WO2021054138A1 - プロペラシャフト - Google Patents

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WO2021054138A1
WO2021054138A1 PCT/JP2020/033451 JP2020033451W WO2021054138A1 WO 2021054138 A1 WO2021054138 A1 WO 2021054138A1 JP 2020033451 W JP2020033451 W JP 2020033451W WO 2021054138 A1 WO2021054138 A1 WO 2021054138A1
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WO
WIPO (PCT)
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ring member
outer ring
propeller shaft
partition plate
end portion
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/033451
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English (en)
French (fr)
Inventor
青木 英和
健一郎 石倉
Original Assignee
日立Astemo株式会社
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Publication date
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Priority to JP2021546595A priority Critical patent/JP7369781B2/ja
Priority to US17/641,353 priority patent/US20220340003A1/en
Priority to CN202080065315.8A priority patent/CN114466979A/zh
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K17/00Arrangement or mounting of transmissions in vehicles
    • B60K17/22Arrangement or mounting of transmissions in vehicles characterised by arrangement, location, or type of main drive shafting, e.g. cardan shaft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D3/00Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive
    • F16D3/84Shrouds, e.g. casings, covers; Sealing means specially adapted therefor
    • F16D3/843Shrouds, e.g. casings, covers; Sealing means specially adapted therefor enclosed covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D3/00Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive
    • F16D3/84Shrouds, e.g. casings, covers; Sealing means specially adapted therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D2300/00Special features for couplings or clutches
    • F16D2300/02Overheat protection, i.e. means for protection against overheating
    • F16D2300/021Cooling features not provided for in group F16D13/72 or F16D25/123, e.g. heat transfer details
    • F16D2300/0212Air cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D2300/00Special features for couplings or clutches
    • F16D2300/08Details or arrangements of sealings not provided for in group F16D3/84
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D3/00Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive
    • F16D3/16Universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts
    • F16D3/20Universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts one coupling part entering a sleeve of the other coupling part and connected thereto by sliding or rolling members
    • F16D3/22Universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts one coupling part entering a sleeve of the other coupling part and connected thereto by sliding or rolling members the rolling members being balls, rollers, or the like, guided in grooves or sockets in both coupling parts
    • F16D3/223Universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts one coupling part entering a sleeve of the other coupling part and connected thereto by sliding or rolling members the rolling members being balls, rollers, or the like, guided in grooves or sockets in both coupling parts the rolling members being guided in grooves in both coupling parts

Definitions

  • the present invention relates to a propeller shaft.
  • Patent Document 1 As a conventional propeller shaft, for example, the one described in Patent Document 1 below is known.
  • the first shaft connected to the transmission side and the second shaft connected to the differential side are connected via a constant velocity joint.
  • the constant velocity joint rolls between the outer ring member connected to the first shaft, the inner ring member arranged inside the outer ring member and connected to the second shaft, and the outer ring member and the inner ring member via a cage. It comprises a plurality of ball members that can be held.
  • a tubular boot member that airtightly protects the bearing accommodating space formed inside the outer ring member is mounted between the outer ring member and the second shaft, and the bearing accommodating space is lubricated with a constant velocity joint. It is filled with grease to be used for.
  • a ventilation hole that communicates with the inside and outside of the bearing accommodation space is formed at the bottom of the outer ring member, and the internal pressure of the bearing accommodation space that has risen due to heat generation of the constant velocity joint can be adjusted by this ventilation hole. It has become.
  • the ventilation hole is formed through the bottom of the outer ring member.
  • the grease filled in the bearing accommodating space may be discharged to the outside of the outer ring member through the ventilation holes.
  • the present invention has been devised in view of the technical problems of the conventional propeller shaft, and can suppress the grease filled inside the outer ring member from being discharged to the outside of the constant velocity joint. It is intended to provide a propeller shaft.
  • an outer ring member having a bottom portion having a vent hole formed through a first end portion connected to the shaft member and a second outer ring member on the side opposite to the first end portion of the outer ring member in the axial direction.
  • An inner ring member provided on the inner peripheral side of the end portion and connected to the rod member, a ball member provided between the outer ring member and the inner ring member and lubricated with grease, and attached to the inner peripheral portion of the outer ring member.
  • a partition plate forming an auxiliary chamber between the bottom portion and the partition plate, or the partition plate and the outer ring member cooperate with each other to sandwich the partition plate and the first end of the outer ring member. It is provided with a communication passage that communicates the portion side and the second end side.
  • FIG. 7 is an arrow view of the press-fitting projection shown in FIG. 7 as viewed from the first end side of the outer ring member. It is an enlarged sectional view of the main part of the propeller shaft which concerns on 7th Embodiment of this invention. It is an enlarged sectional view of the main part of the propeller shaft which concerns on 8th Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows an enlarged cross-sectional view of a main part of the propeller shaft according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows an enlarged cross-sectional view of a main part of the propeller shaft according to a modified example of the first embodiment of the present invention.
  • the left side of FIGS. 1 and 2 will be referred to as "front” and the right side will be referred to as “rear”, and the direction along the rotation axis (rotation center) Z of FIGS. 1 and 2 will be the "axial direction”.
  • the direction orthogonal to the rotation axis Z will be described as “diametrical direction”
  • the direction around the rotation axis Z will be described as "circumferential direction”.
  • the propeller shaft PS1 includes a drive shaft 1 which is a first shaft connected to a transmission (transmission) (not shown) and a driven shaft 2 which is a second shaft connected to a differential device (differential) (not shown).
  • the drive shaft 1 and the driven shaft 2 are configured to be integrally rotatable via a constant velocity joint UJ, which is a joint mechanism. Further, the drive shaft 1 and the driven shaft 2 are connected so as to be relatively movable in the axial direction via a collapse mechanism having a spline structure described later provided in the constant velocity joint UJ.
  • the drive shaft 1 is composed of a stub shaft which is a rod member whose rear end is connected to the inner ring member 4 of the constant velocity joint UJ via a spline structure described later. Further, the front end portion of the drive shaft 1 is integrally rotatably connected to the transmission device (not shown) via a universal joint (not shown). Specifically, the drive shaft 1 has a step diameter shape in which the outer diameter expands or contracts in a step shape, and has a drive shaft main body 11 connected to a universal joint (not shown) and a rear end of the drive shaft main body 11. It has a male spline portion 12 that is integrally provided in the portion and can be fitted to the female spline portion 41 of the inner ring member 4, which will be described later.
  • the drive shaft main body 11 is provided on the front end side of the drive shaft general portion 111 formed to have a substantially constant outer diameter and the drive shaft general portion 111, and the boot fastening portion 112 for fastening one end portion of the boot member 6 described later. And a locking protrusion 113 which is provided at the rear end portion of the drive shaft general portion 111 and can be locked to the front end edge of the inner ring member 4 which will be described later.
  • the male spline portion 12 has a male spline tooth portion 120 extending along the axial direction formed on the outer peripheral side. Further, on the outer peripheral side of the male spline portion 12, a circlip fitting groove 13 which is a continuous annular groove along the circumferential direction is formed. That is, by engaging the circlip 8 fitted in the circlip fitting groove 13 with the circlip locking groove 43 of the inner ring member 4 described later, the drive shaft 1 is prevented from coming off from the inner ring member 4, and the inner ring member 4 is prevented from coming off. The state of connection with 4 is maintained.
  • the driven shaft 2 is composed of a tube member which is a cylindrical shaft member whose front end is joined to an outer ring member 3 which will be described later by so-called friction welding (friction stirring welding). Further, the rear end portion of the driven shaft 2 is integrally rotatably connected to the differential device (not shown) via a universal joint (not shown). Further, at the front end portion of the driven shaft 2 and the joint portion with the outer ring member 3, a driven shaft side curl portion 2a that bulges inward and outward in the radial direction by the friction welding is formed in an annular shape along the circumferential direction. ing. In this embodiment, the outer ring member 3 and the driven shaft 2 are joined by friction welding, but they may be joined by other joining means.
  • the constant velocity joint UJ is arranged on the inner peripheral side of the outer ring member 3 whose rear end (second end 3b) is connected to the driven shaft 2 and the outer ring member 3, and the drive torque is input from the drive shaft 1. It includes an inner ring member 4 and a ball member 5 which is a plurality of rolling elements rotatably held by a cage 50 arranged between the outer ring member 3 and the inner ring member 4.
  • the bearing accommodating space BS formed on the inner peripheral side of the outer ring member 3 is filled with grease G that lubricates the constant velocity joint UJ.
  • a substantially tubular boot member 6 is provided between the drive shaft 1 and the outer ring member 3 so as to straddle the drive shaft 1 and the outer ring member 3.
  • the outer ring member 3 is provided on the front end side (second end 3b side), is provided on the bearing component 31 constituting the constant velocity joint UJ, and is provided on the rear end side (first end 3a side), and is provided on the driven shaft 2 It has a connection base 32 connected to the.
  • the bearing component 31 and the connection base 32 are integrally formed by forging an iron-based material.
  • the bearing component 31 is formed in a substantially cup shape with the front end side open and the rear end side closed by the bottom 33. Further, on the inner peripheral side of the bearing component 31, outer ring side raceway grooves 34 extending linearly along the axial direction are formed at substantially equal intervals in the circumferential direction. The outer ring side raceway groove 34, in cooperation with the inner ring side raceway groove 42 described later, allows the ball member 5 to move in the axial direction and regulates the movement of the ball member 5 in the circumferential direction.
  • the ball member 5 rolls in the axial direction along the raceway groove formed between the outer ring side raceway groove 34 and the inner ring side raceway groove 42, which will be described later, so that the ball member 5 and the outer ring member 3 Allows relative movement of the inner ring member 4 in the axial direction.
