WO2018193918A1 - 弾性クローラ - Google Patents

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WO2018193918A1
WO2018193918A1 PCT/JP2018/015111 JP2018015111W WO2018193918A1 WO 2018193918 A1 WO2018193918 A1 WO 2018193918A1 JP 2018015111 W JP2018015111 W JP 2018015111W WO 2018193918 A1 WO2018193918 A1 WO 2018193918A1
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WO
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crawler
tread
elastic
width direction
core
Prior art date
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PCT/JP2018/015111
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English (en)
French (fr)
Inventor
聡 六尾
Original Assignee
株式会社ブリヂストン
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D55/00Endless track vehicles
    • B62D55/08Endless track units; Parts thereof
    • B62D55/18Tracks
    • B62D55/24Tracks of continuously flexible type, e.g. rubber belts
    • B62D55/244Moulded in one piece, with either smooth surfaces or surfaces having projections, e.g. incorporating reinforcing elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D55/00Endless track vehicles
    • B62D55/08Endless track units; Parts thereof
    • B62D55/18Tracks
    • B62D55/24Tracks of continuously flexible type, e.g. rubber belts
    • B62D55/253Tracks of continuously flexible type, e.g. rubber belts having elements interconnected by one or more cables or like elements

Definitions

  • the present invention relates to an elastic crawler.
  • Some conventional elastic crawlers have an endless crawler body embedded with a plurality of core bars extending in the crawler width direction at intervals in the crawler circumferential direction (see, for example, Patent Document 1).
  • the core metal is disposed between the rubber protrusions in the crawler circumferential direction so as to avoid rubber protrusions protruding outward from the outer peripheral surface of the crawler body. If such a configuration is adopted, the driving force from the fuselage can be transmitted without loss and vibrations can be suppressed.
  • An object of the present invention is to provide an elastic crawler that can suppress vibration during rolling.
  • An elastic crawler includes an endless crawler body made of an elastic material, a plurality of core bars embedded in the crawler body at intervals in the crawler circumferential direction, and extending in the crawler width direction, It is arranged at a position of a protrusion protruding outward from the outer peripheral surface of the crawler body, and is directed outwardly from the outer peripheral surface of the crawler main body and at least one inter-core metal tread surface disposed between the core bars. It is arrange
  • the elastic crawler according to the present invention can suppress vibration during rolling.
  • a part of the at least one core metal tread is disposed at least in a central portion of the crawler body in the crawler width direction. In this case, vibration during rolling can be further suppressed.
  • the at least one cored bar tread is two cored bar treads arranged at intervals in the crawler width direction. In this case, vibration during rolling can be further suppressed.
  • one of the two core metal end portion treads is at least one region in the crawler circumferential direction in the crawler thickness direction projection view of one crawler width direction end portion of the core metal.
  • the other end of the two core metal end portion treads is disposed at the overlapping position, and the other of the two core metal end portion treads is the crawler circumferential direction in at least the crawler thickness direction projection view of the other crawler width direction end portion of the core metal
  • it is a cored bar end surface tread arranged at a position overlapping with the other side region.
  • the two crawler width direction end portions of the core metal are inclined in the crawler thickness direction projection view between the one side region and the other side region in the crawler circumferential direction by the two core metal end portion treads, respectively. Can be supported by fellowship.
  • the inter-core metal tread surface is a tread surface continuous with the core metal end portion tread surface.
  • the tread surface between the metal cores and the tread surface of the metal core end portion are configured as a top surface of one protrusion projecting outward from the outer peripheral surface of the crawler main body, thereby ensuring good traction performance and durability.
  • vibration during rolling can be suppressed.
  • the core metal end portion tread surface can be a tread surface that is discontinuous in the crawler circumferential direction with each of the other core metal end portion tread surfaces adjacent to each other in the crawler circumferential direction.
  • vibration during rolling can be suppressed while ensuring traction performance and soil removal performance (also referred to as performance capable of separating foreign matter such as soil, mud, and snow).
  • the core metal end tread surface may be a tread surface that is adjacent in the crawler circumferential direction and is continuous with the other core metal end tread surfaces in the crawler circumferential direction.
  • the rigidity in the crawler circumferential direction increases, it is possible to suppress vibration during rolling while improving durability.
  • an elastic crawler that can suppress vibration during rolling can be provided.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 2.
  • symbol Z show a crawler width direction, a crawler circumferential direction, and a crawler thickness direction, respectively.
  • “crawler thickness direction projection view” means, for example, as shown in FIGS. 1 to 3, the elastic crawler is projected (see-through) in the crawler thickness direction.
  • reference numeral 1A denotes an elastic crawler according to the first embodiment of the present invention.
  • the elastic crawler 1A is conceptually shown.
  • Numeral 2 is an endless crawler body made of an elastic material. As shown in FIG. 1, the crawler body 2 extends in an endless belt shape in the crawler circumferential direction. In the present embodiment, the crawler body 2 is mainly made of rubber. In FIG. 1, it is assumed that the outer peripheral surface 2a of the crawler main body 2 is located on the back side of the paper and the inner peripheral surface 2b of the crawler main body 2 is located on the front side of the paper.
  • Reference numeral 3 denotes a plurality of metal cores 3 embedded in the crawler body 2 at intervals in the crawler circumferential direction and extending in the crawler width direction.
  • the outer shape of the cored bar 3 is indicated by a broken line.
  • the cored bar 3 is made of a metal such as steel, for example.
  • the cored bar 3 has one base portion 3a and two wing portions 3b. Each of the two wing portions 3b extends in the crawler width direction from the base portion 3a.
  • the cored bar 3 has two protrusions 3c that are spaced from each other in the crawler width direction between the base 3a and the wing 3b (or the base 3a or the wing 3b).
  • the two protrusions 3 c protrude from the inner peripheral surface 2 b of the crawler body 2 in the crawler thickness direction.
  • Each of the two protrusions 3c of the cored bar 3 is disposed at the center in the crawler width direction.
  • Numeral 4 is at least one inter-core tread surface disposed between the core bars 3, which is disposed at the position of the protrusion protruding outward from the outer peripheral surface 2 a of the crawler body 2.
  • the inter-metal metal treads 4 do not overlap with the metal core 3 in the crawler thickness direction view. That is, the core metal tread surface 4 is provided on the outer peripheral surface 2 a of the crawler body 2 where the core metal 3 does not exist.
  • the inter-core metal tread surface 4 is a top surface of a block (projection) B projecting outward from the outer peripheral surface 2 a of the crawler body 2.
  • the block B is mainly made of rubber, like the crawler body 2.
  • the said at least 1 core metal tread 4 is two treads arrange
  • the “tread surface” refers to a portion that first contacts a road surface such as a farm field, a snowy road, or a road when the elastic crawler 1A rolls in the crawler circumferential direction. That is, each of the treads 4 between the core bars is first grounded against the road surface repeatedly at a predetermined interval with respect to the road surface when the elastic crawler 1A rolls in the crawler circumferential direction.
  • Reference numeral 5 is arranged at the position of a protrusion protruding outward from the outer peripheral surface 2a of the crawler body 2 in the same way as the tread surface 4 between the metal cores, and the crawler width direction end portion 3e of the metal core 3 and the crawler thickness direction projection view.
  • These are two core metal end treads arranged at overlapping positions. That is, in the present embodiment, the two cored bar end surface treads 5 are respectively arranged at positions overlapping the crawler width direction end parts 3e (both crawler width direction both ends) of the same cored bar 3 in the crawler thickness direction projection view. ing.
  • the core metal end tread 5 is also the top surface of the block B protruding outward from the outer peripheral surface 2a of the crawler body 2 in the same manner as the core metal tread 4.
  • the block B is mainly made of rubber, like the crawler body 2.
  • the core metal end tread surface 5 follows the intermetal core tread 4 or precedes the intermetal core tread 4 at a predetermined interval with respect to the road surface. First contact the road surface repeatedly. Further, in the present embodiment, the core metal end tread surface 5 protrudes outward from the outer peripheral surface 2 a of the crawler body 2 at the same height as the intermetal core tread surface 4.
  • the elastic crawler 1A includes at least one inter-core metal tread surface 4 disposed between the core bars 3, the two crawler width direction end portions 3e of the core bar 3, and the crawler thickness. And two cored bar end treads 5 arranged at overlapping positions in the direction projection view.
