉄製軌道輪725の内側円筒部725bに外嵌する。また、樹脂製軌道輪726の係止爪726bは、鉄製軌道輪725の円環状板部725aの内周縁225pの周方向切り欠き725eに係止する。これによって、樹脂製軌道輪226が鉄製軌道輪225と一体に組み付けられている。その他の構成及び作用は、第1構成例のスラストころ軸受20と同様である。
(第8構成例)
 次に、第8構成例の軸受装置800を説明する。
 図16は第8構成例の軸受装置800の断面図である。
 軸受装置800は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受820と、を備える。
 スラストころ軸受820は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪823及び第2軌道輪224と、を備える。
 図17は鉄製軌道輪825及び樹脂製軌道輪826が組み付けられてなる第1軌道輪823の正面図である。
 図16,図17に示すように、第1軌道輪823は、鉄製軌道輪825及び樹脂製軌道輪826が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪825は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面825cが設けられた円輪状の円環状板部825aと、金属製円盤の外周縁が軸方向レース面825c側に折り曲げ形成された外側円筒部825bと、を備える。また、円環状板部825aの内周縁には、周方向に等間隔で4個の周方向切り欠き825eが形成される。
 樹脂製軌道輪826は、円環状板部826cと、円環状板部826cの外周縁から軸方向レース面825c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪825の外側円筒部825bに軽い締り嵌めで外嵌する外側円筒部826aと、円環状板部826cの内周縁から軸方向レース面825c側に突出して周方向に等間隔で形成された4個の係止爪826bと、を有する。
 樹脂製軌道輪826の係止爪826bは、鉄製軌道輪825の円環状板部725aの外周縁の周方向切り欠き825eに係止する。これによって、樹脂製軌道輪826が鉄製軌道輪825と一体に組み付けられている。その他の構成及び作用は、第1構成例のスラストころ軸受20と同様である。
(第9構成例)
 次に、第9構成例の軸受装置900を説明する。
 図18は第9構成例の軸受装置900の断面図である。
 軸受装置900は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,911と、相手部材10,911間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受920と、を備える。
 スラストころ軸受920は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪23及び第2軌道輪924と、を備える。
 図19は第9構成例の第2軌道輪924の鉄製軌道輪925と樹脂製軌道輪926との係合前の状態を示す分解斜視図、図20は鉄製軌道輪925及び樹脂製軌道輪926が組み付けられてなる第2軌道輪924の正面図である。
 第2軌道輪924は、鉄製軌道輪925及び樹脂製軌道輪926が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪925は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面925cが設けられた円輪状の円環状板部925aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面925c側に折り曲げ形成された内側円筒部925bと、を備える。
 樹脂製軌道輪926は、円環状板部926cと、円環状板部926cの内周縁から軸方向レース面925c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪925の内側円筒部925bに軽い締り嵌めで外嵌する内側円筒部926aと、円環状板部926cの外周縁から軸方向反レース面側に突出して周方向に等間隔で形成された3個の係合部926gと、内側円筒部926aの軸方向レース面925c側の先端に、径方向外側に突出する係止爪926fとを有する。
 係合部926gは、相手部材911に形成された凹溝911aに係合する。また、係止爪926fは、鉄製軌道輪925の内側円筒部925bに、軸方向レース面925c側に突出して周方向に等間隔で形成された3個の突起部925fに係止される。これにより、鉄製軌道輪925が樹脂製軌道輪926から抜け止めされる。
 係合部926gと係止爪926fの形状は、図示例に限らず任意であり、また、相手部材911の凹溝911a、鉄製軌道輪925の内側円筒部925bの端面は、その形状や取り付け形態を任意に変更可能である。
 本構成によれば、樹脂製軌道輪926の係止爪926fの弾性変形によって、係止爪926fは、鉄製軌道輪925の内側円筒部925bの突起部925fに係止され、樹脂製軌道輪926が鉄製軌道輪925と一体に組み付けられる。これにより、簡単な組み付け工程により、樹脂製軌道輪926と鉄製軌道輪925とを確実に固定できる。
(第10構成例)
 次に、第10構成例の軸受装置1000を説明する。
 図21は第10構成例の軸受装置1000の断面図である。第10構成例の軸受装置1000は、第9構成例の軸受装置900に対して、鉄製軌道輪1025と、樹脂製軌道輪1026のみが異なる。
 軸受装置1000は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受1020と、を備える。
 スラストころ軸受1020は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪23及び第2軌道輪1024と、を備える。
 本構成の第2軌道輪1024は、鉄製軌道輪1025及び樹脂製軌道輪1026が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪1025は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面1025cが設けられた円輪状の円環状板部1025aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面1025c側に折り曲げ形成された内側円筒部1025bと、を備える。 
 樹脂製軌道輪1026は、円環状板部1026cと、円環状板部1026cの内周縁から軸方向レース面1025c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪1025の内側円筒部1025bに軽い締り嵌めで外嵌する内側円筒部1026aと、円環状板部1026cの外周縁から軸方向レース面1025c側に突出して周方向に等間隔で形成された3個の係合部1026gと、内側円筒部1026aの軸方向レース面1025c側の先端に、径方向内側に突出する係止爪1026fとを有する。