  • the ball member 5 engages with the raceway groove formed between the outer ring side raceway groove 34 and the inner ring side raceway groove 42, which will be described later, in the circumferential direction, thereby causing the outer ring member 3 and the inner ring.
  • the relative movement of the member 4 in the circumferential direction that is, the relative rotation is regulated, and the outer ring member 3 and the inner ring member 4 rotate integrally based on the drive torque input from the inner ring member 4 side.
  • connection base 32 is formed in a bottomed cylindrical shape with the rear end side open and the front end side closed by the bottom 33. Further, the connection base portion 32 is formed to have different thicknesses in the axial direction, and the inner diameter thereof expands in a stepped shape toward the rear end side. That is, the connection base portion 32 includes a small diameter portion 321 provided on the front end side and arranged adjacent to the bottom portion 33, and a large diameter portion 322 provided on the rear end side and set to an inner diameter larger than that of the small diameter portion 321. , Have. Further, an annular groove 35 having an inner diameter larger than that of the small diameter portion 321 and smaller than that of the large diameter portion 322 is formed between the small diameter portion 321 and the large diameter portion 322. The groove 35 is formed by machining between the small diameter portion 321 and the large diameter portion 322 formed by the forging.
  • a ventilation hole 37 that communicates the accommodation space BS and the sub-chamber 30 described later defined on the inner peripheral side of the connection base 32 is formed through along the axial direction.
  • the ventilation hole 37 is sealed by the boot member 6 by penetrating in the axial direction with a constant inner diameter having a very small diameter and releasing the internal pressure of the bearing accommodating space BS increased by the heat generated by the constant velocity joint UJ to the auxiliary chamber 30 described later. Adjust the internal pressure of the bearing accommodation space BS.
  • the ventilation holes 37 are not limited to those having a constant inner diameter, and for example, as shown in FIG. 2A, the outer ring member 3 is from the rear end portion (first end portion 3a) side to the front end portion ( It may be formed in a conical taper shape in which the inner diameter gradually expands toward the second end portion 3b) side. Further, when the vent hole 37 is formed in such a conical taper shape, the entire vent hole 37 may be formed in the conical taper shape, and as shown in FIG. 2A, a part of the axial range of the vent hole 37 is formed. May be configured as the conical tapered portion 37a.
  • the ventilation hole 37 is arranged at the center position of the bottom portion 33 of the outer ring member 3, that is, at a position corresponding to the rotation center of the propeller shaft PS1, but the arrangement is not limited to this and is arbitrarily changed. Is possible.
  • the groove 35 of the connection base 32 is provided with a plate member 7 as a partition plate that covers the rear end side opening of the small diameter portion 321 and forms an auxiliary chamber 30 with the bottom 33.
  • the plate member 7 is a metal disk having a substantially uniform thickness, the outer diameter of which is slightly larger than the inner diameter of the groove 35, and the outer peripheral surface 7a is formed on the inner peripheral surface 35a of the groove 35. It is press-fitted and attached in contact with the step portion 35b formed between the groove portion 35 and the small diameter portion 321.
  • the mounting means (fixing means) of the plate member 7 is not limited to the press-fitting. That is, in addition to the press-fitting, the plate member 7 is caulked by crushing a part of the open end edge of the groove 35 with the plate member 7 inserted in the groove 35, for example, as shown in FIG. 2 (b). It is also possible to lock and fix it by the portion 35c. It is desirable that a plurality of the caulked portions 35c are provided at substantially equal intervals in the circumferential direction of the groove portions 35, and the larger the number, the more firmly the plate member 7 can be fixed.
  • a hole 70 as a communication passage for communicating the inner peripheral side space 20 of the driven shaft 2 and the sub chamber 30 is provided. , Penetrated along the axial direction.
  • the hole 70 forms a communication passage that connects the inner peripheral side space 20 of the driven shaft 2 and the sub chamber 30 at the rotation center position of the propeller shaft PS1.
  • the hole 70 penetrates in the axial direction with a constant inner diameter having a very small diameter substantially the same as the ventilation hole 37, and the internal pressure (expanded air) of the bearing accommodating space BS released to the sub chamber 30 is passed through the driven shaft 2 It can be released into the inner peripheral side space 20 of the.
  • the hole 70 is not limited to the one having a constant inner diameter, and for example, as shown in FIG. 2A, the hole 70 is from the rear end portion (first end portion 3a) side to the front end portion (as shown in FIG. 2A). It may be formed in a conical taper shape in which the inner diameter gradually expands toward the second end portion 3b) side. Further, when the conical taper is formed, the entire hole 70 may be formed in the conical taper as shown in FIG. 2A, or a part of the axial range of the hole 70 may be formed. It may be formed in the conical taper shape. Further, it is desirable that the hole 70 is arranged at the center position of the plate member 7, that is, a position corresponding to the rotation center of the propeller shaft PS1, but the arrangement is not limited to this and can be arbitrarily changed. is there.
  • the rear end portion (first end portion 3a) of the outer ring member 3 facing the driven shaft 2, that is, the rear end portion of the large diameter portion 322 and the joint portion with the driven shaft 2 has a diameter formed by the friction welding.
  • the outer ring member side curl portion 3c that bulges inward and outward in the direction is formed in an annular shape along the circumferential direction.
  • the inner diameter R1 of the groove 35 of the outer ring member 3 is set smaller than the inner diameter R2 of the curl portion 3c on the outer ring member side.
  • the inner ring member 4 has a cylindrical shape, and a shaft insertion hole 40 into which the drive shaft 1 is inserted is formed through the inner peripheral side, and a male spline portion of the drive shaft 1 is formed on the inner peripheral side of the shaft insertion hole 40.
  • a female spline portion 41 into which the 12 is fitted is formed.
  • the female spline portion 41 is formed with a female spline tooth portion 410 that meshes with the male spline tooth portion 120 of the drive shaft 1 along the axial direction.
  • an inner ring side raceway groove 42 which is an axial groove similar to the outer ring side raceway groove 34, is formed so as to linearly penetrate along the axial direction.
  • the female spline tooth portion 410 is attached to the drive shaft 1 (male spline portion 12) at a position radially opposed to the circlip fitting groove 13 with the drive shaft 1 inserted in the inner ring member 4.
  • the circlip locking groove 43 that locks with the circlip 8 is formed in an annular shape along the circumferential direction. That is, when the male spline tooth portion 120 of the drive shaft 1 is fitted to the female spline tooth portion 410 of the inner ring member 4, the circlip 8 attached to the circlip fitting groove 13 in a contracted state is elastically restored. By locking in the circlip locking groove 43, the drive shaft 1 is prevented from coming off from the inner ring member 4.
  • the boot member 6 is mounted so as to straddle between the drive shaft 1 and the driven shaft 2, specifically between the drive shaft 1 and the outer ring member 3, and the shaft is formed by forming an intermediate portion in a folded shape. It is configured to expand and contract in the direction. Further, in the boot member 6, the front end portion is tightly fixed to the outer periphery of the boot fastening portion 112 of the drive shaft 1 via a well-known boot band 61, and the rear end portion is the front end portion (second end portion) of the outer ring member 3. It is caulked and fixed to the outer circumference of 3b) via a mounting bracket 62.
  • the ventilation hole is formed through the bottom of the outer ring member.
  • the grease filled in the bearing accommodating space may be discharged to the outside of the outer ring member through the ventilation holes.
  • the propeller shaft PS1 according to the present embodiment can solve the problem of the conventional propeller shaft by achieving the following effects.
  • the propeller shaft PS1 is a tubular outer ring member in which a tubular shaft member (driven shaft 2) and a first end portion 3a are connected to the shaft member (driven shaft 2), and is a shaft member (driven shaft 2).
  • a track groove (outer ring side track) provided on the inner peripheral surface of the outer ring member 3 in order from the second end 3b on the side opposite to the first end 3a in the direction of the rotation axis Z and formed along the rotation axis Z.
  • An outer ring member 3 having a groove 34), a bottom portion 33 extending from the inner peripheral portion of the outer ring member 3 toward the rotation center of the shaft member (driven shaft 2), and a ventilation hole 37 provided in the bottom portion 33, and a track.
  • the ball member 5 that moves along the groove (outer ring side raceway groove 34), the inner ring member 4 in which the ball member 5 is arranged on the outer circumference, and the inner ring member 4 are connected, and the outer ring member 3 is connected in the direction of the rotation axis Z.
  • a rod member (drive shaft 1) extending from the first end 3a to the second end 3b, a boot member 6 covering between the second end 3b of the outer ring member 3 and the rod member (drive shaft 1), and
  • a partition plate (plate member 7) provided between the outer ring member 3 and the inner ring member 4 and a partition plate (plate member 7) attached to the inner peripheral portion of the outer ring member 3 to form an auxiliary chamber 30 between the outer ring member 3 and the bottom portion 33.
  • partition plate (plate member 7), or the partition plate (plate member 7) and the outer ring member 3 cooperate with each other to sandwich the partition plate (plate member 7) with the first end 3a side of the outer ring member 3 and the first. It is provided with a communication passage (hole 70) that communicates with the two ends 3b side.
  • the sub chamber 30 is formed between the bottom portion 33 of the outer ring member 3 and the plate member 7. Therefore, even if the grease G flows out from the inside of the outer ring member 3 through the ventilation hole 37 due to the relative movement of the drive shaft 1 and the driven shaft 2 in the axial direction or the like, the grease flowing out from the ventilation hole 37 It is possible to keep G in the sub-chamber 30. As a result, it is possible to suppress a problem that the grease G flows out to the outside of the outer ring member 3.