  • the tread surface 4 between the core bars 3 is grounded to the road surface. Then, the tread surface 4 between the metal cores receives a reaction force (grip force) of a load from a machine body (rolling wheel) (not shown) from the road surface. For this reason, in this embodiment, when the tread 4 between the metal cores comes into contact with the road surface, the crawler body 2 between the metal cores 3, particularly the tread between the metal cores, due to the relationship between the load from the machine body and the reaction force. The rigidity in the crawler thickness direction at 4 increases. Thereby, when the elastic crawler 1 ⁇ / b> A rolls, sinking in the crawler thickness direction occurring in the crawler body 2 between the core bars 3 is suppressed.
  • the cored bar end tread surface 5 disposed at the crawler width direction end part 3e of the cored bar 3 contacts the road surface. Then, the core metal end tread surface 5 receives the reaction force of the load from the machine body from the road surface, similarly to the core metal tread surface 4. For this reason, when the cored bar end tread 5 comes in contact with the road surface, the crawler body 2 in which the cored bar 3 is disposed, particularly in the cored bar end tread 5, due to the relationship between the load from the machine body and the reaction force thereof. The rigidity in the crawler thickness direction is increased.
  • the cored bar 3 is in a state of being stretched between the two cored bar end surface treads 5 inside the crawler main body 2. For this reason, when the rigidity in the crawler thickness direction at the two core metal end surface treads 5 is increased, the core metal 3 is in a state as if it was firmly supported by the two core metal end surface treads 5. That is, when the rigidity in the crawler thickness direction at the two core metal end treads 5 is increased, the rigidity in the crawler thickness direction at the portion of the core metal 3 between the two core metal end treads 5 is also increased. Thereby, when the elastic crawler 1A rolls, sinking in the crawler thickness direction that occurs in the entire cored bar 3 is suppressed.
  • the elastic crawler 1A according to the present embodiment even if the presence or absence of the cored bar 3 is repeated during the rolling of the elastic crawler 1A, subsidence (vibration) due to this repetition is suppressed. That is, according to the elastic crawler 1A according to the present embodiment, the crawler main body 2 is continuously supported in the crawler width direction by the tread surface 4 between the metal cores and the tread surface 5 of the metal core end, so that the rigidity in the crawler circumferential direction is increased. It is possible to equalize and suppress displacement variation in the crawler thickness direction in the crawler circumferential direction during rolling of the elastic crawler 1A. Therefore, according to the elastic crawler 1A according to the present embodiment, it is possible to suppress vibrations when the elastic crawler 1A rolls.
  • a part of the tread surface 4 between the core bars is disposed at least in the central portion of the crawler body 2 in the crawler width direction.
  • the central portion is a portion between the two protrusions 3 c of the cored bar 3.
  • the crawler width direction inner side part of the tread surface 4 between the metal cores is disposed at a position overlapping with the protrusion 3c of the metal core 3 in the crawler circumferential direction in the crawler width direction.
  • two roller passing surfaces 7 extending in the crawler circumferential direction are disposed on the inner peripheral surface 2 b of the crawler body 2.
  • the wheel passing surface 7 is a road surface on which the wheel of the airframe can roll.
  • the two wheel passing surfaces 7 are arranged at an interval in the crawler width direction.
  • the wheel passing surface 7 is disposed at a position on the outer side in the crawler width direction from the protrusion 3 c of the core metal 3. Further, in the present embodiment, as shown in FIG.
  • the remaining portion of the core metal tread surface 4 excluding the inner portion in the crawler width direction of the core metal tread surface 4 (the crawler width direction center portion of the core metal tread surface 4 and The crawler width direction outer side portion) is disposed at a position overlapping with the wheel passing surface 7 in the crawler thickness direction in the crawler width direction.
  • the remaining part other than the inner part in the crawler width direction of the tread surface 4 between the core bars is arranged at a position overlapping with the wheel passing surface 7 in the crawler thickness direction. If a part of the tread surface 4 between the metal cores is arranged at least in the central portion of the crawler body 2 in the crawler width direction as in the present embodiment, the tread surface 4 between the metal cores is positioned closer to the wheel passing surface 7.
  • the inter-core tread surface 4 is disposed at least in the center of the crawler body 2 in the crawler width direction as in the present embodiment, vibration during rolling of the elastic crawler 1A can be further suppressed.
  • the cored bar treads 4 are two cored bar treads 4 arranged at intervals in the crawler width direction.
  • the treads 4 between the core bars are arranged in the crawler width direction in the crawler width direction of the crawler body 2 in two rows at intervals in the crawler width direction.
  • the wheel passing surface 7 is usually arranged in the crawler circumferential direction in two rows at intervals in the crawler width direction.
  • the “core metal end tread surface 5 arranged at a position overlapping the crawler width direction end portion 3e of the core metal 3 in the crawler thickness direction projection” means “the core metal end tread surface 5 is the core metal. 3 ”is disposed at a position overlapping at least a part of the crawler width direction end portion 3e in the crawler thickness direction projection view.
  • the crawler width direction end portion 3e of the core metal 3 includes a crawler width direction end edge 3e1 of the core metal 3 and two crawler circumferential direction end edges 3e2 connected to the respective end portions of the crawler width direction end edge 3e1. A part formed with a part.
  • the core metal end tread surface 5 includes a crawler width direction edge 3 e 1 of the core metal 3 and two crawler circumferential direction edges 3 e 2 connected to the crawler width direction edge 3 e 1 in the crawler thickness direction projection view. It is arranged at a position that overlaps the area to be included.
  • the two crawler circumferential direction edges 3e2 are crawler circumferential direction edges of a part parallel to the crawler width direction.
  • the crawler width direction edge 3e1 is the remaining edge. That is, in the present embodiment, the crawler width direction edge 3e1 includes a portion where both ends thereof are curved as shown in FIG.
  • the crawler width direction length of the two crawler circumferential direction edge 3e2 which forms the crawler width direction edge part 3e of the said metal core 3 is the following. This is a design matter appropriately set according to the specifications of the elastic crawler 1A. That is, the crawler width direction length of the crawler width direction end portion 3e of the core metal 3 is appropriately set according to the size and shape of the elastic crawler 1A and the core metal 3, the specifications of the elastic crawler 1A, and the like. It is.
  • the tread surface 4 between the core bars is a tread surface discontinuous with the tread surface 5 of the core bar.
  • the core metal tread 4 can be a tread that is continuous with the core end tread 5.
  • the setting of the crawler width direction end 3e of the cored bar 3 is the same as that of the elastic crawler 1A according to the first embodiment.
  • the two crawler circumferential end edges 3e2 are crawler circumferential end edges that are parallel to the crawler width direction.
  • the crawler width direction edge 3e1 is the remaining edge. That is, also in this embodiment, the crawler width direction edge 3e1 includes a portion where both ends thereof are curved as shown in FIG. FIG.
  • FIG. 2 is a plan view showing a part of the elastic crawler 1B according to the present embodiment from the direction of the outer peripheral surface thereof.
  • FIG. 3 is a plan view showing the elastic crawler 1 ⁇ / b> B of FIG. 2 from the direction of the inner peripheral surface thereof.
  • 4 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG.
  • the inter-core metal tread 4 is a tread that is continuous with the core end tread 5.
  • the inter-core metal tread surface 4 and the core metal end tread surface 5 are disposed at the position of one protrusion protruding outward from the outer peripheral surface 2 a of the crawler body 2.
  • the inter-core metal tread surface 4 and the core metal end tread surface 5 are formed as one tread surface 6.
  • the core metal tread surface 4 and the core metal end tread surface 5 are respectively the top surfaces of one lug (projection) L that integrally protrudes outward from the outer peripheral surface 2a of the crawler body 2. is there.
  • the cored bar tread 4 is a tread that is continuous with the cored bar end tread 5 as in the present embodiment, the cored bar tread 4 and the cored bar end tread 5 have one top with a large contact area with the road surface. Since it is configured as a surface, large traction can be obtained when the elastic crawler 1B rolls.
  • the tread surface 4 between the metal cores and the tread surface 5 at the end of the metal core are not configured as the top surfaces of the individual blocks B as in the elastic crawler 1A according to the first embodiment, but the top of one large rigid body. Configured as a face. For this reason, like the conventional elastic crawler which has a lug, favorable durability can be ensured. Therefore, according to the elastic crawler 1B according to the present embodiment, it is possible to suppress vibration during rolling of the elastic crawler while ensuring good traction performance and durability.
