WO2017006914A1 - 摩擦プーリ - Google Patents

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WO2017006914A1
WO2017006914A1 PCT/JP2016/069792 JP2016069792W WO2017006914A1 WO 2017006914 A1 WO2017006914 A1 WO 2017006914A1 JP 2016069792 W JP2016069792 W JP 2016069792W WO 2017006914 A1 WO2017006914 A1 WO 2017006914A1
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WO
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rubber ring
groove
friction
friction pulley
inner peripheral
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/069792
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English (en)
French (fr)
Inventor
聡祐 伊東
得徳 柳
井上 雅彦
Original Assignee
Nok株式会社
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Filing date
Publication date
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Priority to JP2017527453A priority patent/JPWO2017006914A1/ja
Priority to CN201680040270.2A priority patent/CN107850200A/zh
Publication of WO2017006914A1 publication Critical patent/WO2017006914A1/ja
Priority to US15/859,948 priority patent/US20180119789A1/en

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H55/00Elements with teeth or friction surfaces for conveying motion; Worms, pulleys or sheaves for gearing mechanisms
    • F16H55/32Friction members
    • F16H55/36Pulleys
    • F16H55/48Pulleys manufactured exclusively or in part of non-metallic material, e.g. plastics
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H55/00Elements with teeth or friction surfaces for conveying motion; Worms, pulleys or sheaves for gearing mechanisms
    • F16H55/32Friction members
    • F16H55/36Pulleys
    • F16H55/38Means or measures for increasing adhesion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H55/00Elements with teeth or friction surfaces for conveying motion; Worms, pulleys or sheaves for gearing mechanisms
    • F16H55/32Friction members
    • F16H55/36Pulleys
    • F16H55/46Split pulleys

Definitions

  • the present invention relates to a friction pulley, and more particularly to a friction pulley used for power transmission in vehicles and industrial machines.
  • a pulley or a belt is used as a power transmission mechanism for transmitting crankshaft power to an auxiliary machine such as a water pump.
  • the crankshaft and all the auxiliary machines are connected by belts and pulleys, and the power is transmitted from the crankshaft to all the auxiliary machines.
  • the loss of generated energy is large.
  • a power transmission mechanism has been proposed that has a configuration that enables selection between connection and disconnection between a crankshaft and an auxiliary machine (for example, see Patent Documents 1 and 2).
  • Patent Document 1 a friction pulley having a pulley around which a belt attached to a crankshaft is wound, a support disk attached to a water pump, and a friction wheel made of an elastomer material installed on the outer periphery of the support disk.
  • a power transmission mechanism having an idler pulley that enables connection and separation between the pulley and the friction pulley.
  • the idler pulley contacts the pulleys of the crankshaft and the water pump so that the crankshaft and the water pump are connected to each other, and the crankshaft and the water pump are separated from each pulley. The connection between and is cut off, and the power transmission path can be selected.
  • the friction pulley cannot be used in a motor or the like used for starting an internal combustion engine that requires transmission of a high torque of 80 to 100 Nm. For this reason, conventionally, a structure of a friction pulley capable of transmitting a high torque has been demanded.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide a friction pulley capable of transmitting a high torque.
  • the friction pulley according to the present invention is a friction pulley that is pressed against the rotating rotating member at the outer periphery to transmit power, and is rotatable about an axis having a groove recessed on the inner periphery on the outer periphery. And a pair of annular rings extending from the inner peripheral side opposed to the outer peripheral side in the axial direction to the outer peripheral side.
  • the rubber ring is housed in the groove, a contact surface that is pressed against the rotating member for power transmission on the outer periphery, and a pair corresponding to the pair of side surfaces of the groove
  • the rubber ring is pressed against the side surface of the groove in a power transmission state where at least the contact surface is pressed against the rotating member for power transmission. It is characterized by
  • the rubber ring may be configured so that the friction surface is pressed against a side surface of the groove even in a non-power transmission state in which the contact surface is not pressed against the rotating member. Is housed in.
  • the interval between the friction surfaces of the rubber ring is greater than the interval between the side surfaces of the corresponding groove when the rubber ring is not accommodated in the groove. Is also at least partially enlarged, and the rubber ring is accommodated in the groove while being pressed against the side surface of the groove.
  • the groove has a bottom surface extending between the side surfaces on the inner peripheral side, the interval between the side surfaces is constant, and the rubber ring has an inner peripheral surface.
  • a bottom surface which is a surface extending between the friction surfaces on the side, and a space between the friction surfaces is constant in a state where the rubber ring is not accommodated in the groove, and the bottom surface of the rubber ring is It is in contact with the bottom surface of the groove.
  • the groove has a bottom surface extending between the side surfaces on the inner peripheral side, and the interval between the pair of side surfaces is from the inner peripheral side toward the outer peripheral side.
  • the rubber ring has a bottom surface that is a surface extending between the friction surfaces on the inner peripheral side, and the gap between the friction surfaces is not accommodated in the groove. The bottom surface of the rubber ring is in contact with the bottom surface of the groove.
  • the groove has a bottom surface extending between the side surfaces on the inner peripheral side, and the interval between the pair of side surfaces is from the inner peripheral side toward the outer peripheral side.
  • the rubber ring has a bottom surface that is a surface extending between the friction surfaces on the inner peripheral side, and the gap between the friction surfaces is not accommodated in the groove.
  • a space is formed between the bottom surface of the rubber ring and the bottom surface of the groove. Is formed.
  • the friction surface and the side surface are conical surfaces.
  • the rotating wheel is formed of a plurality of disk-shaped divided bodies extending from the axis toward the outer periphery, and the groove overlaps the divided bodies in the axial direction. It is formed by combining.
  • a friction pulley includes a base having a first base portion extending in an outer peripheral direction with respect to an axis and a second base portion extending in the outer peripheral direction with respect to the axis, A rubber annular rubber ring having an annular outer peripheral surface attached to an outer peripheral side portion of the base, and the first base portion has an annular outer peripheral surface in the axial direction.
  • the side surface on one side includes an annular stepped portion extending along the outer peripheral surface
  • the second base portion has an annular outer peripheral surface
  • the side surface on one side in the axial direction includes the An annular step portion extending along an outer peripheral surface, wherein the first base portion and the second base portion are opposed to each other on a side surface of the one side, and the outer periphery of the base body Side of the first base portion and the second base
  • the step portion of the portion is opposed to each other to form an annular groove
  • the width of the groove of the base in the axial direction is smaller than the width of the rubber ring in the axial direction
  • the outer peripheral surface of the rubber ring is positioned on the outer peripheral side of the outer peripheral surface of the first base portion and the outer peripheral surface of the second base portion, and is compressed and sandwiched in the groove of the base portion.
  • the stepped portion of the first base portion has an inclined surface that is an annular inclined surface, and the inclined surface extends from the one side to the other in the axial direction.
  • the stepped portion of the second base portion has an inclined surface that is an annular inclined surface, and the inclined surface is the axis line.
  • the first base portion is formed in a conical surface shape having a diameter increasing from the one side toward the other side, and the inclined surface of the first base portion is the inclined portion of the second base portion. It faces the surface.
  • the outer peripheral surface of the first base portion is a cylindrical surface centered on the axis
  • the outer peripheral surface of the second base portion is a cylindrical surface centered on the axis
  • the outer peripheral surface of the rubber ring is a cylindrical surface centered on the axis.
  • the base includes fixing means for fixing the first base and the second base in the base in the axial direction.
  • the friction pulley according to the present invention can transmit a high torque.
  • Drawing 1 (a) is a side view of a friction pulley
  • Drawing 1 (b) is an axis of a friction pulley. It is sectional drawing in the cross section along x. It is the elements on larger scale of the cross section of the friction pulley shown in FIG. It is sectional drawing in the cross section along the axis line in the free state which is not accommodated in the groove
  • FIG. 5 It is a figure for showing a schematic structure of a friction pulley concerning a 2nd embodiment of the present invention, and is a sectional view in a section which meets an axis of a friction pulley. It is sectional drawing in the cross section in alignment with the axis in the free state which is not accommodated in the groove
  • FIG. 15A is a cross-sectional view taken along the axis of the rubber ring in a free state for schematically showing a modification of the rubber ring
  • FIG. 15A is a cross-section for showing a modification of the rubber ring shown in FIG. 6.
  • FIG. 15B is a cross-sectional view for showing a modification of the rubber ring shown in FIG. It is sectional drawing in the cross section in alignment with the axis line in the free state of the rubber ring for showing the modification of a rubber ring roughly
  • Fig.16 (a) is a cross section for showing the modification of the rubber ring shown in FIG.
  • FIG. 16B is a cross-sectional view for showing another modification of the rubber ring shown in FIG. 11
  • FIG. 16C is a view for showing a modification of the rubber ring shown in FIG.
  • FIG. 16D is a cross-sectional view for showing a modification of the rubber ring shown in FIG.
  • FIG.17 (b) is a fragmentary sectional view of the friction pulley in a power transmission state.
  • FIG. 1 is a diagram for illustrating a schematic configuration of a friction pulley 1 according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 (a) is a side view of the friction pulley 1, and FIG. These are sectional drawings in the section which meets axis line x of friction pulley 1.
  • FIG. The friction pulley 1 according to the first embodiment of the present invention is used to transmit power by being pressed against a rotating rotating member on the outer periphery thereof.
  • the friction pulley 1 is brought into direct contact with a pulley as a rotating member attached to a crankshaft or a pressure belt as a rotating member wound around the pulley on the outer periphery to crank the power of the motor.
  • the friction pulley 1 may be used for transmitting the power of the crankshaft to an auxiliary machine such as a water pump or for transmitting the power between the auxiliary machine and the auxiliary machine.
  • the friction pulley 1 is in a power transmission state in a position where the power can be transmitted by being pressed against the rotating member, and a non-power transmission state in a position where the power which is not in pressure contact with the rotating member is not transmitted.
  • a biasing member such as a spring may be used so as to be selectively movable.
  • the friction pulley 1 has a groove 11 that is a groove that is recessed on the inner periphery side (in the direction of arrow a in FIG. 1 (b)) on the outer periphery.
  • a rotating wheel 10 that can be rotated, and an annular rubber ring 20 made of rubber that can be received in the groove 11 of the rotating wheel 10.
  • the groove 11 has a pair of annular side surfaces 12 that are opposed to each other in the direction of the axis x and extend from the inner peripheral side to the outer peripheral side.
  • the rubber ring 20 is accommodated in the groove 11.
  • the rubber ring 20 has a contact surface 21 that is a portion pressed against the rotating member R for power transmission on the outer periphery and a friction surface 22 that is a pair of surfaces corresponding to the pair of side surfaces 12 of the groove 11. Yes.
  • the friction surfaces 22 face each other in the axis x direction.
  • the rubber ring 20 may be accommodated in the groove 11 with the friction surface 22 pressed against the side surface 12 of the groove 11 even in a non-power transmission state where the contact surface 21 is not pressed against the rotating member R.
  • the distance d0 between the friction surfaces 22 of the rubber ring 20 in a state where the rubber ring 20 is not accommodated in the groove 11 and no external force is applied (hereinafter referred to as “free state”) is shown in FIG. 3)), and is larger than the distance d1 between the side surfaces 12 of the groove 11, and the rubber ring 20 is accommodated in the groove 11 with the friction surface 22 pressed against the side surface 12 of the groove 11. Yes.
  • channel 11 has the bottom face 13 which is the surface extended between the side surfaces 12 in the inner peripheral side, and the space
  • the rubber ring 20 has a bottom surface 23 which is a surface extending between the friction surfaces 22 on the inner peripheral side, and the distance d0 between the friction surfaces 22 is constant in a free state (see FIG. 3). In the friction pulley 1, the bottom surface 23 of the rubber ring 20 is in contact with the bottom surface 13 of the groove 11.
  • the rotating wheel 10 is a disk-shaped or columnar member centered on the axis line x having a predetermined width in the direction of the axis line x, and is an annular groove that is recessed on the inner periphery side on the outer periphery.
  • the groove 11 has a rectangular shape in a cross section along the axis x (hereinafter also referred to simply as “cross section”), and the side surface 12 extends from the inner peripheral side to the outer peripheral side. It is an annular plane extending perpendicularly to the axis x (in the direction of arrow b in FIG. 1B).
  • the pair of side surfaces 12 of the groove 11 extend parallel to each other in the axis x direction, and the distance d1 between the pair of side surfaces 12 is constant from the inner peripheral side to the outer peripheral side.
  • the bottom surface 13 of the groove 11 is a cylindrical surface centered on the axis x.
  • each of the cylindrical outer peripheral surface 14 and each of the side surfaces 12 which are end surfaces on the outer peripheral side of the rotating wheel 10 The transition surface 15 which is a surface connecting the two is a curved surface.
  • the transition surface 15 is formed, for example, by rounding the connection portion between the side surface 12 and the outer peripheral surface 14.
  • the rotating wheel 10 has a through hole 16 extending in the direction of the axis x on the inner peripheral side of the groove 11, and a cylinder centering on the axis x. It has the inner peripheral surface 17 which is a surface.
  • a motor shaft (not shown) and a member attached to the shaft are press-fitted into the through-hole 16 and are fitted or fixed.
  • a through-hole 16 of the rotating wheel 10 is press-fitted with a member such as an auxiliary machine of the internal combustion engine in which the friction pulley 1 is used or a mounting member (such as a shaft). Fitted or fixed.
  • Fixing is performed by a known means (not shown) such as a bolt or a nut.
  • a known means such as a bolt or a nut.
  • a rotating shaft is inserted through the through hole 16 of the rotating wheel 10 or a bearing is attached.
  • the through hole 16 may not be formed around the axis line x. A plurality of them may be provided.
  • the through hole 16 has a shape corresponding to a target to which the friction pulley 1 is attached.
  • the rotating wheel 10 may be a solid member that does not have the through hole 16.
  • the rubber ring 20 has a rectangular cross-sectional shape corresponding to the groove 11 of the rotating wheel 10 in a free state in which it is not accommodated in the groove 11 of the rotating wheel 10, as shown in FIG.
  • Reference numeral 22 corresponds to the side surface 12 of the groove 11 and is an annular plane extending from the inner peripheral side to the outer peripheral side orthogonal to the axis x.
  • the pair of friction surfaces 22 extend parallel to each other in the axis x direction, and the distance d0 between the pair of friction surfaces 22 is constant from the inner periphery side to the outer periphery side.
  • the contact surface 21 extends between the pair of friction surfaces 22 on the outer peripheral side, and is a cylindrical surface centered on the axis x. Further, the bottom surface 23 of the friction surface 22 is also a cylindrical surface centered on the axis x.
  • the distance d0 between the friction surfaces 22 of the rubber ring 20 in the free state is larger than the distance d1 between the side surfaces 12 of the grooves 11 (d0> d1).
  • the rubber ring 20 In the mounted state in which the ring 20 is accommodated in the groove 11 of the rotating wheel 10, the rubber ring 20 is compressed in the axis x direction by the groove 11, and the friction surface 22 of the rubber ring 20 is on the side surface 12 of the opposite groove 11. It is pressed against.
  • the rubber ring 20 is compressed until the interval between the friction surfaces 22 is changed from the interval d0 to the interval d2.
  • the friction surface 22 of the rubber ring 20 accommodated in the groove 11 of the rotating wheel 10 is pressed against the side surface 12 of the groove 11.
  • the bottom surface 23 of the rubber ring 20 is in contact with the bottom surface 13 of the groove 11.
  • the bottom surface 23 of the rubber ring 20 may be in contact with the bottom surface 13 of the groove 11 with a tightening force that tightens the bottom surface 13 of the groove 11.
  • the contact surface 21 of the rubber ring 20 protrudes from the outer peripheral surface 14 of the rotating wheel 10 to the outer peripheral side.
  • the rotary wheel 10 is made of metal or resin, and various rubber materials can be used as the rubber material of the rubber ring 20, and a rubber material having physical properties according to requirements is selected.
  • the rubber material of the rubber ring 20 is, for example, nitrile rubber (NBR), hydrogenated nitrile rubber (H-NBR), ethylene propylene rubber (EPDM), styrene butadiene rubber (SBR), natural rubber (NR), or urethane rubber.
  • the rubber ring 20 is attached to the rotating wheel 10 by, for example, storing the rubber ring 2 temporarily formed in a size (radius) that can be received in the groove 11 of the rotating wheel 10 in the groove 11 of the rotating wheel 10 and performing secondary processing.
  • the friction pulley 1 is pressed against the rotating member R in the power transmission state as shown in FIG. Specifically, the contact surface 21, which is the outer peripheral surface of the rubber ring 20, is pressed against and brought into pressure contact with the rotating member R, and power is transmitted to the rotating member R, or power of the rotating member R is transmitted.
  • the rubber ring 20 is pressed in the inner circumferential direction by the pressing force f at the contact portion of the contact surface 21 with the rotating member R. With this pressing force f, the rubber ring 20 is compressed and deformed in the inner circumferential direction in the groove 11 and spreads in the direction of the axis x.
  • the root of the protruding portion s of the rubber ring 20 is the transition surface. 15 can escape to the outside (deform). For this reason, the deformation of the rubber ring 20 in the power transmission state suppresses the rubber ring 20 from having a large stress at the base of the protruding portion s of the rubber ring 20 pressed against the transition surface 15. It is possible to prevent cracks and breakage.
  • the rubber ring 20 starts to slide with respect to the rotating wheel 10 in the friction pulley 1.
  • the magnitude of the sliding torque can be easily adjusted. For this reason, by setting the slip torque according to the device to which the friction pulley 1 is attached, it is possible to prevent excessive torque from being applied to the device, and to prevent damage to the device to which the friction pulley 1 is attached. You can plan.
  • the rubber ring 20 is not bonded to the rotating wheel 10 with an adhesive, and the type of rubber material that can be used for the rubber ring 20 is not limited in order to ensure adhesive strength, and various rubbers are used.