 係合部1026gは、鉄製軌道輪1025の円環状板部1026cの外周縁に係合する。また、係止爪1026fは、第9構成例と同様に、相手部材1011と鉄製軌道輪1025に係止される。これにより、樹脂製軌道輪926が鉄製軌道輪925と一体に組み付けられる。
(第11構成例)
 次に、第11構成例の軸受装置1100を説明する。
 図22は第10構成例の軸受装置1100の断面図である。
 軸受装置1100は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材1110,11と、相手部材1110,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受1120と、を備える。
 スラストころ軸受1120は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪1123及び第2軌道輪224と、を備える。
 第1軌道輪1123は、鉄製軌道輪1125及び樹脂製軌道輪1126が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪1125は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面1125cが設けられた円輪状の円環状板部1125aと、金属製円盤の外周縁が軸方向レース面側に折り曲げ形成された外側円筒部1125bと、を備える
 樹脂製軌道輪1126は、円環状板部1126cと、円環状板部1126cの外周縁から軸方向レース面1125c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪1125の外側円筒部1125bに軽い締り嵌めで外嵌する外側円筒部1126aと、円環状板部1126cの内周縁から軸方向反レース面側に突出して周方向に等間隔で形成された3個の係合部1126gと、外側円筒部1126aの軸方向レース面1125c側の先端に、径方向内側に突出する係止爪1126fとを有する。
 係合部1126gは、相手部材1110に形成された凹溝1110aに係合し、係止爪1126fは、鉄製軌道輪1125の外側円筒部1125bに、第9構成例の係止爪926fと同様の形態で係止される。これにより、鉄製軌道輪1125が樹脂製軌道輪1126から抜け止めされる。
 本構成においても、係合部1126gと係止爪1126fの形状は、図示例に限らず任意であり、また、相手部材1110の凹溝1110a、鉄製軌道輪1125の外側円筒部1125bの端面は、その形状や取り付け形態を任意に変更可能である。
(第12構成例)
 次に、第12構成例の軸受装置1200を説明する。
 図23は第12構成例の軸受装置1200の断面図である。第12構成例の軸受装置1200は、第11構成例の軸受装置1100に対して、鉄製軌道輪1125と樹脂製軌道輪1126、及び樹脂製軌道輪1126が装着される相手部材10のみが異なる。
 軸受装置1200は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受1220と、を備える。
 スラストころ軸受1220は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪1223及び第2軌道輪224と、を備える。
 第1軌道輪1223は、鉄製軌道輪1225及び樹脂製軌道輪1226が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪1225は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面1225cが設けられた円輪状の円環状板部1225aと、金属製円盤の外周縁が軸方向レース面側に折り曲げ形成された外側円筒部1225bと、を備える
 樹脂製軌道輪1226は、円環状板部1226cと、円環状板部1126cの外周縁から軸方向レース面1225c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪1225の外側円筒部1225bに軽い締り嵌めで外嵌する外側円筒部1226aと、円環状板部1226cの内周縁から軸方向レース面1225c側に突出して周方向に等間隔で形成された3個の係合部1226gと、外側円筒部1226aの軸方向レース面1225c側の先端に、径方向内側に突出する係止爪1226fとを有する。
 係合部1226gは、鉄製軌道輪1125の円環状板部1225aの内周縁に係合する。また、係止爪1226fは、第11構成例と同様に、相手部材10と鉄製軌道輪1225に係止される。これにより、樹脂製軌道輪1226が鉄製軌道輪1225と一体に組み付けられる。
(第13構成例)
 次に、第13構成例の軸受装置1300を説明する。
 図24は第13構成例の軸受装置1300の断面図である。
 軸受装置1300は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,1311と、相手部材10,1311間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受1320と、を備える。
 スラストころ軸受1320は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪23及び第2軌道輪1324と、を備える。
 第2軌道輪1324は、鉄製軌道輪1325及び樹脂製軌道輪1326が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪1325は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面1325cが設けられた円輪状の円環状板部1325aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面1325c側に折り曲げ形成された内側円筒部1325bと、を備える。
 樹脂製軌道輪1326は、円環状板部1326cと、円環状板部1326cの内周縁から軸方向レース面1325c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪1325の内側円筒部1325bに軽い締り嵌めで外嵌する内側円筒部1326aと、円環状板部1326cの内周縁から軸方向反レース面側に突出して周方向に等間隔で形成された3個の円弧状係止突起1326hと、を有する。
 図25は、第13構成例の第2軌道輪1324の鉄製軌道輪1325と、樹脂製軌道輪1326と、相手部材1311との係合前の状態を示す分解斜視図、図26は図25に示す樹脂製軌道輪1326の相手部材1311側から見た斜視図、図27は相手部材1311に組み付けられた第2軌道輪1324の正面図である。