  • the lug L is disposed at a position overlapping at least a part of the crawler width direction end portion 3e of the core metal 3 in the crawler thickness direction projection view.
  • the two lugs L arranged in the crawler width direction are respectively connected to the crawler width direction end portions 3 e of one core metal 3 and the crawler. They are arranged at overlapping positions in the thickness direction view.
  • one of the two lugs L arranged adjacent to each other in the crawler width direction corresponds to the core metal end tread surface 5.
  • the crawler width direction end 3e overlaps with the crawler thickness direction view.
  • the portion corresponding to the core metal end tread surface 5 of one lug L is at least one of the crawler width direction end portions 3e of one core metal 3 in the crawler circumferential direction as viewed in the crawler thickness direction projection. It is arranged at a position overlapping with the region R1 on one side.
  • “one of the crawler circumferential directions” means a direction toward the upper side of the drawing in the crawler circumferential direction.
  • the region R1 of one crawler width direction end 3e of one cored bar 3 is the crawler width direction edge 3e1 of one cored bar 3, as shown by the hatched area in FIG. 2 and FIG. It is a portion formed by a part and a part of one crawler circumferential end edge 3e2 of two crawler circumferential end edges 3e2 of the one cored bar 3.
  • one crawler circumferential direction edge 3e2 of the core metal 3 is connected to one end of the crawler width direction edge 3e1 of the core metal 3.
  • one crawler circumferential edge 3e2 refers to the crawler circumferential edge 3e2 positioned in the upper side of the drawing, out of the two crawler circumferential edges 3e2 of one cored bar 3.
  • the region R ⁇ b> 1 refers to a region disposed in the crawler width direction end 3 e of the cored bar 3 in the upper direction of the drawing.
  • the portion corresponding to the core metal end tread surface 5 of the other lug L is at least one of the other crawler width direction end portions 3e of one core metal 3 in the crawler circumferential direction in the crawler thickness direction projection view. It arrange
  • the other in the crawler circumferential direction means a direction toward the lower side of the drawing in the crawler circumferential direction.
  • the region R2 of the other crawler width direction end portion 3e of one cored bar 3 is the crawler width direction end edge 3e1 of one cored bar 3, as shown by the hatched region in FIG. 2 and FIG. This is a portion formed by a part and a part of the other crawler circumferential edge 3e2 of the two crawler circumferential edges 3e2 of the one cored bar 3.
  • the other crawler circumferential direction edge 3e2 of the cored bar 3 is connected to the other end of the crawler width direction edge 3e1 of the cored bar 3.
  • the other crawler circumferential edge 3e2 refers to the crawler circumferential edge 3e2 located in the lower side of the drawing, out of the two crawler circumferential edges 3e2 of one cored bar 3. That is, in the present embodiment, the region R ⁇ b> 2 refers to a region arranged in the crawler width direction end 3 e of the cored bar 3 in the lower direction of the drawing.
  • the elastic crawler 1B As shown in the right cross section of FIG. 4, in the elastic crawler 1B according to the present embodiment, when the elastic crawler 1B rolls in the crawler circumferential direction, similarly to the elastic crawler 1A according to the first embodiment, A portion corresponding to the tread surface 4 between the metal cores contacts the road surface. Then, the part corresponding to the tread 4 between the cores of the lug L receives the reaction force of the load from the airframe from the road surface. For this reason, in this embodiment, when the part corresponding to the tread 4 between the core bars of the lug L contacts the road surface, the crawler body 2 between the core bars 3 from the relationship between the load from the machine body and the reaction force thereof.
  • the rigidity in the crawler thickness direction at the portion corresponding to the tread 4 between the core bars of the lug L is increased.
  • the crawler thickness direction sinking that occurs in the crawler main body 2 between the cored bars 3 when the elastic crawler 1 ⁇ / b> A rolls is suppressed.
  • the crawler body 2 in which the cored bar 3 is arranged is particularly affected by the relationship between the load from the machine body and the reaction force.
  • the cored bar 3 is a portion corresponding to the treads 5 on the respective cored bar ends in the two lugs L within the crawler main body 2. It is in a state of being stretched between. For this reason, when the rigidity of the crawler thickness direction in the part corresponding to each core metal edge part tread surface 5 in two lugs L increases, the core metal 3 becomes each core metal edge part tread surface in two lugs L. In the portion corresponding to 5, it appears as if it was firmly supported.
  • the crawler main body 2 corresponds to the inter-core metal tread surface 4 and the core metal end tread surface 5 of each lug L, similarly to the elastic crawler 1A according to the first embodiment.
  • the rigidity in the crawler circumferential direction becomes uniform, and during the rolling of the elastic crawler 1B, the displacement fluctuation in the crawler thickness direction in the crawler circumferential direction can be suppressed. it can. Therefore, according to the elastic crawler 1B according to the present embodiment, it is possible to suppress vibration during the rolling of the elastic crawler 1B, similarly to the elastic crawler 1A according to the first embodiment.
  • the cored bar 3 has one base 3a and two wings 3b (only one side is shown in the figure). Each of the two wing portions 3b extends in the crawler width direction from the base portion 3a.
  • the cored bar 3 has two protrusions 3c that are spaced from each other in the crawler width direction between the base 3a and the wing 3b (or the base 3a or the wing 3b). . As shown in FIG. 4, the two protrusions 3 c protrude from the inner peripheral surface 2 b of the crawler body 2 in the crawler thickness direction.
  • a tensile body (for example, a steel cord) 9 is embedded in the crawler main body 2.
  • the tensile body 9 is disposed at a position closer to the outer peripheral surface 2 a of the crawler body 2 than to the core metal 3.
  • the tensile body 9 extends in the crawler circumferential direction by, for example, being wound in a spiral shape in the crawler circumferential direction or by joining both ends of the tensile body 9 after forming the tensile body 9 in a shape of an end band. And arranged side by side in the crawler width direction.
  • the two crawler width direction end portions 3e of one core metal 3 are each the tread surface 5 of the core metal end portion of the two lugs L arranged in the crawler width direction.
  • the core metal end tread surface 5 is projected from the crawler width direction end portion 3e of the core metal 3 in the crawler thickness direction projection view with respect to the crawler width direction end portion 3e of the core metal 3.
  • the two core metal end treads 5 are first arranged only in one region in the crawler circumferential direction as viewed in the crawler thickness direction projection.
  • the two rollers enter (separate) the core metal 3 from one side in the crawler circumferential direction of the core metal 3 while coaxially rotating in the crawler circumferential direction, the two wheels are moved to the core metal.
  • the shape In a region on one side of the crawler width direction end portion 3e in the crawler circumferential direction, the shape is supported by the core metal end treads 5 on both sides of the crawler width direction. However, after that, when the two rollers try to leave (invade) the region of the core metal 3 from the other side of the core metal 3 in the crawler circumferential direction, the two wheels are crawler widths of the core metal 3. In the region on the other side in the crawler circumferential direction of the direction end portion 3e, the shape is not supported by the cored bar end surface 5 on either side in the crawler width direction. Therefore, in such a configuration, there is room for improvement in suppression of vibration during rolling of the elastic crawler.
  • each of the two crawler width direction end portions 3e of one cored bar 3 is compared with one region in the crawler circumferential direction and the other in the crawler thickness direction projection view. Can be supported diagonally with the side area.
  • the two rollers enter (separate) the core metal 3 from one side in the crawler circumferential direction of the core metal 3, the two wheels rotate to the crawler width direction end portion 3 e of the core metal 3.
  • one of the two rollers is supported by a cored bar end surface 5 on one side in the crawler width direction.
  • the two rollers try to leave (invade) the region of the cored bar 3 from the other side in the crawler circumferential direction of the cored bar 3, the two rollers are also in the crawler width direction of the cored bar 3.
  • the other of the two rollers can be supported by the tread 5 on one end of the crawler width direction. . Therefore, when the core metal end tread surface 5 is arranged at a position shifted from the crawler width direction end 3e of the core metal 3 in the crawler thickness direction projection view in the crawler circumferential direction, the elastic crawler 1B according to the present embodiment.