  • the rubber ring 20 can be produced using the material, and the choice of the rubber material of the rubber ring 20 can be greatly expanded.
  • the rubber ring 20 may not be compressed in the direction of the axis x in the groove 11 in the non-power transmission state. That is, the distance d0 between the friction surfaces 22 of the rubber ring 20 in the free state is smaller than the distance d1 between the side surfaces 12 of the groove 11 (d0 ⁇ d1), and the rubber ring 20 in the groove 11 in the non-power transmission state.
  • the friction surface 22 of the rubber ring 20 is pressed against the side surface 12 of the groove 11 by the deformation of the rubber ring 20 due to the pressing force f applied to the contact surface 21 of the rubber ring 20, and the friction surface.
  • the distance d0 between the friction surfaces 22 is set with respect to the distance d1 between the side surfaces 12 so that a desired pressing force p is generated in the surface 22.
  • the shape of the contact surface 21 of the rubber ring 20 is not limited to a flat surface, and may be a curved surface, and may have a curved outline, for example, an arc outline in the cross section.
  • the shape of the bottom surface 23 of the rubber ring 20 and the bottom surface 13 of the groove 11 is not limited to a flat surface but may be a curved surface.
  • the surface properties and dimensions such as the surface roughness and surface hardness of the side surface 12 of the groove 11 and the shape of the side surface 12 are set so that a desired frictional force is generated between the rotating wheel 10 and the rubber ring 20. May be.
  • the bottom surface 13 of the groove 11 may be set to the same surface property as the side surface 12.
  • the side surface 12 and the bottom surface 13 may have the same surface property or may have different surface properties.
  • the side surface 12 of the groove 11 may have a rough surface roughness
  • the bottom surface 13 of the groove 11 may have a smooth surface roughness such as a mirror surface.
  • FIG. 5 is a view for illustrating a schematic configuration of the friction pulley 2 according to the second embodiment of the present invention, and is a cross-sectional view in a section along the axis of the friction pulley 2.
  • the same or similar components to the friction pulley 1 according to the first embodiment of the present invention described above will be denoted by the same reference numerals, description thereof will be omitted, and only different portions will be described.
  • the friction pulley 2 includes grooves 30 and a rubber ring 40 having different cross-sectional shapes with respect to the grooves 11 and the rubber ring 20 of the rotating wheel 10 of the friction pulley 1 according to the first embodiment described above.
  • the cross-sectional shape of the groove 30 of the rotating wheel 10 is substantially V-shaped, and the cross-sectional shape of the rubber ring 40 has a substantially V-shaped portion corresponding to the groove 30. ing.
  • the pair of side surfaces 31 of the groove 30 of the rotating wheel 10 is different from the side surface 12 of the groove 11 of the friction pulley 1 described above, and the distance d3 between the pair of side surfaces 31 is It spreads from the inner circumference side toward the outer circumference side.
  • the side surface 31 is an annular conical surface centered on the axis x, and the distance d3 in the direction of the axis x between the pair of side surfaces 31 is from the inner peripheral side to the outer peripheral side. It gets bigger as it goes, and it gets bigger at a certain rate.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the axis x of the rubber ring 40 in a free state.
  • the rubber ring 40 has a pair of friction surfaces 41 different from the friction surface 22 of the rubber ring 20 of the friction pulley 1 described above, corresponding to the side surface 31 of the groove 30.
  • a space d4 between them increases from the inner peripheral side toward the outer peripheral side.
  • the friction surface 41 is an annular conical surface centered on the axis x, and the distance d4 between the pair of friction surfaces 41 in the direction of the axis x is from the inner periphery to the outer periphery. It increases as it goes to the side, and increases at a certain rate.
  • the included angle of the friction surface 41 may be the same as the included angle of the side surface 31 of the groove 31 or may be different. In the present embodiment, as shown in FIG. 5, the included angle of the friction surface 41 is the same as the included angle of the side surface 31 of the groove 30.
  • the rubber ring 40 In the state where the rubber ring 40 is accommodated in the groove 30 of the rotating wheel 10, the rubber ring 40 is compressed in the axis x direction with the friction surface 41 contacting the side surface 31 of the groove 30, and Is uniformly compressed along.
  • the friction surface 41 of the rubber ring 40 has a space d4 wider than the space d3 of the side surface 31 of the corresponding groove 30 portion.
  • the friction surface 41 In the friction pulley 2 in the non-power transmission state, the rotating wheel 10 In the rubber ring 40 accommodated in the groove 30, the friction surface 41 is pressed against the entire side surface 31 of the groove 30.
  • the rubber ring 40 has a protruding surface 42 that is a surface connecting the outer peripheral end of each friction surface 41 and the end of the contact surface 21 in the axis x direction. .
  • the protruding surface 42 protrudes to the outer peripheral side of the groove 30 in the non-power transmission state, and is located on the outer peripheral side of the outer peripheral surface 14 of the rotating wheel 10 in the friction pulley 2.
  • the portion on the outer peripheral end portion side of the friction surface 41 may also protrude from the groove 30 to the outer peripheral side, and the friction surface 41 may not protrude from the groove 30 to the outer peripheral side.
  • the protruding surface 42 is, for example, a disk-shaped annular surface.
  • the bottom surface 23 of the rubber ring 40 is in contact with the bottom surface 13 of the groove 30.
  • the bottom surface 23 of the rubber ring 40 may be in contact with the bottom surface 13 of the groove 30 with a tightening force that tightens the bottom surface 13 of the groove 30.
  • the friction pulley 2 is pressed in the inner circumferential direction by the pressing force f at the contact portion with the rotating member R of the contact surface 21 as shown in FIG.
  • the rubber ring 40 is compressed and deformed in the inner circumferential direction in the groove 30 and spreads in the direction of the axis x. Due to the deformation in the direction of the axis x due to the pressing force f, the friction surface 41 of the rubber ring 40 is further pressed against the side surface 31 of the groove 30, and the pressing force against the side surface 31 generated in the non-power transmission state on the friction surface 41. In addition to this, further pressing force is generated. As described above, the pressing force is generated on the friction surface 41 in addition to the pressing force on the side surface 31 generated in the non-power transmission state on the friction surface 41.
  • the pair of side surfaces 31 of the groove 30 extend obliquely toward the inner peripheral side so that the distance d3 therebetween is narrowed, and the rubber ring 40 is pushed into the narrower groove 30 portion by pressing the pressing force f. As a result, the rubber ring 40 is further compressed and a further pressing force is generated on the friction surface 41.
  • a pressing force p1 greater than the pressing force p generated on the friction surface 22 of the friction pulley 1 generated by the pressing force f is newly generated.
  • the friction pulley 2 can generate a pressing force on the friction surface 41 that is greater than the pressing force on the side surface 12 generated on the friction surface 22 of the friction pulley 1.
  • the side surface 31 of the groove 30 is inclined from the direction orthogonal to the axis x, and therefore the side surface 31 of the groove 30 is the groove 11 in the groove 11 and the groove 30 when the radial depth is the same.
  • the area can be made larger than that of the side surface 11.
  • the pressing force against the side surface 31 generated on the friction surface 41 can be increased and the side surface 31 of the groove 30 can be increased as compared with the friction pulley 1 according to the first embodiment described above.
  • the area can be increased.
  • a larger frictional force than that of the friction pulley 1 can be generated between the friction surface 41 of the rubber ring 40 and the side surface 31 of the groove 30.
  • the protruding surface 42 of the rubber ring 40 or the outer peripheral portion of the protruding surface 42 and the friction surface 41 is on the side as shown in FIG. Deforms and protrudes.
  • the transition surface 15 between the side surface 31 and the outer peripheral surface 14 of the rotating wheel 10 is a curved surface (see FIG. 7), and the rubber ring 40 in the power transmission state is Due to the deformation, the rubber ring 40 is suppressed from having a large stress in the portion pressed against the transition surface 15, and the rubber ring 40 can be prevented from being cracked or damaged.
  • the included angle of the friction surface 41 of the rubber ring 40 may be larger than the included angle of the side surface 31 of the groove 30 or may be smaller than the included angle of the side surface 31.
  • the friction surface 41 of the rubber ring 40 may not be in contact with the entire side surface 31 of the groove 30 in the non-power transmission state, and may be in partial contact with the side surface 31 at the inner peripheral side or the outer peripheral side portion.
  • a pressing force against the side surface 31 may be partially generated on the friction surface 41 at the inner peripheral side or the outer peripheral side portion.
  • the rubber ring 40 is compressed by the pressing force of the rotating member R, the friction surface 41 is pressed against the entire side surface 31 of the groove 30, and a desired pressing force p1 is applied to the friction surface 41.
  • the distance d4 between the friction surfaces 41 is set with respect to the distance d3 between the side surfaces 31 so as to occur.
  • the rubber ring 40 may not be compressed in the direction of the axis x in the groove 30 in the non-power transmission state. That is, the distance d4 between the friction surfaces 41 of the rubber ring 40 in the free state is smaller than the distance d3 between the corresponding side surfaces 31 of the groove 30 (d4 ⁇ d3). Thus, the friction surface 41 of the rubber ring 40 may not be pressed against the side surface 31 of the groove 30 (see FIGS. 5 and 6). However, in this case, in the power transmission state, the friction surface 41 of the rubber ring 40 is pressed against the side surface 31 of the groove 30 by the deformation of the rubber ring 40 due to the pressing force f on the contact surface 21 of the rubber ring 40, and the friction surface. The distance d4 between the friction surfaces 41 is set with respect to the distance d3 between the side surfaces 31 so that a desired pressing force p1 is generated at 41.
  • the side surface 31 of the groove 30 and the friction surface 41 of the rubber ring 40 may have a curved surface instead of a conical surface as described above.
  • the side surface 31 may be concave toward the outside or convex toward the inside. It may be a curved surface.
  • the shape of the contact surface 21 of the rubber ring 40 is not limited to a flat surface, and may be a curved surface, and may have a curved outline, for example, an arc outline in the cross section.
  • the shape of the bottom surface 23 of the rubber ring 40 and the bottom surface 13 of the groove 30 is not limited to a flat surface but may be a curved surface.
  • the side surface 31 of the groove 30 and the friction surface 41 of the rubber ring 40 may have a shape in which the distances d3 and d4 gradually increase from the outer peripheral side toward the inner peripheral side. In this case, the same effect as described above can be obtained, and the rubber 40 can be made difficult to come out of the groove 30 by the shape of the rubber ring 40. Further, the rubber ring 40 may not have the protruding surface 42.
  • FIG. 8 is a view for illustrating a schematic configuration of the friction pulley 3 according to the third embodiment of the present invention, and is a cross-sectional view in a section along the axis of the friction pulley 3.
  • the same or similar components are denoted by the same reference numerals with respect to the friction pulley 2 according to the above-described second embodiment of the present invention, the description thereof is omitted, and only different portions will be described.
  • the friction pulley 3 according to the present embodiment has a groove 35 different from the groove 30 of the rotating wheel 10 of the friction pulley 2 according to the second embodiment described above. As shown in FIG. 8, in the non-power transmission state, the groove 35 of the rotating wheel 10 is not in contact with the bottom surface 23 of the rubber ring 40 at the bottom surface 13, and the bottom surface 13 of the groove 35 and the rubber ring at the groove 35. An annular space 36 is formed between the bottom surface 23 of 40.
  • the pressing force generated on the side surface 31 generated on the friction surface 41 can be made larger than that on the friction pulley 2, and the friction surface 41 of the rubber ring 40 in the power transmission state of the friction pulley 3.
  • a friction force larger than that of the friction pulley 2 can be generated between the groove 35 and the side surface 31 of the groove 35.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view for illustrating a schematic configuration of a friction pulley 3 ′ according to a modification of the friction pulley 3 according to the third embodiment of the present invention.
  • the friction pulley 3 ′ has a groove 37 that is different from the groove 35 of the friction pulley 3 described above.
  • the groove 37 of the friction pulley 3 ′ is formed with a space 38 having a shape different from the space 36 of the groove 35 of the friction pulley 3.
  • the groove 37 is formed so that a space 38 is defined between the groove 37 and the bottom surface 23 of the rubber ring 40 in a non-power transmission state.
  • the space 38 has a rectangular cross-sectional shape, and a portion corresponding to the space 38 of the groove 37 includes a pair of opposed annular surfaces extending from the inner peripheral end of the side surface 31 of the groove 37 toward the axis x, The pair of annular surfaces are defined by the surfaces connected at the inner peripheral end portions.
  • the surface that defines the portion corresponding to the space 38 in the groove 37 is connected to, for example, a pair of annular planes extending perpendicular to the axis x and the inner peripheral side ends of the pair of annular planes.
  • a cylindrical curved surface extending in the direction of the axis x.
  • the tip of the rubber ring 40 pressed to the inner peripheral side beyond the side surface 31 of the groove 30 in the power transmission state. Since the portion on the side enters the space 38, the portion on the tip side of the rubber ring 40 is not further compressed by the side surface 31 like the friction pulley 3. For this reason, it is possible to prevent an excessive pressing force from being generated on the friction surface 41 of the front end portion of the rubber ring 40, and when the rubber ring 40 is returned from the power transmission state to the non-power transmission state, the rubber ring 40 is grooved. It can be prevented that the state of being pushed into 30 remains.
  • the space 38 may be formed following the space 36 that the friction pulley 3 has. Further, the shape of the space 38 is not limited to a rectangle, and may be any shape that prevents the space between the pair of side surfaces 31 from further narrowing toward the inner peripheral side. For example, the space 38 may be a space defined by a curved curved surface.
  • the friction pulley 4 according to the fourth embodiment of the present invention is different from the friction pulleys 1 to 3 according to the first to third embodiments in that a rotating wheel is formed of a plurality of divided bodies. .
  • the rotating wheel is formed of a plurality of disk-shaped divided bodies extending from the axis x toward the outer periphery, and the groove is formed by overlapping the divided bodies in the direction of the axis x. Details will be described below.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the friction pulley 4 in a cross-section along the axis for illustrating a schematic configuration of the friction pulley 4 according to the fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a fourth embodiment of the present invention. It is an exploded sectional view of friction pulley 4 in a section which meets an axis shown in the state where each composition of friction pulley 4 concerning a form of was separated.
  • the direction away from the axis x is the outer circumferential side or outer circumferential direction
  • the direction approaching the axis x see arrow a in FIGS.
  • 10 and 11 is the inner circumferential side or inner side.
  • the circumferential direction. 10 and 11, the left side in the axis x direction is the front side or the front side, and the right side in the axis x direction (see arrow d in FIGS. 10 and 11) is the back side or the rear side. To do.
  • the friction pulley 4 includes a base body 102 as a rotating wheel and a rubber ring 103 attached to the outer peripheral side of the base body 102.
  • the base body 102 has an annular outer peripheral surface, and has, for example, a hollow disk shape or a columnar shape centering on the axis line x as described later.
  • the rubber ring 103 is an annular member made of rubber and has an annular outer peripheral surface.
  • Various materials can be used as a material for forming the base 102.
  • the base 102 is made of resin or metal.
  • Various rubber materials can be used as the rubber material of the rubber ring 103, and a rubber material having physical properties according to requirements is selected.
  • the rubber material of the rubber ring 103 is, for example, nitrile rubber (NBR), hydrogenated nitrile rubber (H-NBR), ethylene propylene rubber (EPDM), styrene butadiene rubber (SBR), natural rubber (NR), or urethane rubber. .
  • NBR nitrile rubber
  • H-NBR hydrogenated nitrile rubber
  • EPDM ethylene propylene rubber
  • SBR styrene butadiene rubber
  • NR natural rubber
  • urethane rubber urethane rubber
  • the base 102 has a front disk 110 as a first base portion (divided body) extending in the outer peripheral direction with respect to the axis x and a rear disk 120 as a second base portion (split body) extending in the outer peripheral direction with respect to the axis x. And have.
  • the front disc 110 has an annular outer peripheral surface, and a front step portion 111 which is an annular step portion extending along the outer peripheral surface on one side (rear side) side in the axis x direction of the front disc 110.
  • the rear disc 120 has an annular outer peripheral surface, and is an annular step portion extending along the outer peripheral surface on one side (front side) side surface in the axis x direction of the rear disc 120.
  • a rear step 121 is provided.
  • the front disk 110 and the rear disk 120 face each other on the side surface on one side, that is, the rear side surface of the front disk 110 and the front side surface of the rear disk 120 face each other.
  • the front step portion 111 of the front disc 110 and the rear step portion 121 of the rear disc 120 are opposed to each other to form an annular groove 104 in the outer peripheral portion of the base body 102.
  • the width of the groove 104 in the direction of the axis x is smaller than the width of the rubber ring 103 in the direction of the axis x, and the rubber ring 103 has an outer peripheral surface of the rubber ring 103 larger than an outer peripheral surface of the front disk 110 and an outer peripheral surface of the rear disk 120. Located on the outer peripheral side, it is compressed and sandwiched in the groove 104 of the base 102.
  • the front disk 110 and the rear disk 120 are fixed so as not to move relative to each other in the direction of the axis x, that is, relative to each other in the direction of the axis x. Further, the front disk 110 and the rear disk 120 are fixed so as not to rotate relative to each other about the axis x.
  • the front disk 110 has a hollow disk shape, and includes a front step portion 111, an outer peripheral surface 112, an inner peripheral surface 113, and a front side surface 114. And a rear side surface 115.
  • the outer peripheral surface 112 is a cylindrical surface centered on the axis x
  • the inner peripheral surface 113 is similarly a cylindrical surface centered on the axis x, and extends on the inner peripheral side from the outer peripheral surface 112, and It extends in the direction of the axis x longer than the outer peripheral surface 112.
