WO2019163809A1 - 円すいころ軸受用保持器および円すいころ軸受 - Google Patents

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roller bearing
oil retaining
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博基 松淵
崇 川井
貴則 石川
泰人 藤掛
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Definitions

  • the present invention relates to a tapered roller bearing cage and a tapered roller bearing using the cage.
  • a tapered roller bearing which is a bearing capable of supporting a radial load and an axial load at the same time, is often used for an automobile transmission or a differential mechanism (for example, Patent Document 1).
  • the tapered roller bearing of Patent Document 1 includes an outer ring having a conical outer ring raceway surface on the inner periphery, an inner ring having a conical inner ring raceway surface facing the inner diameter side of the outer ring raceway surface, an outer ring raceway surface and an inner ring.
  • On the outer periphery of the inner ring a large hook is formed for guiding the large end face of the tapered roller. When the bearing rotates, the large end face of the tapered roller and the large collar of the inner ring support a part of the axial load by contact with sliding.
  • the above-mentioned tapered roller bearings are lubricated by a splash lubrication system in which the bearing is lubricated by splashing of the lubricant oil splashed by the rotation of the gear, a pressure feed lubrication system in which lubricant oil pumped from the oil pump is directly supplied to the bearing,
  • a pressure feed lubrication system in which lubricant oil pumped from the oil pump is directly supplied to the bearing
  • Patent Document 1 in order to reduce the torque loss of the bearing due to the agitation resistance of the lubricating oil existing inside the bearing, a structure that suppresses the amount of lubricating oil flowing into the bearing (for example, a cage and the like) When the tapered roller bearing is stopped for a long time, the amount of lubricating oil remaining in the tapered roller bearing tends to be too small. When the roller bearing is started, the temperature between the large end face of the tapered roller and the large collar of the inner ring may be rapidly increased.
  • Patent Document 2 As a tapered roller bearing that can lubricate between the large end face of the tapered roller and the large collar of the inner ring even when the supply of lubricating oil to the tapered roller bearing from the outside is stopped, the one described in Patent Document 2 is disclosed. Are known.
  • the tapered roller bearing retainer of Patent Document 2 includes a large-diameter side annular portion extending in the circumferential direction along the large end surface of the tapered roller, a small-diameter side annular portion extending in the circumferential direction along the small end surface of each tapered roller, It has a plurality of pillars connecting the large-diameter side annular part and the small-diameter side annular part, and a plurality of oil retaining recesses are formed on the inner periphery of the large-diameter side annular part at intervals in the circumferential direction. .
  • the inventor of the present application prevents the insufficient lubrication between the large end face of the tapered roller and the large collar of the inner ring when the tapered roller bearing is stopped for a long time and then the tapered roller bearing starts.
  • Patent Document 2 it has been considered to form a plurality of oil retaining recesses for storing lubricating oil at intervals in the circumferential direction on the inner periphery of the large-diameter annular portion of the cage.
  • the tapered roller bearing stops for a long time, and then the tapered roller bearing.
  • the lubricating oil accumulated in the holding recess can prevent insufficient lubrication between the large end face of the tapered roller and the large collar of the inner ring.
  • the problem to be solved by the present invention is that when the tapered roller bearing is stopped for a long time and then the tapered roller bearing is started, it has excellent seizure resistance between the large end face of the tapered roller and the inner ring large flange. To provide a tapered roller bearing retainer.
  • the present invention provides a tapered roller bearing retainer having the following configuration.
  • a large-diameter annular portion extending in the circumferential direction along the large end surfaces of the plurality of tapered rollers; a small-diameter annular portion extending in the circumferential direction along the small end surfaces of the plurality of tapered rollers; the large-diameter annular portion;
  • a plurality of column portions connecting the small-diameter-side annular portion, and the large-diameter-side annular portion, the small-diameter-side annular portion, and the plurality of column portions define a plurality of pockets that respectively accommodate the plurality of tapered rollers.
  • the large diameter side annular surface is formed with a large diameter side pocket surface facing the large end surface of each tapered roller.
  • a tapered roller bearing retainer wherein a non-penetrating oil retaining hole is formed in the pocket surface of the large diameter side to introduce and retain lubricating oil by capillary action.
  • the oil retaining hole is preferably formed so as to be inclined so that a portion of the inner surface of the oil retaining hole facing inward in the cage radial direction is displaced toward the outer diameter side of the tapered roller as it approaches the large end surface of the tapered roller.
  • the oil retaining hole is formed so as to be inclined so that a portion of the inner surface of the oil retaining hole facing the outer side in the cage radial direction is displaced toward the cage inner diameter side as it approaches the large end surface of the tapered roller.
  • the volume of the lubricating oil retained by the oil retaining hole can be increased, and the large end face of the tapered roller can be effectively lubricated.
  • the oil retaining hole has a tapered shape in which the opposing width of the inner surface of the oil retaining hole in the circumferential direction of the cage increases toward the large end surface of the tapered roller.
  • the volume of the lubricating oil retained by the oil retaining hole can be increased, and the large end face of the tapered roller can be effectively lubricated.
  • the oil retaining hole is provided so that a portion corresponding to 50% or more of the opening area of the oil retaining hole overlaps the large end surface of the tapered roller when viewed in the axial direction of the tapered roller.
  • the oil retaining holes are preferably provided at two locations for each large-diameter side pocket surface, and the two oil retaining holes are preferably arranged on both sides in the cage circumferential direction with respect to the center of the large-diameter side pocket surface. .
  • the axial end of the tapered roller has an axial load due to contact with the outer diameter side portion of the large end surface (i.e., when the bearing rotates, with sliding of the inner ring with the large collar). It becomes possible to efficiently lubricate the part supporting the part.
  • the opening width of the two oil retaining holes in the circumferential direction of the cage is preferably set to be larger than the width of the non-opening portion between the two oil retaining holes in the circumferential direction of the cage.
  • a weld line that is formed by joining the resin when the resin is molded is the two oil retaining points. It is preferable to mold so as to be located in a non-opening portion between the holes.
  • a roller guide surface that guides a conical surface on the outer periphery of the tapered roller is formed on the column portion,
  • An oil groove extending through the roller guide surface in the cage axial direction is formed, and one end of the oil groove in the cage axial direction is open to the outer surface of the pillar in the radial direction of the cage, The other end portion in the cage axial direction opens to the inner surface of the pillar portion in the cage radial direction.
  • the lubricating oil remains in the oil groove on the roller guide surface, so that when the tapered roller bearing is subsequently started, the large end surface of the tapered roller and the inner ring
  • the amount of lubricating oil supplied to the gap is ensured, and the seizure resistance between the large end face of the tapered roller and the large collar of the inner ring can be effectively enhanced.
  • a roller guide surface that guides a conical surface on the outer periphery of the tapered roller is formed on the column portion,
  • a notch for oil relief that crosses the roller guide surface in the radial direction of the cage is formed at an end of the column portion on the side of the small-diameter-side annular portion.
  • the lubricating oil that has flowed inward in the radial direction of the cage passes through the notch at the end of the column portion on the small-diameter side annular portion side, and the cage Escape quickly to the outside in the radial direction. Therefore, the lubricating oil staying inside the bearing can be reduced by the action of blocking the inner ring of the large collar, and the torque loss of the bearing due to the stirring resistance of the lubricating oil can be reduced.
  • the tapered roller bearing stops, the lubricating oil remains in the triangular recess extending from the notch for oil relief toward the large-diameter annular portion, and thereafter the tapered roller bearing is
  • the amount of lubricating oil supplied between the large end face of the tapered roller immediately after rotation and the large ring of the inner ring is ensured, and the seizure resistance between the large end face of the tapered roller and the large ring of the inner ring is effective.
  • the triangular recess serves as a path for the mold part that molds the oil relief notch, making it easy to mold the oil relief notch. Become.
  • the plurality of column portions are arranged so as to pass through the outer diameter side of the pitch cone connecting the centers of the tapered rollers.
  • the small-diameter-side annular portion includes a connecting ring portion that connects the plurality of column portions on the outer diameter side of the pitch cone, and an inward flange portion that extends radially inward from the connecting ring portion.
  • the inward flange portion on the small diameter side of the cage suppresses the amount of lubricating oil flowing from the outside to the inside of the bearing, so that the stirring resistance of the lubricating oil staying inside the bearing is reduced and the lubricating oil is reduced. It is possible to reduce the torque loss of the bearing due to the stirring resistance.
  • the thing of the following structures is provided as a tapered roller bearing using the said retainer for tapered roller bearings.
  • An outer ring having a conical outer ring raceway surface on the inner circumference;
  • An inner ring having a conical inner ring raceway surface on the outer periphery facing the inner diameter side of the outer ring raceway surface;
  • the plurality of tapered rollers incorporated in the circumferential direction between the outer ring raceway surface and the inner ring raceway surface;
  • the inner ring is a tapered roller bearing having a small ridge located on the small diameter side of the inner ring raceway surface and a large ridge in contact with the large end surface of each tapered roller.
  • This tapered roller bearing is preferably added with the following configuration.
  • a plurality of protrusions are formed on the inner periphery of the small-diameter side annular portion of the retainer at intervals in the circumferential direction,
  • the size of the gap between the inscribed circle diameter of the plurality of protrusions and the outer diameter of the gavel is 1.0% or less of the outer diameter of the gavel.
  • the protrusion is formed on the inner periphery of the small-diameter side annular portion of the cage, even if the radial movement of the cage occurs when the bearing rotates, the inner diameter of the small-diameter side annular portion of the cage It is possible to prevent the circumference from coming into surface contact with the outer circumference of the small ring of the inner ring and to suppress the bearing torque.
  • the protrusions have convex ridges having an arcuate cross section extending in the cage axial direction.
  • the large-diameter side pocket surface is inclined with respect to a direction perpendicular to the cage axis so as to face the large end surface of the tapered roller in parallel.
  • the large-diameter side pocket surface can be brought into surface contact with the large end surface of the tapered roller, and an oil retaining hole is opened at the surface contact portion. Therefore, it is possible to effectively lubricate the large end face of the tapered roller.
  • the tapered roller bearing retainer of the present invention when the tapered roller bearing is rotating, the lubricating oil is introduced into the oil retaining hole by capillary action, and when the tapered roller bearing stops thereafter, the oil retaining Lubricating oil in the hole does not fall due to gravity and is held in the oil retaining hole by capillary action. After that, when the tapered roller bearing is started, the lubricating oil in the oil retaining hole flows out of the oil retaining hole by centrifugal force and is supplied to the large end face of the tapered roller. Therefore, when the tapered roller bearing is stopped for a long time and then the tapered roller bearing is started, the seizure resistance between the large end face of the tapered roller and the large collar of the inner ring can be effectively enhanced.
  • Sectional drawing along the axial plane of the tapered roller bearing which incorporated the tapered roller bearing retainer of 1st Embodiment of this invention 1 is an enlarged sectional view in the vicinity of the oil retaining hole in FIG.
  • Partial sectional view of the cage shown in FIG. 1 as seen from the outer diameter side Fig. 3 is an enlarged cross-sectional view near the oil retaining hole.
  • Partial perspective view of the cage shown in FIG. FIG. 3 is a view showing the tapered roller large end surface by partially breaking the large diameter side annular portion of the cage in order to show the positional relationship between the oil retaining hole and the tapered roller large end surface shown in FIG. 3.
  • the expanded sectional view of the vicinity of the tapered roller of the tapered roller bearing incorporating the tapered roller bearing retainer of the fifth embodiment of the present invention The fragmentary perspective view of the holder
  • the expanded sectional view of the vicinity of the tapered roller of the tapered roller bearing incorporating the tapered roller bearing retainer of the reference example related to the present invention The fragmentary perspective view of the holder
  • FIG. 21 is a diagram showing a large end surface of a tapered roller by breaking a part of a large-diameter side annular portion of the cage in order to show the positional relationship between the oil retaining recess shown in FIG. 21 and the large end surface of the tapered roller.
  • FIG. 1 shows a tapered roller bearing 1 according to a first embodiment of the present invention.
  • This tapered roller bearing 1 includes an outer ring 3 having a conical outer ring raceway surface 2 on the inner periphery, an inner ring 5 having a conical inner ring raceway surface 4 on the outer periphery, and an outer ring raceway surface 2 and an inner ring raceway surface 4. It has a plurality of tapered rollers 6 incorporated at intervals in the circumferential direction, and a cage 7 that holds the intervals between the plurality of tapered rollers 6.
  • an inner ring raceway surface 4 On the outer periphery of the inner ring 5, an inner ring raceway surface 4, a small collar 8 positioned on the small diameter side of the inner ring raceway surface 4, and a large collar 9 positioned on the large diameter side of the inner ring raceway surface 4 are formed.