 図26に示すように、樹脂製軌道輪1326の裏面側(相手部材1311側)には、円環状板部1326cの内周縁に形成された内側円筒部1326aの軸方向反対側に向けて、周方向に等間隔となる4箇所に円弧状係止突起1326hが突出して形成されている。
 図25に示すように、相手部材1311には、樹脂製軌道輪1326の円弧状係止突起1326hに対応して4個の円弧状凹部1312が、周方向に等間隔で形成される。
 鉄製軌道輪1325には、図25に示すように、内周縁が軸方向レース面1325c側に折り曲げ形成された内側円筒部1325bと、樹脂製軌道輪1326の係止爪1326bに対応して、円輪状の円環状板部1325aの外周縁に周方向に等間隔で形成された4個の周方向切り欠き1325eと、が形成される。
 樹脂製軌道輪1326は、係止爪1326bが鉄製軌道輪1325の周方向切り欠き1325eに係止され、内側円筒部1326aが鉄製軌道輪1325の内側円筒部1325bに内嵌して一体に組み付けられる。そして、組み付けられた第2軌道輪1324は、樹脂製軌道輪1326の円弧状係止突起1326hが、相手部材1311の円弧状凹部1312に挿入されて係合する。これにより、樹脂製軌道輪1326は、相手部材1311及び鉄製軌道輪1325の両者に対する相対回転が防止される。
(第14構成例)
 次に、第14構成例の軸受装置1400を説明する。
 図28は第14構成例の軸受装置1400の断面図である。第14構成例の軸受装置1400は、第13構成例の軸受装置1300に対して、鉄製軌道輪1425と樹脂製軌道輪1426、及び樹脂製軌道輪1426が装着される相手部材11のみが異なる。
 軸受装置1400は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受1420と、を備える。
 スラストころ軸受1420は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪23及び第2軌道輪1424と、を備える。
 第1軌道輪1423は、鉄製軌道輪1425及び樹脂製軌道輪1426が一体に組み付けられて形成される。
 鉄製軌道輪1425は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面1425cが設けられた円輪状の円環状板部1425aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面側に折り曲げ形成された内側円筒部1425bと、を備える。
 樹脂製軌道輪1426は、円環状板部1426cと、円環状板部1426cの内周縁から軸方向レース面1425c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪1425の内側円筒部1425bに軽い締り嵌めで外嵌する内側円筒部1426aと、円環状板部1426cの内周縁から軸方向レース面1435c側に突出して周方向に等間隔で形成された3個の円弧状係止突起1426hと、を有する。樹脂製軌道輪1426の係止爪1426bは、鉄製軌道輪1425の円環状板部1425aの外周縁1425eに係止して、樹脂製軌道輪1426が鉄製軌道輪1425と一体に組み付けられている。
 図29は第14構成例の樹脂製軌道輪1426の斜視図、図30は鉄製軌道輪1425の斜視図である。本構成の樹脂製軌道輪1426は、第13構成例の樹脂製軌道輪1326の円弧状係止突起1326hが、内側円筒部1426a側に形成された構成を有する。また、鉄製軌道輪1425の内側円筒部1425bには、樹脂製軌道輪1426の円弧状係止突起1426hに係止される周方向切り欠き1425dが形成される。
 樹脂製軌道輪1426は、係止爪1426bが鉄製軌道輪1425の周方向切り欠き1425eに係止され、内側円筒部1426aの一部に設けられた円弧状係止突起1426hが鉄製軌道輪1425の周方向切り欠き1425dに挿入されて係合する。これにより、樹脂製軌道輪1426は、鉄製軌道輪1425に対する相対回転が防止される。
(第15構成例)
 次に、第15構成例の軸受装置1500を説明する。
 図31は第15構成例の軸受装置1500の断面図である。
 軸受装置1500は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材1510,11と、相手部材1510,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受1520と、を備える。
 スラストころ軸受1520は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪1523及び第2軌道輪224と、を備える。
 第1軌道輪1523は、鉄製軌道輪1525及び樹脂製軌道輪1526が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪1525は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面1525cが設けられた円輪状の円環状板部1525aと、金属製円盤の外周縁が軸方向レース面1525c側に折り曲げ形成された外側円筒部1525bと、を備える。
 樹脂製軌道輪1526は、円環状板部1526cと、円環状板部1526cの外周縁から軸方向レース面1525c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪1525の外側円筒部1525bに軽い締り嵌めで外嵌する外側円筒部1526aと、円環状板部1526cの外周縁から軸方向反レース面側に突出して周方向に等間隔で形成された3個の円弧状係止突起1526hと、を有する。
 円弧状係止突起1526hと相手部材1510との係合構造は、第13構成例の円弧状係止突起1326hと相手部材1311との係合構造と同様である。また、鉄製軌道輪1525の内周部は、円環状板部1526cの内周部に係止される。
 これにより、樹脂製軌道輪1526は、相手部材1510及び鉄製軌道輪1525の両者に対する相対回転が防止される。
(第16構成例)
 次に、第16構成例の軸受装置1600を説明する。
 図32は第16構成例の軸受装置1600の断面図である。第16構成例の軸受装置1600は、第15構成例の軸受装置1500に対して、鉄製軌道輪1525と樹脂製軌道輪1526、及び樹脂製軌道輪1526が装着される相手部材11のみが異なる。
 軸受装置1600は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受1620と、を備える。
 スラストころ軸受1620は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪1623及び第2軌道輪224と、を備える。
 第1軌道輪1623は、鉄製軌道輪1625及び樹脂製軌道輪1626が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪1625は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面1625cが設けられた円輪状の円環状板部1625aと、金属製円盤の外周縁が軸方向レース面1625c側に折り曲げ形成された外側円筒部165bと、を備える。