  • the front side surface 114 is a disk surface or an annular plane extending in a direction intersecting the axis x direction, for example, a direction orthogonal to the axis x (hereinafter also referred to as a radial direction), and an outer peripheral surface 112 and an inner peripheral surface 113. It spreads between.
  • the rear side surface 115 is, for example, a disk surface or an annular flat surface extending in the radial direction in a direction intersecting the axis x direction, and extends between the inner peripheral surface 113 and the front step portion 111.
  • the front step portion 111 is recessed forward in the outer peripheral portion of the rear side surface 115 and extends between the outer peripheral side end of the rear side surface 115 and the rear end of the outer peripheral surface 112.
  • the front step portion 111 of the front disk 110 has a front inclined surface (side surface) 116 as an inclined surface which is an annular inclined surface.
  • the inclined surface 116 is formed in a conical surface shape whose diameter increases from the rear side toward the front side in the direction of the axis x.
  • the front step portion 111 is a step surface 117 that is an annular surface extending between the rear side surface 115 and the front inclined surface 116, and an annular surface extending between the front inclined surface 116 and the outer peripheral surface 112.
  • a flange surface 118 is specifically a cylindrical surface centered on the axis x
  • the flange surface 118 is specifically a hollow disk surface or an annular plane centered on the axis x.
  • the rear disk 120 has a hollow disk shape, and includes a rear step portion 121, an outer peripheral surface 122, an inner peripheral surface 123, and a front side surface 124. And a rear side surface 125.
  • the outer peripheral surface 122 is a cylindrical surface centered on the axis x
  • the inner peripheral surface 123 is similarly a cylindrical surface centered on the axis x, and extends closer to the inner peripheral side than the outer peripheral surface 122. It extends in the direction of the axis x longer than the outer peripheral surface 122.
  • the front side surface 124 is a disk surface or an annular plane extending in the radial direction, for example, in the radial direction, and extends between the inner peripheral surface 123 and the rear step portion 121.
  • the rear side surface 125 is a disk surface or an annular flat surface extending in the radial direction, for example, in the radial direction, and extends between the outer peripheral surface 122 and the inner peripheral surface 123.
  • the rear step portion 121 is recessed rearward at the outer peripheral portion of the front side surface 124 and extends between the outer peripheral end of the front side surface 124 and the front end of the outer peripheral surface 122.
  • the rear step portion 121 of the rear disk 120 has a rear inclined surface (side surface) 126 as an inclined surface which is an annular inclined surface.
  • the inclined surface 126 is formed in a conical surface shape whose diameter increases from the front side toward the rear side in the direction of the axis x.
  • the rear step portion 121 includes a step surface 127 that is an annular surface extending between the front side surface 124 and the rear inclined surface 126, and a flange that is an annular surface extending between the rear inclined surface 126 and the outer peripheral surface 122.
  • the step surface 127 is specifically a cylindrical surface centered on the axis x
  • the flange surface 128 is specifically a hollow disk surface or an annular plane centered on the axis x.
  • the front inclined surface 116 of the front disk 110 faces the rear inclined surface 126 of the rear disk 120, and forms a substantially V-shaped groove 104.
  • the front inclined surface 116 and the flange surface 118 of the front disk 110 and the rear inclined surface 126 and the flange surface 128 of the rear disk 120 face each other in the direction of the axis x, and the substantially V-shaped groove 104 is formed. It forms the side.
  • the step surface 117 of the front disk 110 and the step surface 127 of the rear disk 120 are connected to each other along the axis x, and form a bottom surface on the inner peripheral side of the substantially V-shaped groove 104. Yes.
  • the front step portion 111 of the front disk 110 may not have the flange surface 118, and the rear step portion 121 of the rear disk 120 may not have the flange surface 128.
  • the groove 104 is symmetrical with respect to the cross section perpendicular to the axis x, the portion on the front disk 110 side and the portion on the rear disk 120 side. Further, the front disk 110 and the rear disk 120 are fixed so that their relative positions in the direction of the axis x do not move, and the shape of the groove 104 is unchanged. Further, the front disk 110 and the rear disk 120 are fixed so that they cannot rotate relative to the axis x. The relative position between the front disk 110 and the rear disk 120 in the axis x direction is determined so that the width in the axis x direction at each point in the radial direction of the groove 104 has a predetermined value.
  • the base body 102 has a fixing means (not shown) for immobilizing the front disk 110 and the rear disk 120 relative to each other in the axis x direction, and various means such as fixing with bolts are used as the fixing means. Can do. For fixing the front disk 110 and the rear disk 120 so that they cannot rotate relative to the axis x, various means such as fixing with bolts or locking with pins or the like can be used.
  • the width of the groove 104 in the direction of the axis x is such that a predetermined width (compression margin) of the rubber ring 103 is compressed in the direction of the axis x in the friction pulley 4 and a predetermined width is provided between the groove 104 and the contact surface of the rubber ring 103.
  • a pressure contact surface pressure (pressing force) is generated, and the value is set such that a desired frictional force is generated between the base body 102 and the rubber ring 103.
  • the front disk 110 and the rear disk 120 are held and fixed in a state where the rear side surface 115 of the front disk 110 is in contact with the front side surface 124 of the rear disk 120. ing.
  • the front disk 110 and the rear disk 120 may be fixed while the rear side surface 115 of the front disk 110 and the front side surface 124 of the rear disk 120 are held at a certain distance in the direction of the axis x.
  • the distance in the axis x direction between the rear side surface 115 of the front disk 110 and the front side surface 124 of the rear disk 120 is such that the rubber ring 103 is compressed in the compression margin in the friction pulley 4.
  • the front inclined surface 116, the step surface 117, and the flange surface 118 may have the same surface texture, and any one surface has a different surface texture. They may also have different surface properties.
  • the rear step portion 121 of the rear disc 120 the rear inclined surface 126, the step surface 127, and the flange surface 128 may have the same surface property, and any one surface has a different surface property. In addition, they may have different surface properties.
  • the front inclined surface 116, the rear inclined surface 126, and the flange surfaces 118, 128 that are the side surfaces of the groove 104 have rough surface roughness
  • the step surfaces 117, 127 that are the bottom surfaces of the groove 104 are mirror surfaces. It may have a smooth surface roughness.
  • the inner peripheral surface 113 of the front disk 110 and the inner peripheral surface 123 of the rear disk 120 are connected to each other along the axis x, and the axis x is the center.
  • a cylindrical surface is formed.
  • a friction pulley according to the first embodiment of the present invention is formed in a through hole formed by a cylindrical surface formed by the inner peripheral surface 113 of the front disk 110 and the inner peripheral surface 123 of the rear disk 120.
  • an attachment member such as a device or configuration using the friction pulley 4 such as a shaft of a motor or an auxiliary machine or a member attached to the shaft is press-fitted or fixed.
  • the inner peripheral surface 113 of the front disk 110 and the inner peripheral surface 123 of the rear disk 120 have shapes corresponding to the object to which the friction pulley 4 is attached, and may have different shapes. Further, the inner peripheral surface 113 of the front disk 110 and the inner peripheral surface 123 of the rear disk 120 may form a shaft hole to which a shaft of a device or a structure to which the friction pulley 4 is attached or a shaft is attached or inserted. Further, the front disk 110 may be a solid member that does not have the inner peripheral surface 113, and the rear disk 120 may be a solid member that does not have the inner peripheral surface 123.
  • the front disk 110 and the rear disk 120 may be formed in the same or similar shape, or may be formed in different shapes.
  • the rubber ring 103 has a shape corresponding to the groove 104 of the base body 102 on the inner peripheral side, and a front inclined surface as a conical first side surface on the front side surface. (Friction surface) 131 and a rear inclined surface (friction surface) 132 as a conical second side surface on the rear side surface.
  • the rubber ring 103 includes an annular outer peripheral surface (contact surface) 133, a front side surface 134 and a rear side surface 135 that extend from the front end and the rear end of the outer peripheral surface 133 toward the inner peripheral side, and an inner side of the outer peripheral surface. And an annular inner peripheral surface (bottom surface) 136 extending on the peripheral side.
  • the outer peripheral surface 133 is a cylindrical surface centering on the axis line x.
  • the front side surface 134 extends between the front end of the outer peripheral surface 133 and the outer peripheral side end of the front inclined surface 131, and is specifically a disk surface or an annular flat surface extending in the radial direction.
  • the rear side surface 135 extends between the rear end of the outer peripheral surface 133 and the outer peripheral side end of the rear inclined surface 132, and is specifically a disk surface or an annular flat surface extending in the radial direction.
  • the inner peripheral surface 136 is a cylindrical surface centering on the axis x, and extends between the inner peripheral end of the front inclined surface 131 and the inner peripheral end of the rear inclined surface 132.
  • the rubber ring 103 is defined by the front inclined surface 131, the rear inclined surface 132, the outer peripheral surface 133, the front side surface 134, the rear side surface 135, and the inner peripheral surface 136.
  • the rubber ring 103 has a shape corresponding to the groove 104 of the base body 102 on the inner peripheral side, and the front inclined surface 131 and the front side surface 134 are the front side surfaces of the groove 104. 110, the rear inclined surface 132 and the rear side surface 135 are the rear side surfaces of the groove 104, and the rear inclined surface 126 and the flange surface 128 of the rear disk 120, respectively.
  • the inner peripheral surface 136 corresponds to the step surfaces 117 and 127 which are the bottom surfaces of the grooves 104. Specifically, as shown in FIG.
  • the front inclined surface 131 of the rubber ring 103 extends parallel to the front inclined surface 116 of the front disk 110 based on the axis x, and the rear of the rubber ring 103
  • the side inclined surface 132 extends parallel to the rear inclined surface 126 of the rear disk 120.
  • the rubber ring 103 is set so that the width in the axis x direction at each point in the radial direction has a constant compression margin with respect to the groove 104 in the front inclined surface 131 and the rear inclined surface 132. Yes.
  • the width of the groove 104 in the direction of the axis x is such that the rubber ring 103 is uniformly compressed along the front inclined surface 131 and the rear inclined surface 132 in the axis x direction in the friction pulley 4.
  • a contact surface pressure of a predetermined pressure is generated between the groove 104 and the contact surface of the rubber ring 103, and a value is set such that a desired frictional force is generated between the base 102 and the rubber ring 103.
  • the rubber ring 103 is compressed by the inner circumferential portion of the friction pulley 4 being sandwiched and compressed by the groove 104 of the base 102, and the front inclined surface 131 is the front inclined surface 116 of the front disk 110.
  • the rear inclined surface 132 is pressed against and pressed against the rear inclined surface 126 of the rear disc 120, and the inner peripheral surface 136 is in contact with the front disc 110 and the rear disc 120.
  • the step surfaces 117 and 127 are pressed and contacted with each other.
  • the frictional force is mainly between the front inclined surface 116 of the front disk 110 and the front inclined surface 131 of the rubber ring 103, between the rear inclined surface 126 of the rear disk 120 and the rear inclined surface 132 of the rubber ring 103, and It is generated between the bottom surface of the groove 104 (the step surfaces 117 and 127 of the front disk 110 and the rear disk 120) and the inner peripheral surface 136 of the rubber ring 103.
  • the outer peripheral portion of the rubber ring 103 protrudes from the outer peripheral surface of the base 102 to the outer peripheral side, and the outer peripheral surface 133 of the rubber ring 103 is The outer peripheral surfaces 112 and 122) of the disk 110 and the rear disk 120 are located on the outer peripheral side.
  • the outer peripheral surface 133 of the rubber ring 103 of the friction pulley 4 can be brought into contact with the side surface of a rotating member R (see FIG. 1A) such as a belt and pulley that is rotationally driven.
  • the outer peripheral surface 133 of the rubber ring 103 is pressed against the side surface of the rotating member R, and power can be transmitted between the friction pulley 4 and the rotating member R by the frictional force between the outer peripheral surface 133 and the side surface of the rotating member R. become.
  • the rubber ring 103 is sandwiched in the groove 104 of the base body 102 while being compressed between the front disk 110 and the rear disk 120. Yes. Accordingly, a frictional force can be generated on the contact surface between the rubber ring 103 and the groove 104, similarly to the effect exhibited by the friction pulleys 1 to 3 according to the first to third embodiments of the present invention.
  • the frictional force generated on the contact surface between the rubber ring 103 and the groove 104 can be increased by increasing the compression margin of the rubber ring 103.
  • the load in the direction along the outer peripheral surface 133 of the rubber ring 103 that the rubber ring 103 can receive without sliding with respect to the base body 102 can be increased, and the torque that the friction pulley 4 can transmit is larger than in the conventional case. Can be increased. Further, the frictional force generated on the contact surface between the rubber ring 103 and the groove 104 can be made larger than the adhesive force obtained by the adhesive.
  • the base 102 and the rubber ring 103 are in contact with the inclined front inclined surface 116 and the rear inclined surface 126 and the inclined front inclined surface 131 and the rear inclined surface 132, respectively, generate frictional force.
  • the contact surface between the base 102 and the rubber ring 103 can be increased, and the frictional force generated on the contact surface between the base 102 and the rubber ring 103 can be further increased.
  • the rubber ring 103 is sandwiched between the front disk 110 and the rear disk 120 to assemble the friction pulley 4 without performing an adhesion process, or performing a secondary vulcanization process or a tensioning process. Can do. For this reason, no matter what hardness or elongation the rubber material of the rubber ring 103 has, and what kind of shape it has, the rubber ring 103 is additionally processed.
  • the friction pulley 4 can be easily manufactured by simply sandwiching the rubber ring 103 between the front disk 110 and the rear disk 120 without any problem.
  • the compression margin of the rubber ring 103 can be easily adjusted, and the magnitude of the sliding torque at which the rubber ring 103 starts to slide with respect to the base 102 in the friction pulley 4 can be easily adjusted. For this reason, by setting the slip torque according to the device to which the friction pulley 4 is attached, it is possible to prevent excessive torque from being applied to the device, and to prevent damage to the device to which the friction pulley 4 is attached. You can plan. The same applies to the friction pulleys 1 to 3 and 3 'according to the first to third embodiments of the present invention.
  • the rubber ring 103 is not bonded to the base body 102, and the type of rubber material that can be used for the rubber ring 103 is not limited in order to ensure adhesive strength, and various rubber materials are used.
  • the rubber ring 103 can be manufactured, and the choice of rubber material for the rubber ring 103 can be greatly expanded. The same applies to the friction pulleys 1 to 3 and 3 'according to the first to third embodiments of the present invention.
  • the rubber ring 103 is not bonded to the base body 102, so that an adhesion process is unnecessary, the manufacturing process can be simplified, and productivity can be improved.
  • the frictional force between the rubber ring 103 and the groove 104 of the base 102 is determined by the physical properties of the rubber material used for the rubber ring 103 and the surface properties of the groove 104.
  • the quality of the friction pulley 4 can be inspected without destroying the friction pulley 4.
  • a friction pulley in which the rubber ring and the base are bonded with an adhesive if there is poor adhesion, cracks in the rubber ring will develop at an early stage from this unbonded part, resulting in damage to the rubber ring. It reaches.
  • the friction pulley 4 according to the embodiment of the present invention can be inspected without breaking, and quality control of the friction pulley 1 can be facilitated.
  • the shape of the groove 104 of the base body 102 is not limited to the substantially V-shaped shape described above.
  • the front inclined surface 116 of the front step portion 111 of the front disc 110 and the rear inclined surface 126 of the rear step portion 121 of the rear disc 120 are not conical, but have a curved outline in a cross section along the axis x. It may be.
  • the shape of the rubber ring 103 is not limited to a substantially V-shape corresponding to the groove 104 of the base 102.
  • the front inclined surface 131 and the rear inclined surface 132 of the rubber ring 103 may not be conical, but may have a curved outline in a cross section along the axis x.
  • the cross-sectional shape of the groove 104 of the base body 102 may be U-shaped, rectangular, or circular.
  • the cross-sectional shape of the rubber ring 3 may be U-shaped, rectangular, or circular.
  • the form of the rubber ring 103 and the groove 104 may be the form of the rubber rings 20 and 40 and the grooves 11, 30, 35, and 37 provided in the friction pulleys 1 to 3 and 3 ′.
  • the front disk 110 and the rear disk 120 may not have the step surfaces 117 and 127, respectively.
  • the rubber ring 103 is compressed by the predetermined compression margin and is held between the grooves 104.
  • the front inclined surface 131 of the rubber ring 103 is pressed against the front inclined surface 116 of the front disk 110
  • the rear inclined surface 132 of the rubber ring 103 is pressed against the rear inclined surface 126 of the rear disk 120
  • the base 102 and the rubber A desired frictional force is generated between the ring 103.
  • FIG. 12 is a view for illustrating a schematic configuration of the friction pulley 5 according to the fifth embodiment of the present invention, and is a cross-sectional view in a section along the axis of the friction pulley 5.
  • the friction pulley 5 according to the fifth embodiment of the present invention has a rotating wheel 140 different from the rotating wheel 10 with respect to the friction pulley 2 according to the above-described second embodiment of the present invention. .
  • the description of the same configuration or similar configuration to the friction pulley 2 according to the second embodiment of the present invention described above will be omitted, and only different configurations will be described.
  • the rotating wheel 140 of the friction pulley 5 has two grooves 30 formed in parallel in the direction of the axis x, and the friction pulley 5 is accommodated in each of the two grooves 30.
  • Two rubber rings 40 are provided.
  • the friction pulley 5 in addition to the effect exerted by the friction pulley 2 according to the above-described second embodiment of the present invention, more power is generated by the two rubber rings 40. Can be transmitted. Further, the force applied to the friction pulley 5 can be dispersed by the two rubber rings 40, the force applied to each rubber ring 40 can be reduced, and the stress generated in each rubber ring 40 can be reduced. . Thereby, durability of the friction pulley 5 can be improved.