  • the inner ring raceway surface 4 faces the inner diameter side of the outer ring raceway surface 2.
  • the tapered roller 6 is in rolling contact with the outer ring raceway surface 2 and the inner ring raceway surface 4.
  • the gavel 8 is formed to protrude from the inner ring raceway surface 4 to the outer diameter side so as to face the small end surface 10 of the tapered roller 6.
  • the gavel 8 restricts the tapered roller 6 from moving toward the small diameter side, and prevents the tapered roller 6 from falling off the inner ring raceway surface 4.
  • the large flange 9 is formed so as to protrude from the inner ring raceway surface 4 to the outer diameter side so as to face the large end surface 11 of the tapered roller 6.
  • the contact surface of the large punch 9 with respect to the large end surface 11 is a ground surface finished by grinding (specifically, a surface having a surface roughness of 0.2 ⁇ m or less).
  • the cage 7 includes a large-diameter side annular portion 12 that extends in the circumferential direction along the large end surface 11 of each tapered roller 6, a small-diameter side annular portion 13 that extends in the circumferential direction along the small end surface 10 of each tapered roller 6, and A plurality of column portions 14 that connect between the large-diameter side annular portion 12 and the small-diameter side annular portion 13 through the tapered rollers 6 adjacent in the circumferential direction are provided.
  • the large-diameter side annular portion 12, the small-diameter side annular portion 13, and the plurality of column portions 14 define a plurality of pockets 15 that respectively accommodate the plurality of tapered rollers 6.
  • the large-diameter side annular portion 12 and the small-diameter side annular portion 13 define both ends of the pocket 15 in the cage axial direction
  • the column portion 14 defines both ends of the pocket 15 in the cage circumferential direction.
  • a large-diameter side pocket surface 16 facing the large end surface 11 of the tapered roller 6 is formed in the large-diameter side annular portion 12, and a small-diameter side pocket facing the small end surface 10 of the tapered roller 6 is formed in the small-diameter side annular portion 13.
  • a surface 17 is formed.
  • the large-diameter side pocket surface 16 is formed so as to be inclined with respect to a direction perpendicular to the cage axis (vertical direction in the drawing) so as to face the large end surface 11 of the tapered roller 6 in parallel.
  • the small-diameter side pocket surface 17 is also formed to be inclined with respect to the direction perpendicular to the cage axis (vertical direction in the drawing) so as to face the small end surface 10 of the tapered roller 6 in parallel.
  • the column portion 14 is formed with a roller guide surface 18 that guides a conical surface on the outer periphery of the tapered roller 6, and a triangular recess portion 19 that is positioned at the end of the column portion 14 on the large-diameter annular portion 12 side. .
  • the triangular recess 19 is a recess that is recessed in the circumferential direction of the cage with respect to the roller guide surface 18.
  • the roller guide surface 18 faces the conical surface on the outer periphery of the tapered roller 6.
  • the triangular concave portion 19 has a corner where the large-diameter side pocket surface 16 and the pillar portion 14 intersect as one side when viewed in the circumferential direction of the cage 7, and the small-diameter-side annular portion 13 extends from the one side. It is a triangular-shaped recessed part where the width
  • one side of the triangular recess 19 on the cage outer diameter side coincides with the outer circumference of the cage 7, and one side of the triangular recess 19 on the cage inner diameter side is parallel to the cage axial direction. It extends to.
  • the large-diameter side pocket surface 16 is formed with an oil retaining hole 20 for introducing and holding lubricating oil by capillary action.
  • the oil retaining hole 20 is a non-penetrating hole having one end opened in the large diameter side pocket surface 16 and the other end positioned inside the large diameter side annular portion 12. That is, the oil retaining hole 20 is a bottomed hole that extends from the large-diameter side pocket surface 16 through the inside of the large-diameter-side annular portion 12 in the cage axial direction and has a bottom 21 inside the large-diameter-side annular portion 12.
  • the oil retaining hole 20 has an opening size of 2 mm or less (preferably 1.5 mm or less) along the radial direction of the cage 7 so that the lubricating oil can be effectively retained by capillary action. It is formed to become.
  • the oil retaining hole 20 has a tapered shape in which the inner dimension of the oil retaining hole 20 along the radial direction (vertical direction in the drawing) of the cage 7 gradually increases as it approaches the large end surface 11 of the tapered roller 6.
  • the oil retaining hole 20 is displaced toward the outer diameter side of the retainer 7 as the portion 22 of the inner surface of the oil retaining hole 20 that faces the radially inner side of the retainer 7 approaches the large end surface 11 of the tapered roller 6. It is formed so as to be inclined.
  • a portion 23 of the inner surface of the oil retaining hole 20 facing the radially outer side of the cage 7 is parallel to the axial direction of the cage 7 (that is, parallel to the direction of the central axis of the tapered roller bearing 1). ).
  • Three or more oil retaining holes 20 can be provided for each large-diameter side pocket surface 16, but in this embodiment, two locations are provided for each large-diameter side pocket surface 16 as shown in FIGS. 3 to 7. It is provided one by one.
  • the two oil retaining holes 20 are arranged on both sides in the circumferential direction of the cage 7 with respect to the center of the large-diameter side pocket surface 16.
  • the opening shape of the two oil retaining holes 20 is elongated in the circumferential direction of the cage 7.
  • the opening size of the oil retaining hole 20 along the circumferential direction of the cage 7 is, for example, twice or more the opening size of the oil retaining hole 20 along the radial direction of the cage 7.
  • the opening width W 1 along the circumferential direction of the cage (the left-right direction in the drawing) of the two oil retaining holes 20 is the holding of the non-opening portion 26 between the two oil retaining holes 20.
  • the width is set to be equal to or greater than the width W 0 along the circumferential direction.
  • the non-opening portion 26 between the two oil retaining holes 20 is a surface parallel to the large end surface 11 of the tapered roller 6. When the cage 7 moves in the axial direction, the non-opening portion 26 between the two oil retaining holes 20 comes into surface contact with the large end surface 11 of the tapered roller 6.
  • FIG. 4 shows an example in which the oil retaining hole 20 has a straight shape in which the opposing width of the inner surface of the oil retaining hole 20 in the circumferential direction of the cage is constant along the cage axial direction (vertical direction in the drawing).
  • the opposing width in the circumferential direction of the cage on the inner surface of the oil retaining hole 20 may be a tapered shape that expands toward the large end surface 11 along the cage axial direction. In this way, the volume of the lubricating oil retained by the oil retaining hole 20 can be increased, and the large end surface 11 of the tapered roller 6 can be effectively lubricated.
  • the cage 7 is formed of a synthetic resin and is integrally formed with no joint.
  • Polyamide can be used as the synthetic resin constituting the cage 7.
  • the polyamide has a relatively high lipophilicity, the lubricating oil is easily adapted to the inner surface of the oil retaining hole 20, and the lubricating oil can be effectively retained in the oil retaining hole 20 by the surface tension of the lubricating oil. It becomes possible.
  • super engineering plastics such as PA66 (polyamide 66), PA46 (polyamide 46), PA9T (polynonamethylene terephthalamide) can be used.
  • polyamide polyphenylene sulfide (PPS), polyether ether ketone (PEEK), or the like can be employed.
  • PPS polyphenylene sulfide
  • PEEK polyether ether ketone
  • a fiber reinforcing material glass fiber, carbon fiber, aramid fiber or the like is added to the synthetic resin constituting the cage 7.
  • the large-diameter-side annular portion 12 the small-diameter-side annular portion 13 and the column portion 14 are integrally formed of resin, as shown in FIG. It is preferable to mold so as to be located in the non-opening portion 26 between the oil retaining holes 20 at the location. If it does in this way, it will become possible to suppress effectively the strength fall of cage 7 by providing oil-retaining hole 20, and the intensity of cage 7 equivalent to the former can be secured.
  • the oil retaining hole 20 is so seen that the portion corresponding to 50% or more of the opening area of the oil retaining hole 20 overlaps the large end surface 11 of the tapered roller 6 when viewed in the axial direction of the tapered roller 6.
  • the large end surface 11 is an inner portion of a chamfered portion 28 (R chamfered portion having a circular arc shape in the drawing) on the outer periphery of the end portion on the large diameter side of the tapered roller 6.
  • FIG. 19 shows an example in which the tapered roller bearing 1 described above is used as a rolling bearing that rotatably supports a rotating shaft (here, input shaft 31 and output shaft 32) of a transmission 30 of an automobile.
  • the transmission 30 includes an input shaft 31 to which engine rotation is input, an output shaft 32 provided in parallel with the input shaft 31, a plurality of gear trains 33 that transmit the rotation from the input shaft 31 to the output shaft 32, A plurality of clutches (not shown) incorporated between the gear train 33 and the input shaft 31 or the output shaft 32, and the gear train 33 to be used by selectively engaging the clutches. This changes the speed ratio of the rotation transmitted from the input shaft 31 to the output shaft 32.
  • the rotation of the output shaft 32 is output to an output gear (not shown), and the rotation of the output gear is transmitted to a differential mechanism (not shown).
  • the differential mechanism has a ring gear (not shown) that meshes with the output gear of the transmission 30, and distributes and transmits rotation input from the output gear to the ring gear to the left and right wheels.
  • the input shaft 31 and the output shaft 32 are rotatably supported by the tapered roller bearing 1, respectively.
  • the tapered roller bearing 1 is lubricated by splashing of the lubricating oil generated by the lubricating oil accumulated in the housing 34 being splashed by the rotation of the gear.
  • the tapered roller bearing 1 of this embodiment when the tapered roller bearing 1 is rotating, lubricating oil is introduced into the oil retaining hole 20 by capillary action. Thereafter, when the tapered roller bearing 1 is stopped, as shown in FIG. 2, the lubricating oil in the oil retaining hole 20 does not fall due to gravity but is held in the oil retaining hole 20 by capillary action. Thereafter, when the tapered roller bearing 1 is started, the lubricating oil in the oil retaining hole 20 flows out of the oil retaining hole 20 due to centrifugal force, as indicated by the chain line arrow in FIG. 2, and reaches the large end surface 11 of the tapered roller 6. Supplied.
  • the opening size of the oil retaining hole 20 along the radial direction of the cage 7 is set to 2 mm or less (preferably 1.5 mm or less) at the maximum.
  • the surface tension of the lubricating oil is dominant with respect to the gravity acting on the lubricating oil inside, and the lubricating oil can be effectively held in the oil retaining hole 20.
  • the tapered roller bearing 1 is displaced toward the outer diameter side of the retainer 7 as the portion 22 of the inner surface of the oil retaining hole 20 facing the radially inner side of the retainer 7 approaches the large end surface 11 of the tapered roller 6. Therefore, when the tapered roller bearing 1 is started, the lubricating oil inside the oil retaining hole 20 is moved along the inclination of the inner surface of the oil retaining hole 20 by centrifugal force. It flows in the direction approaching. Therefore, when the tapered roller bearing 1 is started, the large end surface 11 of the tapered roller 6 can be effectively lubricated.
  • the tapered roller bearing 1 is provided with two oil retaining holes 20 for each large-diameter side pocket surface 16, and the two oil retaining holes 20 are provided on the large diameter side. Since it arrange
  • the tapered roller bearing 1 has two oil retaining holes 20 each having an elongated shape in the circumferential direction of the cage, and thus the outer diameter of the large end surface 11 of the tapered roller 6. It is possible to lubricate the side portion (that is, the portion that supports a part of the axial load by the sliding contact with the large collar 9 of the inner ring 5 when the bearing rotates) uniformly.
  • the large-diameter side pocket surface 16 is in surface contact with the large end surface 11 of the tapered roller 6.
  • the oil retaining hole 20 is opening in the surface contact part. Therefore, the large end surface 11 of the tapered roller 6 can be effectively lubricated.
  • the tapered roller bearing 1 has an opening width W 1 in the circumferential direction of the cage between the two oil retaining holes 20 of the non-opening portion 26 between the two oil retaining holes 20. Since the width is set to be equal to or greater than the width W 0 in the circumferential direction of the cage, the oil retaining hole 20 is held while the strength reduction of the cage 7 is suppressed by the non-opening portion 26 between the two oil retaining holes 20. The volume of the lubricating oil to be increased can be increased, and the large end surface 11 of the tapered roller 6 can be effectively lubricated.
  • the tapered roller bearing 1 has a portion corresponding to 50% or more of the opening area of the oil retaining hole 20 on the large end surface 11 of the tapered roller 6 when viewed in the axial direction of the tapered roller 6. Since the oil retaining hole 20 is provided so as to overlap, when the tapered roller bearing 1 is stopped for a long time and then the tapered roller bearing 1 is started, the lubricating oil retained in the oil retaining hole 20 can be used without waste. It can be efficiently supplied to the large end surface 11 of the tapered roller 6.