  • the core metal end tread surface 5 is adjacent to the other core metal end tread surfaces 5 adjacent to each other in the crawler circumferential direction. It is a discontinuous tread. That is, in the elastic crawler 1A according to the present embodiment, the core metal end tread surfaces 5 of the two blocks B adjacent in the crawler circumferential direction constitute independent tread surfaces. Moreover, as shown in FIG.2 and FIG.3, also in the elastic crawler 1B which concerns on 2nd Embodiment, the part corresponded to the metal core edge part tread surface 5 of lug L of other lugs L adjacent to the crawler circumferential direction.
  • Each of the corresponding portions of the core metal end tread 5 is a tread that is discontinuous in the crawler circumferential direction.
  • portions corresponding to the core metal end portion tread surface 5 of FIG. 1 and the core metal end portion tread surface 5 of the lug L of FIGS. 2 and 3 are locally arranged at intervals with respect to the crawler circumferential direction. . That is, the core metal end tread surfaces 5 of the block B or the portions corresponding to the core metal end tread surfaces 5 of the lugs L are adjacent to each other in the crawler circumferential direction.
  • vibration during rolling of the elastic crawler can be suppressed while ensuring traction performance and soil removal performance (also referred to as performance capable of separating foreign matter such as soil, mud and snow).
  • reference numeral 8 in FIG. 2 is a reinforcing rib that extends in the crawler circumferential direction.
  • the reinforcing rib 8 is disposed between the lugs L and is continuous with the two lugs L adjacent to each other in the crawler circumferential direction. That is, the reinforcing rib 8 is connected to two lugs L that are adjacent in the crawler circumferential direction.
  • the reinforcing rib 8 restricts the movement of the end portion 3e of the core bar 3 in the crawler width direction.
  • the top surface 8f of the reinforcing rib 8 has a height from the outer peripheral surface 2a of the crawler body 2 that is lower than the top surfaces of the lugs L (inter-metal core tread surface 4 and core metal end surface tread surface 5). For this reason, in this embodiment, the part corresponded to the metal core edge part tread surface 5 of the two lugs L adjacent in the crawler circumferential direction comprises the tread surface independent from each other.
  • the portion corresponding to the core metal end tread surface 5 of the lug L is the portion corresponding to the core metal end tread surface 5 of another lug L adjacent to the crawler circumferential direction. And a tread surface continuous in the crawler circumferential direction.
  • the top surface 8f of the reinforcing rib 8 has the same height from the outer peripheral surface 2a of the crawler body 2 as the tread surface of the lug L (the portion corresponding to the tread surface 5 of the metal core end portion). be able to.
  • the portion corresponding to the tread surface 5 of the core bar of one lug L is the tread surface of the other lug L (core bar end) arranged in the crawler circumferential direction via the top surface 8 f of the reinforcing rib 8.
  • the inter-core metal tread surface 4 and the core metal end tread surface 5 are respectively the top surfaces of the independent blocks B, and the core metal of each block B
  • the end tread surface 5 is a tread surface continuous in the crawler circumferential direction.
  • the core metal end tread surface 5 and the portion corresponding to the core metal end tread surface 5 of the lug L include only the crawler width direction edge 3e1 except the crawler circumferential direction edge 3e2 of the core metal 3 and the crawler thickness direction projection view.
  • the core bar end tread surface 5 and the portion corresponding to the core metal end tread surface 5 of the lug L are only the crawler circumferential direction edge 3e2 excluding the crawler width direction edge 3e1 of the core metal 3 and the crawler thickness direction projection view.
  • positioning in the position which overlaps it can also arrange
  • the method of making the metal core tread surface 4 and the metal core end tread surface 5 mutually as one tread surface is the metal core shown in FIG.
  • the shape is not limited to the shape of the lug L illustrated in FIG. That is, according to the above-described embodiments, the shapes of the block B and the lug L can be changed as appropriate.