  • the rotating wheel 140 of the friction pulley 5 may have three or more grooves 30 that are formed in parallel in the direction of the axis x, and the friction pulley 5 is accommodated in each of the grooves 30.
  • the same number of the plurality of rubber rings 40 may be provided.
  • the rotating wheel 140 of the friction pulley 5 may have the grooves 11, 35, 37 of the friction pulleys 1, 3, 3 ′ instead of the groove 30, and the friction ring 5 instead of the rubber ring 40.
  • the rubber ring 20 of the pulley 1 may be included.
  • the rotating wheel 140 of the friction pulley 5 may be formed by overlapping a plurality of disks as divided bodies like the friction pulley 4.
  • the rotating wheel 140 of the friction pulley 6 as a modified example of the friction pulley 5 includes a side disk 141, a center disk 142, and a side disk 143 as three divided bodies in the direction of the axis x.
  • it may be formed by being overlapped like the friction pulley 4 of FIG.
  • the joint surface 144 between the side disk 141 and the center disk 142 divides the bottom surface 13 of the groove 30 on one side (left side in FIG. 13) on the outer peripheral side, for example.
  • the joint surface 145 between the side disk 143 and the center disk 142 divides, for example, the bottom surface 13 of the groove 30 on one side (the right side in FIG. 13) on the outer peripheral side.
  • the rotating wheel 140 of the friction pulley 6 may have three or more grooves 30.
  • the friction pulley 6 has the same number of rubber rings 40 corresponding to the number of grooves 30, and has the number of disks corresponding to the number of grooves 30. Adjacent disks divide the bottom surface 13 of each groove 30.
  • the side disk 141 and the center disk 142 may have a step where the side disk 143 and the center disk 142 are overlapped with each other. By this step, the side disks 141 and 143 and the center disk 142 can be easily positioned with respect to each other.
  • the friction pulley 6 as a modification of the above-described friction pulley 5 may have a groove of another form instead of the groove 30 as described above.
  • the friction pulley 7 as a modified example of the friction pulley 5 includes the rotating wheel 140 having three side discs 141, a central disk 142, and a side, like the friction pulley 6.
  • the rotating disk 140 is formed by overlapping the two disks 143 in the direction of the axis x, and the rotating wheel 140 is replaced with two grooves 30 of the friction pulley 3 according to the third embodiment of the present invention.
  • Two grooves 35 are provided. As shown in FIG.
  • the joint surface 144 between the side disk 141 and the center disk 142 divides the bottom surface 13 of the groove 35 on one side (left side in FIG. 14) on the outer peripheral side. ing.
  • the joint surface 145 between the side disk 143 and the center disk 142 divides the bottom surface 13 of the groove 35 on one side (the right side in FIG. 14) on the outer peripheral side, for example.
  • the bottom surface 23 of the rubber ring 40 is not in contact with the bottom surface 13, and an annular space 36 is provided between the bottom surface 13 of the groove 35 and the bottom surface 23 of the rubber ring 40. Is formed.
  • the rotating wheel 140 of the friction pulley 7 may have three or more grooves 35, and the side disk 141 and the central disk 142 may be formed sideways.
  • the disk 143 and the center disk 142 may have a step that is superposed on each other.
  • the rubber rings 20, 40, and 103 may have an annular core wire embedded therein.
  • the core wire is, for example, an endless wire formed from a metal or a resin material.
  • the rubber rings 40 and 103 may be formed with annular ribs 60 extending toward the inner peripheral side on the bottom surface 23 or the inner peripheral surface 136, respectively, as shown in FIG. .
  • the rib 60 is an annular ring-shaped portion around the axis x, and is, for example, a hollow disk-shaped portion centered on the axis x.
  • the shape and size of the rib 60 are set according to the shape of the groove of the rotating wheel of the friction pulley. Alternatively, the shape and size of the groove of the rotating wheel of the friction pulley are set corresponding to the shape and size of the rib 60.
  • the size of the rib 60 for example, there is a dimension in the radial direction, and a space is formed between the inner peripheral side end surface (inner peripheral end surface 61) of the rib 60 and the bottom surface of the groove of the rotating ring, or the rib 60
  • Each dimension is set so that the inner peripheral end face 61 of 60 and the bottom face of the groove of the rotating wheel come into contact with each other.
  • the width of the rib 60 in the direction of the axis x is uniform or substantially uniform.
  • a rubber ring 50 as a modified example of the rubber ring 40 has a rectangular or substantially rectangular cross-sectional shape and the axis of the bottom surface 23 so as to protrude from the bottom surface 23 toward the inner peripheral side. Ribs 60 having the same or substantially the same width in the x direction are formed. In the rubber ring 50, the width of the rib 60 in the axis x direction may be narrower than the width of the bottom surface 23 in the axis x direction.
  • a rubber ring 51 as a modification of the rubber ring 103 has a rectangular or substantially rectangular cross-sectional shape so as to protrude from the inner peripheral surface 136 to the inner peripheral side.
  • Ribs 60 whose width in the direction of the axis x is the same as or substantially the same as the width of the inner peripheral surface 136 are formed.
  • the width of the rib 60 in the axis x direction may be narrower than the width of the inner peripheral surface 136 in the axis x direction.
  • the rubber rings 50 and 51 in which the ribs 60 are formed can increase the cross-sectional secondary moment, and the bending strain of the rubber rings 50 and 51 generated by the bending moment can be reduced. For this reason, it is possible to suppress the occurrence of deflection in the rubber rings 50 and 51 in the power transmission state. Thereby, expansion and contraction of the rubber rings 50 and 51 can be suppressed or repeated deformation, or the deformation amount when the rubber rings 50 and 51 expand and contract, or the deformation amount when repeated deformation is reduced. The heat generation of the rubber rings 50 and 51 during power transmission can be suppressed.
  • the rib 60 extends from the bottom surface 23 or the inner peripheral surface 136, and does not affect the friction surface 41, the front inclined surface 131, and the rear inclined surface 132 of the rubber rings 50, 51, that is, the rubber rings 50, 51.
  • the rubber rings 40 and 103 can be reinforced without affecting the force transmission function between the rotating wheel 51 and the rotating wheels 10 and 140.
  • the rubber rings 50, 51 are rotating wheels 10, 102 having groove shapes (grooves 35, 37) in which spaces (spaces 36, 38) are formed between the bottom surfaces 23 or the inner peripheral surfaces 136 of the rubber rings 40, 103. , 140 is preferably used.
  • portions having the same or similar functions as those of the above-described rubber rings 40 and 103 are denoted by the same reference numerals.
  • the rubber rings 20, 40, 103 are notched at both corners on the outer peripheral side, and a gap is formed between the grooves of the rotating wheel.
  • An escape portion may be formed as described above.
  • Examples of the shape of the relief portion include a shape formed by chamfering the corner, a shape formed by rounding the chamfer, and the like.
  • a rubber ring 52 as a modified example of the rubber ring 103 has an outer peripheral corner formed by the outer peripheral surface 133, the front side surface 134, and the rear side surface 135 of the rubber ring 103, respectively. Both of the portions are cut out to form the escape portion 53.
  • the escape portion 53 may be formed so as to intersect with the front inclined surface 131 and the rear inclined surface 132 on the inner peripheral side, and formed so as to intersect with the front side surface 134 and the rear side surface 135, respectively. May be.
  • the escape portion 53 formed so as to cross the front inclined surface 131 and the rear inclined surface 132 is shown.
  • the escape portion 53 is an intersection where the escape portion 53 intersects the front inclined surface 131 and the rear inclined surface 132 in a state where the rubber ring 52 is accommodated in the groove 104 of the base body 102 as a rotating wheel.
  • 53a is formed so as to be positioned at a position where the front inclined surface 116 and the rear inclined surface 126 of the groove 104 expand in the radial direction. Therefore, as shown in FIG. 17B, even if the rubber ring 52 is pressed and deformed to the inner peripheral side in the power transmission state, the corner on the outer peripheral side of the rubber ring 52 extends beyond the groove 104 to the axis line x.
  • the rubber ring 52 is deformed in the groove 104 without being pushed out in the direction, and the rubber ring 52 has an end portion on the outer peripheral side of the groove 104 where the outer peripheral surface 112 and the flange surface 118 intersect, and the outer peripheral surface 122 and the flange surface 128. It is possible to prevent the stress concentration from being generated in this portion of the rubber ring 52 by being pressed against the end portion on the outer peripheral side of the groove 104 intersecting each other. For this reason, it is possible to prevent the rubber ring 52 from being cracked or damaged.
  • the intersecting portion 53a of the rubber ring 52 has the flange surfaces 118, 128 in the radial direction. May be located within the range where the