  • a portion 23 of the inner surface of the oil retaining hole 20 that faces the radially outer side of the cage 7 may be formed so as to be inclined so as to be displaced toward the inner diameter side of the cage 7 as it approaches the large end surface 11 of the tapered roller 6. It is. In this way, the volume of the lubricating oil retained by the oil retaining hole 20 can be increased, and the large end surface 11 of the tapered roller 6 can be effectively lubricated.
  • the bearing stops When the angle of inclination of the inner surface of the oil retaining hole 20 with respect to the cage axial direction of the portion 23 facing the radially outer side of the cage 7 is 10 ° or more (preferably 12 ° or more, more preferably 15 ° or more), the bearing stops. It is preferable because sometimes the volume of the lubricating oil retained in the oil retaining hole 20 is increased and the lubricating oil inside the oil retaining hole 20 easily flows due to centrifugal force when the bearing is started.
  • an oil groove 40 extending through the roller guide surface 18 in the axial direction of the cage is formed in the column portion 14 of the cage 7.
  • the end of the oil groove 40 on the side close to the small-diameter annular portion 13 in the cage axial direction is open to the outer surface 41 of the pillar portion 14 in the cage radial direction, and the large-diameter annular portion 12 in the cage axial direction is opened.
  • the end on the near side is open to the inner surface 42 of the pillar portion 14 in the cage radial direction.
  • the end portion of one of the oil grooves 40 among the oil grooves 40 on both sides of the pillar portion 14 in the circumferential direction of the cage is formed on the inner surface 42 of the pillar portion 14 in the radial direction of the cage.
  • a communication groove 43 that communicates with the end of the oil groove 40 is formed.
  • the tapered roller bearing of the second embodiment passes through the radially outer side of the cage 7 (that is, the clearance between the cage 7 and the outer ring raceway surface 2) from the small diameter side of the tapered roller 6.
  • Part of the lubricating oil that flows to the large diameter side passes through the oil groove 40 of the roller guide surface 18 of the column portion 14 and flows inward in the radial direction of the cage 7, and the large collar 9 of the inner ring 5 is lubricated with the lubricating oil. can do.
  • the lubricating oil remains in the oil groove 40 of the roller guide surface 18, so that when the bearing is subsequently started, the large end surface 11 of the tapered roller 6 and the large ring of the inner ring 5 immediately after the rotation. 9 is ensured, and the seizure resistance between the large end face 11 of the tapered roller 6 and the large collar 9 of the inner ring 5 can be effectively enhanced.
  • FIG. 11 and 12 show the tapered roller bearing of the third embodiment. Portions corresponding to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • an oil relief notch 44 that crosses the roller guide surface 18 in the radial direction of the cage is formed at the end of the column portion 14 on the small-diameter side annular portion 13 side.
  • the pillar portion 14 extends from the notch 44 toward the large-diameter side annular portion 12, and has a triangular concave portion 45 whose width in the cage radial direction gradually decreases toward the large-diameter side annular portion 12. Is formed integrally with the notch 44.
  • the recess 45 is a recess that is recessed in the circumferential direction of the cage with respect to the roller guide surface 18.
  • the inner surface of the recess 45 is composed of two flat surfaces 46 and 47 extending in parallel with the cage axial direction.
  • the plane 46 is a radially inward surface of the cage 7, and the plane 47 is a surface facing the circumferential direction of the cage 7.
  • the flat surface 47 is smoothly connected to the inner surface of the notch 44.
  • the lubricating oil flowing from the outside of the bearing to the inside in the radial direction of the cage 7 is the end of the column portion 14 on the side of the small-diameter-side annular portion 13. It quickly escapes radially outward of the cage 7 through the notch 44 of the part. Therefore, the lubricating oil staying inside the bearing can be reduced by the damming action of the large collar 9 of the inner ring 5, and the torque loss of the bearing due to the stirring resistance of the lubricating oil can be reduced.
  • the lubricating oil remains in the triangular recess 45 extending from the oil relief notch 44 toward the large-diameter annular portion 12. Therefore, after that, when the bearing starts, a supply amount of lubricating oil between the large end surface 11 of the tapered roller 6 immediately after the rotation and the large collar 9 of the inner ring 5 is secured, and the large end surface 11 of the tapered roller 6 The seizure resistance between the large collars 9 of the inner ring 5 can be effectively enhanced. Further, when the cage 7 is resin-molded with a metal mold, the triangular recess 45 serves as a passage for the mold part that molds the oil relief notch 44. Therefore, the oil relief notch 44 Molding is easy.
  • FIG. 13 shows a tapered roller bearing of the fourth embodiment. Portions corresponding to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the column portion 14 of the cage 7 is arranged so as to pass through the outer diameter side of the pitch cone connecting the centers of the tapered rollers 6.
  • the small-diameter-side annular portion 13 of the cage 7 includes a connecting ring portion 48 that connects the plurality of column portions 14 on the outer diameter side of the pitch cone, and an inward flange portion that extends radially inward from the connecting ring portion 48. 49.
  • the inward flange portion 49 is formed to be inclined with respect to the cage shaft perpendicular direction (vertical direction in the drawing) so as to gradually move away from the inner ring raceway surface 4 from the radially outer side to the inner side.
  • the side surface 50 opposite to the tapered roller 6 side of the inward flange portion 49 is in a direction perpendicular to the cage axis (vertical direction in the figure) so as to gradually move away from the inner ring raceway surface 4 as it goes from the radially outer side to the inner side. And has a tapered surface.
  • the size ⁇ of the gap between the inner diameter of the inward flange portion 49 and the outer diameter of the gavel 8 is set to 1.0% or less of the outer diameter of the gavel 8.
  • the inward flange portion 49 on the small diameter side of the cage 7 suppresses the amount of lubricating oil flowing from the outside to the inside of the bearing, the lubricating oil staying inside the bearing is reduced.
  • the stirring resistance can be kept small, and the torque loss of the bearing due to the stirring resistance of the lubricating oil can be reduced.
  • the inward flange portion 49 is formed so as to be inclined with respect to the cage shaft perpendicular direction (vertical direction in the drawing) so as to gradually approach the inner ring raceway surface 4 from the radially outer side to the inner side. It is also possible.
  • the outer peripheral surface of the gavel 8 of the inner ring 5 can be tapered so that the diameter gradually increases as the inner ring raceway surface 4 is approached.
  • 16 and 17 show the tapered roller bearing of the fifth embodiment. Portions corresponding to the fourth embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • a plurality of protrusions 51 are formed on the inner circumference of the small-diameter side annular portion 13 of the cage 7 at intervals in the circumferential direction.
  • the size ⁇ of the gap between the inscribed circle diameter of the plurality of protrusions 51 and the outer diameter of the gavel 8 is set to 1.0% or less of the outer diameter of the gavel 8.
  • the protrusion 51 is a protrusion having an arcuate cross section extending in the cage axial direction.
  • the cross-sectional arc shape does not require that the cross-sectional shape is a complete arc in a mathematically strict sense, but includes a convex curved surface such as an arc shape or a sine wave shape.
  • the gap between the small diameter side annular portion 13 of the cage 7 and the small flange 8 of the inner ring 5 is small, the amount of lubricating oil flowing into the inside from the outside of the bearing is suppressed. can do. Therefore, the stirring resistance of the lubricating oil staying inside the bearing is small, and the torque loss of the bearing due to the stirring resistance of the lubricating oil can be reduced.
  • the protrusion 51 is formed on the inner periphery of the small-diameter side annular portion 13 of the cage 7, even if the cage 7 moves in the radial direction when the bearing rotates, the small diameter of the cage 7 It is possible to prevent the inner periphery of the side annular portion 13 from coming into surface contact with the outer periphery of the gavel 8 of the inner ring 5 and to suppress bearing torque.
  • the tapered roller bearing of the fifth embodiment employs, as the protrusion 51, a convex arc with a cross-sectional arc shape extending in the cage axial direction, so that the radial direction of the cage 7 when the bearing rotates.
  • the protrusion 51 a convex arc with a cross-sectional arc shape extending in the cage axial direction, so that the radial direction of the cage 7 when the bearing rotates.
  • the tapered roller bearing 1 is lubricated by the splash of lubricating oil splashed up by the rotation of the gear.
  • the lubricating oil is pumped from an oil pump driven by the engine, and the lubricating oil is fed into the housing 34 from a nozzle (not shown).
  • the tapered roller bearing 1 can also be used as a rolling bearing that rotatably supports the input shaft 61 of the differential mechanism 60 shown in FIG.
  • the differential mechanism 60 is arranged with an input shaft 61 connected to a propeller shaft (not shown) for transmitting the rotation of the engine, a drive pinion 62 fixedly provided on the input shaft 61, and spaced in the axial direction.
  • An axle 69 connected to the left wheel is connected to the left side gear 68
  • an axle 69 connected to the right wheel is connected to the right side gear 68.
  • the differential mechanism 60 distributes and transmits the rotation input from the propeller shaft to the input shaft 61 to the pair of left and right axles 69.
  • the input shaft 61 of the differential mechanism 60 is arranged in a direction orthogonal to the rotation center line of the ring gear 65, and the input shaft 61 is rotatably supported by the tapered roller bearing 1.
  • the tapered roller bearing 1 is lubricated by the splash of lubricating oil generated by the lubricating oil accumulated in the housing 70 being splashed by the rotation of the ring gear 65.
  • a plurality of oil retaining recesses 24 are formed on the inner periphery of the large-diameter annular portion 12 at intervals in the circumferential direction of the cage.
  • the oil retaining recess 24 is formed between the inner periphery of the large-diameter side annular portion 12 and the large-diameter side pocket surface 16. That is, the oil retaining recess 24 is formed so as to open to the inner circumference of the large-diameter side annular portion 12 and to open to the large-diameter side pocket surface 16.
  • the oil retaining recess 24 opens in a rectangular shape when viewed from the inside in the cage radial direction.
  • the oil retaining recess 24 has an L-shaped inner surface whose one end intersects the inner circumference of the large-diameter side annular portion 12 and the other end intersects the large-diameter side pocket surface 16.
  • the oil retaining recess 24 is inclined so that the portion 25 of the inner surface of the oil retaining recess 24 that faces the inner side in the radial direction of the retainer 7 is displaced toward the outer diameter side of the retainer 7 as it approaches the large end surface 11 of the tapered roller 6. Is formed.
  • the oil retaining recess 24 can be provided at three or more locations for each large-diameter side pocket surface 16, but in this reference example, two locations are provided for each large-diameter side pocket surface 16 as shown in FIG. Yes.
  • the two oil retaining recesses 24 are arranged on both sides in the circumferential direction of the cage 7 with respect to the center of the large-diameter side pocket surface 16.
  • the opening width W 1 along the circumferential direction of the cage (the left-right direction in the figure) of the two oil retaining recesses 24 is the holding of the non-opening portion 26 between the two oil retaining recesses 24.
  • the width is set to be equal to or greater than the width W 0 along the circumferential direction.
  • a non-opening portion 26 between the two oil retaining recesses 24 is a surface parallel to the large end surface 11 of the tapered roller 6. When the cage 7 moves in the axial direction, the non-opening portion 26 between the two oil retaining recesses 24 comes into surface contact with the large end surface 11 of the tapered roller 6.
  • FIG. 24 shows an example in which the oil retaining recess 24 has a straight shape in which the opposing width of the inner surface of the oil retaining recess 24 in the circumferential direction of the cage is constant along the cage axial direction (vertical direction in the drawing).
  • the opposing width of the inner surface of the oil retaining recess 24 in the circumferential direction of the cage may be a tapered shape that expands toward the large end surface 11 along the cage axial direction. If it does in this way, the volume of the lubricating oil which the oil retaining recessed part 24 hold
  • the small-diameter-side annular portion 13 and the column portion 14 are integrally formed of resin, as shown in FIG. It is preferable to mold so as to be located in the non-opening portions 26 between the oil retaining recesses 24 at the locations. In this way, compared to the configuration in which the weld line 27 is provided at a position where it overlaps the oil retaining recess 24, a sufficient thickness of the large-diameter side annular portion 12 can be secured, and the oil retaining recess 24 does not cause a significant decrease in strength. Can be provided.
  • the oil retaining recess 24 is such that a portion corresponding to 50% or more of the opening area of the oil retaining recess 24 overlaps the large end surface 11 of the tapered roller 6 when viewed in the axial direction of the tapered roller 6.
  • the large end surface 11 is an inner portion of a chamfered portion 28 (R chamfered portion having a circular arc shape in the drawing) on the outer periphery of the end portion on the large diameter side of the tapered roller 6.