 樹脂製軌道輪1626は、円環状板部1626cと、円環状板部1626cの外周縁から軸方向レース面1625c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪1625の外側円筒部1625bに軽い締り嵌めで外嵌する外側円筒部1626aと、円環状板部1626cの外周縁から軸方向レース面1625c側に突出して周方向に等間隔で形成された3個の円弧状係止突起1626hと、を有する。
 また、鉄製軌道輪1625の外側円筒部1625bには、樹脂製軌道輪1626の円弧状係止突起1626hに係止される周方向切り欠き1625dが形成される。
 円弧状係止突起1626hと周方向切り欠き1625dとの係合構造は、径方向位置が異なるが、第14構成例の円弧状係止突起1426hと周方向切り欠き1425dとの係合構造と同様である。また、鉄製軌道輪1625の内周部は、円環状板部1626cの内周部に係止される。
 これにより、樹脂製軌道輪1626は、鉄製軌道輪1625に対する相対回転が防止される。
 上記した各樹脂製軌道輪は、鉄製軌道輪及び相手部材に対して相対回転不能に組み付け可能な形状であれば特に限定されない。
 図33A,図33B,図33C及び図34A,図34B,図34Cは、樹脂製軌道輪の各種変形例を示す断面図である。
 図33Aは鉄製軌道輪や相手部材に形成された係止孔に係合するピン26dを有する内側円筒部26a付きの樹脂製軌道輪26A、図33Bはピン26dを有する平板状の樹脂製軌道輪26B、図33Cはピン26dを有する外側円筒部26i付きの樹脂製軌道輪26Cである。
 図34Aは図33Aに示すピン26dに代えて、外周部の一部に係合孔26jが設けられた内側円筒部26a付きの樹脂製軌道輪26D、図34Bは係合孔26jを有する平板状の樹脂製軌道輪26E、図34Cは係合孔26jを有する外側円筒部26i付きの樹脂製軌道輪26Fである。
(第17構成例)
 次に、第17構成例の軸受装置1700を説明する。
 図35は第17構成例の軸受装置1700の断面図である。
 軸受装置1700は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,1711と、相手部材10,1711間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受1720と、を備える。
 スラストころ軸受1720は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪23及び第2軌道輪1724と、を備える。
 第2軌道輪1724は、鉄製軌道輪1725及び樹脂製軌道輪1726が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪1725は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面1725cが設けられた円輪状の円環状板部1725aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面1725c側に折り曲げ形成された内側円筒部1725bと、を備える。
 樹脂製軌道輪1726は、円環状板部1726cと、円環状板部1726cの内周縁から軸方向レース面1725c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪1725の内側円筒部1725bに軽い締り嵌めで外嵌する内側円筒部1726aと、円環状板部1726cの外周部から軸方向反レース面側に突出して周方向に等間隔で3箇所に形成された角柱状突起部1726kと、を有する。
 図36は第17構成例の樹脂製軌道輪1726と相手部材1711との係合状態を示す要部斜視図である。樹脂製軌道輪1726の裏面側(相手部材1711側)から軸方向に突出して形成された、3個の角柱状突起部1726kは、相手部材1711に対応する3箇所に形成された溝1711aに挿入される。
 樹脂製軌道輪1726は、角柱状突起部1726kを溝1713に嵌合させて組み付けられることで、相手部材1711に相対回転不能に組み付けられる。
(第18構成例)
 次に、第18構成例の軸受装置1800を説明する。
 図37は第18構成例の軸受装置1800の断面図である。第18構成例の軸受装置1800は、第17構成例の軸受装置1700に対して、第1軌道輪と第2軌道輪とを入れ替え、相手部材1810側に相対回転不能に組み付けた点以外は、第17構成例の軸受装置1700と同様の構成である。
 軸受装置1800は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材1810,11と、相手部材1810,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受1820と、を備える。
 スラストころ軸受1820は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪1823及び第2軌道輪224と、を備える。
 第1軌道輪1823は、鉄製軌道輪1825及び樹脂製軌道輪1826が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪1825は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面1825cが設けられた円輪状の円環状板部1825aと、金属製円盤の外周縁が軸方向レース面1825c側に折り曲げ形成された外側円筒部1825bと、を備える。
 樹脂製軌道輪1826は、円環状板部1826cと、円環状板部1826cの外周縁から軸方向レース面1825c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪1825の外側円筒部1825bに軽い締り嵌めで外嵌する外側円筒部1826aと、円環状板部1826cの外周縁から軸方向反レース面側に突出して周方向に等間隔で形成された3箇所の角柱状突起部1826kと、を有する。
 相手部材1810は、樹脂製軌道輪1826の裏面側(相手部材1810側)から軸方向に突出して形成された、3個の角柱状突起部1826kに対応する3箇所に、溝1810aが形成される。
 樹脂製軌道輪1826は、3個の角柱状突起部1826kを溝1810aに嵌合させて組み付けられることで、相手部材1810に相対回転不能に組み付けられる。
(第19構成例)
 次に、第19構成例の軸受装置1900を説明する。
 図38は第19構成例の軸受装置1900の断面図、図39は第2軌道輪1924と相手部材1911との分解斜視図である。