  • the escape portion 53 has, for example, a conical surface shape or a substantially conical surface shape with the axis line x as the center or substantially the center extending in a cross-section or a substantially straight line shape as shown in FIG. Yes.
  • the shape of the escape portion 53 is not limited to a conical surface shape or a substantially conical surface shape, but is an annular surface centered on or about the axis line x extending in an arc shape, an arc shape, or another curved shape in a cross section. May be.
  • the shape of the cross section of the escape portion 53 is a curved shape
  • the shape of the cross section of the escape portion 53 is a rounded chamfer shape or a gradual change in which the curvature of the arc gradually and smoothly changes as shown in FIG.
  • the flange portions 118 and 128 may be tapered surfaces that extend toward the outside of the groove 104 as shown in FIG.
  • the tapered surface may be a curved surface such as a trumpet-like surface, a conical surface, or a substantially conical surface.
  • FIG. 17B when the flange portions 118 and 128 are tapered surfaces, the end portion on the outer peripheral side of the rubber ring 53 is in the groove 104 in the direction of the axis x in the power transmission state. It is preferable that the space extending toward the outside of the can be increased. Further, it is preferable that the front inclined surface 131 and the rear inclined surface 132 and the flange portions 118 and 128 are smoothly connected.
  • a rubber ring 54 as a modification of the rubber ring 20 has both outer corners formed by the contact surface 21 and the friction surface 22 of the rubber ring 20.
  • the escape portion 55 is formed by being cut out.
  • the escape portion 55 has an intersecting portion 55 a that is a portion where the escape portion 55 and the friction surface 22 intersect with each other. It is formed so as to be located at a spread position. For this reason, similarly to the rubber ring 52, even if the rubber ring 54 is pressed and deformed to the inner peripheral side in the power transmission state, both corners on the outer peripheral side of the rubber ring 54 extend beyond the groove 11 in the axis x direction.
  • the escape portion 55 has, for example, a conical surface shape or a substantially conical surface shape with the axis line x as the center or substantially the center. Further, the shape of the escape portion 55 is similar to the above-described escape portion 53, and is centered on or about the axis line x extending in an arc shape, an arc shape, or another curved shape in a cross section such as a rounded chamfered shape or a gradually changing R shape.
  • the center may be an annular surface.
  • a rubber ring 56 as a modification of the rubber ring 40 has both outer corners formed by the contact surface 21 and the friction surface 41 of the rubber ring 40.
  • a relief portion 57 is formed by being cut out.
  • the escape portion 57 has an intersecting portion 57 a that is a portion where the escape portion 57 and the friction surface 41 intersect in the radial direction.
  • the grooves 30, 35, and 37 are formed so that the side surfaces 31 of each of the grooves 30, 35, and 37 are located in a wide range.
  • the escape portion 56 has, for example, a conical surface shape or a substantially conical surface shape with the axis line x as the center or substantially the center. Further, the shape of the escape portion 56 is similar to the above-described escape portion 53, and is centered or substantially about the axis line x extending in an arc shape, an arc shape, or other curved shape in a cross section such as a rounded chamfered shape or a gradually changing R shape.
  • the center may be an annular surface.
  • the present invention is not limited to the friction pulley according to the above-described embodiment, and includes all aspects included in the concept of the present invention and the claims. Including.
  • the configurations may be selectively combined as appropriate so as to achieve at least a part of the above-described effects.
  • the shape, material, arrangement, size, and the like of each component in the above embodiment can be changed as appropriate according to the specific usage mode of the present invention.

Landscapes

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Abstract

高いトルクを伝達可能な摩擦プーリを提供する。 摩擦プーリ(1)は、外周に内周側に凹む溝(11)を有している軸線(x)について回転可能な回転輪(10)と、回転輪(10)の溝(11)内に収容可能に形成されたゴム製の環状のゴム環(20)とを備えている。溝(11)は、断面矩形の形状を有しており、ゴム環(20)は、回転輪(10)の溝(11)に収容されていない自由状態において、回転輪(10)の溝(11)に対応して、矩形の断面形状を有している。ゴム環(20)が回転輪(10)の溝(11)に収容された取付状態において、ゴム環(20)は溝(11)によって軸線(x)方向において圧縮されており、ゴム環(20)の摩擦面(22)は、対向する溝(11)の側面(12)に対して押圧されている。

Description

摩擦プーリ
 本発明は、摩擦プーリに関し、特に、車両や産業機械において動力の伝達のために用いられる摩擦プーリに関する。
 車両の内燃機関において、クランクシャフトの動力をウォータポンプ等の補機に伝達するための動力伝達機構には、プーリやベルトが用いられている。従来の動力伝達機構は、クランクシャフトと全ての補機がベルト及びプーリによって連結されており、クランクシャフトから全ての補機に動力が伝達される構成となっている。このため、このような動力伝達機構を備えた内燃機関においては、発生したエネルギーの損失が大きくなっていた。これに対して、近年、クランクシャフトと補機との間の連結及び切断を選択可能にする構成を有する動力伝達機構が提案されている(例えば、特許文献1,2参照)。
 特許文献1においては、クランクシャフトに取り付けられたベルトが巻き掛けられたプーリと、ウォータポンプに取り付けられた支持ディスクとこの支持ディスクの外周に設置されたエラストマー材料からなる摩擦輪とを有する摩擦プーリと、これらプーリ及び摩擦プーリ間を連結及び分離可能にするアイドラプーリを有する動力伝達機構が開示されている。この従来の動力伝達機構においては、アイドラプーリが、クランクシャフト及びウォータポンプの各プーリに接触して、クランクシャフトとウォータポンプとが連結され、また、各プーリから離間して、クランクシャフトとウォータポンプとの間の連結が切断され、動力伝達路の選択が可能になっている。
国際公開第2006/051094号 国際公開第2014/038554号
 しかしながら、上述の動力伝達路の選択が可能な従来の動力伝達機構における摩擦プーリにおいては、円柱状の支持ディスクの外周に摩擦輪が設置されており、摩擦輪と支持ディスクとの間の接合強度が高くなく、高いトルクが伝達される場合に、摩擦輪と支持ディスクとの間の接合が壊れて、摩擦輪と支持ディスクとが分離されてしまう場合があった。摩擦輪と支持ディスクとが分離されると、摩擦輪と支持ディスクとの間を結合する力がなくなり、摩擦輪がトルク伝達部分の後方において支持ディスクから分離してたわみ、摩擦輪が支持ディスクから脱落してしまうおそれがあった。このため、80~100Nmの高いトルクの伝達が必要となる内燃機関の始動に用いられるモータ等には上記摩擦プーリを用いることができなかった。このため、従来から、高いトルクを伝達可能な摩擦プーリの構造が求められていた。
 本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、高いトルクを伝達可能な摩擦プーリを提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明に係る摩擦プーリは、回転する回転部材に外周において圧接されて動力を伝達する摩擦プーリであって、外周に内周側に凹む溝を有する軸線について回転可能な回転輪と、前記回転輪の溝内に収容可能に形成されたゴム製の環状のゴム環とを備え、前記溝は、前記軸線方向において対向する内周側から外周側に延びる環状の一対の側面を有しており、前記ゴム環は、前記溝内に収容されており、外周に動力伝達のために前記回転部材に圧接される接触面と、前記溝の一対の側面に対応する一対の面である摩擦面とを備え、前記ゴム環は、少なくとも、前記接触面が動力伝達のために前記回転部材に圧接されている動力伝達状態において、前記摩擦面が前記溝の側面に押し付けられていることを特徴とする。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記ゴム環は、前記接触面が前記回転部材に圧接されていない非動力伝達状態においても、前記摩擦面が前記溝の側面に押し付けられて前記溝内に収容されている。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記ゴム環の前記摩擦面の間の間隔は、前記ゴム環が前記溝に収容されていない状態において、対応する前記溝の前記側面の間の間隔よりも少なくとも部分的に大きくなっており、前記ゴム環は前記溝の前記側面に押圧された状態で前記溝内に収容されている。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記溝は、内周側において前記側面の間に延びる底面を有しており、前記側面の間の間隔は一定であり、前記ゴム環は、内周側において前記摩擦面の間に延びる面である底面を有しており、前記摩擦面の間の間隔は前記ゴム環が前記溝に収容されていない状態において一定であり、前記ゴム環の底面は前記溝の底面に当接している。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記溝は、内周側において前記側面の間に延びる底面を有しており、前記一対の側面の間の間隔は内周側から外周側に向かって広がっており、前記ゴム環は、内周側において前記摩擦面の間に延びる面である底面を有しており、前記摩擦面の間の間隔は前記ゴム環が前記溝に収容されていない状態において内周側から外周側に向かうに連れて広がっており、前記ゴム環の底面は前記溝の底面に当接している。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記溝は、内周側において前記側面の間に延びる底面を有しており、前記一対の側面の間の間隔は内周側から外周側に向かって広がっており、前記ゴム環は、内周側において前記摩擦面の間に延びる面である底面を有しており、前記摩擦面の間の間隔は前記ゴム環が前記溝に収容されていない状態において内周側から外周側に向かうに連れて広がっており、前記接触面が前記回転部材に圧接されていない非動力伝達状態において、前記ゴム環の底面と前記溝の底面と間には空間が形成されている。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記摩擦面及び前記側面は円錐面である。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリは、前記ゴム環を複数有しており、前記回転輪は前記ゴム環と同数の前記溝を有しており、前記複数のゴム環の各々は対応する前記複数の溝の各々に夫々収容されている。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記回転輪は、前記軸線から外周に向かって広がる複数の円盤状の分割体から形成されており、前記溝は、前記分割体を前記軸線方向において重ね合わせることにより形成されている。
 また、上記目的を達成するために、本発明に係る摩擦プーリは、軸線に対して外周方向に広がる第1基体部と前記軸線に対して外周方向に広がる第2基体部とを有する基体と、前記基体の外周側の部分に取り付けられた、環状の外周面を有するゴム製の環状のゴム環とを備え、前記第1基体部は、環状の外周面を有しており、前記軸線方向における一方の側の側面に、前記外周面に沿って延びる環状の段部を備え、前記第2基体部は、環状の外周面を有しており、前記軸線方向における一方の側の側面に、前記外周面に沿って延びる環状の段部を備え、前記基体において、前記第1基体部と前記第2基体部とは、各々の前記一方の側の側面において互いに対向しており、前記基体の外周側において、前記第1基体部の前記段部と前記第2基体部の前記段部とは互いに対向して環状の溝を形成しており、前記基体の前記溝の前記軸線方向における幅は、前記ゴム環の前記軸線方向における幅よりも小さく、前記ゴム環は、該ゴム環の外周面が前記第1基体部の外周面及び前記第2基体部の外周面よりも外周側に位置して、前記基体の溝に圧縮されて挟持されていることを特徴とする。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記第1基体部の前記段部は環状の傾斜する面である傾斜面を有しており、該傾斜面は前記軸線方向において前記一方の側から他方の側に向かうに連れて拡径する円錐面状に形成されており、前記第2基体部の前記段部は環状の傾斜する面である傾斜面を有しており、該傾斜面は前記軸線方向において前記一方の側から他方の側に向かうに連れて拡径する円錐面状に形成されており、前記基体において、前記第1基体部の前記傾斜面は、前記第2基体部の前記傾斜面に対向している。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記ゴム環は、前記第1基体部側に円錐面状の第1側面を有しており、前記第2基体部側に円錐面状の第2側面を有しており、前記第1側面と前記第2側面とは内周側に向かうに連れて互いに近づくように形成されており、前記ゴム環の第1側面及び第2側面は、前記第1基体部の前記傾斜面及び前記第2基体部の前記傾斜面に夫々圧接されている。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記ゴム環の前記第1側面は前記第1基体部の前記傾斜面に平行であり、前記ゴム環の前記第2側面は前記第2基体部の前記傾斜面に平行である。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記第1基体部の前記外周面は前記軸線を中心とする円柱面であり、前記第2基体部の前記外周面は前記軸線を中心とする円柱面であり、前記ゴム環の前記外周面は前記軸線を中心とする円柱面である。
 本発明の一態様に係る摩擦プーリにおいて、前記基体は、前記基体において前記第1基体部及び前記第2基体部を前記軸線方向において不動に固定する固定手段を有する。
 本発明に係る摩擦プーリによれば、高いトルクを伝達可能にすることができる。
本発明の第1の実施の形態に係る摩擦プーリの概略構成を示すための図であり、図1(a)は、摩擦プーリの側面図であり、図1(b)は、摩擦プーリの軸線xに沿う断面における断面図である。 図1に示す摩擦プーリの断面の部分拡大図である。 図1に示す摩擦プーリにおけるゴム環の回転輪の溝に収容されていない自由状態での軸線に沿う断面における断面図である。 動力伝達状態における図1に示す摩擦プーリの断面図である。 本発明の第2の実施の形態に係る摩擦プーリの概略構成を示すための図であり、摩擦プーリの軸線に沿う断面における断面図である。 図5に示す摩擦プーリにおけるゴム環の回転輪の溝に収容されていない自由状態での軸線に沿う断面における断面図である。 動力伝達状態における図5に示す摩擦プーリの断面図である。 本発明の第3の実施の形態に係る摩擦プーリの概略構成を示すための図であり、摩擦プーリの軸線に沿う断面における断面図である。 図8に示す摩擦プーリの変形例の概略構成を示すための断面図である。 本発明の第4の実施の形態に係る摩擦プーリの概略構成を示すための軸線に沿う断面における摩擦プーリの断面図である。 本発明の第4の実施の形態に係る摩擦プーリの各構成が分離された状態で示された軸線に沿う断面における摩擦プーリの分解断面図である。 本発明の第5の実施の形態に係る摩擦プーリの概略構成を示すための図であり、摩擦プーリの軸線に沿う断面における断面図である。 図12に示す本発明の第5の実施の形態に係る摩擦プーリの変形例の概略構成を示すための図であり、摩擦プーリの軸線に沿う断面における断面図である。 図12に示す本発明の第5の実施の形態に係る摩擦プーリの他の変形例の概略構成を示すための図であり、摩擦プーリの軸線に沿う断面における断面図である。 ゴム環の変形例を概略的に示すためのゴム環の自由状態での軸線に沿う断面における断面図であり、図15(a)は、図6に示すゴム環の変形例を示すための断面図であり、図15(b)は、図11に示すゴム環の変形例を示すための断面図である。 ゴム環の変形例を概略的に示すためのゴム環の自由状態での軸線に沿う断面における断面図であり、図16(a)は、図11に示すゴム環の変形例を示すための断面図であり、図16(b)は、図11に示すゴム環の他の変形例を示すための断面図であり、図16(c)は、図3に示すゴム環の変形例を示すための断面図であり、図16(d)は、図6に示すゴム環の変形例を示すための断面図である。 図16(a)に示すゴム環を備える本発明の第4の実施の形態に係る摩擦プーリの変形例の軸線に沿う断面における部分断面図であり、図17(a)は、摩擦プーリの各構成が分離された状態で示された分解部分断面図であり、図17(b)は、動力伝達状態における摩擦プーリの部分断面図である。