  • the portion 25 of the inner surface of the oil retaining recess 24 that faces the radially inner side of the cage 7 is displaced toward the outer diameter side of the cage 7 as it approaches the large end surface 11 of the tapered roller 6. It can be formed inclined.
  • the lubricating oil inside the oil retaining recess 24 approaches the large end surface 11 of the tapered roller 6 along the inclination of the inner surface of the oil retaining recess 24 by centrifugal force. It comes to flow. Therefore, when the tapered roller bearing 1 is started, the large end face 11 of the tapered roller 6 can be effectively lubricated.
  • the bearing stops If the angle of inclination of the inner surface of the oil retaining recess 20 with respect to the cage axial direction of the portion 25 facing the radially outer side of the cage 7 is 10 ° or more (preferably 12 ° or more, more preferably 15 ° or more), the bearing stops. It is preferable because sometimes the volume of the lubricating oil retained in the oil retaining recess 20 is increased and the lubricating oil inside the oil retaining recess 20 easily flows due to centrifugal force when the bearing is started.
  • An oil groove 40 similar to that shown in FIGS. 9 and 10 may be formed in the pillar portion 14 shown in FIGS.
  • an oil relief notch 44 similar to that shown in FIGS. 11 and 12 may be formed at the end of the pillar portion 14 shown in FIGS. 21 to 23 on the small diameter side annular portion 13 side.
  • the retainer 7 shown in FIGS. 21 to 23 is provided with an inward flange portion 49 similar to that in FIG. 13, and a gap ⁇ between the inner diameter of the inward flange portion 49 and the outer diameter of the gavel 8 is set. It is also possible to make it 1.0% or less of the outer diameter of the gavel 8.
  • a plurality of projections 51 similar to those in FIGS. 16 and 17 can be formed on the inner circumference of the small-diameter side annular portion 13 of the cage 7 at intervals in the circumferential direction.
  • the small-diameter-side annular portion (13), and the plurality of column portions (14) define a plurality of pockets (15) that respectively accommodate the plurality of tapered rollers (6), and the large-diameter-side annular portion (12)
  • a plurality of oil retaining recesses (24) formed between the inner periphery of the large-diameter-side annular portion (12) and the large-diameter-side pocket surface (16) are connected to the large-diameter-side pocket surfaces (16 ), A plurality of tapered roller bearing cages.
  • the oil retaining recess (24) is located outside the cage as the portion (25) facing the inner side in the cage radial direction of the inner surface of the oil retaining recess (24) approaches the large end surface (11) of the tapered roller (6).
  • the oil retaining recess (24) is tapered so that the opposing width of the inner surface of the oil retaining recess (24) in the circumferential direction of the cage becomes closer to the large end surface (11) of the tapered roller (6).
  • the tapered roller bearing retainer according to 1 or 2.
  • the oil retaining recess (24) has a portion corresponding to 50% or more of the opening area of the oil retaining recess (24) when viewed in the axial direction of the tapered roller (6).
  • the tapered roller bearing retainer according to any one of appendices 1 to 3, which is provided so as to overlap 11).
  • the oil retaining recess (24) is provided at two locations for each of the large-diameter side pocket surfaces (16), and the two oil retaining recesses (24) are located with respect to the center of the large-diameter side pocket surface (16).
  • the tapered roller bearing retainer according to any one of supplementary notes 1 to 4, wherein the retainer is disposed on both sides in the circumferential direction of the retainer.
  • the opening width (W 1 ) in the cage circumferential direction of the two oil retaining recesses (24) is the width in the cage circumferential direction of the non-opening portion (26) between the two oil retaining recesses (24).
  • a roller guide surface (18) for guiding a conical surface on the outer periphery of the tapered roller (6) is formed on the column portion (14), An oil groove (40) extending through the roller guide surface (18) in the cage axial direction is formed, and one end of the oil groove (40) in the cage axial direction is formed on the pillar (14). To the outer surface (41) of the cage radial direction, and the other end in the cage axial direction is opened to the cage inner radial surface (42) of the column (14).
  • the tapered roller bearing retainer according to any one of the above.
  • a roller guide surface (18) for guiding a conical surface on the outer periphery of the tapered roller (6) is formed on the column portion (14),
  • a notch (44) for oil relief that crosses the roller guide surface (18) in the radial direction of the cage is formed at the end of the column portion (14) on the small-diameter side annular portion (13) side.
  • the tapered roller bearing retainer according to any one of appendices 1 to 8.
  • the plurality of column portions (14) are arranged so as to pass through the outer diameter side of the pitch cone connecting the centers of the tapered rollers (6),
  • the small-diameter-side annular portion (13) includes a connecting ring portion (48) that connects the plurality of column portions (14) to each other on the outer diameter side of the pitch cone, and a radially inner portion from the connecting ring portion (48).
  • the tapered roller bearing retainer according to any one of appendices 1 to 11, further comprising an inward flange portion (49) extending in the direction.
  • a plurality of protrusions (51) are formed on the inner periphery of the small-diameter annular portion (13) of the retainer (7) at intervals in the circumferential direction,
  • the size ( ⁇ ) of the gap between the inscribed circle diameter of the plurality of protrusions (51) and the outer diameter of the gavel (8) is 1.0% or less of the outer diameter of the given gavel (8).
  • the tapered roller bearing as set forth in Appendix 13.
  • the large-diameter side pocket surface (16) is formed with an inclination with respect to the direction perpendicular to the cage axis so as to face the large end surface (11) of the tapered roller (6). Tapered roller bearings as described in Crab.

Abstract