 軸受装置1900は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,1911と、相手部材10,1911間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受1920と、を備える。
 スラストころ軸受1920は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪23及び第2軌道輪1924と、を備える。
 第2軌道輪1924は、鉄製軌道輪1925及び樹脂製軌道輪1926が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪1925は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面1925cが設けられた円輪状の円環状板部1925aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面1925c側に折り曲げ形成された内側円筒部1925bと、を備える。
 樹脂製軌道輪1926は、円環状板部1926cと、円環状板部1926cの内周縁から軸方向レース面1925c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪1925の内側円筒部1925bに軽い締り嵌めで外嵌する内側円筒部1926aと、を有する。
 鉄製軌道輪1925と樹脂製軌道輪1926の外周部には、それぞれ貫通孔1925d,1926dが周方向に等間隔で形成される。また、相手部材1911には、第2軌道輪1924の貫通孔1925d,1926dに対応する3箇所にピン孔1911aが形成される。
 第2軌道輪1924は、貫通孔1925d,1926dを相手部材1911のピン孔1911aに合わせて配置した後、固定ピン1915が貫通孔1925d,1926d及びピン孔1911aに挿入される。これにより、第2軌道輪1924は、相手部材1911に相対回転不能に組み付けられる。
(第20構成例)
 次に、第20構成例の軸受装置2000を説明する。
 図40は第20構成例の軸受装置2000の断面図である。第20構成例の軸受装置2000は、第19構成例の軸受装置1900に対して、第1軌道輪と第2軌道輪とを入れ替え、相手部材2010側に相対回転不能に組み付けた点以外は、第19構成例の軸受装置1900と同様の構成である。
 軸受装置2000は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材2010,11と、相手部材2010,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受2020と、を備える。
 スラストころ軸受2020は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪2023及び第2軌道輪224と、を備える。
 第1軌道輪2023は、鉄製軌道輪2025及び樹脂製軌道輪2026が一体に組み付けられて形成される。鉄製軌道輪2025は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面2025cが設けられた円輪状の円環状板部2025aと、金属製円盤の外周縁が軸方向レース面2025c側に折り曲げ形成された外側円筒部2025bと、を備える。
 樹脂製軌道輪2026は、円環状板部2026cと、円環状板部2026cの外周縁から軸方向レース面2025c側に伸びるように形成されて、鉄製軌道輪2025の外側円筒部2025bに軽い締り嵌めで外嵌する外側円筒部2026aと、を有する。
 鉄製軌道輪2025と樹脂製軌道輪2026の内周部には、それぞれ貫通孔2025d,2026dが周方向に等間隔で形成される。また、相手部材2010には、第1軌道輪2023の貫通孔2025d,2026dに対応する3箇所にピン孔2010aが形成される。
 第1軌道輪2023は、貫通孔2025d,2026dを相手部材2010のピン孔2010aに合わせて配置した後、固定ピン2015が貫通孔2025d,2026d及びピン孔2010aに挿入される。これにより、第1軌道輪2023は、相手部材2010に相対回転不能に組み付けられる。
(第21構成例)
 次に、第21構成例の軸受装置2100を説明する。
 図41は第21構成例の軸受装置2100の断面図である。
 軸受装置2100は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受2120と、を備える。
 スラストころ軸受220は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪23及び第2軌道輪2124と、を備える。
 図42は第21構成例のスラストころ軸受の第2軌道輪2124を裏側(第1軌道輪側)から見た斜視図、図43は図42に示す第2軌道輪2124を表側(相手部材11側)から見た斜視図、図44は図42に示すXLIV-XLIV線断面図、図45は図42に示す第2軌道輪2124の分解斜視図である。
 第2軌道輪2124は、第1鉄製軌道輪2129と、樹脂製軌道輪2131と、第2鉄製軌道輪2127と、を有する。第1鉄製軌道輪2129と第2鉄製軌道輪2127は、樹脂製軌道輪2131を挟持した状態に配置される。つまり、樹脂製軌道輪2131の表裏両面に鉄製軌道輪が配置され、第1鉄製軌道輪2129と第2鉄製軌道輪2127と樹脂製軌道輪2131が一体に組み付けられる。
 第1鉄製軌道輪2129は、穴付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころ21が転動するレース面2129cが設けられた円輪状の円環状板部2129aと、金属製円盤の内周縁が軸方向レース面2129c側に折り曲げ形成された内側円筒部2129bと、を備える。
 内側円筒部2129bの先端には、周方向に3箇所、等間隔で円弧状切り欠き2129jが形成される。また、円環状板部2129aの外周縁には、3個の周方向切り欠き2129dが周方向に等間隔で形成される。
 第2鉄製軌道輪2127は、第1鉄製軌道輪2129と同様に、穴付き金属製円盤がプレス成形されてなり、円輪状の円環状板部2127eと、円環状板部2127eの内周縁が軸方向レース面2129c側に折り曲げ形成された内側円筒部2127fと、を備える。円環状板部2127eには、レース面2129cにころが転がり接触する領域よりも径方向外方となる半径方向の位置に、3個の係止孔2127gが、周方向に等間隔で形成される。内側円筒部2127fの軸方向先端には、径方向外方に突出する3個の突起部(タブ)2127hが、周方向に等間隔で形成される。内側円筒部2127fの外径寸法は、後述する樹脂製軌道輪2131の内側円筒部2131bの内径寸法と略同じであり、内側円筒部2131bに軽い締り嵌めで内嵌する。
 第1軌道輪2123、及び第2軌道輪2124を構成する第1鉄製軌道輪2129及び第2鉄製軌道輪2127には、SCM材等のはだ焼鋼に浸炭窒化処理を施したものや、炭素工具鋼であるSK85(JIS G 4401)等に焼入れを施したものを用いることができる。