 以下、本発明に実施の形態について図面を参照しながら説明する。
 図1は、本発明の第1の実施の形態に係る摩擦プーリ1の概略構成を示すための図であり、図1(a)は、摩擦プーリ1の側面図であり、図1(b)は、摩擦プーリ1の軸線xに沿う断面における断面図である。本発明の第1の実施の形態に係る摩擦プーリ1は、その外周において、回転する回転部材に圧接されて動力を伝達するために用いられる。摩擦プーリ1は、例えば車両の内燃機関において、クランクシャフトに取り付けられた回転部材としてのプーリに直接又はこのプーリに巻き掛けられた回転部材としてのタイミングベルトに外周において圧接されてモータの動力をクランクシャフトに伝達し、内燃機関を始動するために用いられる。摩擦プーリ1は、クランクシャフトの動力をウォータポンプ等の補機に伝達するために、または、補機と補機との間の動力の伝達のために用いられてもよい。また、摩擦プーリ1は、回転部材に圧接されて動力を伝達可能な位置にある動力伝達状態と、回転部材に圧接されていない動力を伝達しない位置にある非動力伝達状態とに、駆動装置やバネ等の付勢部材を用いて選択移動可能に取り付けられていてもよい。
 図1(a),(b)に示すように、摩擦プーリ1は、外周に内周側(図1(b)の矢印a方向)に凹む溝である溝11を有している、軸線xについて回転可能な回転輪10と、回転輪10の溝11内に収容可能に形成されたゴム製の環状のゴム環20とを備えている。溝11は、軸線x方向において対向する、内周側から外周側に延びる環状の一対の側面12を有しており、摩擦プーリ1において、ゴム環20は溝11内に収容されている。
 ゴム環20は、外周に動力伝達のために回転部材Rに圧接される部分である接触面21と、溝11の一対の側面12に対応する一対の面である摩擦面22とを有している。摩擦面22は、軸線x方向において互いに背向している。摩擦プーリ1は、動力を伝達するための使用状態において、接触面21が動力伝達のために回転部材Rに圧接される。ゴム環20は、少なくとも動力伝達状態において、摩擦面22が溝11の側面12に押し付けられている。
 ゴム環20は、接触面21が回転部材Rに圧接されていない非動力伝達状態においても、摩擦面22が溝11の側面12に夫々押し付けられて溝11内に収容されていてもよい。この場合、ゴム環20が溝11に収容されていない外力が加えられていない状態(以下、「自由状態」という。)におけるゴム環20の摩擦面22の間の間隔d0は(図1(b)、図3参照)、溝11の側面12の間の間隔d1よりも大きくなっており、ゴム環20は摩擦面22が溝11の側面12に押圧された状態で溝11内に収容されている。
 また、溝11は、内周側において側面12の間に延びている面である底面13を有しており、側面12の間の間隔d1は一定となっている。ゴム環20は、内周側において摩擦面22の間に延びる面である底面23を有しており、自由状態において摩擦面22の間の間隔d0は一定となっている(図3参照)。摩擦プーリ1においてゴム環20の底面23は溝11の底面13に当接している。
 具体的には、回転輪10は、軸線x方向に所定の幅を有している軸線xを中心とする円盤状の又は円柱状の部材であり、外周に、内周側に凹む環状の溝11を有している。溝11は、図1(b)に示すように、軸線xに沿う断面(以下、単に「断面」ともいう。)において矩形の形状を有しており、側面12は、内周側から外周側(図1(b)の矢印b方向)に軸線xに直交して延びる円環状の平面となっている。溝11の一対の側面12は、軸線x方向において互いに対向して平行に延びており、一対の側面12の間の間隔d1は、内周側から外周側に亘って一定となっている。また、溝11の底面13は、軸線xを中心とする円柱面となっている。
 また、摩擦プーリ1の断面の部分拡大図である図2に示すように、回転輪10において、回転輪10の外周側の端面である円柱面状の外周面14の各々と側面12の各々とを接続する面である移行面15は曲面となっている。移行面15は、例えば、側面12と外周面14との接続部分を丸面取りすることにより形成される。
 また、回転輪10は、図1(a),(b)に示すように、溝11よりも内周側に軸線x方向に延びる貫通孔16を有しており、軸線xを中心とする円柱面である内周面17を有している。この貫通孔16には、図示しないモータの軸やこの軸に取り付けられた部材が圧入されて嵌合され若しくは固定される。摩擦プーリ1の使用方法に応じて、回転輪10の貫通孔16には、摩擦プーリ1が用いられる内燃機関の補機等の装置や構成等の取り付け用の部材等(軸等)が圧入されて嵌合され若しくは固定される。固定はボルトやナット等の図示しない公知の手段によって行われる。摩擦プーリ1がアイドラプーリとして用いられる場合は、回転輪10の貫通孔16に回転軸が挿通され、または、ベアリングが取り付けられる。また、貫通孔16が回転輪10の回転支持のために用いられるのではなく、固定用の孔として用いられる場合は、貫通孔16は、軸線xを中心として形成されていなくてもよく、また、複数設けられていてもよい。貫通孔16は、摩擦プーリ1が取り付けられる対象に応じた形状を有している。また、回転輪10は貫通孔16を有していない中実部材であってもよい。
 ゴム環20は、回転輪10の溝11に収容されていない自由状態において、図3に示すように、回転輪10の溝11に対応して、矩形の断面形状を有しており、摩擦面22は、溝11の側面12に対応しており、内周側から外周側に軸線xに直交して延びる円環状の平面となっている。一対の摩擦面22は、軸線x方向において互いに背向して平行に延びており、一対の摩擦面22の間の間隔d0は、内周側から外周側に亘って一定となっている。接触面21は、外周側において一対の摩擦面22の間に延びており、軸線xを中心とする円柱面となっている。また、摩擦面22の底面23も、軸線xを中心とする円柱面となっている。
 自由状態におけるゴム環20の摩擦面22の間の間隔d0は、溝11の側面12の間の間隔d1よりも大きくなっており(d0>d1)、図1(b)に示すように、ゴム環20が回転輪10の溝11に収容された取付状態において、ゴム環20は溝11によって軸線x方向において圧縮されており、ゴム環20の摩擦面22は、対向する溝11の側面12に対して押圧されている。ゴム環20は、取付状態において、摩擦面22の間の間隔が間隔d0から間隔d2になるまで圧縮されている。このように、非動力伝達状態における摩擦プーリ1において、回転輪10の溝11に収容されたゴム環20は、摩擦面22が溝11の側面12に対して押し付けられている。また、取付状態において、ゴム環20の底面23は溝11の底面13に接触している。ゴム環20の底面23は、溝11の底面13を緊迫する締め付け力を持って溝11の底面13に接触していてもよい。
 また、ゴム環20は、図1(a),(b)に示すように、接触面21が回転輪10の外周面14から外周側に飛び出している。
 回転輪10は、金属又は樹脂から形成されており、また、ゴム環20のゴム材料としては種々のゴム材料を用いることができ、要求に応じた物性を有するゴム材料が選択される。ゴム環20のゴム材料は、例えば、ニトリルゴム(NBR)、水素添加ニトリルゴム(H-NBR)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)、スチレンブタジエンゴム(SBR)、天然ゴム(NR)やウレタンゴムである。ゴム環20の回転輪10への取り付けは、例えば、回転輪10の溝11に収容可能な大きさ(半径)に仮成形したゴム環2を回転輪10の溝11に収容し、二次加硫によってゴム環2を所望の大きさに収縮して成形することによってなされる。または、ゴム環20は、最終の形状に成形された後に、引っ張りによって弾性変形させられて回転輪10の溝11に収容されて取り付けられる。
 次いで、上述の構成を有する摩擦プーリ1の作用について説明する。
 摩擦プーリ1は、図1(a)に示すように、動力伝達状態において、回転部材Rに押し付けられている。具体的には、ゴム環20の外周面である接触面21が回転部材Rに押し付けられて圧接されて、回転部材Rに動力が伝達され、または、回転部材Rの動力が伝達される。このとき、図4に示すように、ゴム環20は、接触面21の回転部材Rとの接触部分において、押圧力fによって内周方向に押圧される。この押圧力fにより、ゴム環20は、溝11内において、内周方向に圧縮されて変形し、軸線x方向に広がる。この押圧力fによる軸線x方向の変形により、ゴム環20の摩擦面22は更に溝11の側面12に押し付けられ、摩擦面22に非動力伝達状態において発生している側面12への押付力に加えて新たな押付力pが発生する。このように、摩擦プーリ1の動力伝達状態においては、ゴム環20の摩擦面22には、ゴム環20の接触面21が押圧されていない非動力伝達状態において摩擦面22に発生している摩擦面22を溝11の側面12に対して押し付ける押付力よりも大きな押付力が発生している。このため、摩擦プーリ1の動力伝達状態においては、ゴム環20の摩擦面22と溝11の側面12との間に大きな摩擦力を発生させることができる。これにより、従来のような接着剤により得られる接着力よりも、ゴム環20と溝11との間に発生する摩擦力を大きくすることができる。このため、動力伝達状態において、ゴム環20が溝11を摺動することを抑制することができ、ゴム環20が溝11において外周方向にずれてゴム環20がたわむことを抑制することができる。たわみの抑制により、ゴム環20と回転輪10との間の摺動が抑制され、ゴム環20と回転輪10との間の発熱を抑制することができ、ゴム環20の耐久性を向上させることができる。
 また、動力伝達状態において、ゴム環20の接触面21が押圧されると、図4に示すように、ゴム環20の溝11から突出した摩擦面22の外周側の部分(図4の部分s)が側方に変形して突出する。このとき、ゴム環20の突出部分sの付け根は、回転輪10の溝11の側面12と外周面14との間の移行面15に押し付けられる。ゴム環20の突出部分sの付け根が押し付けられる回転輪10の移行面15は、上述のように、曲面となっており(図2参照)、ゴム環20の突出部分sの付け根は、移行面15に沿って外側に逃げる(変形する)ことができる。このため、動力伝達状態におけるゴム環20の変形によって、ゴム環20が、移行面15に押し付けられるゴム環20の突出部分sの付け根において、大きな応力を有することが抑制されており、ゴム環20の亀裂や破損の防止を図ることができる。
 また、ゴム環20の摩擦面22の間の間隔d0と溝11の側面12の間の間隔d1との関係を調整することにより、摩擦プーリ1においてゴム環20が回転輪10に対して滑り始める滑りトルクの大きさを容易に調整することができる。このため、摩擦プーリ1が取り付けられる装置に応じて、滑りトルクを設定することにより、この装置に過大なトルクが加わらないようにすることができ、摩擦プーリ1が取り付けられる装置の損傷の予防を図ることができる。
 摩擦プーリ1においては、ゴム環20は回転輪10に接着剤によって接着されておらず、接着強度確保のためにゴム環20に使用できるゴム材料の種類が制限されることはなく、種々のゴム材料を用いてゴム環20を作製することができ、ゴム環20のゴム材料の選択肢を大きく広げることができる。
 上述のように、本発明の第1の実施の形態に係る摩擦プーリ1によれば、高いトルクを伝達可能にすることができる。
 なお、ゴム環20は、非動力伝達状態において、溝11内で軸線x方向に圧縮されていなくてもよい。つまり、自由状態におけるゴム環20の摩擦面22の間の間隔d0が溝11の側面12の間の間隔d1よりも小さく(d0<d1)、非動力伝達状態において、溝11内でゴム環20の摩擦面22が溝11の側面12に対して押し付けられていなくてもよい(d2=d0)(図1(b)、図3参照)。但し、この場合、動力伝達状態において、ゴム環20の接触面21への押圧力fによるゴム環20の変形によって、ゴム環20の摩擦面22が溝11の側面12に押し付けられて、摩擦面22に所望する押付力pが発生するように、側面12の間の間隔d1に対して摩擦面22の間の間隔d0が設定される。また、ゴム環20の接触面21の形状は平面に限らず曲面であってもよく、断面において、曲線の輪郭、例えば円弧の輪郭を有するものであってもよい。ゴム環20の底面23や溝11の底面13の形状も同様に、平面に限らず曲面であってもよい。
 また、溝11の側面12の表面粗さや表面硬さ等の表面性状や寸法、側面12の形状は、回転輪10とゴム環20との間に所望の摩擦力が発生するように設定されていてもよい。また、溝11の底面13も、側面12と同様の表面性状に設定されていてもよい。溝11において、側面12及び底面13は、互いに同一の表面性状を有していてもよく、異なる表面性状を有していてもよい。例えば、溝11の側面12が粗い表面粗さを有しおり、溝11の底面13が鏡面のような滑らかな表面粗さを有していてもよい。
 次いで、本発明の第2の実施の形態に係る摩擦プーリ2について説明する。図5は、本発明の第2の実施の形態に係る摩擦プーリ2の概略構成を示すための図であり、摩擦プーリ2の軸線に沿う断面における断面図である。以下、上述の本発明の第1の実施の形態に係る摩擦プーリ1に対して同一の又は類似する構成については同一の符号を付してその説明を省略し、異なる部分についてのみ説明する。
 本実施の形態に係る摩擦プーリ2は、上述の第1の実施の形態に係る摩擦プーリ1の回転輪10の溝11及びゴム環20に対して、異なる断面形状の溝30及びゴム環40を有している。図5に示すように、回転輪10の溝30の断面形状は略V字状になっており、ゴム環40の断面形状は、溝30に対応して、略V字状の部分を有している。
 具体的には、図5に示すように、回転輪10の溝30の一対の側面31は、上述の摩擦プーリ1の溝11の側面12とは異なり、一対の側面31の間の間隔d3が内周側から外周側に向かって広がっている。より具体的には、側面31は、軸線xを中心とする環状の円錐面状の面となっており、一対の側面31の間の軸線x方向における間隔d3は、内周側から外周側に向かうに連れて大きくなっており、且つ一定の割合で大きくなっている。
 図6は、自由状態におけるゴム環40の軸線xに沿う断面図である。ゴム環40は、図6に示すように、一対の摩擦面41が、上述の摩擦プーリ1のゴム環20の摩擦面22とは異なり、溝30の側面31に対応して、摩擦面41の間の間隔d4が内周側から外周側に向かって広がっている。より具体的には、摩擦面41は、軸線xを中心とする環状の円錐面状の面となっており、一対の摩擦面41の間の軸線x方向における間隔d4は、内周側から外周側に向かうに連れて大きくなっており、且つ一定の割合で大きくなっている。
 摩擦面41の挟角は、溝31の側面31の挟角と同じであってもよく、また、異なっていてもよい。本実施の形態においては、図5に示すように、摩擦面41の挟角は、溝30の側面31の挟角と同一になっている。また、ゴム環40が回転輪10の溝30内に収容された状態において、ゴム環40は、摩擦面41が溝30の側面31に接触して軸線x方向において圧縮されており、側面31に沿って一様に圧縮されている。ゴム環40の摩擦面41は、自由状態において、その間隔d4が対応する溝30の部分の側面31の間隔d3よりも広くなっており、非動力伝達状態における摩擦プーリ2において、回転輪10の溝30に収容されたゴム環40は、摩擦面41が溝30の側面31の全体に押し付けられている。
 また、図6に示すように、ゴム環40は、各摩擦面41の外周側の端部と接触面21の軸線x方向における端部とを接続する面である突出面42を有している。突出面42は、図5に示すように、非動力伝達状態において、溝30の外周側に飛び出しており、摩擦プーリ2において回転輪10の外周面14よりも外周側に位置している。なお、非動力伝達状態において、摩擦面41の外周端部側の部分も溝30から外周側に飛び出していてもよく、摩擦面41は溝30から外周側に飛び出していなくてもよい。突出面42は、例えば、円盤面状の環状の面である。また、取付状態において、ゴム環40の底面23は溝30の底面13に接触している。ゴム環40の底面23は、溝30の底面13を緊迫する締め付け力を持って溝30の底面13に接触していてもよい。
 次いで、上述の構成を有する摩擦プーリ2の作用について説明する。
 摩擦プーリ2は、動力伝達状態において、図7に示すように、ゴム環40は、接触面21の回転部材Rとの接触部分において、押圧力fによって内周方向に押圧される。この押圧力fにより、ゴム環40は、溝30内において、内周方向に圧縮されて変形し、軸線x方向に広がる。この押圧力fによる軸線x方向の変形により、ゴム環40の摩擦面41は、更に溝30の側面31に押し付けられ、摩擦面41に非動力伝達状態において発生している側面31への押付力に加えて更なる押付力が発生する。このように、摩擦面41には、摩擦面41に非動力伝達状態において発生している側面31への押付力に加えて更なる押付力が発生する。
 また、溝30の一対の側面31は、内周側に向かって互いの間隔d3が狭まるように斜めに延びており、押圧力fの押し付けによってゴム環40は、更に狭い溝30の部分に押し込まれ、ゴム環40が更に圧縮されて更なる押付力が摩擦面41に発生する。このように、摩擦プーリ2の動力伝達状態においては、ゴム環40の摩擦面41に、ゴム環40の接触面21が押圧されていない非動力伝達状態において摩擦面41に発生している摩擦面41を溝30の側面31に押し付ける押付力に加えて、押圧力fによって発生する上記摩擦プーリ1の摩擦面22に発生する押圧力pよりも大きな押付力p1が新たに発生している。このため、摩擦プーリ2は、摩擦プーリ1の摩擦面22に発生する側面12への押付力よりも大きな押付力を摩擦面41に発生させることができる。
 また、溝30の側面31は、軸線xに直交する方向から傾斜しており、このため、径方向の深さが同じ場合の溝11と溝30とにおいて、溝30の側面31は、溝11の側面11よりも面積を大きくすることができる。
 このように、摩擦プーリ2においては、上述の第1の実施の形態に係る摩擦プーリ1よりも、摩擦面41に発生する側面31に対する押付力を大きくすることができると共に、溝30の側面31の面積を大きくすることができる。このため、摩擦プーリ2の動力伝達状態においては、ゴム環40の摩擦面41と溝30の側面31との間に、摩擦プーリ1よりも大きな摩擦力を発生させることができる。これにより、動力伝達状態において、ゴム環40が溝30を摺動することをより抑制することができ、ゴム環40が溝30において外周方向にずれてゴム環40がたわむことをより抑制することができる。
 また、動力伝達状態において、ゴム環40の接触面21が押圧されると、図7に示すように、ゴム環40の突出面42、又は突出面42と摩擦面41の外周側の部分が側方に変形して突出する。摩擦プーリ2においても摩擦プーリ1と同様に、回転輪10の側面31と外周面14との間の移行面15は、曲面となっており(図7参照)、動力伝達状態におけるゴム環40の変形によって、ゴム環40が、移行面15に押し付けられる部分において、大きな応力を有することが抑制されており、ゴム環40の亀裂や破損の防止を図ることができる。
 上述のように、本発明の第2の実施の形態に係る摩擦プーリ2によれば、高いトルクを伝達可能にすることができる。
 なお、ゴム環40の摩擦面41の挟角は、溝30の側面31の挟角よりも大きくてもよく、側面31の挟角よりも小さくてもよい。この場合、ゴム環40の摩擦面41は、非動力伝達状態において、溝30の側面31全体に接触していなくてもよく、側面31に内周側又は外周側の部分において部分的に接触して、摩擦面41に内周側又は外周側の部分において部分的に側面31への押付力が発生するようになっていてもよい。また、この場合、動力伝達状態において、ゴム環40が回転部材Rの押圧力によって圧縮され、摩擦面41が溝30の側面31の全体に押し付けられて、摩擦面41に所望する押付力p1が発生するように、側面31の間の間隔d3に対して摩擦面41の間の間隔d4が設定されている。
 また、ゴム環40は、非動力伝達状態において、溝30内で軸線x方向に圧縮されていなくてもよい。つまり、自由状態におけるゴム環40の摩擦面41の間の間隔d4が対応する溝30の部分の側面31の間の間隔d3よりも小さく(d4<d3)、非動力伝達状態において、溝30内でゴム環40の摩擦面41が溝30の側面31に押し付けられていなくてもよい(図5,6参照)。但し、この場合、動力伝達状態において、ゴム環40の接触面21への押圧力fによるゴム環40の変形によって、ゴム環40の摩擦面41が溝30の側面31に押し付けられて、摩擦面41に所望する押付力p1が発生するように、側面31の間の間隔d3に対して摩擦面41の間の間隔d4が設定されている。
 また、溝30の側面31及びゴム環40の摩擦面41は、上述のように円錐面状ではなく、曲面であってもよく、例えば、外側に向かって凹の、または、内側に向かって凸の曲面であってもよい。また、ゴム環40の接触面21の形状は平面に限らず曲面であってもよく、断面において、曲線の輪郭、例えば円弧の輪郭を有するものであってもよい。ゴム環40の底面23や溝30の底面13の形状も同様に、平面に限らず曲面であってもよい。
 また、溝30の側面31及びゴム環40の摩擦面41は、外周側から内周側に向かって間隔d3,d4が漸次大きくなる形状であってもよい。この場合、上記効果と同様の効果を奏することができると共に、ゴム環40の形状によってゴム40が溝30から抜け難くすることができる。また、ゴム環40は、突出面42を有していなくてもよい。
 次いで、本発明の第3の実施の形態に係る摩擦プーリ3について説明する。図8は、本発明の第3の実施の形態に係る摩擦プーリ3の概略構成を示すための図であり、摩擦プーリ3の軸線に沿う断面における断面図である。以下、上述の本発明の第2の実施の形態に係る摩擦プーリ2に対して同一の又は類似する構成については同一の符号を付してその説明を省略し、異なる部分についてのみ説明する。
 本実施の形態に係る摩擦プーリ3は、上述の第2の実施の形態に係る摩擦プーリ2の回転輪10の溝30に対して、異なる溝35を有している。図8に示すように、非動力伝達状態において、回転輪10の溝35は、底面13においてゴム環40の底面23とは当接しておらず、溝35において、溝35の底面13とゴム環40の底面23との間には、環状の空間36が形成されている。
 次いで、上述の構成を有する摩擦プーリ3の作用について説明する。
 摩擦プーリ3は、動力伝達状態において、ゴム環40の接触面21が回転部材Rからの押圧力fによって内周方向に押圧されると(図7参照)、軸線x方向への変形に加えて、ゴム環40の下方に空間36が形成されているため、ゴム環40は圧縮されて空間36内に進入するように変形する。このため、摩擦プーリ2におけるゴム環40よりも、押圧力fの押圧によってゴム環40は、より狭い溝30の部分に押し込まれる。このため、摩擦プーリ3においては、上述の摩擦プーリ2において摩擦面41に発生する側面31に対する押付力よりも、より大きな押付力を摩擦面41に発生させることができる。