複数の円すいころ(6)の大端面(11)に沿って周方向に延びる大径側環状部(12)と、複数の円すいころ(6)の小端面(10)に沿って周方向に延びる小径側環状部(13)と、大径側環状部(12)と小径側環状部(13)を連結する複数の柱部(14)とを有し、大径側環状部(12)に、各円すいころ(6)の大端面(11)に対向する大径側ポケット面(16)が形成されている円すいころ軸受用保持器において、大径側ポケット面(16)に、潤滑油を毛細管現象で導入して保持する非貫通の保油穴(20)が形成されている。

Description

円すいころ軸受用保持器および円すいころ軸受
 この発明は、円すいころ軸受用保持器およびその保持器を用いた円すいころ軸受に関する。
 自動車のトランスミッションやディファレンシャル機構には、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に支持することが可能な軸受である円すいころ軸受が多く用いられる(例えば、特許文献1)。
 特許文献1の円すいころ軸受は、円すい状の外輪軌道面を内周にもつ外輪と、外輪軌道面の内径側に対向する円すい状の内輪軌道面を外周にもつ内輪と、外輪軌道面と内輪軌道面の間に周方向に間隔をおいて組み込まれた複数の円すいころと、その複数の円すいころの周方向の間隔を保持する環状の保持器とを有する。内輪の外周には、円すいころの大端面を案内する大鍔が形成されている。軸受回転時、円すいころの大端面と内輪の大鍔は、滑りを伴う接触によりアキシアル荷重の一部を支持する。
 上記円すいころ軸受の潤滑は、ギヤの回転により跳ね上げられる潤滑油の飛沫により軸受を潤滑する跳ね掛け潤滑方式や、オイルポンプから圧送される潤滑油を直接軸受に供給する圧送潤滑方式や、オイルバスに溜められた潤滑油に軸受の一部を漬けた状態で軸受を使用する油浴潤滑方式などによって行なわれる。ここで、軸受が回転しているときは、外部から円すいころ軸受に潤滑油が継続して供給されるが、軸受が停止しているときは、外部から円すいころ軸受への潤滑油の供給が停止する。そのため、円すいころ軸受が長時間にわたって停止すると、円すいころ軸受に付着していた潤滑油の多くが流れ落ち、その後、円すいころ軸受が始動するときに、潤滑不足が生じやすい。
 特に、近年、潤滑油の攪拌抵抗により発生するエネルギー損失を抑えるため、自動車のトランスミッションやディファレンシャル機構において低粘度の潤滑油を使用したり、潤滑油の量を少なくしたりする傾向にある。そのため、円すいころ軸受が長時間にわたって停止したときに、円すいころ軸受に残存する潤滑油の量が過少となりやすく、その後、円すいころ軸受が始動するときに、円すいころの大端面と内輪の大鍔との間が急昇温するおそれがある。
 また特に、特許文献1のように、軸受内部に存在する潤滑油の攪拌抵抗による軸受のトルク損失を低減するために、軸受内部に流入する潤滑油の量を抑制する構造(例えば、保持器と内輪の小鍔との間の隙間が小さい構造)を採用した場合にも、円すいころ軸受が長時間にわたって停止したときに、円すいころ軸受に残存する潤滑油の量が過少となりやすく、その後、円すいころ軸受が始動するときに、円すいころの大端面と内輪の大鍔との間が急昇温するおそれがあった。
特開2007-024168号公報 国際公開第2011/062188号
 ところで、外部から円すいころ軸受への潤滑油の供給が停止したときにも、円すいころの大端面と内輪の大鍔の間を潤滑可能とした円すいころ軸受として、特許文献2に記載のものが知られている。特許文献2の円すいころ軸受の保持器は、円すいころの大端面に沿って周方向に延びる大径側環状部と、各円すいころの小端面に沿って周方向に延びる小径側環状部と、大径側環状部と小径側環状部を連結する複数の柱部とを有し、大径側環状部の内周には、周方向に間隔をおいて複数の保油凹部が形成されている。
 この特許文献2の円すいころ軸受は、外部から円すいころ軸受に潤滑油が継続して供給されているときは、その潤滑油の一部を、保持器の大径側環状部の内周の保油凹部に溜め、その後、何らかの原因で、外部から円すいころ軸受への潤滑油の供給が停止したときは、保持器の大径側環状部の内周の保油凹部から流出する潤滑油で、円すいころの大端面と内輪の大鍔との間を潤滑する。
 本願の発明者は、円すいころ軸受が長時間にわたって停止し、その後、円すいころ軸受が始動するときに、円すいころの大端面と内輪の大鍔との間での潤滑不足を防止するため、上記特許文献2のように、保持器の大径側環状部の内周に潤滑油を溜める複数の保油凹部を周方向に間隔をおいて形成することを検討した。
 すなわち、保持器の大径側環状部の内周に、潤滑油を溜める複数の保油凹部を周方向に間隔をおいて形成すると、円すいころ軸受が長時間にわたって停止し、その後、円すいころ軸受が始動するときに、保持凹部に溜まった潤滑油によって、円すいころの大端面と内輪の大鍔との間の潤滑不足を防止することができる。
 しかしながら、保持器の大径側環状部の内周に、潤滑油を溜める複数の保油凹部を周方向に間隔をおいて形成しても、以下の問題がある。すなわち、回転軸が水平となる向きに円すいころ軸受を配置し、その円すいころ軸受が停止しているときに、保持器の大径側環状部の内周に形成された全ての保油凹部のうち、潤滑油を保持することができるのは、軸受停止時に下側にくる1/4程度の保油凹部(すなわち保油凹部の開口する向きが上向きとなるもの)に過ぎず、残りの3/4程度の保油凹部は、保油凹部の開口する向きが水平あるいは下向きとなるため、保油凹部内の潤滑油が重力で落下し、潤滑油を保油凹部内に保持することができない。
 そのため、円すいころ軸受が長時間にわたって停止し、その後、円すいころ軸受が始動するときに、全ての円すいころのうち1/4程度の円すいころの大端面と内輪の大鍔との間は、保油凹部に溜まった潤滑油で潤滑することができても、残りの3/4程度の円すいころの大端面と内輪の大鍔との間は潤滑することができず、そのため、円すいころの大端面と内輪の大鍔の間が急昇温するおそれがあった。
 この発明が解決しようとする課題は、円すいころ軸受が長時間にわたって停止し、その後、円すいころ軸受が始動するときに、円すいころの大端面と内輪の大鍔の間の耐焼き付き性に優れた円すいころ軸受用保持器を提供することである。
 上記の課題を解決するため、この発明では、以下の構成の円すいころ軸受用保持器を提供する。
 複数の円すいころの大端面に沿って周方向に延びる大径側環状部と、前記複数の円すいころの小端面に沿って周方向に延びる小径側環状部と、前記大径側環状部と前記小径側環状部を連結する複数の柱部とを有し、前記大径側環状部と前記小径側環状部と前記複数の柱部は、前記複数の円すいころをそれぞれ収容する複数のポケットを区画し、前記大径側環状部に、前記各円すいころの大端面に対向する大径側ポケット面が形成されている円すいころ軸受用保持器において、
 前記大径側ポケット面に、潤滑油を毛細管現象で導入して保持する非貫通の保油穴が形成されていることを特徴とする円すいころ軸受用保持器。
 このようにすると、円すいころ軸受が回転しているときに、毛細管現象で保油穴に潤滑油が導入され、その後、円すいころ軸受が停止したときは、保油穴内の潤滑油が重力で落下せずに、毛細管現象で保油穴内に保持される。さらにその後、円すいころ軸受が始動すると、保油穴内の潤滑油が、遠心力によって保油穴から流出し、円すいころの大端面に供給される。そのため、円すいころ軸受が長時間にわたって停止し、その後、円すいころ軸受が始動するときに、円すいころの大端面と内輪の大鍔の間の耐焼き付き性を効果的に高めることができる。
 前記保油穴は、保油穴の内面のうち保持器径方向内側を向く部分が、前記円すいころの大端面に近づくほど保持器外径側に変位するように傾斜して形成すると好ましい。
 このようにすると、軸受が始動したときに、保油穴の内部の潤滑油が、遠心力によって保油穴の内面の傾斜に沿って円すいころの大端面に近づく方向に流動する。そのため、円すいころ軸受が始動するときに、円すいころの大端面を効果的に潤滑することが可能となる。
 さらに、前記保油穴は、保油穴の内面のうち保持器径方向外側を向く部分が、前記円すいころの大端面に近づくほど保持器内径側に変位するように傾斜して形成すると好ましい。
 このようにすると、前記保油穴が保持する潤滑油の体積を大きくすることができ、円すいころの大端面を効果的に潤滑することが可能となる。
 前記保油穴は、保油穴の内面の保持器周方向の対向幅が、前記円すいころの大端面に近づくほど広がるテーパ形状とすると好ましい。
 このようにすると、前記保油穴が保持する潤滑油の体積を大きくすることができ、円すいころの大端面を効果的に潤滑することが可能となる。
 前記保油穴は、前記円すいころの軸方向に見て、保油穴の開口面積の50%以上に相当する部分が前記円すいころの大端面に重なるように設けると好ましい。
 このようにすると、円すいころ軸受が長時間にわたって停止し、その後、円すいころ軸受が始動するときに、保油穴に保持した潤滑油を、無駄なく効率的に円すいころの大端面に供給することが可能となる。
 前記保油穴は、前記大径側ポケット面ごとに2箇所ずつ設け、その2箇所の保油穴を、大径側ポケット面の中央に対して保持器周方向の両側に離れて配置すると好ましい。
 このようにすると、保持器の大径側環状部の強度を確保しつつ、円すいころの大端面の外径側部分(すなわち軸受回転時、内輪の大鍔との滑りを伴う接触によりアキシアル荷重の一部を支持する部分)を効率的に潤滑することが可能となる。
 前記2箇所の保油穴の保持器周方向の開口幅は、前記2箇所の保油穴の間の非開口部分の保持器周方向の幅以上の大きさに設定すると好ましい。
 このようにすると、前記2箇所の保油穴の間の非開口部分によって保持器の強度低下を抑えながら、前記保油穴が保持する潤滑油の体積を大きくすることができ、円すいころの大端面を効果的に潤滑することが可能となる。
 前記大径側環状部と前記小径側環状部と前記柱部を、樹脂で一体に成形する場合、前記樹脂の成形を行なうときに樹脂が合流して生じるウエルドラインが、前記2箇所の保油穴の間の非開口部分に位置するように成形すると好ましい。
 このようにすると、保油穴を設けることによる保持器の強度低下を効果的に抑えることが可能となり、従来と同等の保持器の強度を確保することができる。
 さらに、以下の構成を採用すると好ましい。
 前記柱部に、前記円すいころの外周の円すい面を案内するころ案内面が形成され、
 前記ころ案内面を保持器軸方向に貫通して延びる油溝が形成され、前記油溝の保持器軸方向の一方の端部は、前記柱部の保持器径方向外側の面に開放し、保持器軸方向の他方の端部は、前記柱部の保持器径方向内側の面に開放する。
 このようにすると、円すいころ軸受が回転しているときは、保持器の径方向外側を通って円すいころの小径側から大径側に流れる潤滑油の一部が、柱部のころ案内面の油溝を通って、保持器の径方向内側に流れ込み、その潤滑油で内輪の大鍔を潤滑することができる。さらに、円すいころ軸受が停止したときは、ころ案内面の油溝に潤滑油が残存するので、その後、円すいころ軸受が始動するときに、回転直後の円すいころの大端面と内輪の大鍔の間への潤滑油の供給量が確保され、円すいころの大端面と内輪の大鍔の間の耐焼き付き性を効果的に高めることができる。
 また、以下の構成を採用してもよい。
 前記柱部に、前記円すいころの外周の円すい面を案内するころ案内面が形成され、
 前記柱部の前記小径側環状部の側の端部に、前記ころ案内面を保持器径方向に横切る油逃がし用の切り欠きが形成されている。
 このようにすると、円すいころ軸受が回転しているときに、保持器の径方向内側に流れ込んだ潤滑油が、柱部の小径側環状部の側の端部の切り欠きを通って、保持器の径方向外側に速やかに逃げる。そのため、内輪の大鍔の堰き止め作用によって軸受内部に滞留する潤滑油を減らすことができ、潤滑油の攪拌抵抗による軸受のトルク損失を低減することができる。
 前記切り欠きから前記大径側環状部の側に向かって延び、前記大径側環状部に近づくにしたがって保持器径方向の幅が次第に小さくなる三角形状の凹部を前記切り欠きと一体に形成すると好ましい。
 このようにすると、円すいころ軸受が停止したときに、油逃がし用の切り欠きから大径側環状部の側に向かって延びる三角形状の凹部に潤滑油が残存するので、その後、円すいころ軸受が始動するときに、回転直後の円すいころの大端面と内輪の大鍔の間への潤滑油の供給量が確保され、円すいころの大端面と内輪の大鍔の間の耐焼き付き性を効果的に高めることができる。また、保持器を金型で樹脂成形する場合に、三角形状の凹部が、油逃がし用の切り欠きを成形する金型の部分の通り道となるので、油逃がし用の切り欠きの成形が容易となる。
 また、以下の構成を採用すると好ましい。
 前記複数の柱部は、前記各円すいころの中心を結ぶピッチ円すいよりも外径側を通るように配置され、
 前記小径側環状部は、前記ピッチ円すいよりも外径側で前記複数の柱部同士を連結する連結環部と、その連結環部から径方向内方に延びる内向きフランジ部とを有する。
 このようにすると、保持器の小径側の内向きフランジ部が、軸受の外部から内部に流入する潤滑油の量を抑制するので、軸受内部に滞留する潤滑油の攪拌抵抗が小さくなり、潤滑油の攪拌抵抗による軸受のトルク損失を低減することが可能となる。
 またこの発明では、上記円すいころ軸受用保持器を用いた円すいころ軸受として、以下の構成のものを提供する。
 円すい状の外輪軌道面を内周にもつ外輪と、
 前記外輪軌道面の内径側に対向する円すい状の内輪軌道面を外周にもつ内輪と、
 前記外輪軌道面と前記内輪軌道面の間に周方向に間隔をおいて組み込まれた前記複数の円すいころと、
 前記複数の円すいころの周方向の間隔を保持する上記の保持器と、を備え、
 前記内輪は、前記内輪軌道面の小径側に位置する小鍔と、前記各円すいころの大端面に接触する大鍔とを有する円すいころ軸受。
 この円すいころ軸受は、以下の構成を加えると好ましい。
 前記保持器の前記小径側環状部の内周に、周方向に間隔をおいて複数の突起が形成され、
 前記複数の突起の内接円径と前記小鍔の外径との隙間の大きさが、前記小鍔の外径の1.0%以下とされている。
 このようにすると、保持器の小径側環状部と内輪の小鍔との間の隙間が小さいので、軸受の外部から内部に流入する潤滑油の量を抑制することができる。そのため、軸受内部に滞留する潤滑油の攪拌抵抗が小さくなり、潤滑油の攪拌抵抗による軸受のトルク損失を低減することが可能となる。また、保持器の小径側環状部の内周に突起が形成されているので、軸受が回転しているときに保持器の径方向の動きが生じても、保持器の小径側環状部の内周が内輪の小鍔の外周に面接触するのを防止し、軸受トルクを抑えることができる。
 前記突起は、保持器軸方向に延びる断面円弧状の凸条を採用すると好ましい。