 樹脂製軌道輪2131は、円環状板部2131aの内周縁に形成されて第1鉄製軌道輪2129の内側円筒部2129bに軽い締り嵌めで内嵌する内側円筒部2131bと、円環状板部2131aの外周縁から軸方向第1鉄製軌道輪2129側に突出して、周方向に等間隔に形成された3個の係止爪2131cと、を備える。内側円筒部2131bの軸方向先端部には、径方向外方に突出する3個の係止突起2131dが、周方向に等間隔で形成される。また、内側円筒部2131bの軸方向先端部には、係止突起2131dと異なる周方向位置に、3箇所の円弧状切り欠き2131eが周方向に等間隔で形成される。
 樹脂製軌道輪2131の第2鉄製軌道輪2127側には、第2鉄製軌道輪2127の係止孔2127gに対応して軸方向に突出するピン2131fが形成される。
 この樹脂製軌道輪2131は、前述の樹脂製軌道輪26(図1参照)と同様に、PPS、6-6ナイロン、4-6ナイロンに代表される樹脂絶縁材料から形成される。また、最小板厚tも前述同様に、射出成形性と絶縁性とを考慮して0.1mm以上にされる。樹脂製軌道輪2131は、スラストころ軸受2120のサイズにもよるが、最大板厚tが1mm~5mmであり、樹脂製軌道輪31の板厚はこの厚み範囲内設定される。
 第2軌道輪2124は、樹脂製軌道輪2131の係止爪2131cが、第1鉄製軌道輪2129の周方向切り欠き2129dに係合しながら、樹脂製軌道輪2131の内側円筒部2131bを第1鉄製軌道輪2129の内側円筒部2129bに軽い締り嵌めで内嵌される。これにより、樹脂製軌道輪2131の3個の係止突起2131dは、第1鉄製軌道輪2129の内側円筒部2129bに形成された3箇所の円弧状切り欠き2129jにそれぞれ係止されて、第1鉄製軌道輪2129と樹脂製軌道輪2131との回転方向及び軸方向の移動が制限され、双方が一体に組み付けられる。
 また、第2鉄製軌道輪2127の係止孔2127gに樹脂製軌道輪2131のピン2131fを嵌合させながら、第2鉄製軌道輪2127の内側円筒部2127fが樹脂製軌道輪2131の内側円筒部2131bに挿入される。これにより、第2鉄製軌道輪2127の突起部2127hは、樹脂製軌道輪2131の円弧状切り欠き2131eに係止されて、第2鉄製軌道輪2127と樹脂製軌道輪2131との回転方向及び軸方向の移動が制限され、双方が一体に組み付けられる。
 なお、互いに係止される円弧状切り欠き2129jと係止突起2131d、周方向切り欠き2129dと係止爪2131c、係止孔2127gとピン2131f、及び突起部2127hと円弧状切り欠き2131e、の位置は、レース面のころが転がり接触する領域以外の任意の位置とする。
 したがって、第1鉄製軌道輪2129及び第2鉄製軌道輪2127は、樹脂製軌道輪2131を挟持して、樹脂製軌道輪2131の表裏両面に配置された状態で一体に組み付けられる。そして、第1鉄製軌道輪2129と第2鉄製軌道輪2127とは、樹脂製軌道輪2131により電気的に絶縁される。
 相手部材10,11とスラストころ軸受2120とは、第2軌道輪2124の樹脂製軌道輪2131によって電気的に絶縁されるので、ころ21、鉄製の第1軌道輪2123、及び第1鉄製軌道輪2129,第2鉄製軌道輪2127における電食の発生が防止される。また、第1鉄製軌道輪2129、第2鉄製軌道輪2127、及び樹脂製軌道輪2131は、一体に組み付けられているので、相対回転することがなく、樹脂製軌道輪2131の摩耗が防止される。
 以上説明したように、本構成例のスラストころ軸受2120によれば、第2軌道輪2124が、樹脂製軌道輪2131と、樹脂製軌道輪2131の表裏両面に配置される一対の鉄製軌道輪2127,2129とを備え、一対の鉄製軌道輪2127,2129及び樹脂製軌道輪2131が、互いに係合して一体に形成され、一対の鉄製軌道輪2127,2129に対する樹脂製軌道輪2131の相対回転が抑制されて樹脂製軌道輪2131の摩耗を防止できる。これと共に、ころ21、第1軌道輪2123,一対の鉄製軌道輪2127,2129における電食の発生を抑制できる。また、一対の鉄製軌道輪2127,2129及び樹脂製軌道輪2131が一体に形成されているので、従来の軌道輪と全く同様に容易に取り扱うことができる。
(第22構成例)
 次に、第22構成例の軸受装置2200を説明する。
 図46は第22構成例の軸受装置2200の断面図である。
 軸受装置2200は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受2220と、を備える。
 スラストころ軸受2220は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪2223及び第2軌道輪224と、を備える。
 第1軌道輪2223は、第1鉄製軌道輪2229と、樹脂製軌道輪2231と、第2鉄製軌道輪2227と、を有する。第1鉄製軌道輪2229と第2鉄製軌道輪2227は、樹脂製軌道輪2231を挟持した状態に配置される。つまり、樹脂製軌道輪2231の表裏両面に鉄製軌道輪が配置され、第1鉄製軌道輪2229と第2鉄製軌道輪2227と樹脂製軌道輪2231が一体に組み付けられている。
 これら第1鉄製軌道輪2229、樹脂製軌道輪2231、第2鉄製軌道輪2227の具体的構成は、前述の第21構成例の場合と同様である。本構成により、第21構成例と同様の作用効果を奏する。
(第23構成例)
 次に、第23構成例の軸受装置2300を説明する。第22構成例のように、第1軌道輪又は第2軌道輪が、樹脂製軌道輪の表裏に一対の鉄製軌道輪を設けた構成であっても、樹脂製軌道輪を第1軌道輪と第2軌道輪との双方に備えた構成にすることができる。
 図47は第23構成例の軸受装置2300の断面図である。
 軸受装置2300は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受2320と、を備える。
 スラストころ軸受2320は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪2323及び第2軌道輪2324と、を備える。
 第1軌道輪2323は、前述の第22構成例の第1鉄製軌道輪2229と、樹脂製軌道輪2231と、第2鉄製軌道輪2227と、を有する。また、第2軌道輪2324は、前述の第21構成例の第1鉄製軌道輪2129と、樹脂製軌道輪2131と、第2鉄製軌道輪2127と、を有する。
 本構成によれば、第1軌道輪と第2軌道輪のいずれか一方のみに樹脂製軌道輪を備えた構成と比較して、高い絶縁性を享受できる。
(第24構成例)
 次に、第24構成例の軸受装置を説明する。本構成の軸受装置は、第21構成例の軸受装置2100の第2軌道輪2124が異なる以外は同様の構成である。
 図48は第24構成例の軸受装置に用いる第2軌道輪2424の分割斜視図である。
 本構成例の第2軌道輪2424も、第1鉄製軌道輪2429、第2鉄製軌道輪2427、及び第1及び第2鉄製軌道輪2429,2427間に挟持される樹脂製軌道輪2431を備え、これらが一体に組み付けられている。