  • the heat-expanded air accumulated on the inner peripheral side (bearing accommodating space BS) of the outer ring member 3 through the ventilation hole 37 and the communication passage (hole 70) is passed through the communication passage (hole 70). Therefore, it can be released to the inner peripheral side of the driven shaft 2 and is provided for proper operation of the constant velocity joint UJ.
  • the inner peripheral side (bearing accommodating space BS) of the outer ring member 3 and the inner peripheral side of the driven shaft 2 communicate with each other via the ventilation hole 37 and the communication passage (hole 70). Therefore, the inner peripheral side (bearing accommodating space BS) of the outer ring member 3 is not opened to the atmosphere, and there is no possibility that foreign matter such as muddy water invades the inner peripheral side (bearing accommodating space BS) of the outer ring member 3 from the outside. ..
  • the communication passage is formed by a hole 70 penetrating the partition plate (plate member 7).
  • the communication passage is formed by the hole portion 70 penetrating the plate member 7, the communication passage can be formed with a simpler configuration. As a result, the productivity of the propeller shaft PS1 is improved, and the manufacturing cost can be reduced.
  • the partition plate (plate member 7) is provided between the first end portion 3a and the bottom portion 33 of the outer ring member 3 in the direction of the rotation axis Z.
  • the plate member 7 By arranging the plate member 7 between the first end portion 3a and the bottom portion 33 of the outer ring member 3 in this way, the plate member 7 is arranged between the second end portion 3b and the bottom portion 33 of the outer ring member 3.
  • the bearing component 31 of the outer ring member 3 can be formed relatively shallowly as compared with the case where the outer ring member 3 is used. This has the advantage that the outer ring member 3 can be forged and molded relatively easily.
  • the hole 70 is provided on the center of rotation in the direction of the rotation axis Z.
  • the grease G that has flowed into the sub chamber 30 is pressed against the peripheral wall of the sub chamber 30 as the propeller shaft PS1 rotates. Therefore, as in the present embodiment, the hole 70 is provided on the center of rotation, and the hole 70 is located at the center of the plate member 7, so that the grease G in the sub chamber 30 passes through the hole 70. Therefore, the possibility of outflow to the driven shaft 2 side can be reduced. As a result, it is possible to suppress the outflow of the grease G filled inside the outer ring member 3 to the outside (outflow to the driven shaft 2 side).
  • the ventilation hole 37 is provided on the center of rotation in the direction of the rotation axis Z.
  • the grease G in the bearing accommodation space BS will be pressed against the peripheral wall of the bearing accommodation space BS as the propeller shaft PS1 rotates. Therefore, as in the present embodiment, the ventilation hole 37 is provided on the center of rotation, and the ventilation hole 37 is located at the center of the plate member 7, so that the grease G in the bearing accommodating space BS can provide the ventilation hole 37. It is possible to reduce the possibility of outflow to the sub-chamber 30 side via the air. As a result, it is possible to suppress the outflow of the grease G filled inside the outer ring member 3 to the outside (outflow to the driven shaft 2 side).
  • the partition plate (plate member 7) is press-fitted into the groove portion 35 provided in the inner peripheral portion of the outer ring member 3.
  • partition plate (propeller shaft PS1) is caulked and fixed to the groove 35 provided in the inner peripheral portion of the outer ring member 3.
  • the plate member 7 can be fixed more firmly than in the case of press fitting. As a result, for example, it is possible to suppress the plate member 7 from falling off due to vibration transmitted from the vehicle body side, and it is possible to improve the durability of the propeller shaft PS1.
  • the inner diameter of at least one of the hole 70 and the ventilation hole 37 gradually increases from the first end 3a to the second end 3b of the outer ring member 3 in the direction of the rotation axis Z.
  • the grease G that has entered the hole 70 and the ventilation hole 37 is pressed against the peripheral wall of the hole 70 and the ventilation hole 37 by the centrifugal force accompanying the rotation of the propeller shaft PS1. Therefore, the hole 70 and the ventilation hole 37 are configured to gradually expand from the first end 3a side to the second end 3b side of the outer ring member 3, so that the inside of the hole 70 and the ventilation hole 37 is formed.
  • the grease G that has entered can be moved to the second end portion 3b side along the peripheral wall of the hole portion 70 and the ventilation hole 37. As a result, it is possible to more effectively suppress the problem that the grease G in the sub chamber 30 or the bearing accommodating space BS flows out to the outside of the outer ring member 3.
  • FIG. 3 shows a second embodiment of the propeller shaft according to the present invention, in which the arrangement of the plate member 7 according to the first embodiment is changed. Since the basic configuration other than these changes is the same as that of the first embodiment, the same description as that of the first embodiment will be omitted by adding the same reference numerals.
  • FIG. 3 shows an enlarged cross-sectional view of a main part of the propeller shaft according to the second embodiment of the present invention.
  • the left side of FIG. 3 will be referred to as “front” and the right side will be referred to as “rear”, and the direction along the rotation axis (rotation center) Z of FIG. 3 will be referred to as “axial direction” and rotation axis Z.
  • the direction orthogonal to each other will be described as “diametrical direction”
  • the direction around the rotation axis Z will be described as “circumferential direction”.
  • the small diameter portion 321 and the groove portion 35 of the connection base portion 32 according to the first embodiment are provided on the front end side of the bottom portion 33 in the axial direction.
  • the connection base portion 32 of the outer ring member 3 has a large diameter portion 322, a bottom portion 33 having a ventilation hole 37 in the central portion, and a large diameter portion in order from the rear end portion (first end portion 3a of the outer ring member 3). It has a small diameter portion 321 having an inner diameter smaller than 322, and a medium diameter portion 323 having an inner diameter larger than the small diameter portion 321 and smaller than the large diameter portion 322.
  • annular groove portion 35 having an inner diameter larger than that of the small diameter portion 321 and smaller than that of the medium diameter portion 323 is formed along the circumferential direction.
  • the groove 35 is formed by machining between the small diameter portion 321 and the medium diameter portion 323 formed by the forging.
  • a disc-shaped plate member 7 having a hole 70 in the center is press-fitted into the groove 35. Further, the plate member 7 closes the opening on the front end side of the small diameter portion 321 to provide an auxiliary chamber 30 between the bottom portion 33 of the outer ring member 3 and the plate member 7.
  • the partition plate (plate member 7) is provided between the second end portion 3b and the bottom portion 33 of the outer ring member 3 in the direction of the rotation axis Z.
  • the outer ring member 3 Since the outer ring member 3 is formed by the forging, the bottom portion of the collapse mechanism is properly operated, that is, the required relative movement distance of the drive shaft 1 with respect to the driven shaft 2 is secured due to the manufacturing error caused by the forging. It is necessary to have a certain margin in the distance between the 33 and the bearing accommodating space BS.
  • the groove portion can be formed with higher accuracy than forging. The axial position of the plate member 7 press-fitted and fixed to the 35 can be brought closer to the bearing accommodating space BS. As a result, the outer ring member 3 can be shortened in the axial direction and reduced in weight.
  • FIG. 4 shows a third embodiment of the propeller shaft according to the present invention, in which the shape of the plate member 7 according to the first embodiment is changed. Since the basic configuration other than such changes is the same as that of the first embodiment, the description of the same configuration as that of the first embodiment will be omitted by adding the same reference numerals.
  • FIG. 4 shows an enlarged cross-sectional view of a main part of the propeller shaft according to the third embodiment of the present invention.
  • the left side of FIG. 4 will be referred to as “front” and the right side will be referred to as “rear”, and the direction along the rotation axis (rotation center) Z of FIG. 4 will be referred to as “axial direction” and rotation axis Z.
  • the direction orthogonal to each other will be described as “diametrical direction”
  • the direction around the rotation axis Z will be described as "circumferential direction”.
  • the outer peripheral edge portion of the plate member 7 according to the first embodiment is bent from the second end portion 3b of the outer ring member 3 toward the first end portion 3a. ..
  • the plate member 7 according to the present embodiment extends from the plate bottom portion 71 that closes the rear end side opening of the small diameter portion 321 and the outer peripheral edge portion of the plate bottom portion 71, and is used for press fitting of the plate member 7.
  • the plate press-fitting portion 72 is integrally formed of a metal material. Then, the plate member 7 is fixed to the outer ring member 3 by press-fitting the plate press-fitting portion 72 into the groove portion 35.
  • the plate bottom portion 71 extends along the radial direction and is formed substantially parallel to the bottom portion 33, and the hole portion 70 is formed through the central portion.
  • the plate press-fitting portion 72 is connected to the outer peripheral edge portion of the plate bottom portion 71, extends from the second end portion 3b of the outer ring member 3 toward the first end portion 3a, and the outer peripheral surface 72a becomes the inner peripheral surface 35a of the groove portion 35. It is press-fitted.
  • the partition plate extends toward the center of rotation, and the partition plate bottom portion (plate bottom portion 71) in which the hole portion 70 is formed and the partition plate bottom portion (plate bottom portion 71). It has a partition plate press-fitting portion (plate press-fitting portion 72) that extends from the outer peripheral edge portion of the plate bottom portion 71) along the direction of the rotation axis Z and can be press-fitted into the groove portion 35, and has a partition plate bottom portion (plate bottom portion) with respect to the groove portion 35. 71) It is press-fitted from the side.
  • the plate member 7 is press-fitted and fixed to the groove 35 via the plate press-fitting portion 72 formed by bending the outer peripheral side (outer peripheral edge portion) of the plate member 7 in the axial direction.
  • the outer peripheral surface of the thin disk is configured as the "plate press-fitting portion”
  • the holdability of the plate member 7 in the groove 35 of the outer ring member 3 is improved, and the durability of the propeller shaft PS3 can be improved.