  • each structure of elastic crawler 1A and 1B which concerns on each embodiment mentioned above can mutually be used suitably, or can be used in combination.
  • the inter-metal core tread 4 can be disposed outside the crawler width direction center of the crawler body 2 in the crawler width direction.
  • a cored bar tread there is one disposed at a position overlapping only with the wheel passing surface 7 in the crawler thickness direction projection view. Referring to FIG. 1, such a cored bar tread is a remaining part (a crawler width direction of the cored bar tread 4 of the cored bar tread 4 in the crawler width direction inner side of the cored bar tread 4 of FIG. 1). A central portion and an outer portion in the crawler width direction).
  • the present invention can be applied to, for example, an elastic crawler for traveling a vehicle such as an agricultural machine, a construction machine, or a transport vehicle.
  • 1A elastic crawler (first embodiment), 1B: elastic crawler (second embodiment), 2: crawler body, 2a: outer peripheral surface of crawler body, 2b: inner peripheral surface of crawler body, 3: Core metal, 3e: Crawler width direction end of core metal, 3e1: Crawler width direction edge of core metal, 3e2: Crawler circumferential edge of core metal, 4: Tread between core bars, 5: Core metal end Part tread, 6: lug tread, 7: wheel passing surface, B: block (projection), L: lug (projection)

Abstract

転動時における振動を抑制することができる、弾性クローラを提供する。弾性クローラ(1A)は、無端状のクローラ本体(2)と、クローラ本体(2)の内部にクローラ周方向に間隔を置いて埋設されており、クローラ幅方向に延びた複数の芯金(3)と、クローラ本体の外周面(2a)から外向きに突出した突起の位置に配置されており、芯金3)の相互間に配置された少なくとも1つの芯金間踏面(4)と、クローラ本体の外周面(2a)から外向きに突出した突起の位置に配置されており、芯金(3)のクローラ幅方向端部(3e)それぞれとクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置された、2つの芯金端部踏面(5)とを備える。

Description

弾性クローラ
 本発明は、弾性クローラに関する。
 従来の弾性クローラには、無端状のクローラ本体の内部に、クローラ周方向に間隔を置いて、クローラ幅方向に延びた複数の芯金を埋設したものがある(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載の弾性クローラでは、前記芯金は、クローラ本体の外周面から外向きに突出させたゴム突起を避けるように、当該ゴム突起のクローラ周方向の相互間に配置している。こうした構成を採用すれば、機体からの駆動力をロス無く伝達し、振動の抑制も期待される。
国際公開第2012/039431号
 しかしながら、本願発明者は、鋭意検討の結果、こうした従来の弾性クローラであっても、弾性クローラのクローラ周方向の剛性が不均一であることから、振動の抑制に改善の余地があることを見出した。
 本発明の目的は、転動時における振動を抑制することができる、弾性クローラを提供することである。
 本発明に係る弾性クローラは、弾性材料からなる無端状のクローラ本体と、前記クローラ本体の内部にクローラ周方向に間隔を置いて埋設されており、クローラ幅方向に延びた複数の芯金と、前記クローラ本体の外周面から外向きに突出した突起の位置に配置されており、前記芯金の相互間に配置された少なくとも1つの芯金間踏面と、前記クローラ本体の外周面から外向きに突出した突起の位置に配置されており、前記芯金のクローラ幅方向端部それぞれとクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置された、2つの芯金端部踏面とを備える。
 本発明に係る弾性クローラによれば、転動時における振動を抑制することができる。
 本発明に係る弾性クローラでは、前記少なくとも1つの芯金間踏面の一部は、少なくとも前記クローラ本体のクローラ幅方向の中央部に配置されていることが好ましい。
 この場合、転動時における振動を、より抑制することができる。
 本発明に係る弾性クローラでは、前記少なくとも1つの芯金間踏面は、クローラ幅方向に間隔を置いて配置された、2つの芯金間踏面であることが好ましい。
 この場合、転動時における振動を、より一層、抑制することができる。
 本発明に係る弾性クローラでは、前記2つの芯金端部踏面の一方は、前記芯金の一方のクローラ幅方向端部のうち、少なくともクローラ厚み方向投影視でクローラ周方向の一方側の領域と重なり合う位置に配置された芯金端部踏面であり、前記2つの芯金端部踏面の他方は、前記芯金の他方のクローラ幅方向端部のうち、少なくともクローラ厚み方向投影視でクローラ周方向の他方側の領域と重なり合う位置に配置された芯金端部踏面であることが好ましい。
 この場合、芯金の2つのクローラ幅方向端部はそれぞれ、2つの芯金端部踏面のそれぞれによって、クローラ周方向の一方側の領域と他方側の領域とで、クローラ厚み方向投影視で斜交いに支持することができる。
 本発明に係る弾性クローラでは、前記芯金間踏面は、前記芯金端部踏面に連続する踏面であることが好ましい。
 この場合、前記芯金間踏面及び前記芯金端部踏面は、クローラ本体の外周面から外向きに突出する1つの突起の頂面として構成されるため、良好なトラクション性能及び耐久性を確保しつつ、転動時における振動を抑制することができる。
 本発明に係る弾性クローラでは、前記芯金端部踏面は、クローラ周方向に隣り合う、他の前記芯金端部踏面それぞれとクローラ周方向に不連続な踏面とすることができる。
 この場合、トラクション性能及び排土性能(土、泥及び雪等の異物を剥離させることができる性能ともいう)を確保しつつ、転動時における振動を抑制することができる。
 本発明に係る弾性クローラでは、前記芯金端部踏面は、クローラ周方向に隣り合う、他の前記芯金端部踏面それぞれとクローラ周方向に連続する踏面とすることができる。
 この場合、クローラ周方向の剛性が高まることから、耐久性を向上させつつ、転動時における振動を抑制することができる。
 本発明によれば、転動時における振動を抑制することができる、弾性クローラを提供することができる。
本発明の第1の実施形態に係る弾性クローラであって、当該弾性クローラの一部を、その内周面の方向から概念的に示す平面図である。 本発明の第2の実施形態に係る弾性クローラであって、当該弾性クローラの一部を、その外周面の方向から示す平面図である。 図2の弾性クローラを、その内周面の方向から示す平面図である。 図2のA-A断面図である。
 以下、図面を参照して、本発明の様々な実施形態に係る弾性クローラを説明する。本明細書では、符号X、符号Y及び符号Zはそれぞれ、クローラ幅方向、クローラ周方向及びクローラ厚み方向を示す。また本明細書では、「クローラ厚み方向投影視」とは、例えば、図1-図3に示すように、弾性クローラをクローラ厚み方向に投影視(透視)することを意味する。
 図1中、符号1Aは、本発明の第1の実施形態に係る弾性クローラである。図1では、弾性クローラ1Aは概念的に示されている。
 符号2は、弾性材料からなる無端状のクローラ本体である。図1に示すように、クローラ本体2は、クローラ周方向に無端帯状に延びている。本実施形態では、クローラ本体2は、主にゴムで構成されている。なお、図1では、クローラ本体2の外周面2aは、紙面裏側に位置するものとし、クローラ本体2の内周面2bは、紙面表側に位置するものとする。
 符号3は、クローラ本体2の内部にクローラ周方向に間隔を置いて埋設されており、クローラ幅方向に延びた複数の芯金3である。図1中、芯金3の外形形状は破線で示している。芯金3は、例えば、スチール等の金属からなる。本実施形態では、図1に示すように、芯金3は、1つの基部3aと、2つの翼部3bとを有している。2つの翼部3bはそれぞれ、基部3aからクローラ幅方向に延びている。本実施形態では、芯金3は、基部3aと翼部3bとの間(或いは、基部3a又は翼部3b)にそれぞれ、クローラ幅方向に互いに間隔を置いて2つの突起3cを有している。図1に示すように、2つの突起3cはそれぞれ、クローラ本体2の内周面2bからクローラ厚み方向に突き出している。芯金3の2つの突起3cはそれぞれ、クローラ幅方向の中央部に配置されている。