 第1鉄製軌道輪2429は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころが転動するレース面2429cが設けられた円環状板部2429aと、円環状板部2429aの内周縁が軸方向レース面2429c側に折り曲げ形成された内側円筒部2429bと、を備える。第2鉄製軌道輪2427は、第1鉄製軌道輪2429と同様に、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、円輪状の円環状板部2427eと、円環状板部2427eの内周縁が軸方向レース面2429c側に折り曲げ形成された内側円筒部2427fと、を備える。樹脂製軌道輪2431は、円環状板部2431aと、円環状板部2431aの内周縁に形成された内側円筒部2431bと、を備える。
 樹脂製軌道輪2431の内側円筒部2431bは、第1鉄製軌道輪2429の内側円筒部2429bに軽い締り嵌めで内嵌される。更に内側円筒部2431bには、第2鉄製軌道輪2427の内側円筒部2427fが軽い締ま嵌めで内嵌される。これにより、第1鉄製軌道輪2429、第2鉄製軌道輪2427、及び樹脂製軌道輪2431は、内側円筒部2429b、内側円筒部2431b、及び内側円筒部2427fの締り嵌めによる締結力で一体に組み付けられている。
 本構成によれば、簡単な構成で第1鉄製軌道輪2429、第2鉄製軌道輪2427、及び樹脂製軌道輪2431を一体に組み付けできる。その他の構成及び作用は、第21構成例のスラストころ軸受2120と同様である。
(第25構成例)
 次に、第25構成例の軸受装置を説明する。本構成の軸受装置は、第21構成例の軸受装置2100の第2軌道輪2124が異なること以外は同様の構成である。
 図49は第25構成例の軸受装置に用いる第1軌道輪2523の分割斜視図である。
 第1鉄製軌道輪2529は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころが転動するレース面2529cが設けられた円環状板部2529aと、円環状板部2529aの外周縁が軸方向レース面2529c側に折り曲げ形成された外側円筒部2529iと、を備える。第2鉄製軌道輪2527は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、円輪状の円環状板部2527eと、円環状板部2527eの外周縁が軸方向レース面2529c側に折り曲げ形成された外側円筒部2527jと、を備える。樹脂製軌道輪2531は、円環状板部2531aと、円環状板部2531aの外周縁に形成された外側円筒部2531gと、を備える。
 樹脂製軌道輪2531の外側円筒部2531gの内周面は、第1鉄製軌道輪2529の外側円筒部2529iの外周面に軽い締り嵌めで内嵌される。更に外側円筒部2531gの外周面は、第2鉄製軌道輪2527の外側円筒部2527jの内周面が軽い締り嵌めで外嵌される。これにより、第1鉄製軌道輪2529、第2鉄製軌道輪2527、及び樹脂製軌道輪2531は、外側円筒部2579i、外側円筒部2531g、及び外側円筒部2527jの締り嵌めによる締結力で一体に組み付けられる。
 本構成によれば、簡単な構成で第1鉄製軌道輪2529、第2鉄製軌道輪2527、及び樹脂製軌道輪2531を一体に組み付けできる。その他の構成及び作用は、第21構成例のスラストころ軸受2120と同様である。
 なお、第24構成例の第2軌道輪2524と、第25構成例の第1軌道輪2623とを組み合わせてスラストころ軸受を構成してもよい。
(第26構成例)
 次に、第26構成例の軸受装置を説明する。本構成の軸受装置は、第21構成例の軸受装置2100の第1軌道輪2123が異なること以外は同様の構成である。
 図50は第26構成例の第1軌道輪2623の分解斜視図、図51は第1軌道輪2623の断面図である。本構成例の第1軌道輪2623も、第1鉄製軌道輪2629、第2鉄製軌道輪2627、及び第1及び第2鉄製軌道輪2629,2627間に挟持される樹脂製軌道輪2631を備え、これらが一体に組み付けられる。
 第1鉄製軌道輪2629は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、複数のころが転動するレース面2629cが設けられた円環状板部2629aと、円環状板部2629aの外周縁が軸方向レース面2629c側に折り曲げ形成された外側円筒部2629iと、を備える。第2鉄製軌道輪2627は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、円輪状の円環状板部2627eと、円環状板部2627eの外周縁が軸方向に折り曲げ形成された外側円筒部2627jと、を備える。外側円筒部2627jの軸方向先端部の内径には、3個の係止突起2627kが周方向に等間隔に形成される。
 樹脂製軌道輪2631は、円環状板部2631aと、円環状板部2631aの外周縁に形成された外側円筒部2631gと、を備える。外側円筒部2631gの軸方向先端部には、径方向内方に突出する3個の係止突起2631hが、周方向に等間隔で形成される。また、外側円筒部2631gの軸方向先端部には、係止突起2631hと異なる周方向位置に、3箇所の円弧状切り欠き2631iが周方向に等間隔で形成される。また、樹脂製軌道輪2631の内周縁に沿って、3個の円弧状突起2631jが周方向に等間隔で形成される。
 樹脂製軌道輪2631は、外側円筒部2631gを第1鉄製軌道輪2629の外側円筒部2629iに外嵌されて、係止突起2631hが外側円筒部2629iの軸方向端部に係止される。これと共に、3個の円弧状突起2631jが円環状板部2629aの内周縁2629mに圧入されて、樹脂製軌道輪2631が第1鉄製軌道輪2629と一体に組み付けられる。
 また、第2鉄製軌道輪2627は、外側円筒部2627jが、樹脂製軌道輪2631の外側円筒部2631gに外嵌され、第2鉄製軌道輪2627の係止突起2627kが、樹脂製軌道輪2631の円弧状切り欠き2631iに係止される。これにより、第1鉄製軌道輪2629及び第2鉄製軌道輪2627は、樹脂製軌道輪2631を挟持した状態で、樹脂製軌道輪2631の表裏両面に配置され、相対移動不可状態で一体に組み付けられる。
(第27構成例)
 次に、第27構成例の軸受装置2700を説明する。
 図52は第27構成例の軸受装置2700の断面図である。
 軸受装置2700は、ハウジングと回転シャフトのように、互いに相対回転する相手部材10,11と、相手部材10,11間のスラスト荷重を支承しつつ相対回転可能に装着されるスラストころ軸受2720と、を備える。
 スラストころ軸受2720は、放射状に配列された複数のころ21と、全体を円輪状に造られて複数のころ21を転動自在に保持するポケットを有する保持器22と、複数のころ21を軸方向から挟持する第1軌道輪2723及び第2軌道輪2724と、を備える。
 第1軌道輪2723は、孔付き金属製円盤がプレス成形されてなり、