  • FIG. 5 shows a fourth embodiment of the propeller shaft according to the present invention, in which the shape of the plate member 7 according to the first embodiment is changed. Since the basic configuration other than such changes is the same as that of the first embodiment, the description of the same configuration as that of the first embodiment will be omitted by adding the same reference numerals.
  • FIG. 5 shows an enlarged cross-sectional view of a main part of the propeller shaft according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the left side of FIG. 5 will be referred to as “front” and the right side will be referred to as “rear”, and the direction along the rotation axis (rotation center) Z of FIG. 5 will be referred to as “axial direction” and rotation axis Z.
  • the direction orthogonal to each other will be described as “diametrical direction”
  • the direction around the rotation axis Z will be described as “circumferential direction”.
  • the propeller shaft PS4 has a substantially cylindrical press-fitting projection 38 that protrudes axially from the second end portion 3b of the outer ring member 3 toward the first end portion 3a on the bottom portion 33 of the outer ring member 3. Is provided.
  • the press-fitting projection 38 has an outer diameter D1 smaller than the inner diameter R2 of the outer ring member side curl portion 3c, and is provided so as to overlap the outer ring member side curl portion 3c in the axial direction.
  • the plate bottom 71 that closes the opening of the press-fitting projection 38 and the plate press-fitting portion 72 that extends from the outer peripheral edge of the plate bottom 71 and is used for press-fitting the plate member 7 are integrally formed of a metal material.
  • the plate member 7 is fixed to the outer ring member 3 by press-fitting the plate press-fitting portion 72 to the outer peripheral side of the press-fitting projection 38.
  • the plate bottom portion 71 extends along the radial direction and is formed substantially parallel to the bottom portion 33, and a hole portion 70 is formed through the central portion.
  • the plate press-fitting portion 72 is connected to the outer peripheral edge portion of the plate bottom portion 71, extends from the first end portion 3a of the outer ring member 3 toward the second end portion 3b, and the inner peripheral surface 72b is the outer peripheral surface 38a of the press-fitting projection 38. Is press-fitted into.
  • the sub chamber 30 is defined by the bottom portion 33 of the outer ring member 3, the press-fitting projection 38, and the plate bottom portion 71 of the plate member 7.
  • the outer ring member 3 is a press-fitting protrusion protruding from the bottom portion 33 from the second end portion 3b to the first end portion 3a of the outer ring member 3 in the direction of the rotation axis Z. 38, the first end 3a of the outer ring member 3 is joined to the shaft member (driven shaft 2) by friction welding, and the outer diameter D1 of the press-fitting projection 38 is the first end 3a of the outer ring member 3 and the shaft.
  • the partition plate (plate member 7) is formed to be smaller than the inner diameter R2 of the joint portion (driven shaft side curl portion 2a) with the member (driven shaft 2), and the partition plate (plate member 7) is a partition plate press-fitting portion that can be press-fitted into the outer peripheral portion of the press-fitting projection 38. (Plate press-fitting portion 72).
  • the plate member 7 is press-fitted to the outer peripheral side of the press-fitting projection 38 having the outer diameter D1 smaller than the inner diameter R2 of the outer ring member side curl portion 3c and the driven shaft side curl portion 2a.
  • the auxiliary chamber 30 can be provided in the region that overlaps the driven shaft in the axial direction, and the distance (length) from the center P of the constant velocity joint UJ to the joint portion between the outer ring member 3 and the driven shaft 2. Can be shortened. As a result, it is possible to reduce the weight of the propeller shaft PS4 and reduce the manufacturing cost of the propeller shaft PS4 based on the reduction of the material (metal material) used for the outer ring member 3.
  • the partition plate (plate member 7) is connected to the partition plate press-fitting portion (plate press-fitting portion 72) and extends toward the center of rotation of the partition plate bottom portion (plate) having a hole 70 formed therein. It has a bottom 71).
  • the plate bottom portion 71 by extending the plate bottom portion 71 in the radial direction, it is possible to prevent the plate member 7 from coming into contact with the outer ring member side curl portion 3c and the driven shaft side curl portion 2a. That is, there is no possibility that the plate member 7 interferes with the curl portion 3c on the outer ring member side and the curl portion 2a on the driven shaft side, and a stable joint state between the constant velocity joint UJ (outer ring member 3) and the driven shaft 2 can be ensured. ..
  • FIG. 6 shows a fifth embodiment of the propeller shaft according to the present invention, in which the shape of the plate member 7 according to the fourth embodiment is changed. Since the basic configuration other than such changes is the same as that of the fourth embodiment, the description of the same configuration as that of the fourth embodiment will be omitted by adding the same reference numerals.
  • FIG. 6 shows an enlarged cross-sectional view of a main part of the propeller shaft according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the left side of FIG. 6 will be referred to as “front” and the right side will be referred to as “rear”, and the direction along the rotation axis (rotation center) Z of FIG. 6 will be referred to as “axial direction” and rotation axis Z.
  • the direction orthogonal to each other will be described as “diametrical direction”
  • the direction around the rotation axis Z will be described as “circumferential direction”.
  • the propeller shaft PS5 is an inner side surface of the plate bottom portion 71 of the plate member 7 (a surface facing the bottom portion 33 of the outer ring member 3), and is axially at the hole edge portion of the hole portion 70.
  • a plate projecting portion 73 which is a partition plate projecting portion, is provided so as to project from the first end portion 3a of the outer ring member 3 toward the second end portion 3b.
  • the protruding portion 73 is formed to protrude.
  • the plate protruding portion 73 has a cylindrical shape and is formed integrally with the plate bottom portion 71, and a hole portion 70 is formed through the inner peripheral side.
  • the hole portion 70 is a partition plate protruding portion (plate protruding portion) that protrudes from the first end portion 3a to the second end portion 3b of the outer ring member 3 in the direction of the rotation axis Z. Part 73) is provided.
  • the grease G in the sub chamber 30 is pressed against the peripheral wall of the sub chamber 30 based on the centrifugal force accompanying the rotation of the propeller shaft PS5, so that it is externally (driven) through the hole 70.
  • the structure is such that it does not easily flow out to the inner peripheral side of the shaft 2.
  • by further providing a plate projecting portion 73 projecting toward the sub chamber 30 on the peripheral edge of the hole 70 it becomes more difficult for the grease G in the sub chamber 30 to enter the hole 70, and the secondary chamber 30 is provided. The outflow of grease G in the chamber 30 to the outside through the hole 70 can be suppressed more effectively.
  • FIGSixth Embodiment 7 and 8 show a sixth embodiment of the propeller shaft according to the present invention, and the shape of the plate member 7 according to the fourth embodiment is changed. Since the basic configuration other than such changes is the same as that of the fourth embodiment, the description of the same configuration as that of the fourth embodiment will be omitted by adding the same reference numerals.
  • FIG. 7 shows an enlarged cross-sectional view of a main part of the propeller shaft according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 shows an arrow view of the press-fitting projection 38 shown in FIG. 7 as viewed from the first end portion 3a side.
  • the left side of FIGS. 7 and 8 will be referred to as “front” and the right side will be referred to as “rear”, and the direction along the rotation axis (rotation center) Z of FIGS. 7 and 8 will be the "axial direction”.
  • the direction orthogonal to the rotation axis Z will be described as “diametrical direction”
  • the direction around the rotation axis Z will be described as "circumferential direction”.
  • the hole 70 according to the fourth embodiment is abolished, and instead, a series of labyrinth-shaped communication passages 74 formed between the plate member 7 and the press-fitting projection 38 As a result, the grease G in the sub chamber 30 is ensured to be discharged to the outside.
  • the press-fitting projection 38 of the outer ring member 3 has an axial extension portion 381 extending along the axial direction from the bottom portion 33 of the outer ring member 3 and a rear end of the axial extension portion 381. It has a radial extension portion 382 extending inward in the radial direction from the portion, and a through hole 383 provided in the central portion of the radial extension portion 382.
  • a plurality of (four in this embodiment) radial ventilation grooves 384 which communicate with the through holes 383 and extend along the radial direction, are provided at equal intervals (90) in the circumferential direction. It is provided at (degree intervals) (see FIG. 8).
  • a plurality of (four in this embodiment) axial ventilation grooves 385 which communicate with the radial ventilation grooves 384 and extend along the axial direction, are provided in the circumferential direction. It is provided at equal intervals (90 degree intervals) in the above (see FIG. 8).
  • a communication groove 386 for allowing the radial ventilation groove 384 to face the outside in a state where the plate member 7 is press-fitted into the press-fitting projection 38 is formed in a circular concave shape.
  • the radial ventilation groove 384, the axial ventilation groove 385, and the communication groove 386 are all formed in a substantially arcuate cross section.
  • the radial ventilation groove 384, the axial ventilation groove 385, and the communication groove 386 form the labyrinth-shaped series of communication passages 74 by press-fitting the plate member 7 into the press-fitting projection 38.
  • the radial ventilation groove 384 and the axial ventilation groove 385 are connected via a chamfered portion 387 formed by chamfering the outer peripheral edge (corner portion) of the tip portion (rear end portion) of the press-fitting projection 38. Will be done.
  • a chamfered portion 387 formed by chamfering the outer peripheral edge (corner portion) of the tip portion (rear end portion) of the press-fitting projection 38.
  • the communication passage is formed in the notch grooves (diameter ventilation groove 384, axial ventilation groove 385 and communication groove 386) provided in the outer ring member 3 and the partition plate (plate member 7). ) Is formed by covering.
  • the continuous passage is formed not by the hole 70 according to each of the embodiments but by the labyrinth-shaped passage, the grease G in the sub-chamber 30 is increased as compared with the hole 70. It becomes more difficult to flow out to the outside, and the outflow of grease G in the sub-chamber 30 to the outside can be suppressed more effectively.