 このようにすると、軸受が回転しているときに保持器の径方向の動きが生じ、保持器の小径側環状部の内周が内輪の小鍔の外周に接近したときに、保持器の小径側環状部の内周の各突起と小鍔の外周との間に、くさび膜効果による油膜が形成される。そのため、保持器の小径側環状部の内周の各突起と小鍔の外周とが直接接触するのが防止され、軸受トルクを抑えることができる。
 前記大径側ポケット面は、前記円すいころの大端面と平行に向き合うように保持器軸直角方向に対して傾斜して形成すると好ましい。
 このようにすると、大径側ポケット面を円すいころの大端面に面接触させることが可能となり、その面接触する部分に保油穴が開口することとなる。そのため、円すいころの大端面を効果的に潤滑することが可能となる。
 この発明の円すいころ軸受用保持器を使用すると、円すいころ軸受が回転しているときに、毛細管現象で保油穴に潤滑油が導入され、その後、円すいころ軸受が停止したときは、保油穴内の潤滑油が重力で落下せずに、毛細管現象で保油穴内に保持される。さらにその後、円すいころ軸受が始動すると、保油穴内の潤滑油が、遠心力によって保油穴から流出し、円すいころの大端面に供給される。そのため、円すいころ軸受が長時間にわたって停止し、その後、円すいころ軸受が始動するときに、円すいころの大端面と内輪の大鍔の間の耐焼き付き性を効果的に高めることができる。
この発明の第1実施形態の円すいころ軸受用保持器を組み込んだ円すいころ軸受のアキシアル平面に沿った断面図 図1の保油穴の近傍の拡大断面図 図1に示す保持器を外径側から見た部分断面図 図3の保油穴近傍の拡大断面図 図4に示す保油穴の変形例を示す図 図3に示す保持器の部分斜視図 図3に示す保油穴と円すいころの大端面の位置関係を示すために、保持器の大径側環状部の一部を破断して円すいころの大端面を見せた図 図2に示す保油穴の変形例を示す図 この発明の第2実施形態の円すいころ軸受用保持器を組み込んだ円すいころ軸受の円すいころの近傍の拡大断面図 図9に示す保持器の部分斜視図 この発明の第3実施形態の円すいころ軸受用保持器を組み込んだ円すいころ軸受の円すいころの近傍の拡大断面図 図11に示す保持器の部分斜視図 この発明の第4実施形態の円すいころ軸受用保持器を組み込んだ円すいころ軸受のアキシアル平面に沿った断面図 図13に示す保持器の変形例を示す図 図13に示す小鍔と保持器の変形例を示す図 この発明の第5実施形態の円すいころ軸受用保持器を組み込んだ円すいころ軸受の円すいころの近傍の拡大断面図 図16に示す保持器の部分斜視図 図16に示す保持器の突起と内輪の小鍔とが接近し、両者の間に油膜が形成された状態を示す拡大断面図 図1に示す円すいころ軸受を用いたトランスミッションの一例を示す図 図1に示す円すいころ軸受を用いたディファレンシャル機構の一例を示す図 この発明に関連する参考例の円すいころ軸受用保持器を組み込んだ円すいころ軸受の円すいころの近傍の拡大断面図 図21に示す保持器の部分斜視図 図22に示す保持器に生じるウエルドラインを示す図 図22に示す保持器の保油凹部の近傍を内径側から見た図 図24に示す保油凹部の変形例を示す図 図21に示す保油凹部と円すいころの大端面の位置関係を示すために、保持器の大径側環状部の一部を破断して円すいころの大端面を見せた図 図21に示す保油凹部の変形例を示す図
 図1に、この発明の第1実施形態の円すいころ軸受1を示す。この円すいころ軸受1は、円すい状の外輪軌道面2を内周にもつ外輪3と、円すい状の内輪軌道面4を外周にもつ内輪5と、外輪軌道面2と内輪軌道面4の間に周方向に間隔をおいて組み込まれた複数の円すいころ6と、その複数の円すいころ6の間隔を保持する保持器7とを有する。
 内輪5の外周には、内輪軌道面4と、内輪軌道面4の小径側に位置する小鍔8と、内輪軌道面4の大径側に位置する大鍔9とが形成されている。内輪軌道面4は、外輪軌道面2の内径側に対向している。円すいころ6は、外輪軌道面2と内輪軌道面4に転がり接触している。
 小鍔8は、円すいころ6の小端面10に対向するように内輪軌道面4から外径側に突出して形成されている。小鍔8は、円すいころ6が小径側に移動するのを規制し、円すいころ6が内輪軌道面4から脱落するのを防止する。大鍔9は、円すいころ6の大端面11に対向するように内輪軌道面4から外径側に突出して形成されている。軸受回転時、円すいころ6の大端面11と内輪5の大鍔9は、滑りを伴う接触により、アキシアル荷重の一部を支持する。大鍔9の大端面11に対する接触面は、研削加工で仕上げられた研削面(具体的には0.2μm以下の面粗さをもつ面)とされている。
 保持器7は、各円すいころ6の大端面11に沿って周方向に延びる大径側環状部12と、各円すいころ6の小端面10に沿って周方向に延びる小径側環状部13と、周方向に隣り合う円すいころ6の間を通って大径側環状部12と小径側環状部13を連結する複数の柱部14とを有する。
 図3に示すように、大径側環状部12と小径側環状部13と複数の柱部14は、複数の円すいころ6をそれぞれ収容する複数のポケット15を区画している。ここで、大径側環状部12と小径側環状部13はポケット15の保持器軸方向の両端を区画し、柱部14はポケット15の保持器周方向の両端を区画している。大径側環状部12には、円すいころ6の大端面11に対向する大径側ポケット面16が形成され、小径側環状部13には、円すいころ6の小端面10に対向する小径側ポケット面17が形成されている。
 図1に示すように、大径側ポケット面16は、円すいころ6の大端面11と平行に向き合うように保持器軸直角方向(図の上下方向)に対して傾斜して形成されている。小径側ポケット面17も、円すいころ6の小端面10と平行に向き合うように保持器軸直角方向(図の上下方向)に対して傾斜して形成されている。
 柱部14には、円すいころ6の外周の円すい面を案内するころ案内面18と、柱部14の大径側環状部12の側の端部に位置する三角凹部19とが形成されている。三角凹部19は、ころ案内面18に対して保持器周方向に窪んだ凹部である。ころ案内面18は、円すいころ6の外周の円すい面と対向している。
 図2に示すように、三角凹部19は、保持器7の周方向に見て、大径側ポケット面16と柱部14とが交差する隅部を一辺とし、その一辺から小径側環状部13に近づくにしたがって保持器径方向の幅が次第に小さくなる三角形状の凹部である。保持器7の周方向に見て、三角凹部19の保持器外径側の一辺は、保持器7の外周に一致し、三角凹部19の保持器内径側の一辺は、保持器軸方向と平行に延びている。
 大径側ポケット面16には、潤滑油を毛細管現象で導入して保持する保油穴20が形成されている。保油穴20は、一端が大径側ポケット面16に開口し、他端が大径側環状部12の内部に位置する非貫通の孔である。すなわち、保油穴20は、大径側ポケット面16から大径側環状部12の内部を保持器軸方向に延び、大径側環状部12の内部に底21をもつ有底穴である。保油穴20は、毛細管現象で潤滑油を効果的に保持することができるように、保持器7の径方向に沿った保油穴20の開口寸法が2mm以下(好ましくは1.5mm以下)となるように形成されている。
 保油穴20は、保持器7の径方向(図の上下方向)に沿った保油穴20の内寸が、円すいころ6の大端面11に近づくにしたがって次第に大きくなるテーパ形状である。ここで、保油穴20は、保油穴20の内面のうち保持器7の径方向内側を向く部分22が、円すいころ6の大端面11に近づくほど保持器7の外径側に変位するように傾斜して形成されている。また、保油穴20は、保油穴20の内面のうち保持器7の径方向外側を向く部分23が、保持器7の軸方向と平行(すなわち円すいころ軸受1の中心軸の方向と平行)に形成されている。
 保油穴20は、大径側ポケット面16ごとに3箇所以上設けることも可能であるが、この実施形態では、図3~図7に示すように、大径側ポケット面16ごとに2箇所ずつ設けられている。その2箇所の保油穴20は、大径側ポケット面16の中央に対して保持器7の周方向の両側に離れて配置されている。2箇所の保油穴20の開口形状が、それぞれ保持器7の周方向に細長い形状とされている。保持器7の周方向に沿った保油穴20の開口寸法は、例えば、保持器7の径方向に沿った保油穴20の開口寸法の2倍以上である。
 図4に示すように、2箇所の保油穴20の保持器周方向(図の左右方向)に沿った開口幅Wは、2箇所の保油穴20の間の非開口部分26の保持器周方向に沿った幅W以上の大きさに設定されている。2箇所の保油穴20の間の非開口部分26は、円すいころ6の大端面11と平行な面である。保持器7が軸方向に移動したとき、2箇所の保油穴20の間の非開口部分26は円すいころ6の大端面11に面接触する。
 図4では、保油穴20は、保油穴20の内面の保持器周方向の対向幅が、保持器軸方向(図の上下方向)に沿って一定となるストレート形状とした例を示したが、図5に示すように、保油穴20の内面の保持器周方向の対向幅が、保持器軸方向に沿って、大端面11に近づくほど広がるテーパ形状とすることも可能である。このようにすると、保油穴20が保持する潤滑油の体積を大きくすることができ、円すいころ6の大端面11を効果的に潤滑することが可能となる。
 保持器7は、合成樹脂で継ぎ目のない一体に形成されている。保持器7を構成する合成樹脂としては、ポリアミドを採用することができる。ポリアミドを採用すると、ポリアミドは親油性が比較的高いことから、保油穴20の内面に潤滑油が馴染みやすく、潤滑油の表面張力によって潤滑油を保油穴20に効果的に保持することが可能となる。ポリアミドとしては、PA66(ポリアミド66)、PA46(ポリアミド46)、PA9T(ポリノナメチレンテレフタルアミド)等のスーパーエンジニアリングプラスチックを使用することができる。ポリアミドに代えて、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)等を採用することも可能である。また、保持器7を構成する合成樹脂には、繊維強化材(ガラス繊維、カーボン繊維、アラミド繊維等)が添加されている。PA66、PA46、PPSを採用すると、保持器7の耐熱性および耐薬品性を確保することが可能である。
 大径側環状部12と小径側環状部13と柱部14を樹脂で一体成形する場合、図6に示すように、樹脂の成形を行なうときに樹脂が合流して生じるウエルドライン27が、2箇所の保油穴20の間の非開口部分26に位置するように成形すると好ましい。このようにすると、保油穴20を設けることによる保持器7の強度低下を効果的に抑えることが可能となり、従来と同等の保持器7の強度を確保することができる。
 図7に示すように、保油穴20は、円すいころ6の軸方向に見て、保油穴20の開口面積の50%以上に相当する部分が円すいころ6の大端面11に重なるように設けられている。大端面11は、円すいころ6の大径側の端部外周の面取り部28(図では断面円弧状のR面取り部)の内側の部分である。
 図19に、上記の円すいころ軸受1を、自動車のトランスミッション30の回転軸(ここでは入力軸31および出力軸32)を回転可能に支持する転がり軸受として使用した例を示す。このトランスミッション30は、エンジンの回転が入力される入力軸31と、入力軸31と平行に設けられた出力軸32と、入力軸31から出力軸32に回転を伝達する複数のギヤ列33と、これらのギヤ列33と入力軸31または出力軸32との間に組み込まれた複数のクラッチ(図示せず)とを有し、そのクラッチを選択的に係合させることで使用するギヤ列33を切り替え、これにより、入力軸31から出力軸32に伝達する回転の変速比を変化させるものである。出力軸32の回転は出力ギヤ(図示せず)に出力され、その出力ギヤの回転がディファレンシャル機構(図示せず)に伝達される。ディファレンシャル機構は、トランスミッション30の出力ギヤと噛み合うリングギヤ(図示せず)を有し、出力ギヤからリングギヤに入力される回転を、左右の車輪に分配して伝達する。入力軸31と出力軸32は、それぞれ円すいころ軸受1で回転可能に支持されている。円すいころ軸受1の潤滑は、ハウジング34内に溜められた潤滑油がギヤの回転により跳ね上げられて生じる潤滑油の飛沫により行なわれる。
 ここで、円すいころ軸受1が回転しているときは、円すいころ軸受1に潤滑油が継続して供給されるが、円すいころ軸受1が停止しているときは、円すいころ軸受1への潤滑油の供給が停止する。そのため、円すいころ軸受1が長時間にわたって停止すると、円すいころ軸受1に付着していた潤滑油の多くが流れ落ち、その後、円すいころ軸受1が始動するときに、潤滑不足が生じやすい。
 特に、近年、潤滑油の攪拌抵抗により発生するエネルギー損失を抑えるため、自動車のトランスミッション30やディファレンシャル機構において低粘度の潤滑油を使用したり、潤滑油の量を少なくしたりする傾向にある。そのため、円すいころ軸受1が長時間にわたって停止したときに、円すいころ軸受1に残存する潤滑油の量が過少となりやすく、その後、円すいころ軸受1が始動するときに、図1に示す円すいころ6の大端面11と内輪5の大鍔9との間が急昇温する可能性がある。
 この問題に対し、この実施形態の円すいころ軸受1においては、円すいころ軸受1が回転しているときに、毛細管現象で保油穴20に潤滑油が導入される。その後、円すいころ軸受1が停止したときは、図2に示すように、保油穴20内の潤滑油が重力で落下せずに、毛細管現象で保油穴20内に保持される。さらにその後、円すいころ軸受1が始動すると、図2の鎖線矢印に示すように、保油穴20内の潤滑油が、遠心力によって保油穴20から流出し、円すいころ6の大端面11に供給される。そのため、円すいころ軸受1が長時間にわたって停止し、その後、円すいころ軸受1が始動するときに、円すいころ6の大端面11と内輪5の大鍔9の間の耐焼き付き性を効果的に高めることができる。
 また、この円すいころ軸受1は、保持器7の径方向に沿った保油穴20の開口寸法が最大で2mm以下(好ましくは1.5mm以下)に設定されているので、保油穴20の内部において潤滑油に作用する重力に対して、潤滑油の表面張力が支配的であり、効果的に潤滑油を保油穴20内に保持することが可能となっている。
 また、この円すいころ軸受1は、保油穴20の内面のうち保持器7の径方向内側を向く部分22が、円すいころ6の大端面11に近づくほど保持器7の外径側に変位するように傾斜しているので、円すいころ軸受1が始動したときに、保油穴20の内部の潤滑油が、遠心力によって保油穴20の内面の傾斜に沿って円すいころ6の大端面11に近づく方向に流動する。そのため、円すいころ軸受1が始動するときに、円すいころ6の大端面11を効果的に潤滑することが可能となっている。