 符号4は、クローラ本体2の外周面2aから外向きに突出した突起の位置に配置されており、芯金3の相互間に配置された少なくとも1つの芯金間踏面である。本実施形態では、芯金3の相互間では、芯金間踏面4は、芯金3とクローラ厚み方向視で重なり合わない。即ち、芯金間踏面4は、芯金3の存在しないクローラ本体2の外周面2aに設けられている。本実施形態では、芯金間踏面4は、クローラ本体2の外周面2aから外向きに突出したブロック(突起)Bの頂面である。ブロックBは、クローラ本体2と同様、主にゴムで構成されている。本実施形態では、前記少なくとも1つの芯金間踏面4は、クローラ幅方向に間隔を置いて配置された2つの踏面である。本明細書中、「踏面」とは、弾性クローラ1Aがクローラ周方向に転動するときに、例えば、圃場、雪道、道路等の路面に最初に接地する部分をいう。即ち、芯金間踏面4はそれぞれ、弾性クローラ1Aがクローラ周方向に転動するときに、路面に対して所定の間隔で繰り返し路面に対して最初に接地する。
 符号5は、芯金間踏面4と同様、クローラ本体2の外周面2aから外向きに突出した突起の位置に配置されており、芯金3のクローラ幅方向端部3eとクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置された、2つの芯金端部踏面である。即ち、本実施形態では、2つの芯金端部踏面5がそれぞれ、同一の芯金3のクローラ幅方向端部3eそれぞれ(クローラ幅方向両端部)とクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置されている。本実施形態では、芯金端部踏面5も、芯金間踏面4と同様、クローラ本体2の外周面2aから外向きに突出したブロックBの頂面である。ブロックBは、クローラ本体2と同様、主にゴムで構成されている。芯金端部踏面5は、弾性クローラ1Aがクローラ周方向に転動するときに、芯金間踏面4に続いて、或いは、芯金間踏面4に先んじて、路面に対して所定の間隔で繰り返し路面に対して最初に接地する。また本実施形態では、芯金端部踏面5は、クローラ本体2の外周面2aから芯金間踏面4と同一の高さで外向きに突出している。
 このように、本実施形態に係る弾性クローラ1Aは、芯金3の相互間に配置された少なくとも1つの芯金間踏面4と、芯金3の2つのクローラ幅方向端部3eそれぞれとクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置された、2つの芯金端部踏面5とを備える。
 本実施形態では、弾性クローラ1Aがクローラ周方向に転動するときに、芯金3の相互間に配置された芯金間踏面4が路面に接地する。すると、芯金間踏面4は、図示せぬ機体(転輪)からの荷重の反力(グリップ力)を路面より受ける。このため、本実施形態では、芯金間踏面4が路面に接地すると、前記機体からの荷重とその反力との関係から、芯金3の相互間のクローラ本体2において、特に芯金間踏面4でのクローラ厚み方向の剛性が高まる。これにより、弾性クローラ1Aの転動時に、芯金3の相互間のクローラ本体2で生じるクローラ厚み方向の沈み込みが抑制される。
 また本実施形態では、弾性クローラ1Aがクローラ周方向に転動するときに、芯金3のクローラ幅方向端部3eに配置された芯金端部踏面5が路面に接地する。すると、芯金端部踏面5は、芯金間踏面4と同様、前記機体からの荷重の反力を路面より受ける。このため、芯金端部踏面5が路面に接地すると、前記機体からの荷重とその反力との関係から、芯金3の配置されたクローラ本体2において、特に芯金端部踏面5でのクローラ厚み方向の剛性が高まる。しかも、本実施形態では、芯金3は、クローラ本体2の内部で、2つの芯金端部踏面5の間に掛け渡されたような状態にある。このため、2つの芯金端部踏面5でのクローラ厚み方向の剛性が高まると、芯金3は、2つの芯金端部踏面5で、あたかも強固に支持されたような状態になる。即ち、2つの芯金端部踏面5でのクローラ厚み方向の剛性が高まると、2つの芯金端部踏面5の間の芯金3の部分でのクローラ厚み方向の剛性も高まる。これにより、弾性クローラ1Aの転動時に、芯金3全体で生じるクローラ厚み方向の沈み込みが抑制される。
 このように、本実施形態に係る弾性クローラ1Aによれば、弾性クローラ1Aの転動時に芯金3の有り無しが繰り返されても、この繰り返しに伴う沈み込み(振動)が抑えられる。即ち、本実施形態に係る弾性クローラ1Aによれば、クローラ本体2が芯金間踏面4及び芯金端部踏面5によってクローラ幅方向に連続的に支持されることにより、クローラ周方向の剛性が均一化し、当該弾性クローラ1Aの転動中、クローラ周方向における、クローラ厚み方向の変位変動を抑制することができる。従って、本実施形態に係る弾性クローラ1Aによれば、弾性クローラ1Aの転動時における振動を抑制することができる。
 また本実施形態に係る弾性クローラ1Aでは、芯金間踏面4の一部は、少なくともクローラ本体2のクローラ幅方向の中央部に配置されている。本実施形態では、前記中央部は、芯金3の2つの突起3cの間の部分である。図1に示すように、本実施形態では、芯金間踏面4のクローラ幅方向内側部分は、クローラ幅方向において、芯金3の突起3cとクローラ周方向で重複する位置に配置されている。また図1に示すように、本実施形態に係る弾性クローラ1Aでは、クローラ本体2の内周面2bに、クローラ周方向に延びる、2つの転輪通過面7が配置されている。転輪通過面7は、前記機体の前記転輪が転動することが可能な路面である。2つの転輪通過面7は、クローラ幅方向に間隔を置いて配置されている。本実施形態では、転輪通過面7は、芯金3の突起3cよりもクローラ幅方向外側の位置に配置されている。また本実施形態では、図1に示すように、芯金間踏面4のうち、当該芯金間踏面4のクローラ幅方向内側部分を除いた残部(芯金間踏面4のクローラ幅方向中央部分及びクローラ幅方向外側部分)は、クローラ幅方向において、転輪通過面7とクローラ厚み方向で重複する位置に配置されている。即ち、芯金間踏面4のクローラ幅方向内側部分以外の残部は、クローラ厚み方向で転輪通過面7と重複する位置に配置されている。本実施形態のように、芯金間踏面4の一部を、少なくともクローラ本体2のクローラ幅方向の中央部に配置すれば、芯金間踏面4は、転輪通過面7をより近い位置で支持する。このため、芯金3の相互間における前記転輪の通過に伴うクローラ厚み方向の変位変動をより効果的に抑制することができる。従って、本実施形態のように、芯金間踏面4を、少なくともクローラ本体2のクローラ幅方向の中央部に配置すれば、弾性クローラ1Aの転動時における振動を、より抑制することができる。
 また本実施形態に係る弾性クローラ1Aでは、芯金間踏面4は、クローラ幅方向に間隔を置いて配置された2つの芯金間踏面4である。本実施形態では、芯金間踏面4は、クローラ本体2のクローラ幅方向の中央部に、クローラ幅方向に間隔を置いて2列にクローラ周方向に配列されている。本実施形態のように、転輪通過面7は通常、クローラ幅方向に間隔を置いて2列にクローラ周方向に配列されている。このため、本実施形態のように、クローラ幅方向に間隔を置いて2つの芯金間踏面4を配置すれば、芯金3の相互間における前記転輪の通過に伴うクローラ厚み方向の変位変動をより一層効果的に抑制することができる。従って、本実施形態のように、クローラ幅方向に間隔を置いて2つの芯金間踏面4を配置すれば、弾性クローラの転動時における振動を、より一層、抑制することができる。
 ところで、本発明において、「芯金3のクローラ幅方向端部3eとクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置された芯金端部踏面5」とは、「芯金端部踏面5が芯金3のクローラ幅方向端部3eの少なくとも一部とクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置されている」ことを意味する。ここで、芯金3のクローラ幅方向端部3eは、芯金3のクローラ幅方向端縁3e1と、このクローラ幅方向端縁3e1のそれぞれの端部に繋がる2つのクローラ周方向端縁3e2の一部とで形作られた部分をいう。図1の実施形態では、芯金端部踏面5は、クローラ厚み方向投影視で芯金3のクローラ幅方向端縁3e1及び当該クローラ幅方向端縁3e1に繋がる2つのクローラ周方向端縁3e2を含む領域と重なり合う位置に配置されている。
 なお、図1に示すように、本実施形態では、2つのクローラ周方向端縁3e2は互いにクローラ幅方向に対して平行な部分のクローラ周方向端縁である。また本実施形態では、クローラ幅方向端縁3e1は、その残部の端縁である。即ち、本実施形態では、クローラ幅方向端縁3e1は、図1に示すように、その両端部が湾曲している部分を含む。また本実施形態では、芯金3のクローラ幅方向端部3eを設定するに際し、当該芯金3のクローラ幅方向端部3eを形作る2つのクローラ周方向端縁3e2のクローラ幅方向長さは、弾性クローラ1Aの仕様等に応じて適宜設定される設計事項である。即ち、芯金3のクローラ幅方向端部3eのクローラ幅方向長さは、例えば、弾性クローラ1A及び芯金3の大きさ、形状、弾性クローラ1Aの仕様等に応じて適宜設定される設計事項である。
 ところで、図1の弾性クローラ1Aは、芯金間踏面4は、芯金端部踏面5と不連続な踏面である。しかしながら、本発明によれば、芯金間踏面4は、芯金端部踏面5に連続する踏面とすることができる。
 図2-図4には、本発明の第2の実施形態に係る弾性クローラ1Bを示す。以下、図1の弾性クローラ1Aと実質的に同一の部分は、同一の符号をもって、その説明を省略する。例えば、芯金3のクローラ幅方向端部3eの設定は、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aと同様である。例えば、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aと同様、2つのクローラ周方向端縁3e2は互いにクローラ幅方向に対して平行な部分のクローラ周方向端縁である。また本実施形態では、クローラ幅方向端縁3e1は、その残部の端縁である。即ち、本実施形態でも、クローラ幅方向端縁3e1は、図2に示すように、その両端部が湾曲している部分を含む。図2は、本実施形態に係る弾性クローラ1Bの一部を、その外周面の方向から示す平面図である。図3は、図2の弾性クローラ1Bを、その内周面の方向から示す平面図である。図4は、図2のA-A断面図である。