  • FIG. 9 shows a seventh embodiment of the propeller shaft according to the present invention, in which the shape of the plate member 7 according to the fourth embodiment is changed. Since the basic configuration other than these changes is the same as that of the first embodiment, the same description as that of the first embodiment will be omitted by adding the same reference numerals.
  • FIG. 9 shows an enlarged cross-sectional view of a main part of the propeller shaft according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the left side of FIG. 9 will be referred to as “front” and the right side will be referred to as “rear”, and the direction along the rotation axis (rotation center) Z of FIG. 9 will be referred to as “axial direction” and rotation axis Z.
  • the direction orthogonal to each other will be described as “diametrical direction”
  • the direction around the rotation axis Z will be described as “circumferential direction”.
  • the propeller shaft PS7 is the inner surface of the bottom 33 of the outer ring member 3 (the surface facing the bearing accommodating space BS), and the outer ring member 3 is located at the edge of the ventilation hole 37 in the axial direction.
  • a ventilation hole protruding portion 39 that protrudes from the first end portion 3a toward the second end portion 3b is provided.
  • a ventilation hole protrusion 39 extending in the axial direction toward the bearing accommodation space BS side is formed.
  • the vent hole protruding portion 39 has a cylindrical shape and is integrally formed with the bottom portion 33 of the outer ring member 3, and the vent hole 37 is formed through the inner peripheral side.
  • the ventilation hole 37 includes a ventilation hole protruding portion 39 protruding from the first end portion 3a to the second end portion 3b of the outer ring member 3 in the direction of the rotation axis Z. ing.
  • the grease G in the bearing accommodating space BS is pressed against the peripheral wall of the bearing accommodating space BS based on the centrifugal force accompanying the rotation of the propeller shaft PS7.
  • the structure is such that it does not easily flow out to the room 30.
  • by further providing the ventilation hole protruding portion 39 protruding toward the bearing accommodation space BS side at the peripheral edge of the ventilation hole 37 it is more difficult for the grease G in the bearing accommodation space BS to enter the ventilation hole 37. Therefore, the outflow of grease G in the bearing accommodation space BS to the outside can be suppressed more effectively.
  • FIG. 10 shows a seventh embodiment of the propeller shaft according to the present invention, in which the shape of the plate member 7 according to the fourth embodiment is changed. Since the basic configuration other than such changes is the same as that of the first embodiment, the description of the same configuration as that of the first embodiment will be omitted by adding the same reference numerals.
  • FIG. 10 shows an enlarged cross-sectional view of a main part of the propeller shaft according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the left side of FIG. 10 will be referred to as “front” and the right side will be referred to as “rear”, and the direction along the rotation axis (rotation center) Z of FIG. 10 will be referred to as “axial direction” and rotation axis Z.
  • the direction orthogonal to each other will be described as “diametrical direction”
  • the direction around the rotation axis Z will be described as “circumferential direction”.
  • the bottom 33 of the outer ring member 3 is composed of a bottom constituent plate 9 which is a plate member separate from the outer ring member 3.
  • An auxiliary chamber 30 is formed between the bottom constituent plate 9 and the plate member 7.
  • the bottom component plate 9 is a metal disk having a substantially uniform thickness similar to the plate member 7 according to the first embodiment, and has a ventilation hole 37 in the central portion of the outer ring member 3. It is attached to the second groove 36 of the connection base 32 facing the bearing accommodating space BS. Further, the bottom component plate 9 has an outer diameter slightly larger than the inner diameter of the second groove portion 36, and the outer peripheral surface 9a is press-fitted into the inner peripheral surface 36a of the second groove portion 36 to form the second groove portion 36 and the small diameter portion. It is attached in contact with the second step portion 36b formed between 321.
  • the mounting means (fixing means) of the bottom constituent plate 9 is not limited to the press-fitting, and may be caulking fixing as illustrated as a modification of the first embodiment.
  • the bottom portion 33 is a member separate from the outer ring member 3, and is formed by a plate member (bottom constituent plate 9) provided on the outer ring member 3.
  • the bottom portion of the outer ring member 3 is formed of the bottom component plate 9 which is a member different from the outer ring member 3, the bottom portion of the outer ring member 3 is compared with the case where the bottom portion is integrally formed with the outer ring member 3.
  • the thickness (axial width) can be made small (thin).
  • the present invention is not limited to the configurations and embodiments exemplified in each of the above-described embodiments, and any form can freely exert the above-described effects of the present invention according to the specifications and costs of the applicable objects.
  • the configurations exemplified in each of the above-described embodiments are combined with each other (for example, the plate protruding portion 73 exemplified in the fifth embodiment and the vent hole protruding portion 39 exemplified in the seventh embodiment). ) Is also possible.
  • an auxiliary chamber 30 is provided between the bottom 33 of the outer ring member 3 having the ventilation holes 37 and the plate member 7 having the communication passages (holes 70 and communication passages 74) communicating with the outside.
  • the point has one technical feature. Therefore, for example, configurations that are not directly related to the above technical features, such as the drive shaft 1, the driven shaft 2, and the constant velocity joint UJ, can be freely changed.
  • the embodiment in which the inner ring member 4 is arranged on the drive shaft 1 side and the outer ring member 3 is arranged on the driven shaft 2 side is illustrated, but the opposite configuration may be used. That is, the present invention can be applied to a form in which the outer ring member 3 is arranged on the drive shaft 1 side and the inner ring member 4 is arranged on the driven shaft 2 side, as in the conventional propeller shaft.
  • the present invention relates to a form in which the outer ring member 3 of the constant velocity joint UJ is directly connected to the output shaft of the transmission device (not shown), the input shaft of the differential device (not shown), or the like like the conventional propeller shaft. It is also possible to apply.
  • the plate protrusion 73 is a front end based on the fourth embodiment. It is not applied only to the plate member 7 formed in a substantially U shape that opens to the side. In other words, the plate protrusion 73 can be applied to all forms of the plate member 7, including the plate member 7 formed in a flat plate shape as a whole as illustrated in the first and second embodiments. Is.
  • the vent hole protrusion 39 is provided on the hole edge of the vent hole 37 of the outer ring member 3
  • the embodiment is not limited to the example. That is, the vent hole protruding portion 39 is of course in a form in which the arrangement of the bottom portion 33 of the outer ring member 3 and the plate member 7 in the axial direction is reversed as illustrated in the second embodiment, and the eighth embodiment. It is also possible to provide it on the bottom portion (bottom configuration plate 9) formed separately from the outer ring member 3 as illustrated in the embodiment.
  • the tubular shaft member and the tubular outer ring member whose first end is connected to the shaft member, and the first end portion is connected to the shaft member in the direction of the rotation axis of the shaft member.
  • a raceway groove provided on the inner peripheral surface of the outer ring member in order from the second end opposite to the first end and formed along the rotation axis, and the shaft member from the inner peripheral portion of the outer ring member.
  • An outer ring member having a bottom portion extending toward the center of rotation of the vehicle, a vent hole provided in the bottom portion, a ball member moving along the raceway groove, and an inner ring member having the ball member arranged on the outer periphery.
  • a rod member connected to the inner ring member and extending from the first end portion of the outer ring member toward the second end portion in the direction of the rotation axis, and the second end portion and the rod of the outer ring member.
  • a partition that is attached to the inner peripheral portion of the outer ring member and forms an auxiliary chamber between the boot member that covers the member, the grease provided between the outer ring member and the inner ring member, and the bottom portion.
  • a communication provided on the partition plate, or in which the partition plate and the outer ring member cooperate with each other to communicate the first end side and the second end side of the outer ring member with the partition plate interposed therebetween. It has a passage and.
  • the communication passage is formed by a hole penetrating the partition plate.
  • the partition plate is provided between the first end and the bottom of the outer ring member in the direction of the rotation axis.
  • the hole is a partition plate that projects from the first end of the outer ring member toward the second end in the direction of the rotation axis. It has a protrusion.
  • the vents project from the first end of the outer ring member towards the second end in the direction of the rotation axis. It has a protrusion.
  • the hole is provided on the center of rotation in the direction of the axis of rotation.
  • vents are provided on the center of rotation in the direction of the axis of rotation.
  • the partition plate is press-fitted into a groove provided in the inner peripheral portion of the outer ring member.
  • the outer ring member is the bottom portion of the outer ring member from the second end to the first end in the direction of the rotation axis.
  • the first end portion of the outer ring member is joined to the shaft member by friction welding, and the outer diameter of the press-fitting protrusion is the first end portion of the outer ring member and the shaft.
  • the partition plate is formed to be smaller than the inner diameter of the joint portion with the member, and the partition plate has a partition plate press-fitting portion that can be press-fitted into the outer peripheral portion of the press-fitting projection.
  • the partition plate has a partition plate bottom that is connected to the partition plate press-fitting portion and extends toward the center of rotation.
  • the partition plate extends in the direction of the rotation axis from the bottom of the partition plate extending toward the center of rotation and from the outer peripheral edge of the bottom of the partition plate. It has a partition plate press-fitting portion that can be press-fitted into the groove portion, and is press-fitted into the groove portion from the partition plate bottom portion side.
  • the partition plate is caulked and fixed to a groove provided in the inner peripheral portion of the outer ring member.
  • the bottom is a member separate from the outer ring member and is formed by a plate member provided on the outer ring member.
  • the partition plate is provided between the second end and the bottom of the outer ring member in the direction of the rotation axis.
  • At least one inner diameter of the hole and the vent is from the first end of the outer ring member to the first in the direction of the rotation axis. It gradually increases toward the two ends.
  • the communication passage is formed by covering the notch groove provided in the outer ring member with the partition plate.