本構成の軸受装置2700は、第21構成例の軸受装置2100の第1軌道輪2123が異なること以外は同様の構成である。
 第2軌道輪2724は、第1鉄製軌道輪2729と、樹脂製軌道輪2731と、第2鉄製軌道輪2727と、を有する。第1鉄製軌道輪2729と第2鉄製軌道輪2727は、樹脂製軌道輪2731を挟持した状態に配置される。つまり、樹脂製軌道輪2731の表裏両面に鉄製軌道輪が配置され、第1鉄製軌道輪2729と第2鉄製軌道輪2727と樹脂製軌道輪2731が一体に組み付けられる。
 図53は第27構成例の第2軌道輪2724の正面図、図54は図53に示す第2軌道輪2724のLIV-LIV線断面図である。
 第1鉄製軌道輪2729及び第2鉄製軌道輪2727は、同一形状の円環板状に形成された円環状板部2727a及び円環状板部2729eを備え、ころ21が転動するレース面2729cより径方向外方の位置(図では同一の半径位置)に、それぞれ係止孔2727n,2729nが設けられている。
 樹脂製軌道輪2731は、第1鉄製軌道輪2729及び第2鉄製軌道輪2727と同一形状に形成された円環状板部2731aを有する。円環状板部2731aの表裏両面には、第1及び第2鉄製軌道輪2729,2727の係止孔2727n,2729nにそれぞれ対応して係止ピン2731kが軸方向両側に突出して形成される。係止ピン2731kの先端には、拡径部2731mがそれぞれ設けられている。
 第1鉄製軌道輪2729は、係止孔2729nに樹脂製軌道輪2731の係止ピン2731kを嵌合させて樹脂製軌道輪2731の一方の面(図54において右側面)に組み付けられる。また、第2鉄製軌道輪2727は、係止孔2727nに樹脂製軌道輪2731の係止ピン2731kを嵌合させて樹脂製軌道輪2731の他方の面(図54において左側面)に組み付けられる。係止ピン2731kの先端に設けられた拡径部2731mは、係止孔2727n,2729nに施された面取り部に係止されて抜けが防止され、第1及び第2鉄製軌道輪2729、2727及び樹脂製軌道輪2731が一体に組み付けられる。
 上記した各構成例においても、鉄製軌道輪に対する樹脂製軌道輪の相対回転が抑制され、樹脂製軌道輪の摩耗を防止でき、ころ及び鉄製軌道輪における電食の発生を抑制できる。
 本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、実施形態の各構成を相互に組み合わせることや、明細書の記載、並びに周知の技術に基づいて、当業者が変更、応用することも本発明の予定するところであり、保護を求める範囲に含まれる。
 上記各構成例では、両面レースタイプのスラストころ軸受を例示したが、ころが配列された保持器の一方の側面に、樹脂軌道輪を含む第1軌道輪又は樹脂軌道輪を含む第2軌道輪が配置された片面レースタイプのスラストころ軸受であってもよい。
 本発明は、2015年6月3日出願の日本国特許出願2015-113534号、2015年6月3日出願の日本国特許出願2015-113535号に基づき、その内容は参照としてここに取り込まれる。
 10,11、411,610,911,1110,1311,1510,1711,1810,1911 相手部材
 20,220,240,320,420,520,620,720,820,920,1020,1120,1220,1320,1420,1520,1620,1720,1820,1920,2020,2120,2220,2320,2720 スラストころ軸受
 21 ころ
 22 保持器
 223,523,623,823,1123,1223,1523,1623,1823,2023,2223,2323,2523,2623 第1軌道輪(軌道輪)
 24,324,424,724,924,1024,1324,1424,1724,1924,2124,2324,2724 第2軌道輪(軌道輪)
 25,225,325,525,725,825,925,1025,1125,1225,1325,1425,1525,1625,1725,1825,1925,2025 鉄製軌道輪
 2127,2227,2327,2627,2727 第2鉄製軌道輪(鉄製軌道輪)
 2129,2229,2329,2629,2729 第1鉄製軌道輪(鉄製軌道輪)
 25a,225a,325a,525a,725a,825a,925a,1025a,1125a,1225a,1325a,1425a,1525a,1625a,1725a,1825a,1925a,2025a,2129a,2429a,2627a 円環状板部
 26,226,326,426,526,626,726,826,926,1026,1126,1226,1326,1426,1526,1626,1726,1826,1926,2026,2131,2231,2331,2431,2531,2631,2731 樹脂製軌道輪
100,200,250,300,400,500、600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300,2700  軸受装置
 t 樹脂製軌道輪の最小板厚

Claims (5)

  1.  放射状に配置される複数のころと、全体を円輪状に形成されて前記複数のころを転動自在に保持するポケットを有する保持器と、前記複数のころが転動するレース面を備えた少なくとも一つの軌道輪と、を備えるスラストころ軸受であって、
     前記軌道輪は、鉄製軌道輪と、絶縁性を有する樹脂製軌道輪とを有し、前記鉄製軌道輪及び前記樹脂製軌道輪は、互いに係合して一体に組み合わされることを特徴とするスラストころ軸受。
  2.  放射状に配置される複数のころと、全体を円輪状に形成されて前記複数のころを転動自在に保持するポケットを有する保持器と、前記複数のころが転動するレース面を備えた少なくとも一つの軌道輪と、を備えたスラストころ軸受であって、
     前記軌道輪は、絶縁性を有する樹脂製軌道輪と、前記樹脂製軌道輪の表裏両面に配置される一対の鉄製軌道輪とを備え、前記一対の鉄製軌道輪及び前記樹脂製軌道輪は、互いに係合して一体に組み合わされることを特徴とするスラストころ軸受。
  3.  請求項1又は2に記載のスラストころ軸受の前記軌道輪が、相手部材と相対回転不能に係合されてなることを特徴とする軸受装置。
  4.  保持器によって放射状に保持された複数のころが転動するレース面を備えたスラストころ軸受用軌道輪であって、
     鉄製軌道輪と、絶縁性を有する樹脂製軌道輪とを有し、前記鉄製軌道輪及び前記樹脂製軌道輪は、互いに係合して一体に組み合わされることを特徴とするスラストころ軸受用軌道輪。
  5.  保持器によって放射状に保持された複数のころが転動するレース面を備えたスラストころ軸受用軌道輪であって、
     絶縁性を有する樹脂製軌道輪と、前記樹脂製軌道輪の表裏両面に配置される一対の鉄製軌道輪とを備え、前記一対の鉄製軌道輪及び前記樹脂製軌道輪は、互いに係合して一体に組み合わされることを特徴とするスラストころ軸受用軌道輪。
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