 本実施形態に係る弾性クローラ1Bでは、芯金間踏面4の一部は、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aと同様、少なくともクローラ本体2のクローラ幅方向の中央部に配置されている。特に本実施形態に係る弾性クローラ1Bでは、芯金間踏面4は、芯金端部踏面5に連続する踏面である。即ち、芯金間踏面4及び芯金端部踏面5は、クローラ本体2の外周面2aから外向きに突出した、1つの突起の位置に配置されている。図2に示すように、本実施形態では、芯金間踏面4及び芯金端部踏面5は、1つの踏面6として形作られている。即ち、本実施形態では、芯金間踏面4及び芯金端部踏面5は、それぞれ、クローラ本体2の外周面2aから外向きに一体に突出した、1つのラグ(突起)Lの頂面である。本実施形態のように、芯金間踏面4を芯金端部踏面5に連続する踏面とすれば、芯金間踏面4及び芯金端部踏面5は、路面に対する接触面積の広い1つの頂面として構成されるため、弾性クローラ1Bの転動時において大きなトラクションを得ることができる。また芯金間踏面4及び芯金端部踏面5は、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aのように、個々のブロックBの頂面として構成されるのではなく、1つの大きな剛体の頂面として構成される。このため、ラグを有した従来の弾性クローラと同様、良好な耐久性を確保することができる。従って、本実施形態に係る弾性クローラ1Bによれば、良好なトラクション性能及び耐久性を確保しつつ、弾性クローラの転動時における振動を抑制することができる。
 また本実施形態では、ラグLは、芯金3のクローラ幅方向端部3eの少なくとも一部とクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置されている。図2及び図3に示すように、本実施形態に係る弾性クローラ1Bでは、クローラ幅方向に配置された2つのラグLは、それぞれ、1つの芯金3のクローラ幅方向端部3eそれぞれとクローラ厚み方向視で重なり合う位置に配置されている。
 詳細には、図2及び図3に示すように、クローラ幅方向に隣接して配置された、2つのラグLの一方の、芯金端部踏面5に相当する部分は、1つの芯金3の一方のクローラ幅方向端部3eとクローラ厚み方向視で重なり合う。本実施形態では、一方のラグLの芯金端部踏面5に相当する部分は、1つの芯金3の一方のクローラ幅方向端部3eのうち、少なくともクローラ厚み方向投影視でクローラ周方向の一方側の領域R1と重なり合う位置に配置されている。本実施形態では、「クローラ周方向の一方」とは、クローラ周方向のうち、図面上側に向かう方向を意味する。本実施形態では、1つの芯金3の一方のクローラ幅方向端部3eの領域R1は、図2及び図3の斜線領域で示すように、1つの芯金3のクローラ幅方向端縁3e1の一部と、当該1つの芯金3の2つのクローラ周方向端縁3e2のうちの、一方のクローラ周方向端縁3e2の一部とで形作られた部分である。本実施形態では、芯金3の一方のクローラ周方向端縁3e2は、芯金3のクローラ幅方向端縁3e1の一方の端部に繋がる。ここで、「一方のクローラ周方向端縁3e2」とは、1つの芯金3の2つのクローラ周方向端縁3e2のうち、図面上側の方向に位置するクローラ周方向端縁3e2をいう。即ち、本実施形態では、領域R1は、芯金3のクローラ幅方向端部3eのうち、図面上側の方向に配置された領域をいう。
 また図2及び図3に示すように、本実施形態に係る弾性クローラ1Bでは、クローラ幅方向に隣接して配置された、2つのラグLの他方の、芯金端部踏面5に相当する部分は、1つの芯金3の他方のクローラ幅方向端部3eとクローラ厚み方向視で重なり合う。本実施形態では、他方のラグLの芯金端部踏面5に相当する部分は、1つの芯金3の他方のクローラ幅方向端部3eのうち、少なくともクローラ厚み方向投影視でクローラ周方向の他方側の領域R2と重なり合う位置に配置されている。本実施形態では、「クローラ周方向の他方」とは、クローラ周方向のうち、図面下側に向かう方向を意味する。本実施形態では、1つの芯金3の他方のクローラ幅方向端部3eの領域R2は、図2及び図3の斜線領域で示すように、1つの芯金3のクローラ幅方向端縁3e1の一部と、当該1つの芯金3の2つのクローラ周方向端縁3e2のうちの、他方のクローラ周方向端縁3e2の一部とで形作られた部分である。本実施形態では、芯金3の他方のクローラ周方向端縁3e2は、芯金3のクローラ幅方向端縁3e1の他方の端部に繋がる。ここで、「他方のクローラ周方向端縁3e2」とは、1つの芯金3の2つのクローラ周方向端縁3e2のうち、図面下側の方向に位置するクローラ周方向端縁3e2をいう。即ち、本実施形態では、領域R2は、芯金3のクローラ幅方向端部3eのうち、図面下側の方向に配置された領域をいう。
 図4の右側断面に示すように、本実施形態に係る弾性クローラ1Bでは、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aと同様、弾性クローラ1Bがクローラ周方向に転動するときに、ラグLの芯金間踏面4に相当する部分が路面に接地する。すると、当該ラグLの芯金間踏面4に相当する部分は、前記機体からの荷重の反力を路面より受ける。このため、本実施形態では、ラグLの芯金間踏面4に相当する部分が路面に接地すると、前記機体からの荷重とその反力との関係から、芯金3の相互間のクローラ本体2において、特にラグLの芯金間踏面4に相当する部分でのクローラ厚み方向の剛性が高まる。これにより、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aと同様、弾性クローラ1Aの転動時に、芯金3の相互間のクローラ本体2で生じるクローラ厚み方向の沈み込みが抑制される。
 また本実施形態では、図4の左側断面に示すように、弾性クローラ1Bがクローラ周方向に転動するときに、ラグLの芯金端部踏面5に相当する部分が路面に接地する。すると、ラグLの芯金端部踏面5に相当する部分は、ラグLの芯金間踏面4に相当する部分と同様、前記機体からの荷重の反力を路面より受ける。このため、ラグLの芯金端部踏面5に相当する部分が路面に接地すると、前記機体からの荷重とその反力との関係から、芯金3の配置されたクローラ本体2において、特にラグLの芯金端部踏面5に相当する部分でのクローラ厚み方向の剛性が高まる。しかも、本実施形態も、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aと同様、芯金3は、クローラ本体2の内部で、2つのラグLにおける、それぞれの芯金端部踏面5に相当する部分の間に掛け渡されたような状態にある。このため、2つのラグLにおける、それぞれの芯金端部踏面5に相当する部分でのクローラ厚み方向の剛性が高まると、芯金3は、2つのラグLにおける、それぞれの芯金端部踏面5に相当する部分で、あたかも強固に支持されたような状態になる。即ち、2つのラグLにおける、それぞれの芯金端部踏面5に相当する部分でのクローラ厚み方向の剛性が高まると、当該2つのラグLにおける、それぞれの芯金端部踏面5に相当する部分の間の芯金3の部分でのクローラ厚み方向の剛性も高まる。これにより、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aと同様、弾性クローラ1Bの転動時に、芯金3全体で生じるクローラ厚み方向の沈み込みが抑制される。
 このように、本実施形態に係る弾性クローラ1Bも、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aと同様、クローラ本体2がそれぞれのラグLの芯金間踏面4及び芯金端部踏面5に相当する部分によってクローラ幅方向に連続的に支持されることにより、クローラ周方向の剛性が均一化し、当該弾性クローラ1Bの転動中、クローラ周方向における、クローラ厚み方向の変位変動を抑制することができる。従って、本実施形態に係る弾性クローラ1Bによれば、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aと同様、弾性クローラ1Bの転動時における振動を抑制することができる。
 なお、本実施形態では、図4に示すように、芯金3は、1つの基部3aと、2つの翼部3b(図では片側のみを示す。)とを有している。2つの翼部3bはそれぞれ、基部3aからクローラ幅方向に延びている。本実施形態では、芯金3は、基部3aと翼部3bとの間(或いは、基部3a又は翼部3b)にそれぞれ、クローラ幅方向に互いに間隔を置いて2つの突起3cを有している。図4に示すように、2つの突起3cはそれぞれ、クローラ本体2の内周面2bからクローラ厚み方向に突き出している。
 また図4に示すように、本実施形態では、クローラ本体2に抗張体(例えば、スチールコード)9が埋設されている。本実施形態では、抗張体9は、芯金3よりもクローラ本体2の外周面2aに近い位置に配置されている。抗張体9は、例えば、クローラ周方向にスパイラル状に巻き付けられるか、抗張体9を有端帯状に形成した後に抗張体9の両端部を接合することにより、クローラ周方向に延在し、またクローラ幅方向に並んで配列されている。
 また本実施形態に係る弾性クローラ1Bでは、上述のとおり、1つの芯金3の2つのクローラ幅方向端部3eはそれぞれ、クローラ幅方向に配置された2つのラグLの芯金端部踏面5に相当する部分のそれぞれによって、クローラ周方向の一方側の領域R1と他方側の領域R2とで、クローラ厚み方向投影視で斜交いに支持できる。