 また、この円すいころ軸受1は、図3~図7に示すように、大径側ポケット面16ごとに2箇所ずつ保油穴20を設け、その2箇所の保油穴20を、大径側ポケット面16の中央に対して保持器周方向の両側に離れて配置しているので、保持器7の大径側環状部12の強度を確保しつつ、円すいころ6の大端面11の外径側部分(すなわち軸受回転時、内輪5の大鍔9との滑りを伴う接触によりアキシアル荷重の一部を支持する部分)を効率的に潤滑することが可能となっている。
 また、この円すいころ軸受1は、図6に示すように、2箇所の保油穴20の開口形状を、それぞれ保持器周方向に細長い形状としているので、円すいころ6の大端面11の外径側部分(すなわち軸受回転時、内輪5の大鍔9との滑りを伴う接触によりアキシアル荷重の一部を支持する部分)を広く均一に潤滑することが可能となっている。
 また、この円すいころ軸受1は、大径側ポケット面16が円すいころ6の大端面11に面接触する。そして、その面接触する部分に保油穴20が開口している。そのため、円すいころ6の大端面11を効果的に潤滑することが可能となっている。
 また、この円すいころ軸受1は、図4に示すように、2箇所の保油穴20の保持器周方向の開口幅Wが、2箇所の保油穴20の間の非開口部分26の保持器周方向の幅W以上の大きさに設定されているので、2箇所の保油穴20の間の非開口部分26によって保持器7の強度低下を抑えながら、保油穴20が保持する潤滑油の体積を大きくすることができ、円すいころ6の大端面11を効果的に潤滑することが可能となっている。
 また、この円すいころ軸受1は、図7に示すように、円すいころ6の軸方向に見て、保油穴20の開口面積の50%以上に相当する部分が円すいころ6の大端面11に重なるように保油穴20が設けられているので、円すいころ軸受1が長時間にわたって停止し、その後、円すいころ軸受1が始動するときに、保油穴20に保持した潤滑油を、無駄なく効率的に円すいころ6の大端面11に供給することが可能となっている。
 上記実施形態では、保油穴20の内面のうち保持器7の径方向外側を向く部分23を、保持器7の軸方向と平行に形成した例を示したが、図8に示すように、保油穴20の内面のうち保持器7の径方向外側を向く部分23を、円すいころ6の大端面11に近づくほど保持器7の内径側に変位するように傾斜して形成することも可能である。このようにすると、保油穴20が保持する潤滑油の体積を大きくすることができ、円すいころ6の大端面11を効果的に潤滑することが可能となる。
 保油穴20の内面のうち保持器7の径方向外側を向く部分23の保持器軸方向に対する傾斜角は10°以上(好ましくは12°以上、より好ましくは15°以上)にすると、軸受停止時に保油穴20で保持される潤滑油の体積を大きくするとともに、軸受始動時に保油穴20の内部の潤滑油が遠心力で流動しやすくなるので好ましい。
 図9、図10に第2実施形態の円すいころ軸受を示す。第1実施形態に対応する部分は同一の符号を付して説明を省略する。
 図9に示すように、保持器7の柱部14には、ころ案内面18を保持器軸方向に貫通して延びる油溝40が形成されている。油溝40の保持器軸方向の小径側環状部13に近い側の端部は、柱部14の保持器径方向外側の面41に開放し、保持器軸方向の大径側環状部12に近い側の端部は、柱部14の保持器径方向内側の面42に開放している。図10に示すように、柱部14の保持器径方向内側の面42には、柱部14の保持器周方向の両側の油溝40のうち一方の油溝40の端部と、他方の油溝40の端部とを連通させる連通溝43が形成されている。
 この第2実施形態の円すいころ軸受は、軸受が回転しているときに、保持器7の径方向外側(すなわち保持器7と外輪軌道面2の隙間)を通って円すいころ6の小径側から大径側に流れる潤滑油の一部が、柱部14のころ案内面18の油溝40を通って、保持器7の径方向内側に流れ込み、その潤滑油で内輪5の大鍔9を潤滑することができる。さらに、軸受が停止したときは、ころ案内面18の油溝40に潤滑油が残存するので、その後、軸受が始動するときに、回転直後の円すいころ6の大端面11と内輪5の大鍔9の間への潤滑油の供給量が確保され、円すいころ6の大端面11と内輪5の大鍔9の間の耐焼き付き性を効果的に高めることができる。
 図11、図12に第3実施形態の円すいころ軸受を示す。第1実施形態に対応する部分は同一の符号を付して説明を省略する。
 図11に示すように、柱部14の小径側環状部13の側の端部に、ころ案内面18を保持器径方向に横切る油逃がし用の切り欠き44が形成されている。また、柱部14には、切り欠き44から大径側環状部12の側に向かって延び、大径側環状部12に近づくにしたがって保持器径方向の幅が次第に小さくなる三角形状の凹部45が切り欠き44と一体に形成されている。凹部45は、ころ案内面18に対して保持器周方向に窪んだ凹部である。
 図12に示すように、凹部45の内面は、保持器軸方向と平行に延びる2つの平面46,47で構成されている。平面46は、保持器7の径方向内向きの面であり、平面47は、保持器7の周方向を向く面である。平面47は、切り欠き44の内面に滑らかに連なっている。
 この第3実施形態の円すいころ軸受は、軸受が回転しているときに、軸受外部から保持器7の径方向内側に流れ込んだ潤滑油が、柱部14の小径側環状部13の側の端部の切り欠き44を通って、保持器7の径方向外側に速やかに逃げる。そのため、内輪5の大鍔9の堰き止め作用によって軸受内部に滞留する潤滑油を減らすことができ、潤滑油の攪拌抵抗による軸受のトルク損失を低減することができる。
 また、この第3実施形態の円すいころ軸受は、軸受が停止したときに、油逃がし用の切り欠き44から大径側環状部12の側に向かって延びる三角形状の凹部45に潤滑油が残存するので、その後、軸受が始動するときに、回転直後の円すいころ6の大端面11と内輪5の大鍔9の間への潤滑油の供給量が確保され、円すいころ6の大端面11と内輪5の大鍔9の間の耐焼き付き性を効果的に高めることができる。また、保持器7を金型で樹脂成形する場合に、三角形状の凹部45が、油逃がし用の切り欠き44を成形する金型の部分の通り道となるので、油逃がし用の切り欠き44の成形が容易である。
 図13に第4実施形態の円すいころ軸受を示す。第1実施形態に対応する部分は同一の符号を付して説明を省略する。
 保持器7の柱部14は、各円すいころ6の中心を結ぶピッチ円すいよりも外径側を通るように配置されている。保持器7の小径側環状部13は、ピッチ円すいよりも外径側で複数の柱部14同士を連結する連結環部48と、その連結環部48から径方向内方に延びる内向きフランジ部49とを有する。内向きフランジ部49は、径方向外側から内側に向かって内輪軌道面4から次第に遠ざかるように保持器軸直角方向(図の上下方向)に対して傾斜して形成されている。内向きフランジ部49の円すいころ6の側とは反対側の側面50は、径方向外側から内側に向かうにつれて内輪軌道面4から次第に遠ざかるように保持器軸直角方向(図の上下方向)に対して傾斜したテーパ面となっている。内向きフランジ部49の内径と小鍔8の外径との隙間の大きさδは、小鍔8の外径の1.0%以下とされている。
 この第4実施形態の円すいころ軸受は、保持器7の小径側の内向きフランジ部49が、軸受の外部から内部に流入する潤滑油の量を抑制するので、軸受内部に滞留する潤滑油の攪拌抵抗が小さく抑えられ、潤滑油の攪拌抵抗による軸受のトルク損失を低減することが可能である。
 図14に示すように、内向きフランジ部49は、径方向外側から内側に向かって内輪軌道面4に次第に近づくように保持器軸直角方向(図の上下方向)に対して傾斜して形成することも可能である。
 図15に示すように、内輪5の小鍔8の外周面を、内輪軌道面4に近づくにつれて次第に大径となるテーパ形状とすることも可能である。
 図16、図17に第5実施形態の円すいころ軸受を示す。第4実施形態に対応する部分は同一の符号を付して説明を省略する。
 保持器7の小径側環状部13の内周には、周方向に間隔をおいて複数の突起51が形成されている。複数の突起51の内接円径と小鍔8の外径との隙間の大きさδは、小鍔8の外径の1.0%以下とされている。突起51は、保持器軸方向に延びる断面円弧状の凸条である。断面円弧状とは、断面形状が数学的に厳密な意味で完全な円弧であることを要求するものではなく、円弧形状、正弦波形状などの凸曲面を含む意味である。
 この第5実施形態の円すいころ軸受は、保持器7の小径側環状部13と内輪5の小鍔8との間の隙間が小さいので、軸受の外部から内部に流入する潤滑油の量を抑制することができる。そのため、軸受内部に滞留する潤滑油の攪拌抵抗が小さく、潤滑油の攪拌抵抗による軸受のトルク損失を低減することが可能である。また、保持器7の小径側環状部13の内周に突起51が形成されているので、軸受が回転しているときに保持器7の径方向の動きが生じても、保持器7の小径側環状部13の内周が内輪5の小鍔8の外周に面接触するのを防止し、軸受トルクを抑えることができる。
 また、この第5実施形態の円すいころ軸受は、突起51として、保持器軸方向に延びる断面円弧状の凸条を採用しているので、軸受が回転しているときに保持器7の径方向の動きが生じ、保持器7の小径側環状部13の内周が内輪5の小鍔8の外周に接近したときに、図18に示すように、各突起51と小鍔8の外周との間に、くさび膜効果による油膜が形成される。そのため、保持器7の小径側環状部13の内周の各突起51と小鍔8の外周とが直接接触するのが防止され、軸受トルクを抑えることができる。
 図19では、ギヤの回転により跳ね上げられる潤滑油の飛沫によって円すいころ軸受1を潤滑したが、エンジンで駆動されるオイルポンプから潤滑油を圧送し、その潤滑油を図示しないノズルからハウジング34内に噴射し、その噴射される潤滑油で円すいころ軸受1を潤滑することも可能である(圧送潤滑方式)。また、ハウジング34内に溜められた潤滑油に円すいころ軸受1の一部が漬かった状態で円すいころ軸受1を使用することで円すいころ軸受1を潤滑することも可能である(油浴潤滑方式)。
 上記円すいころ軸受1は、図20に示すディファレンシャル機構60の入力軸61を回転可能に支持する転がり軸受として使用することも可能である。このディファレンシャル機構60は、エンジンの回転を伝達する図示しないプロペラシャフトに接続される入力軸61と、入力軸61に固定して設けられたドライブピニオン62と、軸方向に間隔をおいて配置された一対の軸受63で回転可能に支持されたデフケース64と、デフケース64の回転中心と同軸にデフケース64に固定され、ドライブピニオン62に噛合するリングギヤ65と、デフケース64の回転中心と直角な方向にデフケース64に固定されたピニオン軸66と、ピニオン軸66に回転可能に支持された一対のピニオン67と、その一対のピニオン67に噛合する左右一対のサイドギヤ68とからなる。左側のサイドギヤ68には、左側の車輪に接続されたアクスル69が接続され、右側のサイドギヤ68には、右側の車輪に接続されたアクスル69が接続されている。このディファレンシャル機構60は、プロペラシャフトから入力軸61に入力される回転を、左右一対のアクスル69に分配して伝達する。ディファレンシャル機構60の入力軸61は、リングギヤ65の回転の中心線と直交する向きに配置され、この入力軸61が、円すいころ軸受1で回転可能に支持されている。円すいころ軸受1の潤滑は、ハウジング70内に溜められた潤滑油がリングギヤ65の回転により跳ね上げられて生じる潤滑油の飛沫により行なわれる。
 図21~図27に参考例の円すいころ軸受を示す。上記各実施形態に対応する部分は同一の符号を付して説明を省略する。
 大径側環状部12の内周には、保持器周方向に間隔をおいて複数の保油凹部24が形成されている。保油凹部24は、大径側環状部12の内周と大径側ポケット面16との間にまたがって形成されている。すなわち、保油凹部24は、大径側環状部12の内周に開口するとともに大径側ポケット面16に開口して形成されている。図22に示すように、保油凹部24は、保持器径方向内側から見て矩形状に開口している。
 図21に示すように、保油凹部24は、一端が大径側環状部12の内周に交差し、他端が大径側ポケット面16に交差するL字状の内面を有する。保油凹部24は、保油凹部24の内面のうち保持器7の径方向内側を向く部分25が、円すいころ6の大端面11に近づくほど保持器7の外径側に変位するように傾斜して形成されている。
 保油凹部24は、大径側ポケット面16ごとに3箇所以上設けることも可能であるが、この参考例では、図22に示すように、大径側ポケット面16ごとに2箇所ずつ設けている。その2箇所の保油凹部24は、大径側ポケット面16の中央に対して保持器7の周方向の両側に離れて配置されている。
 図24に示すように、2箇所の保油凹部24の保持器周方向(図の左右方向)に沿った開口幅Wは、2箇所の保油凹部24の間の非開口部分26の保持器周方向に沿った幅W以上の大きさに設定されている。2箇所の保油凹部24の間の非開口部分26は、円すいころ6の大端面11と平行な面である。保持器7が軸方向に移動したとき、2箇所の保油凹部24の間の非開口部分26は円すいころ6の大端面11に面接触する。
 図24では、保油凹部24は、保油凹部24の内面の保持器周方向の対向幅が、保持器軸方向(図の上下方向)に沿って一定となるストレート形状とした例を示したが、図25に示すように、保油凹部24の内面の保持器周方向の対向幅が、保持器軸方向に沿って、大端面11に近づくほど広がるテーパ形状とすることも可能である。このようにすると、保油凹部24が保持する潤滑油の体積を大きくすることができ、円すいころ6の大端面11を効果的に潤滑することが可能となる。
 大径側環状部12と小径側環状部13と柱部14を樹脂で一体成形する場合、図23に示すように、樹脂の成形を行なうときに樹脂が合流して生じるウエルドライン27が、2箇所の保油凹部24の間の非開口部分26に位置するように成形すると好ましい。このようにすると、ウエルドライン27が保油凹部24と重なる位置に設けられる構成と比べて、大径側環状部12の十分な肉厚を確保でき、大きな強度低下を招くことなく保油凹部24を設けることが可能となる。
 図26に示すように、保油凹部24は、円すいころ6の軸方向に見て、保油凹部24の開口面積の50%以上に相当する部分が円すいころ6の大端面11に重なるように設けられている。大端面11は、円すいころ6の大径側の端部外周の面取り部28(図では断面円弧状のR面取り部)の内側の部分である。
 図27に示すように、保油凹部24の内面のうち保持器7の径方向内側を向く部分25は、円すいころ6の大端面11に近づくほど保持器7の外径側に変位するように傾斜して形成することができる。このようにすると、円すいころ軸受1が始動したときに、保油凹部24の内部の潤滑油が、遠心力によって保油凹部24の内面の傾斜に沿って円すいころ6の大端面11に近づく方向に流動するようになっている。そのため、円すいころ軸受1が始動するときに、円すいころ6の大端面11を効果的に潤滑することが可能である。