Abstract

本発明に係るプロペラシャフトは、軸部材(従動軸(2))と繋がる第1端部(3a)に通気孔(37)が貫通形成された底部(33)を有する外輪部材(3)と、外輪部材(3)の第1端部(3a)とは軸方向反対側の第2端部(3b)の内周側に設けられ、棒部材(駆動軸(1))と繋がる内輪部材(4)と、外輪部材(3)と内輪部材(4)の間に設けられ、グリス(G)により潤滑されたボール部材(5)と、外輪部材(3)の内周部に取り付けられ、底部(33)との間に副室(30)を形成する仕切板であるプレート部材(7)と、プレート部材(7)に設けられ、又はプレート部材(7)と外輪部材(3)が協働し、プレート部材(7)を挟んで外輪部材(3)の第1端部(3a)側と第2端部(3b)側を連通する連通路(孔部(70))と、を備えている。

Description

プロペラシャフト
 本発明は、プロペラシャフトに関する。
 従来のプロペラシャフトとしては、例えば以下の特許文献1に記載されたものが知られている。
 すなわち、このプロペラシャフトは、トランスミッション側と繋がる第1軸と、ディファレンシャル側と繋がる第2軸とが、等速ジョイントを介して接続されたものである。等速ジョイントは、第1軸に接続される外輪部材と、外輪部材の内側に配置され、第2軸に接続される内輪部材と、外輪部材と内輪部材の間に保持器を介して転動可能に保持される複数のボール部材と、を備える。外輪部材と第2軸の間には、外輪部材の内部に形成される軸受収容空間を気密に保護する筒状のブーツ部材が装着されていて、前記軸受収容空間には、等速ジョイントの潤滑に供するグリスが充填されている。ここで、外輪部材の底部には、前記軸受収容空間の内外を連通する通気孔が形成されていて、この通気孔により、等速ジョイントの発熱によって上昇した前記軸受収容空間の内圧の調整が可能となっている。
特開2006-275195号公報
 しかしながら、前記従来のプロペラシャフトでは、外輪部材の底部に、前記通気孔が貫通形成されていた。これにより、前記軸受収容空間内に充填されたグリスが、前記通気孔を介して外輪部材の外部へと排出されてしまうおそれがあった。
 そこで、本発明は、前記従来のプロペラシャフトの技術的課題に鑑みて案出されたものであって、外輪部材の内部に充填されたグリスが等速ジョイントの外部に排出されることを抑制できるプロペラシャフトを提供することを目的としている。
 本発明は、その一態様として、軸部材と繋がる第1端部に通気孔が貫通形成された底部を有する外輪部材と、前記外輪部材の前記第1端部とは軸方向反対側の第2端部の内周側に設けられ、棒部材と繋がる内輪部材と、前記外輪部材と前記内輪部材の間に設けられ、グリスにより潤滑されたボール部材と、前記外輪部材の内周部に取り付けられ、前記底部との間に副室を形成する仕切板と、前記仕切板に設けられ、又は前記仕切板と前記外輪部材が協働し、前記仕切板を挟んで前記外輪部材の前記第1端部側と前記第2端部側を連通する連通路と、を備えている。
 本発明によれば、外輪部材の内部に充填されたグリスが等速ジョイントの外部に排出されることを抑制できる。
本発明の第1実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図である。 本発明の第1実施形態の変形例を示す図であって、(a)は図1のA部を拡大して表示した拡大断面図、(b)は図1のB部を拡大して表示した拡大断面図である。 本発明の第2実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図である。 本発明の第3実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図である。 本発明の第4実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図である。 本発明の第5実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図である。 本発明の第6実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図である。 図7に示す圧入突起を外輪部材の第1端部側から見た矢視図である。 本発明の第7実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図である。 本発明の第8実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図である。
 以下に、本発明に係るプロペラシャフトの実施形態を、図面に基づいて詳述する。なお、下記の各実施形態では、当該プロペラシャフトを、従来と同様、自動車用のプロペラシャフトについて適用したものを例示して説明する。
 〔第1実施形態〕
 図1は、本発明の第1実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図を示している。図2は、本発明の第1実施形態の変形例に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図を示している。なお、以下の説明では、便宜上、図1、図2の左側を「前」、右側を「後」として説明し、図1、図2の回転軸線(回転中心)Zに沿う方向を「軸方向」、回転軸線Zに直交する方向を「径方向」、回転軸線Z周りの方向を「周方向」として説明する。
 (プロペラシャフトの構成)
 このプロペラシャフトPS1は、図示外の変速装置(トランスミッション)と繋がる第1軸である駆動軸1と、図示外の差動装置(ディファレンシャル)と繋がる第2軸である従動軸2と、を備える。この駆動軸1と従動軸2とは、継手機構である等速ジョイントUJを介して、一体回転可能に構成されている。また、駆動軸1と従動軸2とは、等速ジョイントUJに設けられた後述するスプライン構造からなるコラプス機構を介して、軸方向へ相対移動可能に連結されている。
 駆動軸1は、後端部が後述するスプライン構造を介して等速ジョイントUJの内輪部材4と繋がる棒部材であるスタブ軸によって構成されたものである。また、駆動軸1の前端部は、図示外の自在継手を介して、前記図示外の変速装置に一体回転可能に連結される。具体的には、駆動軸1は、外径が段差状に拡大・縮小する段差径状を呈し、図示外の自在継手と接続される駆動軸本体部11と、駆動軸本体部11の後端部に一体に設けられ、後述する内輪部材4の雌スプライン部41に嵌合可能な雄スプライン部12と、を有する。
 駆動軸本体部11は、ほぼ一定の外径に形成された駆動軸一般部111と、駆動軸一般部111の前端側に設けられ、後述するブーツ部材6の一端部を締結するブーツ締結部112と、駆動軸一般部111の後端部に設けられ、後述する内輪部材4に前端縁に係止可能な係止用突部113と、を有する。
 雄スプライン部12は、外周側に、軸方向に沿って延びる雄スプライン歯部120が形成されている。また、雄スプライン部12の外周側には、周方向に沿って連続する環状溝であるサークリップ嵌合溝13が形成されている。すなわち、サークリップ嵌合溝13に嵌合したサークリップ8が後述する内輪部材4のサークリップ係止溝43に係止することにより、内輪部材4に対する駆動軸1の抜け止めがなされ、内輪部材4との連結状態が維持されるようになっている。
 従動軸2は、前端部がいわゆる摩擦溶接(摩擦撹拌溶接)により後述する外輪部材3と接合される円筒状の軸部材であるチューブ部材によって構成されたものである。また、従動軸2の後端部は、図示外の自在継手を介して、前記図示外の差動装置に一体回転可能に連結される。また、従動軸2の前端部であって外輪部材3との接合部には、前記摩擦溶接によって径方向の内外に膨出する従動軸側カール部2aが、周方向に沿って環状に形成されている。なお、本実施形態では、外輪部材3と従動軸2とを摩擦溶接によって接合したものを例示しているが、他の接合手段によって接合してもよい。
 等速ジョイントUJは、後端部(第2端部3b)が従動軸2に接続される外輪部材3と、外輪部材3の内周側に配置され、駆動軸1から駆動トルクが入力される内輪部材4と、外輪部材3と内輪部材4の間に配置される保持器50によって転動可能に保持された複数の転動体であるボール部材5と、を備える。なお、外輪部材3の内周側に形成される軸受収容空間BS内には、等速ジョイントUJを潤滑するグリスGが充填されている。また、駆動軸1と外輪部材3の間には、駆動軸1と外輪部材3に跨るようにほぼ筒状のブーツ部材6が設けられている。すなわち、ブーツ部材6によって駆動軸1と従動軸2の接続部分(等速ジョイントUJ)を覆うことにより、軸受収容空間BS内が気密状態に保護され、等速ジョイントUJの良好な潤滑が維持されるようになっている。
 外輪部材3は、前端側(第2端部3b側)に設けられ、等速ジョイントUJを構成する軸受構成部31と、後端側(第1端部3a側)に設けられ、従動軸2に接続される接続基部32と、を有する。軸受構成部31と接続基部32は、鉄系材料を鍛造することによって一体に形成されている。
 軸受構成部31は、前端側が開口し、後端側が底部33によって閉塞されたほぼカップ状に形成されている。また、軸受構成部31の内周側には、軸方向に沿って直線状に延びる外輪側軌道溝34が、周方向においてほぼ等間隔に形成されている。外輪側軌道溝34は、後述する内輪側軌道溝42と協働して、ボール部材5の軸方向の移動を許容すると共に、ボール部材5の周方向の移動を規制する。
 すなわち、軸受構成部31では、ボール部材5が、外輪側軌道溝34と後述する内輪側軌道溝42の間に形成される軌道溝に沿って軸方向へ転動することにより、外輪部材3と内輪部材4の軸方向の相対移動を許容する。一方、軸受構成部31では、周方向において、ボール部材5が、外輪側軌道溝34と後述する内輪側軌道溝42の間に形成される軌道溝に係合することにより、外輪部材3と内輪部材4の周方向の相対移動、すなわち相対回転が規制され、内輪部材4側から入力される駆動トルクに基づいて外輪部材3と内輪部材4が一体回転する。