 例えば、設計上の理由等から、芯金端部踏面5を、芯金3のクローラ幅方向端部3eに対し、当該芯金3のクローラ幅方向端部3eのうち、クローラ厚み方向投影視でクローラ周方向にずらした領域の位置に配置する場合を考える。この場合、まず2つの芯金端部踏面5をそれぞれ、クローラ厚み方向投影視でクローラ周方向の一方側の領域のみに配置することが考えられる。この場合、2つの転輪がクローラ周方向を同軸回転しながら、芯金3のクローラ周方向の一方側から当該芯金3の領域に進入(離脱)すると、当該2つの転輪は、芯金3のクローラ幅方向端部3eのクローラ周方向の一方側の領域において、クローラ幅方向両側の芯金端部踏面5によって支持される形になる。しかしながら、その後、前記2つの転輪が前記芯金3のクローラ周方向の他方側から当該芯金3の領域を離脱(進入)しようとすると、当該2つの転輪は、芯金3のクローラ幅方向端部3eのクローラ周方向の他方側の領域において、クローラ幅方向のいずれの側でも芯金端部踏面5によって支持されていない形となってしまう。従って、こうした構成の場合、弾性クローラの転動時における振動の抑制に改善の余地がある。
 これに対し、第2の実施形態に係る弾性クローラ1Bでは、1つの芯金3の2つのクローラ幅方向端部3eのそれぞれを、クローラ厚み方向投影視でクローラ周方向の一方側の領域と他方側の領域とで、斜交いに支持できる。この場合、前記2つの転輪が芯金3のクローラ周方向の一方側から当該芯金3の領域に進入(離脱)すると、当該2つの転輪は、芯金3のクローラ幅方向端部3eのクローラ周方向の一方側の領域において、当該2つの転輪のうち、その一方の前記転輪がクローラ幅方向の片側の芯金端部踏面5によって支持される形になる。その後、前記2つの転輪が芯金3のクローラ周方向の他方側から当該芯金3の領域を離脱(進入)しようとするときも、当該2つの転輪は、芯金3のクローラ幅方向端部3eのクローラ周方向の他方側の領域において、当該2つの転輪のうち、その他方の転輪がクローラ幅方向の片側の芯金端部踏面5によって支持される形になることができる。従って、芯金端部踏面5を芯金3のクローラ幅方向端部3eに対し、クローラ厚み方向投影視でクローラ周方向にずらした領域の位置に配置する場合、本実施形態に係る弾性クローラ1Bのように構成すれば、弾性クローラ1Bの転動時における振動の抑制に有効である。なお、このことは、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aのように、芯金間踏面4及び芯金端部踏面5をそれぞれ、独立のブロックBの頂面とした場合も同様である。
 ところで、図1に示すように、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aでは、芯金端部踏面5は、クローラ周方向に隣り合う、他の芯金端部踏面5それぞれとクローラ周方向に不連続な踏面としている。即ち、本実施形態に係る弾性クローラ1Aでは、クローラ周方向に隣り合う、2つのブロックBの芯金端部踏面5は、互いに独立した踏面を構成している。また図2及び図3に示すように、第2の実施形態に係る弾性クローラ1Bでも、ラグLの芯金端部踏面5に相当する部分は、クローラ周方向に隣り合う、他のラグLの芯金端部踏面5に相当部分それぞれとクローラ周方向に不連続な踏面としている。この場合、図1の芯金端部踏面5並びに図2及び図3のラグLの芯金端部踏面5に相当部分は、クローラ周方向に対して間隔を置いて局所的に配置されている。即ち、クローラ周方向に隣り合う、ブロックBの芯金端部踏面5同士又はラグLの芯金端部踏面5に相当する部分同士は、互いに独立した構成である。この場合、トラクション性能及び排土性能(土、泥及び雪等の異物を剥離させることができる性能ともいう)を確保しつつ、弾性クローラの転動時における振動を抑制することができる。
 なお、本実施形態に係る弾性クローラ1Bにおいて、図2中、符号8は、クローラ周方向に延びる補強用リブである。本実施形態では、補強用リブ8は、ラグLの相互間に配置され、クローラ周方向に隣り合う、2つのラグLに連続している。即ち、補強用リブ8は、クローラ周方向で隣り合う、2つのラグLに接続されている。補強用リブ8は、芯金3のクローラ幅方向端部3eの動きを制限する。補強用リブ8の頂面8fは、クローラ本体2の外周面2aからの高さがラグLの頂面(芯金間踏面4及び芯金端部踏面5)よりも低い。このため、本実施形態では、クローラ周方向に隣り合う、2つのラグLの芯金端部踏面5に相当する部分は、互いに独立した踏面を構成している。
 しかしながら、本実施形態に係る弾性クローラ1Bでは、ラグLの芯金端部踏面5に相当する部分は、クローラ周方向に隣り合う、他のラグLの芯金端部踏面5に相当する部分それぞれとクローラ周方向に連続する踏面とすることができる。具体的には、補強用リブ8の頂面8fは、クローラ本体2の外周面2aからの高さをラグLの踏面(芯金端部踏面5に相当する部分)と同一の高さにすることができる。これにより、1つのラグLの芯金端部踏面5に相当する部分は、補強用リブ8の頂面8fを介して、クローラ周方向に配置された、他のラグLの踏面(芯金端部踏面5に相当する部分)それぞれとクローラ周方向に連続する踏面とすることができる。この場合、クローラ本体2のクローラ周方向の剛性が高まることから、耐久性を向上させつつ、弾性クローラ1Bの転動時における振動を抑制することができる。なお、このことは、第1の実施形態に係る弾性クローラ1Aのように、芯金間踏面4及び芯金端部踏面5をそれぞれ、独立のブロックBの頂面とし、各ブロックBの芯金端部踏面5をクローラ周方向に連続する踏面とした場合も同様である。
 上述したところは、本発明の様々な実施形態の一例であって、特許請求の範囲の記載によれば、種々の変更が可能である。例えば、芯金端部踏面5及びラグLの芯金端部踏面5に相当する部分は、芯金3のクローラ周方向端縁3e2を除いたクローラ幅方向端縁3e1のみとクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置させることにより、芯金のクローラ幅方向端部3eに配置することができる。また芯金端部踏面5及びラグLの芯金端部踏面5に相当する部分は、芯金3のクローラ幅方向端縁3e1を除いたクローラ周方向端縁3e2のみとクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置させることにより、芯金のクローラ幅方向端部3eに配置することもできる。
 また図1の第1の実施形態に基づき、図2のラグLのように、芯金間踏面4及び芯金端部踏面5を互いに1つの踏面として連続させる方法は、図1に示す芯金間踏面4及び芯金端部踏面5のレイアウト(配置)を基本とすれば、図2に例示したラグLの形状に限定されない。即ち、上述の各実施形態によれば、ブロックB及びラグLの形状は適宜に変更することができる。また上述した各実施形態に係る弾性クローラ1A及び1Bの各構成は、互いに適宜に置き換えて、又は、組み合わせて使用することができる。更に、本発明によれば、芯金間踏面4は、クローラ本体2のクローラ幅方向の中央部よりもクローラ幅方向外側に配置することも可能である。こうした芯金間踏面の具体例としては、クローラ厚み方向投影視で転輪通過面7のみと重なり合う位置に配置したものが挙げられる。図1を参照すると、こうした芯金間踏面は、図1の芯金間踏面4のうち、当該芯金間踏面4のクローラ幅方向内側部分を除いた残部(芯金間踏面4のクローラ幅方向中央部分及びクローラ幅方向外側部分)で構成されている。
 本発明は、例えば、農業機械、建設機械、運搬車等の車両走行用の弾性クローラに適用することができる。
 1A:弾性クローラ(第1の実施形態), 1B:弾性クローラ(第2の実施形態),
 2:クローラ本体, 2a:クローラ本体の外周面, 2b:クローラ本体の内周面,
 3:芯金, 3e:芯金のクローラ幅方向端部, 3e1:芯金のクローラ幅方向端縁, 3e2:芯金のクローラ周方向端縁, 4:芯金間踏面, 5:芯金端部踏面, 6:ラグの踏面, 7:転輪通過面, B:ブロック(突起), L:ラグ(突起)

Claims (7)

  1.  弾性材料からなる無端状のクローラ本体と、
     前記クローラ本体の内部にクローラ周方向に間隔を置いて埋設されており、クローラ幅方向に延びた複数の芯金と、
     前記クローラ本体の外周面から外向きに突出した位置に配置されており、前記芯金の相互間に配置された少なくとも1つの芯金間踏面と、
     前記クローラ本体の外周面から外向きに突出した位置に配置されており、前記芯金のクローラ幅方向端部それぞれとクローラ厚み方向投影視で重なり合う位置に配置された、2つの芯金端部踏面と
    を備える、弾性クローラ。
  2.  前記少なくとも1つの芯金間踏面は、少なくとも前記クローラ本体のクローラ幅方向の中央部に配置されている、請求項1に記載の弾性クローラ。
  3.  前記少なくとも1つの芯金間踏面は、クローラ幅方向に間隔を置いて配置された、2つの芯金間踏面である、請求項2に記載の弾性クローラ。
  4.  前記2つの芯金端部踏面の一方は、前記芯金の一方のクローラ幅方向端部のうち、少なくともクローラ厚み方向投影視でクローラ周方向の一方側の領域と重なり合う位置に配置された芯金端部踏面であり、前記2つの芯金端部踏面の他方は、前記芯金の他方のクローラ幅方向端部のうち、少なくともクローラ厚み方向投影視でクローラ周方向の他方側の領域と重なり合う位置に配置された芯金端部踏面である、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の弾性クローラ。
  5.  前記芯金間踏面は、前記芯金端部踏面に連続する踏面である、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の弾性クローラ。
  6.  前記芯金端部踏面は、クローラ周方向に隣り合う、他の前記芯金端部踏面それぞれとクローラ周方向に不連続な踏面である、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の弾性クローラ。
  7.  前記芯金端部踏面は、クローラ周方向に隣り合う、他の前記芯金端部踏面それぞれとクローラ周方向に連続する踏面である、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の弾性クローラ。
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