 保油凹部20の内面のうち保持器7の径方向外側を向く部分25の保持器軸方向に対する傾斜角は10°以上(好ましくは12°以上、より好ましくは15°以上)にすると、軸受停止時に保油凹部20に保持される潤滑油の体積を大きくするとともに、軸受始動時に保油凹部20の内部の潤滑油が遠心力で流動しやすくなるので好ましい。
 図21~図23に示す柱部14に、図9、図10と同様の油溝40を形成してもよい。また、図21~図23に示す柱部14の小径側環状部13の側の端部に、図11、図12と同様の油逃がし用の切り欠き44を形成してもよい。また、図21~図23に示す保持器7に、図13と同様の内向きフランジ部49を設け、その内向きフランジ部49の内径と小鍔8の外径との隙間の大きさδを、小鍔8の外径の1.0%以下とすることも可能である。さらに、図16、図17と同様の複数の突起51を、保持器7の小径側環状部13の内周に周方向に間隔をおいて形成することも可能である。
 図21~図27に基づく参考例は、以下に付記する発明を開示する。
(付記1)
 複数の円すいころ(6)の大端面(11)に沿って周方向に延びる大径側環状部(12)と、前記複数の円すいころ(6)の小端面(10)に沿って周方向に延びる小径側環状部(13)と、前記大径側環状部(12)と前記小径側環状部(13)を連結する複数の柱部(14)とを有し、前記大径側環状部(12)と前記小径側環状部(13)と前記複数の柱部(14)は、前記複数の円すいころ(6)をそれぞれ収容する複数のポケット(15)を区画し、前記大径側環状部(12)に、前記各円すいころ(6)の大端面(11)に対向する大径側ポケット面(16)が形成されている円すいころ軸受用保持器において、
 前記大径側環状部(12)の内周と前記大径側ポケット面(16)との間にまたがって形成された複数の保油凹部(24)を、前記各大径側ポケット面(16)に複数ずつ配置したことを特徴とする円すいころ軸受用保持器。
(付記2)
 前記保油凹部(24)は、保油凹部(24)の内面のうち保持器径方向内側を向く部分(25)が、前記円すいころ(6)の大端面(11)に近づくほど保持器外径側に変位するように傾斜して形成されている付記1に記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記3)
 前記保油凹部(24)は、保油凹部(24)の内面の保持器周方向の対向幅が、前記円すいころ(6)の大端面(11)に近づくほど広がるテーパ形状とされている付記1または2に記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記4)
 前記保油凹部(24)は、前記円すいころ(6)の軸方向に見て、保油凹部(24)の開口面積の50%以上に相当する部分が前記円すいころ(6)の大端面(11)に重なるように設けられている付記1から3のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記5)
 前記保油凹部(24)は、前記大径側ポケット面(16)ごとに2箇所ずつ設けられ、その2箇所の保油凹部(24)は、大径側ポケット面(16)の中央に対して保持器周方向の両側に離れて配置されている付記1から4のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記6)
 前記2箇所の保油凹部(24)の保持器周方向の開口幅(W)が、前記2箇所の保油凹部(24)の間の非開口部分(26)の保持器周方向の幅(W)以上の大きさに設定されている付記5に記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記7)
 前記大径側環状部(12)と前記小径側環状部(13)と前記柱部(14)は、樹脂で一体に成形され、
 前記樹脂の成形を行なうときに樹脂が合流して生じるウエルドライン(27)が、前記2箇所の保油凹部(24)の間の非開口部分(26)に位置している付記5または6に記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記8)
 前記樹脂が、PPS、PA66、PA46、PA9Tのいずれかである付記7に記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記9)
 前記柱部(14)に、前記円すいころ(6)の外周の円すい面を案内するころ案内面(18)が形成され、
 前記ころ案内面(18)を保持器軸方向に貫通して延びる油溝(40)が形成され、前記油溝(40)の保持器軸方向の一方の端部は、前記柱部(14)の保持器径方向外側の面(41)に開放し、保持器軸方向の他方の端部は、前記柱部(14)の保持器径方向内側の面(42)に開放する付記1から8のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記10)
 前記柱部(14)に、前記円すいころ(6)の外周の円すい面を案内するころ案内面(18)が形成され、
 前記柱部(14)の前記小径側環状部(13)の側の端部に、前記ころ案内面(18)を保持器径方向に横切る油逃がし用の切り欠き(44)が形成されている付記1から8のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記11)
 前記切り欠き(44)から前記大径側環状部(12)の側に向かって延び、前記大径側環状部(12)に近づくにしたがって保持器径方向の幅が次第に小さくなる三角形状の凹部(45)が前記切り欠き(44)と一体に形成されている付記10に記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記12)
 前記複数の柱部(14)は、前記各円すいころ(6)の中心を結ぶピッチ円すいよりも外径側を通るように配置され、
 前記小径側環状部(13)は、前記ピッチ円すいよりも外径側で前記複数の柱部(14)同士を連結する連結環部(48)と、その連結環部(48)から径方向内方に延びる内向きフランジ部(49)とを有する付記1から11のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
(付記13)
 円すい状の外輪軌道面(2)を内周にもつ外輪(3)と、
 前記外輪軌道面(2)の内径側に対向する円すい状の内輪軌道面(4)を外周にもつ内輪(5)と、
 前記外輪軌道面(2)と前記内輪軌道面(4)の間に周方向に間隔をおいて組み込まれた前記複数の円すいころ(6)と、
 前記複数の円すいころ(6)の周方向の間隔を保持する付記1から12のいずれかに記載の保持器(7)と、を備え、
 前記内輪(5)は、前記内輪軌道面(4)の小径側に位置する小鍔(8)と、前記各円すいころ(6)の大端面(11)に接触する大鍔(9)とを有する円すいころ軸受。
(付記14)
 前記保持器(7)の前記小径側環状部(13)の内周に、周方向に間隔をおいて複数の突起(51)が形成され、
 前記複数の突起(51)の内接円径と前記小鍔(8)の外径との隙間の大きさ(δ)が、前記小鍔(8)の外径の1.0%以下とされている付記13に記載の円すいころ軸受。
(付記15)
 前記突起(51)は、保持器軸方向に延びる断面円弧状の凸条である付記14に記載の円すいころ軸受。
(付記16)
 前記大径側ポケット面(16)は、前記円すいころ(6)の大端面(11)と平行に向き合うように保持器軸直角方向に対して傾斜して形成されている付記13から15のいずれかに記載の円すいころ軸受。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1    円すいころ軸受
2    外輪軌道面
3    外輪
4    内輪軌道面
5    内輪
6    円すいころ
7    保持器
9    大鍔
10   小端面
11   大端面
12   大径側環状部
13   小径側環状部
14   柱部
15   ポケット
16   大径側ポケット面
18   ころ案内面
20   保油穴
22   保持器径方向内側を向く部分
23   保持器径方向外側を向く部分
26   非開口部分
27   ウエルドライン
40   油溝
41   保持器径方向外側の面
42   保持器径方向内側の面
44   切り欠き
45   凹部
48   連結環部
49   内向きフランジ部
51   突起
δ    隙間の大きさ

Claims (16)

  1.  複数の円すいころ(6)の大端面(11)に沿って周方向に延びる大径側環状部(12)と、前記複数の円すいころ(6)の小端面(10)に沿って周方向に延びる小径側環状部(13)と、前記大径側環状部(12)と前記小径側環状部(13)を連結する複数の柱部(14)とを有し、前記大径側環状部(12)と前記小径側環状部(13)と前記複数の柱部(14)は、前記複数の円すいころ(6)をそれぞれ収容する複数のポケット(15)を区画し、前記大径側環状部(12)に、前記各円すいころ(6)の大端面(11)に対向する大径側ポケット面(16)が形成されている円すいころ軸受用保持器において、
     前記大径側ポケット面(16)に、潤滑油を毛細管現象で導入して保持する非貫通の保油穴(20)が形成されていることを特徴とする円すいころ軸受用保持器。
  2.  前記保油穴(20)は、保油穴(20)の内面のうち保持器径方向内側を向く部分(22)が、前記円すいころ(6)の大端面(11)に近づくほど保持器外径側に変位するように傾斜して形成されている請求項1に記載の円すいころ軸受用保持器。
  3.  前記保油穴(20)は、保油穴(20)の内面のうち保持器径方向外側を向く部分(23)が、前記円すいころ(6)の大端面(11)に近づくほど保持器内径側に変位するように傾斜して形成されている請求項2に記載の円すいころ軸受用保持器。
  4.  前記保油穴(20)は、保油穴(20)の内面の保持器周方向の対向幅が、前記円すいころ(6)の大端面(11)に近づくほど広がるテーパ形状とされている請求項1から3のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
  5.  前記保油穴(20)は、前記円すいころ(6)の軸方向に見て、保油穴(20)の開口面積の50%以上に相当する部分が前記円すいころ(6)の大端面(11)に重なるように設けられている請求項1から4のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
  6.  前記保油穴(20)は、前記大径側ポケット面(16)ごとに2箇所ずつ設けられ、その2箇所の保油穴(20)は、大径側ポケット面(16)の中央に対して保持器周方向の両側に離れて配置されている請求項1から5のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
  7.  前記2箇所の保油穴(20)の保持器周方向の開口幅(W)が、前記2箇所の保油穴(20)の間の非開口部分(26)の保持器周方向の幅(W)以上の大きさに設定されている請求項6に記載の円すいころ軸受用保持器。
  8.  前記大径側環状部(12)と前記小径側環状部(13)と前記柱部(14)は、樹脂で一体に成形され、
     前記樹脂の成形を行なうときに樹脂が合流して生じるウエルドライン(27)が、前記2箇所の保油穴(20)の間の非開口部分(26)に位置している請求項6または7に記載の円すいころ軸受用保持器。
  9.  前記柱部(14)に、前記円すいころ(6)の外周の円すい面を案内するころ案内面(18)が形成され、
     前記ころ案内面(18)を保持器軸方向に貫通して延びる油溝(40)が形成され、前記油溝(40)の保持器軸方向の一方の端部は、前記柱部(14)の保持器径方向外側の面(41)に開放し、保持器軸方向の他方の端部は、前記柱部(14)の保持器径方向内側の面(42)に開放する請求項1から8のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
  10.  前記柱部(14)に、前記円すいころ(6)の外周の円すい面を案内するころ案内面(18)が形成され、
     前記柱部(14)の前記小径側環状部(13)の側の端部に、前記ころ案内面(18)を保持器径方向に横切る油逃がし用の切り欠き(44)が形成されている請求項1から8のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
  11.  前記切り欠き(44)から前記大径側環状部(12)の側に向かって延び、前記大径側環状部(12)に近づくにしたがって保持器径方向の幅が次第に小さくなる三角形状の凹部(45)が前記切り欠き(44)と一体に形成されている請求項10に記載の円すいころ軸受用保持器。
  12.  前記複数の柱部(14)は、前記各円すいころ(6)の中心を結ぶピッチ円すいよりも外径側を通るように配置され、
     前記小径側環状部(13)は、前記ピッチ円すいよりも外径側で前記複数の柱部(14)同士を連結する連結環部(48)と、その連結環部(48)から径方向内方に延びる内向きフランジ部(49)とを有する請求項1から11のいずれかに記載の円すいころ軸受用保持器。
  13.  円すい状の外輪軌道面(2)を内周にもつ外輪(3)と、
     前記外輪軌道面(2)の内径側に対向する円すい状の内輪軌道面(4)を外周にもつ内輪(5)と、
     前記外輪軌道面(2)と前記内輪軌道面(4)の間に周方向に間隔をおいて組み込まれた前記複数の円すいころ(6)と、
     前記複数の円すいころ(6)の周方向の間隔を保持する請求項1から12のいずれかに記載の保持器(7)と、を備え、
     前記内輪(5)は、前記内輪軌道面(4)の小径側に位置する小鍔(8)と、前記各円すいころ(6)の大端面(11)に接触する大鍔(9)とを有する円すいころ軸受。
  14.  前記保持器(7)の前記小径側環状部(13)の内周に、周方向に間隔をおいて複数の突起(51)が形成され、
     前記複数の突起(51)の内接円径と前記小鍔(8)の外径との隙間の大きさ(δ)が、前記小鍔(8)の外径の1.0%以下とされている請求項13に記載の円すいころ軸受。
  15.  前記突起(51)は、保持器軸方向に延びる断面円弧状の凸条である請求項14に記載の円すいころ軸受。
  16.  前記大径側ポケット面(16)は、前記円すいころ(6)の大端面(11)と平行に向き合うように保持器軸直角方向に対して傾斜して形成されている請求項13から15のいずれかに記載の円すいころ軸受。
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