 接続基部32は、後端側が開口し、前端側が底部33により閉塞された有底円筒状に形成されている。また、この接続基部32は、軸方向において異なる厚さに形成され、後端側に向かって内径が段差状に拡大する構成となっている。すなわち、接続基部32は、前端側に設けられ、底部33に隣接して配置された小径部321と、後端側に設けられ、小径部321よりも大きい内径に設定された大径部322と、を有する。また、小径部321と大径部322の間に、小径部321よりも大きく、かつ大径部322よりも小さい内径に設定された円環状の溝部35が形成されている。なお、この溝部35は、前記鍛造により形成された小径部321と大径部322の間に、機械加工により形成される。
 外輪部材3の底部33には、プロペラシャフトPS1の回転軸線Zと重なる(オーバーラップする)位置、換言すればプロペラシャフトPS1の回転中心位置に、軸受構成部31の内周側に画定された軸受収容空間BSと、接続基部32の内周側に画定された後述する副室30と、を連通する通気孔37が、軸方向に沿って貫通形成されている。通気孔37は、極小径の一定の内径をもって軸方向に貫通し、等速ジョイントUJの発熱により上昇した軸受収容空間BSの内圧を後述する副室30へ逃がすことによって、ブーツ部材6により密閉された軸受収容空間BSの内圧を調整する。
 ここで、通気孔37は、前記一定の内径のものには限定されず、例えば図2(a)に示すような、外輪部材3の後端部(第1端部3a)側から前端部(第2端部3b)側に向かって内径が徐々に拡大する、円錐テーパ状に形成されていてもよい。さらに、かかる円錐テーパ状に形成する場合、通気孔37の全体を当該円錐テーパ状に形成してもよく、また、図2(a)に示すように、通気孔37の軸方向範囲の一部を当該円錐テーパ部37aとして構成してもよい。また、通気孔37は、外輪部材3の底部33の中央位置、すなわちプロペラシャフトPS1の回転中心に相当する位置に配置されることが望ましいが、当該配置に限定されるものではなく、任意に変更が可能である。
 また、接続基部32の溝部35には、小径部321の後端側開口部を覆い、底部33との間に副室30を形成する仕切板としてのプレート部材7が設けられている。プレート部材7は、ほぼ均一な厚さを有する金属製の円板であって、外径が溝部35の内径よりも僅かに大きく形成されていて、外周面7aが溝部35の内周面35aに圧入され、溝部35と小径部321の間に形成される段部35bに当接した状態で取り付けられている。
 ここで、プレート部材7の取付手段(固定手段)は、前記圧入に限定されるものではない。すなわち、プレート部材7は、前記圧入のほか、例えば図2(b)に示すように、溝部35にプレート部材7が挿入された状態で溝部35の開口端縁の一部を押し潰してなるカシメ部35cによって係止固定することも可能である。なお、このカシメ部35cは、溝部35の周方向においてほぼ等間隔に複数設けられていることが望ましく、数量が多いほどプレート部材7を強固に固定することが可能となる。
 また、プレート部材7のほぼ中央位置、すなわち回転軸線Zと重なる、プロペラシャフトPS1の回転中心位置に、従動軸2の内周側空間20と副室30を連通する連通路としての孔部70が、軸方向に沿って貫通されている。換言すれば、孔部70によって、プロペラシャフトPS1の回転中心位置に、従動軸2の内周側空間20と副室30とを連通する連通路が形成されている。孔部70は、通気孔37とほぼ同径の極小径の一定の内径をもって軸方向に貫通し、前記副室30へ逃がされた軸受収容空間BSの内圧(膨張空気)を、従動軸2の内周側空間20に放出可能となっている。
 ここで、孔部70は、前記一定の内径のものには限定されず、例えば図2(a)に示すような、外輪部材3の後端部(第1端部3a)側から前端部(第2端部3b)側に向かって内径が徐々に拡大する、円錐テーパ状に形成されていてもよい。さらに、かかる円錐テーパ状に形成する場合、図2(a)に示すように孔部70の全体を当該円錐テーパ状に形成してもよく、また、孔部70の軸方向範囲の一部を当該円錐テーパ状に形成してもよい。また、孔部70は、プレート部材7の中央位置、すなわちプロペラシャフトPS1の回転中心に相当する位置に配置されることが望ましいが、当該配置に限定されるものではなく、任意に変更が可能である。
 また、従動軸2と対向する外輪部材3の後端部(第1端部3a)、すなわち大径部322の後端部であって従動軸2との接合部には、前記摩擦溶接により径方向の内外に膨出する外輪部材側カール部3cが、周方向に沿って環状に形成されている。なお、外輪部材3の溝部35の内径R1は、外輪部材側カール部3cの内径R2よりも小さく設定されている。
 内輪部材4は、円筒状を呈し、内周側に、駆動軸1が挿入される軸挿入孔40が貫通形成され、この軸挿入孔40の内周側には、駆動軸1の雄スプライン部12が嵌合する雌スプライン部41が形成されている。雌スプライン部41には、駆動軸1の雄スプライン歯部120と噛み合う雌スプライン歯部410が、軸方向に沿って形成されている。また、内輪部材4の外周側には、外輪側軌道溝34と同様の軸方向溝である内輪側軌道溝42が、軸方向に沿って直線状に貫通形成されている。
 さらに、雌スプライン歯部410には、内輪部材4に駆動軸1が挿入された状態でサークリップ嵌合溝13と径方向に対向する位置に、駆動軸1(雄スプライン部12)に取り付けられたサークリップ8と係止するサークリップ係止溝43が、周方向に沿って環状に形成されている。すなわち、内輪部材4の雌スプライン歯部410に駆動軸1の雄スプライン歯部120を嵌合させる際、サークリップ嵌合溝13に収縮された状態で取り付けられたサークリップ8が弾性復帰してサークリップ係止溝43に係止することによって、内輪部材4に対する駆動軸1の抜け止めがなされる。
 ブーツ部材6は、駆動軸1と従動軸2の間、具体的には駆動軸1と外輪部材3の間に跨るように装着されていて、中間部が折り返し状に形成されることにより、軸方向へ伸縮可能に構成されている。また、ブーツ部材6は、前端部が駆動軸1のブーツ締結部112の外周に周知のブーツバンド61を介して緊縛固定されていて、後端部が外輪部材3の前端部(第2端部3b)の外周に取付金具62を介してカシメ固定されている。
 (本実施形態の作用効果)
 前述のように、従来のプロペラシャフトでは、外輪部材の底部に、前記通気孔が貫通形成されていた。これにより、前記軸受収容空間に充填されたグリスが、前記通気孔を介して外輪部材の外部へと排出されてしまうおそれがあった。
 これに対して、本実施形態に係るプロペラシャフトPS1では、以下の効果が奏せられることにより、前記従来のプロペラシャフトの課題を解決することができる。
 前記プロペラシャフトPS1は、筒状の軸部材(従動軸2)と、第1端部3aが軸部材(従動軸2)と繋がる筒状の外輪部材であって、軸部材(従動軸2)の回転軸線Zの方向において第1端部3aとは反対側の第2端部3bから順に、外輪部材3の内周面に設けられ、回転軸線Zに沿って形成された軌道溝(外輪側軌道溝34)と、外輪部材3の内周部から軸部材(従動軸2)の回転中心に向かって延びる底部33と、底部33に設けられた通気孔37と、を有する外輪部材3と、軌道溝(外輪側軌道溝34)に沿って移動するボール部材5と、外周にボール部材5が配置された内輪部材4と、内輪部材4と繋がり、回転軸線Zの方向において、外輪部材3の第1端部3aから第2端部3bに向かって延びる棒部材(駆動軸1)と、外輪部材3の第2端部3bと棒部材(駆動軸1)との間を覆うブーツ部材6と、外輪部材3と内輪部材4との間に設けられたグリスGと、外輪部材3の内周部に取り付けられ、底部33との間に副室30を形成する仕切板(プレート部材7)と、仕切板(プレート部材7)に設けられ、又は仕切板(プレート部材7)と外輪部材3が協働し、仕切板(プレート部材7)を挟んで外輪部材3の第1端部3a側と第2端部3b側を連通する連通路(孔部70)と、を備えている。
 このように、本実施形態では、外輪部材3の底部33とプレート部材7との間に副室30が形成されている。このため、駆動軸1と従動軸2の軸方向の相対移動等により、外輪部材3の内部から通気孔37を介してグリスGが流出した場合であっても、この通気孔37から流出したグリスGを副室30に留めることが可能となる。これにより、グリスGが外輪部材3の外部に流出する不具合を抑制することができる。
 さらに、本実施形態では、通気孔37及び連通路(孔部70)により、外輪部材3の内周側(軸受収容空間BS)に溜まる熱膨張した空気を、連通路(孔部70)を介して従動軸2の内周側へ逃がすことができ、等速ジョイントUJの適切な作動に供される。
 加えて、本実施形態では、通気孔37及び連通路(孔部70)を介して外輪部材3の内周側(軸受収容空間BS)と従動軸2の内周側とが連通している。このため、外輪部材3の内周側(軸受収容空間BS)が大気に開放されず、外部から泥水等の異物が外輪部材3の内周側(軸受収容空間BS)内に侵入するおそれもない。
 また、本実施形態では、前記連通路は、仕切板(プレート部材7)を貫通する孔部70によって形成されている。
 このように、前記連通路が、プレート部材7を貫通する孔部70によって形成されていることで、より簡素な構成で前記連通路を形成することができる。これにより、プロペラシャフトPS1の生産性が向上し、製造コストの低廉化が図れる。
 また、本実施形態では、仕切板(プレート部材7)は、回転軸線Zの方向において、外輪部材3の第1端部3aと底部33との間に設けられている。
 このように、プレート部材7を外輪部材3の第1端部3aと底部33との間に配置することで、プレート部材7を外輪部材3の第2端部3bと底部33との間に配置する場合と比べて、外輪部材3の軸受構成部31を比較的浅く形成することができる。これにより、外輪部材3の鍛造成型を、比較的容易に行えるメリットがある。
 また、本実施形態では、孔部70は、回転軸線Zの方向において、前記回転中心上に設けられている。