 このように、摩擦プーリ3においては、摩擦プーリ2よりも、摩擦面41に発生する側面31に対する押付力を大きくすることができ、摩擦プーリ3の動力伝達状態において、ゴム環40の摩擦面41と溝35の側面31との間に、摩擦プーリ2よりも大きな摩擦力を発生させることができる。
 上述のように、本発明の第3の実施の形態に係る摩擦プーリ3によれば、高いトルクを伝達可能にすることができる。
 次いで、上述の本発明の第3の実施の形態に係る摩擦プーリ3の変形例について説明する。図9は、本発明の第3の実施の形態に係る摩擦プーリ3の変形例に係る摩擦プーリ3´の概略構成を示すための断面図である。図9に示すように、摩擦プーリ3´は、上述の摩擦プーリ3の溝35とは異なる溝37を有している。具体的には、摩擦プーリ3´の溝37は、摩擦プーリ3の溝35の空間36とは異なる形状の空間38が形成されるようになっている。
 図9に示すように、溝37は、非動力伝達状態において、ゴム環40の底面23との間に空間38が画成されるように形成されている。空間38は、断面形状が矩形であり、溝37の空間38に対応する部分は、溝37の側面31の内周側の端部から軸線xに向かって延びる一対の対向する環状の面と、この一対の環状の面に内周側の端部で接続する面とによって画成されている。溝37において空間38に対応する部分を画成する面は、例えば、軸線xに直交して延びる一対の円環状の平面と、この一対の円環状の平面の内周側の端部に接続する軸線x方向に延びる円柱面状の曲面である。
 本第3の実施の形態に係る摩擦プーリ3の変形例に係る摩擦プーリ3´によれば、動力伝達状態において、溝30の側面31を超えて内周側に押圧されたゴム環40の先端側の部分は、空間38に進入するため、このゴム環40の先端側の部分が上記摩擦プーリ3のように更に側面31によって圧縮されることはない。このため、ゴム環40の先端側の部分の摩擦面41に過度の押付力が発生することを防止することができ、動力伝達状態から非動力伝達状態に戻した際に、ゴム環40が溝30の中に押し込まれた状態のままとなってしまうことを防止することができる。
 なお、摩擦プーリ3´においては、空間38は、摩擦プーリ3の有する空間36に続いて形成されていてもよい。また、空間38の形状は矩形に限るものではなく、一対の側面31の間の空間が内周側に向かうに連れて更に狭まっていくことをなくす形状であればよい。例えば、空間38は、湾曲する曲面によって画成される空間であってもよい。
 次いで、本発明の第4の実施の形態に係る摩擦プーリ4について説明する。本発明の第4の実施の形態に係る摩擦プーリ4は、上記第1~3の実施の形態係る摩擦プーリ1~3に対して、回転輪が複数の分割体から形成されている点において異なる。回転輪は、軸線xから外周に向かって広がる複数の円盤状の分割体から形成されており、溝は、分割体を軸線x方向において重ね合わせることにより形成されている。以下、詳細に説明する。
 図10は、本発明の第4の実施の形態に係る摩擦プーリ4の概略構成を示すための軸線に沿う断面における摩擦プーリ4の断面図であり、図11は、本発明の第4の実施の形態に係る摩擦プーリ4の各構成が分離された状態で示された軸線に沿う断面における摩擦プーリ4の分解断面図である。以下、説明の便宜上、軸線xから離れる方向(図10,11の矢印b参照)を外周側又は外周方向とし、軸線xに近づく方向(図10,11の矢印a参照)を内周側又は内周方向とする。また、図10,11において、軸線x方向における左側(図10,11の矢印c参照)を前側又は前方とし、軸線x方向における右側(図10,11の矢印d参照)を後側又は後方とする。
 図10,11に示すように、摩擦プーリ4は、回転輪としての基体102と、基体102の外周側に取り付けられたゴム環103とを備えている。基体102は、環状の外周面を有しており、例えば後述するように軸線xを中心とする中空の円盤状又は円柱状の形状を呈している。ゴム環103は、ゴム製の環状の部材であり、環状の外周面を有している。基体102を形成するための材料には、種々の材料を用いることができ、例えば、基体102は、樹脂或いは金属から形成されている。ゴム環103のゴム材料としては種々のゴム材料を用いることができ、要求に応じた物性を有するゴム材料が選択される。ゴム環103のゴム材料は、例えば、ニトリルゴム(NBR)、水素添加ニトリルゴム(H-NBR)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)、スチレンブタジエンゴム(SBR)、天然ゴム(NR)やウレタンゴムである。
 基体102は、軸線xに対して外周方向に広がる第1基体部(分割体)としての前方ディスク110と、軸線xに対して外周方向に広がる第2基体部(分割体)としての後方ディスク120とを有している。前方ディスク110は、環状の外周面を有しており、前方ディスク110において軸線x方向における一方の側(後側)の側面に、外周面に沿って延びる環状の段部である前方段部111を有している。また、後方ディスク120は、同様に、環状の外周面を有しており、後方ディスク120において軸線x方向における一方の側(前側)の側面に、外周面に沿って延びる環状の段部である後方段部121を有している。
 基体102において、前方ディスク110と後方ディスク120とは、各々の一方の側の側面において対向しており、つまり、前方ディスク110の後側の側面と後方ディスク120の前側の側面とが互いに対向しており、基体102の外周側の部分において、前方ディスク110の前方段部111と後方ディスク120の後方段部121とは互いに対向して環状の溝104を形成している。溝104の軸線x方向における幅は、ゴム環103の軸線x方向の幅よりも小さく、ゴム環103は、ゴム環103の外周面が前方ディスク110の外周面及び後方ディスク120の外周面よりも外周側に位置して、基体102の溝104に圧縮されて挟持されている。
 基体102において、前方ディスク110と後方ディスク120とは、軸線x方向において不動に、つまり軸線x方向において互いに相対運動不能に固定されている。また、前方ディスク110と後方ディスク120とは、軸線xについて互いに相対回動不能に固定されている。
 前方ディスク110は、具体的には、図10,11に示すように、中空円盤状の形状を有しており、前方段部111と、外周面112と、内周面113と、前側側面114と、後側側面115とによって画定されている。外周面112は、軸線xを中心とする円柱面であり、内周面113は、同様に軸線xを中心とする円柱面であり、外周面112よりも内周側において延びており、また、外周面112よりも長く軸線x方向に延びている。前側側面114は、軸線x方向に交差する方向に、例えば軸線xに直交する方向(以下、径方向ともいう。)に延びる円盤面又は円環状の平面であり、外周面112と内周面113との間に広がっている。後側側面115は、軸線x方向に交差する方向に、例えば径方向に延びる円盤面又は円環状の平面であり、内周面113と前方段部111との間に広がっている。
 前方段部111は、後側側面115の外周側の部分において、前方に凹んでおり、後側側面115の外周側端と外周面112の後側端との間に広がっている。具体的には、図10,11に示すように、前方ディスク110の前方段部111は、環状の傾斜する面である傾斜面としての前方傾斜面(側面)116を有しており、この前方傾斜面116は軸線x方向において後側から前側に向かうに連れて拡径する円錐面状に形成されている。また、前方段部111は、後側側面115と前方傾斜面116との間に延びる環状の面である段差面117と、前方傾斜面116と外周面112との間に延びる環状の面であるフランジ面118とを有している。段差面117は、具体的には、軸線xを中心とする円柱面であり、また、フランジ面118は、具体的には、軸線xを中心とする中空円盤面又は円環状の平面である。
 後方ディスク120は、具体的には、図10,11に示すように、中空円盤状の形状を有しており、後方段部121と、外周面122と、内周面123と、前側側面124と、後側側面125とによって画定されている。外周面122は、軸線xを中心とする円柱面であり、内周面123は、同様に軸線xを中心とする円柱面であり、外周面122よりも内周側において延びており、また、外周面122よりも長く軸線x方向に延びている。前側側面124は、軸線x方向に交差する方向に、例えば径方向に延びる円盤面又は円環状の平面であり、内周面123と後方段部121との間に広がっている。後側側面125は、軸線x方向に交差する方向に、例えば径方向に延びる円盤面又は円環状の平面であり、外周面122と内周面123との間に広がっている。
 後方段部121は、前側側面124の外周側の部分において、後方に凹んでおり、前側側面124の外周側端と外周面122の前側端との間に広がっている。具体的には、図10,11に示すように、後方ディスク120の後方段部121は、環状の傾斜する面である傾斜面としての後方傾斜面(側面)126を有しており、この後方傾斜面126は軸線x方向において前側から後側に向かうに連れて拡径する円錐面状に形成されている。また、後方段部121は、前側側面124と後方傾斜面126との間に延びる環状の面である段差面127と、後方傾斜面126と外周面122との間に延びる環状の面であるフランジ面128とを有している。段差面127は、具体的には、軸線xを中心とする円柱面であり、また、フランジ面128は、具体的には、軸線xを中心とする中空円盤面又は円環状の平面である。
 基体102においては、図10に示すように、前方ディスク110の前方傾斜面116は、後方ディスク120の後方傾斜面126に対向しており、略V字形の溝104を形成している。具体的には、前方ディスク110の前方傾斜面116及びフランジ面118と後方ディスク120の後方傾斜面126及びフランジ面128とは、軸線x方向において互いに対向しており、略V字形の溝104の側面を形成している。また、前方ディスク110の段差面117と後方ディスク120の段差面127とは、軸線xに沿って互いに面一に接続しており、略V字形の溝104の内周側の底面を形成している。なお、前方ディスク110の前方段部111はフランジ面118を有していなくてもよく、後方ディスク120の後方段部121はフランジ面128を有していなくてもよい。
 基体102において、溝104は、前方ディスク110側の部分と後方ディスク120側の部分とが、軸線xに直交する断面に関して面対称となっている。また、前方ディスク110と後方ディスク120とは、軸線x方向における相対位置が不動となるように固定されており、溝104の形状が不変となっている。また、前方ディスク110と後方ディスク120とは、軸線xに関して相対回動不能に固定されている。溝104の径方向における各点での軸線x方向における幅が夫々所定の値となるように、軸線x方向における前方ディスク110と後方ディスク120との間の相対位置が決められている。基体102は、前方ディスク110と後方ディスク120とを軸線x方向において相対位置不動とするための図示しない固定手段を有しており、固定手段としては、ボルトによる固定等、種々の手段を用いることができる。また、前方ディスク110と後方ディスク120とを軸線xに関して相対回動不能にするための固定には、ボルトによる固定やピン等による係止等、種々の手段を用いることができる。
 溝104の軸線x方向の幅は、摩擦プーリ4において、ゴム環103が軸線x方向において所定の幅(圧縮しろ)が圧縮され、溝104とゴム環103との接触面との間に所定の圧力の接触面圧(押付力)が発生し、基体102とゴム環103との間に所望の摩擦力が発生するような値に設定されている。
 本実施の形態においては、図10に示すように、前方ディスク110と後方ディスク120とは、前方ディスク110の後側側面115が後方ディスク120の前側側面124に接触した状態に保持されて固定されている。前方ディスク110と後方ディスク120とは、前方ディスク110の後側側面115と後方ディスク120の前側側面124とが軸線x方向に一定の間隔を空けた状態に保持されて固定されていてもよい。この場合、前方ディスク110の後側側面115と後方ディスク120の前側側面124との間の軸線x方向における間隔は、摩擦プーリ4においてゴム環103が上記圧縮しろを圧縮されるように、溝104の軸線x方向における幅が所定の幅となるような間隔になっている。
 前方ディスク110の前方段部111の前方傾斜面116及びフランジ面118の表面粗さや表面硬さ等の表面性状や寸法、後方ディスク120の後方段部121の後方傾斜面126及びフランジ面128の表面粗さや表面硬さ等の表面性状や寸法、前方傾斜面116及び後方傾斜面126の傾斜角度や形状は、基体102とゴム環103との間に所望の摩擦力が発生するように設定されている。また、前方ディスク110の段差面117及び後方ディスク120の段差面127も、前方傾斜面116、後方傾斜面126、及びフランジ面118,128と同様の表面性状や形状に設定されていてもよい。前方ディスク110の前方段部111において、前方傾斜面116、段差面117、及びフランジ面118は、互いに同一の表面性状を有していてもよく、いずれか1つの面が異なる表面性状を有していてもよく、また、夫々異なる表面性状を有していてもよい。同様に、後方ディスク120の後方段部121において、後方傾斜面126、段差面127、及びフランジ面128は、互いに同一の表面性状を有していてもよく、いずれか1つの面が異なる表面性状を有していてもよく、また、夫々異なる表面性状を有していてもよい。例えば、溝104の側面である、前方傾斜面116、後方傾斜面126、及びフランジ面118,128が粗い表面粗さを有しおり、溝104の底面である、段差面117,127が鏡面のような滑らかな表面粗さを有していてもよい。
 基体102において、図10に示すように、前方ディスク110の内周面113と後方ディスク120の内周面123とは、軸線xに沿って互いに面一に接続しており、軸線xを中心とする円柱面を形成している。基体102において、前方ディスク110の内周面113と後方ディスク120の内周面123とによって形成される円柱面が形成する貫通孔には、上記本発明の第1の実施の形態に係る摩擦プーリ1の貫通孔16と同様に、モータや補機の軸や軸に取り付けられた部材等の、摩擦プーリ4が用いられる装置や構成等の取り付け用の部材等が圧入若しくは固定される。固定はボルトやナット等の図示しない公知の手段によって行われる。前方ディスク110の内周面113と後方ディスク120の内周面123とは、摩擦プーリ4が取り付けられる対象に応じた形状を有しており、互いに異なる形状を有していてもよい。また、前方ディスク110の内周面113と後方ディスク120の内周面123とは、摩擦プーリ4が取り付けられる装置や構成の有する軸が取り付けられる若しくは挿通される軸孔を形成してもよい。また、前方ディスク110は内周面113を有していない、中実部材であってもよく、また、後方ディスク120は内周面123を有していない、中実部材であってもよい。
 前方ディスク110と後方ディスク120とは同一の又は相似する形状に形成されていてもよく、異なった形状に形成されていてもよい。
 ゴム環103は、図10,11に示すように、内周側に、基体102の溝104に対応した形状を有しており、前側の側面に円錐面状の第1側面としての前側傾斜面(摩擦面)131を有しており、後側の側面に円錐面状の第2側面としての後側傾斜面(摩擦面)132を有している。また、ゴム環103は、環状の外周面(接触面)133と、外周面133の前端及び後端から内周側に向かって夫々延びる前側側面134及び後側側面135と、外周面よりも内周側において延びている環状の内周面(底面)136とを有している。外周面133は、具体的には、軸線xを中心とする円柱面である。前側側面134は、外周面133の前端と前側傾斜面131の外周側端との間に延びており、具体的には、径方向に延びる円盤面又は円環状の平面である。後側側面135は、外周面133の後端と後側傾斜面132の外周側端との間に延びており、具体的には、径方向に延びる円盤面又は円環状の平面である。内周面136は、具体的には、軸線xを中心とする円柱面であり、前側傾斜面131の内周側端と後側傾斜面132の内周側端との間に延びている。このように、ゴム環103は、前側傾斜面131、後側傾斜面132、外周面133、前側側面134、後側側面135、及び内周面136によって画成されている。
 上述のように、ゴム環103は、内周側に、基体102の溝104に対応した形状を有しており、前側傾斜面131及び前側側面134が、溝104の前側の側面である前方ディスク110の前方傾斜面116及びフランジ面118に夫々対応しており、後側傾斜面132及び後側側面135が、溝104の後側の側面である後方ディスク120の後方傾斜面126及びフランジ面128に夫々対応しており、内周面136が溝104の底面である段差面117,127に対応している。具体的には、図11に示すように、軸線xに基づいて、ゴム環103の前側傾斜面131は、前方ディスク110の前方傾斜面116に平行に延びており、また、ゴム環103の後側傾斜面132は、後方ディスク120の後方傾斜面126に平行に延びている。
 ゴム環103は、前側傾斜面131及び後側傾斜面132の部分において、径方向における各点での軸線x方向における幅が、溝104に対して夫々一定の圧縮しろを有するように設定されている。
 溝104の軸線x方向の幅は、摩擦プーリ4において、ゴム環103が前側傾斜面131及び後側傾斜面132に沿って一様に軸線x方向において所定の幅(圧縮しろ)を圧縮され、溝104とゴム環103との接触面との間に所定の圧力の接触面圧が発生し、基体102とゴム環103との間に所望の摩擦力が発生するような値に設定されている。
 ゴム環103は、図10に示すように、摩擦プーリ4において、内周側の部分が基体102の溝104に挟持されて圧縮されており、前側傾斜面131が前方ディスク110の前方傾斜面116に押圧されて押し付けられて接触しており、後側傾斜面132が後方ディスク120の後方傾斜面126に押圧されて押し付けられて接触しており、内周面136は前方ディスク110及び後方ディスク120の段差面117,127に押圧されて押し付けられて接触している。
 摩擦プーリ4の組み立ての際には、図11に示すように、前方ディスク110と後方ディスク120とを軸線x方向において互いに近づけていくと、前方ディスク110の前方傾斜面116がゴム環103の前側傾斜面131に接触し、後方ディスク120の後方傾斜面126がゴム環103の後側傾斜面132に接触し、ゴム環103が軸線x方向において圧縮されていく。そして、前方ディスク110と後方ディスク120とが、後側側面115と前側側面124とにおいて接触すると、ゴム環103が所望の幅の圧縮しろを圧縮されて、ゴム環103と基体102との間に所望の摩擦力が発生するようになる。摩擦力は、主として、前方ディスク110の前方傾斜面116とゴム環103の前側傾斜面131との間、後方ディスク120の後方傾斜面126とゴム環103の後側傾斜面132との間、および、溝104の底面(前方ディスク110及び後方ディスク120の段差面117,127)とゴム環103の内周面136との間に発生する。
 図10に示すように、摩擦プーリ4において、ゴム環103の外周側の部分は基体102の外周面から外周側に突出しており、ゴム環103の外周面133は、基体102の外周面(前方ディスク110及び後方ディスク120の外周面112,122)よりも外周側に位置している。これにより、回転駆動されるベルトやプーリ等の回転部材R(図1(a)参照)の側面に、摩擦プーリ4のゴム環103の外周面133が当接可能になっており、摩擦プーリ4はゴム環103の外周面133が回転部材Rの側面に押圧され、外周面133と回転部材Rの側面との間の摩擦力により、摩擦プーリ4と回転部材Rとの間の動力伝達が可能になる。
 上述のように、本発明の実施の形態に係る摩擦プーリ4においては、ゴム環103が前方ディスク110と後方ディスク120との間で圧縮された状態で、基体102の溝104内に挟持されている。従って、上述の本発明の第1~3の実施の形態に係る摩擦プーリ1~3の奏する効果と同様に、ゴム環103と溝104との間の接触面に摩擦力を発生させることができ、ゴム環103の圧縮しろを大きくすることにより、ゴム環103と溝104との間の接触面に発生する摩擦力を大きくすることができる。このため、ゴム環103が基体102に対して滑ることなく受けることができるゴム環103の外周面133に沿う方向の荷重を大きくすることができ、摩擦プーリ4が伝達可能なトルクを従来よりも増大させることができる。また、接着剤により得られる接着力よりも、ゴム環103と溝104との間の接触面に発生する摩擦力を大きくすることができる。
 また、基体102とゴム環103とは、傾斜する前方傾斜面116及び後方傾斜面126と、傾斜する前側傾斜面131及び後側傾斜面132とが夫々接触して摩擦力を発生しているので、基体102とゴム環103との間の接触面を大きくすることができ、基体102とゴム環103との間の接触面に発生する摩擦力をより大きくすることができる。
 また、ゴム環103を前方ディスク110と後方ディスク120との間に挟持させることにより、接着処理を行うことなく、また、二次加硫処理や引張工程を行うことなく、摩擦プーリ4を組み立てることができる。このため、ゴム環103のゴム材料がどのような硬度や伸び等の特性を有していたとしても、また、どのような形状を有していたとしても、ゴム環103に追加の処理をすることなく、前方ディスク110と後方ディスク120との間にゴム環103を挟持させるだけで容易に摩擦プーリ4を作製することができる。
 また、ゴム環103の圧縮しろを容易に調整することができ、摩擦プーリ4においてゴム環103が基体102に対して滑り始める滑りトルクの大きさを容易に調整することができる。このため、摩擦プーリ4が取り付けられる装置に応じて、滑りトルクを設定することにより、この装置に過大なトルクが加わらないようにすることができ、摩擦プーリ4が取り付けられる装置の損傷の予防を図ることができる。上記本発明の第1~3の実施の形態に係る摩擦プーリ1~3,3´についても同様である。
 摩擦プーリ4においては、ゴム環103は基体102に接着されておらず、接着強度確保のためにゴム環103に使用できるゴム材料の種類が制限されることはなく、種々のゴム材料を用いてゴム環103を作製することができ、ゴム環103のゴム材料の選択肢を大きく広げることができる。上記本発明の第1~3の実施の形態に係る摩擦プーリ1~3,3´についても同様である。
 また、摩擦プーリ4においては、ゴム環103は基体102に接着されておらず、接着工程が不要であり、製造工程を簡易にすることができ、生産性を向上させることができる。上記本発明の第1~3の実施の形態に係る摩擦プーリ1~3,3´についても同様である。
 また、摩擦プーリ4において、ゴム環103と基体102の溝104との間の摩擦力は、ゴム環103に使用されるゴム材料の物性や溝104の表面性状によって決まるため、予めゴム材料の物性や溝104の表面性状を検査しておくことにより、摩擦プーリ4の品質を摩擦プーリ4を破壊することなく検査することができる。ゴム環と基体とが接着剤によって接着されている摩擦プーリにおいては、接着不良がある場合に、この接着されていない部分からゴム環の亀裂が早い段階で発展していき、ゴム環の破損に至る。このため、ゴム環と基体との間に接着剤による接着が用いられている摩擦プーリにおいては、接着不良の検出が重要であるが、摩擦プーリを分割することなく検査をすることは困難であった。これに対し、本発明の実施の形態に係る摩擦プーリ4は、破壊することなしに検査でき、摩擦プーリ1の品質管理を容易にすることができる。上記本発明の第1~3の実施の形態に係る摩擦プーリ1~3,3´についても同様である。
 なお、基体102の溝104の形状は上述の略V字形の形状に限定されるものではない。例えば、前方ディスク110の前方段部111の前方傾斜面116及び後方ディスク120の後方段部121の後方傾斜面126は、円錐面状ではなく、軸線xに沿う断面において、曲線の輪郭を有する形状であってもよい。また、同様に、ゴム環103の形状は、基体102の溝104に対応して略V字形の形状に限定されるものではない。例えば、ゴム環103の前側傾斜面131及び後側傾斜面132は、円錐面状ではなく、軸線xに沿う断面において、曲線の輪郭を有する形状であってもよい。また、基体102の溝104の断面形状は、U字状や矩形、円形であってもよく、同様に、ゴム環3の断面形状は、U字状や矩形、円形であってもよい。ゴム環103及び溝104の形態は夫々、上述の摩擦プーリ1~3,3´が備えるゴム環20,40及び溝11,30,35,37の形態であってもよい。
 また、前方ディスク110及び後方ディスク120は夫々、段差面117,127を有していなくてもよい。この場合、基体102において、前方ディスク110と後方ディスク120とを軸線x方向において所定の間隔を空けて固定することにより、ゴム環103が上記所定の圧縮しろを圧縮されて溝104に挟持される。これにより、ゴム環103の前側傾斜面131が前方ディスク110の前方傾斜面116に圧接され、ゴム環103の後側傾斜面132が後方ディスク120の後方傾斜面126に圧接され、基体102とゴム環103との間に所望とする摩擦力が発生する。
 上述のように、本発明の第4の実施の形態に係る摩擦プーリ4によれば、高いトルクを伝達可能にすることができる。
 次いで、本発明の第5の実施の形態に係る摩擦プーリ5ついて説明する。図12は、本発明の第5の実施の形態に係る摩擦プーリ5の概略構成を示すための図であり、摩擦プーリ5の軸線に沿う断面における断面図である。本発明の第5の実施の形態に係る摩擦プーリ5は、上述の本発明の第2の実施の形態に係る摩擦プーリ2に対して、回転輪10とは異なる回転輪140を有している。以下、上述の本発明の第2の実施の形態に係る摩擦プーリ2に対して同一の構成又は類似する構成については説明を省略し、異なる構成についてのみ説明する。
 図12に示すように、摩擦プーリ5の回転輪140は、軸線x方向において並列に形成された2つの溝30を有しており、摩擦プーリ5は、2つの溝30の各々に夫々収容された2つのゴム環40を有している。
 本発明の第5の実施の形態に係る摩擦プーリ5によれば、上述の本発明の第2の実施の形態に係る摩擦プーリ2の奏する効果に加えて、2つのゴム環40によってより大きな動力の伝達をすることができる。また、2つのゴム環40によって、摩擦プーリ5に加わる力を分散させることができ、各ゴム環40に加わる力を低減させることができ、各ゴム環40に発生する応力を低減させることができる。これにより、摩擦プーリ5の耐久性を向上させることができる。
 なお、摩擦プーリ5の回転輪140は、軸線x方向において並列に形成された3つ以上の複数の溝30を有していてもよく、摩擦プーリ5は、複数の溝30の各々に夫々収容された同数の複数のゴム環40を有していてもよい。また、摩擦プーリ5の回転輪140は、溝30に変えて上記摩擦プーリ1,3,3´の溝11,35,37を有していてもよく、また、ゴム環40に変えて上記摩擦プーリ1のゴム環20を有していてもよい。
 また、摩擦プーリ5の回転輪140は、上記摩擦プーリ4のように、分割体としての複数のディスクが重ね合わされて形成されるようにしてもよい。例えば、図13に示すように、摩擦プーリ5の変形例としての摩擦プーリ6の回転輪140は、3つの分割体としての側方ディクス141、中央ディスク142、側方ディスク143とが軸線x方向において上記図10の摩擦プーリ4のように重ね合わせされることにより形成されるものであってもよい。側方ディスク141と中央ディスク142との接合面144は、例えば、外周側において一方の側(図13において左側)の溝30の底面13を分割している。同様に、側方ディスク143と中央ディスク142との接合面145は、例えば、外周側において一方の側(図13において右側)の溝30の底面13を分割している。
 摩擦プーリ6の回転輪140は、3つ以上の複数の溝30を有していてもよい。この場合、摩擦プーリ6は、溝30の数に対応して同数のゴム環40を有しており、また、溝30の数に対応した数のディクスを有している。互いに隣接するディスクは、各溝30の底面13を分割している。また、側方ディスク141と中央ディスク142とは、また、側方ディスク143と中央ディスク142とは、互いに重ね合わせられる段差を有していてもよい。この段差によって、側方ディスク141,143と中央ディスク142とを互いに容易に位置決めすることができる。
 また、上述の摩擦プーリ5の変形例としての摩擦プーリ6は、上述のように溝30に変えて他の形態の溝を有していてもよい。例えば、図14に示すように、摩擦プーリ5の変形例としての摩擦プーリ7は、摩擦プーリ6と同様に、回転輪140が、3つの分割体としての側方ディクス141、中央ディスク142、側方ディスク143とが軸線x方向において重ね合わせされることにより形成されており、また、回転輪140は、2つの溝30に変えて上記本発明の第3の実施の形態に係る摩擦プーリ3の溝35(図8参照)を2つ有している。図14に示すように、摩擦プーリ7において、側方ディスク141と中央ディスク142との接合面144は、例えば、外周側において一方の側(図14において左側)の溝35の底面13を分割している。同様に、側方ディスク143と中央ディスク142との接合面145は、例えば、外周側において一方の側(図14において右側)の溝35の底面13を分割している。また、非動力伝達状態における各溝35において、ゴム環40の底面23は底面13に当接しておらず、溝35の底面13とゴム環40の底面23との間には、環状の空間36が形成されている。摩擦プーリ7の回転輪140は、上記摩擦プーリ6と同様に、3つ以上の複数の溝35を有していてもよく、また、側方ディスク141と中央ディスク142とは、また、側方ディスク143と中央ディスク142とは、互いに重ね合わせられる段差を有していてもよい。
 上述の摩擦プーリ1,2,3,3´,4,5,6,7において、ゴム環20,40,103は、内部に環状の芯線が埋設されていてもよい。芯線は、例えば、金属や樹脂材料から形成された無端のワイヤである。芯線が埋め込まれることにより、ゴム環20,40,103が伸びることを抑制することができ、ゴム環20,40,103のたわみの発生を抑制することができる。また、ゴム環20,40,103においてその延び方向の引っ張りひずみが発生することを抑制することができ、ゴム環20,40,103の耐久性を向上させることができる。
 また、上述の摩擦プーリにおいて、ゴム環40,103は、図15に示すように、夫々その底面23又は内周面136に内周側に向かって延びる環状のリブ60が形成されていてもよい。リブ60は、軸線x周りに環状の円環状の部分であり、例えば、軸線xを中心とした中空円盤状の部分である。リブ60は、摩擦プーリの回転輪の溝の形状に応じて、その形状やサイズが設定されている。若しくは、リブ60の形状やサイズに対応して、摩擦プーリの回転輪の溝の形状やサイズが設定されている。リブ60のサイズとしては、例えば、径方向の寸法があり、リブ60の内周側の端面(内周端面61)と回転輪の溝の底面との間に空間ができるように、若しくは、リブ60の内周端面61と回転輪の溝の底面とが接触するように、各寸法が設定されている。また、例えば、リブ60の軸線x方向の幅は均一若しくは略均一になっている。
 例えば、図15(a)に示すように、ゴム環40の変形例としてのゴム環50は、底面23から内周側に突出するように、断面形状が矩形又は略矩形の、底面23と軸線x方向の幅が同じ又は略同じであるリブ60が形成されている。ゴム環50において、リブ60の軸線x方向の幅は、底面23の軸線x方向の幅よりも狭くてもよい。また、例えば、図15(b)に示すように、ゴム環103の変形例としてのゴム環51は、内周面136から内周側に突出するように、断面形状が矩形又は略矩形の、軸線x方向の幅が内周面136の幅と同じ又は略同じであるリブ60が形成されている。ゴム環51において、リブ60の軸線x方向の幅は、内周面136の軸線x方向の幅よりも狭くてもよい。
 リブ60が形成されたゴム環50,51は、断面二次モーメントを大きくすることができ、曲げモーメントによって発生するゴム環50,51の曲げひずみの低減を図ることができる。このため、動力伝達状態において、ゴム環50,51にたわみが発生することを抑制することができる。これにより、ゴム環50,51の伸縮を又は繰り返しの変形を抑制することができ、または、ゴム環50,51の伸縮の際の変形量を又は繰り返しの変形の際の変形量を低減させることができ、動力伝達時のゴム環50,51の発熱を抑制することができる。また、リブ60は、底面23又は内周面136から延びており、ゴム環50,51の摩擦面41や前側傾斜面131、後側傾斜面132に影響を与えることなく、つまりゴム環50,51と回転輪10,140との間の力の伝達機能に影響を与えることなく、ゴム環40,103の補強を図ることができる。
 ゴム環50,51は、ゴム環40,103の底面23又は内周面136との間に空間(空間36,38)が形成される溝形状(溝35,37)を有する回転輪10,102,140に用いられることが好ましい。なお、上述のゴム環50,51において、上述のゴム環40,103と同一の又は類似する機能を有する部分には同一の符号を付している。
 また、上述の摩擦プーリにおいて、ゴム環20,40,103は、図16に示すように、その外周側の両隅部が切り欠かれて、回転輪の溝との間に隙間が形成されるように逃げ部が形成されていてもよい。逃げ部の形状は、隅部が角面取りされて形成された形状又は丸面取りされて形成された形状等がある。逃げ部を有するゴム環を供える摩擦プーリにおいては、動力伝達状態においてゴム環が内周側に押圧されて変形しても、図4,7に示すようにゴム環の外周側の両隅部が溝を超えて軸線方向に押し出されることはなく溝内にておいて変形し、ゴム環が溝の上側の端部に押し付けられてゴム環のこの部分に応力集中が発生することを防止することができる。
 例えば、図16(a)に示すように、ゴム環103の変形例としてのゴム環52は、ゴム環103の外周面133と前側側面134及び後側側面135とが夫々形成する外周側の隅部の両方が切り欠かれて逃げ部53が形成されている。逃げ部53は、内周側において、前側傾斜面131及び後側傾斜面132に夫々交差するように形成されていてもよく、前側側面134及び後側側面135に夫々交差するように形成されていてもよい。図16(a)においては、前側傾斜面131及び後側傾斜面132に夫々交差するように形成された逃げ部53が図示されている。逃げ部53は、ゴム環52が回転輪としての基体102の溝104内に収容された状態において、逃げ部53と前側傾斜面131及び後側傾斜面132とが夫々交差する部分である交差部53aが径方向において溝104の前方傾斜面116及び後方傾斜面126が広がる位置に夫々位置するように形成されている。このため、図17(b)に示すように、動力伝達状態においてゴム環52が内周側に押圧されて変形しても、ゴム環52の外周側の隅部は溝104を超えて軸線x方向に押し出されることはなく溝104内にておいて変形し、ゴム環52が、外周面112とフランジ面118とが交差する溝104の外周側の端部、及び外周面122とフランジ面128とが交差する溝104の外周側の端部に夫々押し付けられてゴム環52のこの部分に応力集中が発生することを防止することができる。このため、ゴム環52の亀裂や破損の防止を図ることができる。動力伝達状態においてゴム環52が溝104内を超えて軸線x方向に押し出されることがなく溝104内において変形するのであれば、ゴム環52の交差部53aは、径方向においてフランジ面118,128が広がる範囲内に夫々位置するようにしてもよい。
 逃げ部53は、例えば、図16(a)に示すように断面において直線状又は略直線状に延びる、軸線xを中心又は略中心とする円錐面状又は略円錐面状の形状を有している。逃げ部53の形状は、円錐面状又は略円錐面状の形状に限らず、断面において円弧状、弧状、又は他の曲線状に延びる、軸線xを中心又は略中心とする環状の面であってもよい。逃げ部53の断面における形状が曲線状である場合、逃げ部53の断面における形状は、丸面取りされた形状や、図16(b)に示すように円弧の曲率が徐々に滑らかに変化する徐変R形状等がある。
 前方ディスク110及び後方ディスク120において、フランジ部118,128は、図17(a)に示すように、溝104の外側に向かって広がるテーパー面であってもよい。このテーパー面は、トランペット状の面等の曲面であっても円錐面又は略円錐面であってもよい。図17(b)に示すように、フランジ部118,128がテーパー面である方が、動力伝達状態の際にゴム環53の外周側の端部が溝104内において、軸線x方向に溝104の外側に向かって広がる空間を大きくすることができ好ましい。また、前側傾斜面131及び後側傾斜面132とフランジ部118,128との夫々の間は滑らかに接続されていることが好ましい。
 また、例えば、図16(c)に示すように、ゴム環20の変形例としてのゴム環54は、ゴム環20の接触面21と摩擦面22とが形成する外周側の隅部の両方が切り欠かれて逃げ部55が形成されている。逃げ部55は、ゴム環54が回転輪10の溝11内に収容された状態において、逃げ部55と摩擦面22とが交差する部分である交差部55aが径方向において溝11の側面12が広がる位置に位置するように形成されている。このため、上記ゴム環52と同様に、動力伝達状態においてゴム環54が内周側に押圧されて変形しても、ゴム環54の外周側の両隅部は溝11を超えて軸線x方向に押し出されることはなく溝11内にておいて変形し、ゴム環54が移行部15に押し付けられてゴム環54のこの部分に応力集中が発生することを防止することができる。このように、移行部15の作用に加えて、逃げ部55の作用も加わり、ゴム環54の亀裂や破損の防止の効果をより高くすることができる。
 逃げ部55は、上記ゴム環52の逃げ部53と同様に、例えば、軸線xを中心又は略中心とする円錐面状又は略円錐面状の形状を有している。また、逃げ部55の形状は、上記逃げ部53と同様に、丸面取りされた形状や徐変R形状等、断面において円弧状、弧状、又は他の曲線状に延びる、軸線xを中心又は略中心とする環状の面であってもよい。
 また、例えば、図16(d)に示すように、ゴム環40の変形例としてのゴム環56は、ゴム環40の接触面21と摩擦面41とが形成する外周側の隅部の両方が切り欠かれて逃げ部57が形成されている。逃げ部57は、ゴム環56が回転輪10,140の溝30,35,37内に収容された状態において、逃げ部57と摩擦面41とが交差する部分である交差部57aが径方向において夫々溝30,35,37の側面31が広がる範囲内に位置するように形成されている。このため、動力伝達状態においてゴム環56が内周側に押圧されて変形しても、ゴム環56の外周側の両隅部は夫々溝30,35,37を超えて軸線x方向に押し出されることはなく夫々溝30,35,37内にておいて変形し、ゴム環56が移行部15に押し付けられてゴム環56のこの部分に応力集中が発生することを防止することができる。このように、移行部15の作用に加えて、逃げ部57の作用も加わり、ゴム環56の亀裂や破損の防止の効果をより高くすることができる。
 逃げ部56は、上記ゴム環52の逃げ部53と同様に、例えば、軸線xを中心又は略中心とする円錐面状又は略円錐面状の形状を有している。また、逃げ部56の形状は、上記逃げ部53と同様に、丸面取りされた形状や徐変R形状等、断面において円弧状、弧状、又は他の曲線状に延びる、軸線xを中心又は略中心とする環状の面であってもよい。
 なお、上述のゴム環52,54,56において、上述のゴム環103,20,40と同一又は類似する機能を有する部分には同一の符号を付している。
 以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明は上記の実施の形態に係る摩擦プーリに限定されるものではなく、本発明の概念及び特許請求の範囲に含まれるあらゆる態様を含む。また、上述した効果の少なくとも一部を奏するように、各構成を適宜選択的に組み合わせてもよい。例えば、上記実施の形態における各構成要素の形状、材料、配置、サイズ等は、本発明の具体的使用態様によって適宜変更され得る。
1,2,3,3´4,5,6,7 摩擦プーリ
10,140 回転輪
11,30,35,37,104 溝
12,31 側面
13 底面
14,112,122 外周面
15 移行面
16 貫通孔
17,113,123 内周面
20,40,50,51,52,54,56,103 ゴム環
21 接触面
22,41 摩擦面
23 底面
36,38 空間
42 突出面
53,55,57 逃げ部
53a,55a,57a 交差部
60 リブ
61 内周端面
102 基体
110 前方ディスク
111 前方段部
114,124 前側側面
115,125 後側側面
116 前方傾斜面
117,127 段差面
120 後方ディスク
121 後方段部
126 後方傾斜面
131 前側傾斜面
132 後側傾斜面
133 外周面
134 前側側面
135 後側側面
136 内周面
141,143 側方ディスク
142 中央ディスク
144,145 接合面
d0,d1,d2,d3,d4 間隔
f 押圧力
p,p1 押付力
x 軸線

Claims (9)

  1.  回転する回転部材に外周において圧接されて動力を伝達する摩擦プーリであって、
     外周に内周側に凹む溝を有する軸線について回転可能な回転輪と、
     前記回転輪の溝内に収容可能に形成されたゴム製の環状のゴム環とを備え、
     前記溝は、前記軸線方向において対向する内周側から外周側に延びる環状の一対の側面を有しており、
     前記ゴム環は、前記溝内に収容されており、外周に動力伝達のために前記回転部材に圧接される接触面と、前記溝の一対の側面に対応する一対の面である摩擦面とを備え、前記ゴム環は、少なくとも、前記接触面が動力伝達のために前記回転部材に圧接されている動力伝達状態において、前記摩擦面が前記溝の側面に押し付けられていることを特徴とする摩擦プーリ。
  2.  前記ゴム環は、前記接触面が前記回転部材に圧接されていない非動力伝達状態においても、前記摩擦面が前記溝の側面に押し付けられて前記溝内に収容されていることを特徴とする請求項1記載の摩擦プーリ。
  3.  前記ゴム環の前記摩擦面の間の間隔は、前記ゴム環が前記溝に収容されていない状態において、対応する前記溝の前記側面の間の間隔よりも少なくとも部分的に大きくなっており、前記ゴム環は前記溝の前記側面に押圧された状態で前記溝内に収容されていることを特徴とする請求項2記載の摩擦プーリ。
  4.  前記溝は、内周側において前記側面の間に延びる底面を有しており、前記側面の間の間隔は一定であり、
     前記ゴム環は、内周側において前記摩擦面の間に延びる面である底面を有しており、前記摩擦面の間の間隔は前記ゴム環が前記溝に収容されていない状態において一定であり、前記ゴム環の底面は前記溝の底面に当接していることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項記載の摩擦プーリ。
  5.  前記溝は、内周側において前記側面の間に延びる底面を有しており、前記一対の側面の間の間隔は内周側から外周側に向かって広がっており、
     前記ゴム環は、内周側において前記摩擦面の間に延びる面である底面を有しており、前記摩擦面の間の間隔は前記ゴム環が前記溝に収容されていない状態において内周側から外周側に向かうに連れて広がっており、前記ゴム環の底面は前記溝の底面に当接していることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項記載の摩擦プーリ。
  6.  前記溝は、内周側において前記側面の間に延びる底面を有しており、前記一対の側面の間の間隔は内周側から外周側に向かって広がっており、
     前記ゴム環は、内周側において前記摩擦面の間に延びる面である底面を有しており、前記摩擦面の間の間隔は前記ゴム環が前記溝に収容されていない状態において内周側から外周側に向かうに連れて広がっており、
     前記接触面が前記回転部材に圧接されていない非動力伝達状態において、前記ゴム環の底面と前記溝の底面と間には空間が形成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項記載の摩擦プーリ。
  7.  前記摩擦面及び前記側面は円錐面であることを特徴とする請求項5又は6記載の摩擦プーリ。
  8.   前記ゴム環を複数有しており、
     前記回転輪は前記ゴム環と同数の前記溝を有しており、前記複数のゴム環の各々は対応する前記複数の溝の各々に夫々収容されていることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項記載の摩擦プーリ。
  9.  前記回転輪は、前記軸線から外周に向かって広がる複数の円盤状の分割体から形成されており、前記溝は、前記分割体を前記軸線方向において重ね合わせることにより形成されていることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項記載の摩擦プーリ。
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