 副室30内に流入したグリスGは、プロペラシャフトPS1の回転に伴い、副室30の周壁に押し付けられることになる。このため、本実施形態のように、孔部70が回転中心上に設けられ、孔部70がプレート部材7の中央部に位置することで、副室30内のグリスGが孔部70を介して従動軸2側へ流出する可能性を低減することができる。これにより、外輪部材3の内部に充填されたグリスGの外部への流出(従動軸2側への流出)を抑制することができる。
 また、本実施形態では、通気孔37は、回転軸線Zの方向において、回転中心上に設けられている。
 軸受収容空間BS内のグリスGは、プロペラシャフトPS1の回転に伴い、軸受収容空間BSの周壁に押し付けられることになる。このため、本実施形態のように、通気孔37が回転中心上に設けられ、通気孔37がプレート部材7の中央部に位置することで、軸受収容空間BS内のグリスGが通気孔37を介して副室30側へ流出する可能性を低減することができる。これにより、外輪部材3の内部に充填されたグリスGの外部への流出(従動軸2側への流出)を抑制することができる。
 また、本実施形態では、仕切板(プレート部材7)は、外輪部材3の内周部に設けられた溝部35に圧入されている。
 このように、プレート部材7を外輪部材3の溝部35内に圧入してプレート部材7を外輪部材3に固定することによって、余計な取付手段を設ける必要がなくなる。これにより、プロペラシャフトPS1の軽量化や製造コストの低減を図ることができる。
 また、仕切板(プロペラシャフトPS1)は、外輪部材3の内周部に設けられた溝部35にカシメ固定されていることが望ましい。
 かかるカシメ固定により、圧入の場合と比べて、プレート部材7をより強固に固定することが可能となる。これにより、例えば車体側から伝達される振動等に基づくプレート部材7の脱落を抑制でき、プロペラシャフトPS1の耐久性を向上させることが可能となる。
 また、孔部70及び通気孔37の少なくとも1つの内径は、回転軸線Zの方向において、外輪部材3の第1端部3aから第2端部3bに向かって徐々に大きくなることが望ましい。
 孔部70及び通気孔37に入り込んだグリスGは、プロペラシャフトPS1の回転に伴う遠心力により、孔部70及び通気孔37の周壁に押し付けられることになる。そこで、孔部70及び通気孔37が外輪部材3の第1端部3a側から第2端部3b側に向かって徐々に拡大するような構成とすることで、孔部70及び通気孔37内に入り込んだグリスGを、当該孔部70及び通気孔37の周壁を伝って第2端部3b側へ移動させることが可能となる。これにより、副室30ないし軸受収容空間BS内のグリスGが外輪部材3の外部に流出する不具合を、より効果的に抑制することができる。
 〔第2実施形態〕
 図3は本発明に係るプロペラシャフトの第2実施形態を示し、前記第1実施形態に係るプレート部材7の配置を変更したものである。なお、かかる変更点以外の基本的な構成については前記第1実施形態と同様であるため、前記第1実施形態と同一の構成については、同一の符号を付すことによってその説明を省略する。
 図3は、本発明の第2実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図を示している。なお、以下の説明では、便宜上、図3の左側を「前」、右側を「後」として説明し、図3の回転軸線(回転中心)Zに沿う方向を「軸方向」、回転軸線Zに直交する方向を「径方向」、回転軸線Z周りの方向を「周方向」として説明する。
 すなわち、本実施形態に係るプロペラシャフトPS2は、前記第1実施形態に係る接続基部32の小径部321及び溝部35が、軸方向において底部33よりも前端側に設けられている。具体的には、外輪部材3の接続基部32は、後端部(外輪部材3の第1端部3a)から順に、大径部322、中央部に通気孔37を有する底部33、大径部322よりも小さい内径を有する小径部321、小径部321よりも大きく、かつ大径部322よりも小さい内径を有する中径部323と、を有する。さらに、小径部321と中径部323の間には、小径部321よりも大きく、かつ中径部323よりも小さい内径を有する円環状の溝部35が、周方向に沿って形成されている。なお、この溝部35は、前記鍛造により形成された小径部321と中径部323の間に、機械加工により形成される。
 そして、前記第1実施形態と同様に、溝部35には、中央部に孔部70を有する円板状のプレート部材7が圧入されている。また、このプレート部材7によって小径部321の前端側開口が閉塞されることで、外輪部材3の底部33とプレート部材7の間に、副室30が設けられている。
 以上のように、本実施形態によれば、仕切板(プレート部材7)は、回転軸線Zの方向において、外輪部材3の第2端部3bと底部33との間に設けられている。
 外輪部材3は前記鍛造によって形成されるため、当該鍛造に伴う製造誤差の関係から、前記コラプス機構の適切な作動、すなわち従動軸2に対する駆動軸1の必要な相対移動距離を確保するべく、底部33と軸受収容空間BSの距離に一定のマージンをもたせる必要がある。これに対し、本実施形態のように、プレート部材7を、外輪部材3の前端部(第2端部3b)と底部33の間に配置することにより、鍛造よりも高精度に形成可能な溝部35に圧入固定されるプレート部材7の軸方向位置を、軸受収容空間BSに対して、より近付けることが可能となる。これにより、外輪部材3の軸方向の短縮化、軽量化を図ることができる。
 〔第3実施形態〕
 図4は本発明に係るプロペラシャフトの第3実施形態を示し、前記第1実施形態に係るプレート部材7の形状を変更したものである。なお、かかる変更点以外の基本的な構成については前記第1実施形態と同様であるため、前記第1実施形態と同一の構成については、同一の符号を付すことによってその説明を省略する。
 図4は、本発明の第3実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図を示している。なお、以下の説明では、便宜上、図4の左側を「前」、右側を「後」として説明し、図4の回転軸線(回転中心)Zに沿う方向を「軸方向」、回転軸線Zに直交する方向を「径方向」、回転軸線Z周りの方向を「周方向」として説明する。
 すなわち、本実施形態に係るプロペラシャフトPS3は、前記第1実施形態に係るプレート部材7の外周縁部が、外輪部材3の第2端部3bから第1端部3aへ向かって折り曲げられている。具体的には、本実施形態に係るプレート部材7は、小径部321の後端側開口部を閉塞するプレート底部71と、プレート底部71の外周縁部より延出し、プレート部材7の圧入に供するプレート圧入部72とが、金属材料によって一体に形成されている。そして、プレート圧入部72を溝部35に圧入することで、プレート部材7が外輪部材3に固定されている。プレート底部71は、径方向に沿って延出し、底部33に対してほぼ平行に形成されたものであって、中央部に孔部70が貫通形成されている。プレート圧入部72は、プレート底部71の外周縁部に接続され、外輪部材3の第2端部3bから第1端部3aへ向かって延出し、外周面72aが溝部35の内周面35aに圧入される。
 以上のように、本実施形態によれば、仕切板(プレート部材7)は、前記回転中心に向かって延び、孔部70が形成された仕切板底部(プレート底部71)と、仕切板底部(プレート底部71)の外周縁部から回転軸線Zの方向に沿って延び、溝部35に圧入可能な仕切板圧入部(プレート圧入部72)を有し、溝部35に対して仕切板底部(プレート底部71)側から圧入されている。
 このように、本実施形態では、プレート部材7が、プレート部材7の外周側(外周縁部)を軸方向に曲折してなるプレート圧入部72を介して溝部35に圧入固定されている。これにより、薄い円板の外周面を「プレート圧入部」として構成する前記第1実施形態と比べて、プレート圧入部72の圧入代を十分に確保することが可能となり、プレート部材7の圧入強度をより高めることができる。その結果、外輪部材3の溝部35におけるプレート部材7の保持性が向上し、プロペラシャフトPS3の耐久性の向上が図れる。
 〔第4実施形態〕
 図5は本発明に係るプロペラシャフトの第4実施形態を示し、前記第1実施形態に係るプレート部材7の形状を変更したものである。なお、かかる変更点以外の基本的な構成については前記第1実施形態と同様であるため、前記第1実施形態と同一の構成については、同一の符号を付すことによってその説明を省略する。
 図5は、本発明の第4実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図を示している。なお、以下の説明では、便宜上、図5の左側を「前」、右側を「後」として説明し、図5の回転軸線(回転中心)Zに沿う方向を「軸方向」、回転軸線Zに直交する方向を「径方向」、回転軸線Z周りの方向を「周方向」として説明する。
 すなわち、本実施形態に係るプロペラシャフトPS4は、外輪部材3の底部33に、外輪部材3の第2端部3bから第1端部3aに向かって軸方向に突出するほぼ円筒状の圧入突起38が設けられている。圧入突起38は、外輪部材側カール部3cの内径R2よりも小さい外径D1を有し、軸方向において外輪部材側カール部3cとオーバーラップするように設けられている。
 プレート部材7は、圧入突起38の開口部を閉塞するプレート底部71と、プレート底部71の外周縁部より延出し、プレート部材7の圧入に供するプレート圧入部72とが、金属材料によって一体に形成されている。そして、プレート圧入部72を圧入突起38の外周側に圧入することで、プレート部材7が外輪部材3に固定されている。プレート底部71は、径方向に沿って延出し、底部33に対してほぼ平行に形成されたものであり、中央部に孔部70が貫通形成されている。プレート圧入部72は、プレート底部71の外周縁部に接続され、外輪部材3の第1端部3aから第2端部3bへ向かって延出し、内周面72bが圧入突起38の外周面38aに圧入される。これにより、外輪部材3の底部33、圧入突起38、及びプレート部材7のプレート底部71によって、副室30が画定される。
 以上のように、本実施形態によれば、外輪部材3は、回転軸線Zの方向において、外輪部材3の第2端部3bから第1端部3aに向かって、底部33から突出する圧入突起38を有し、外輪部材3の第1端部3aは、摩擦溶接によって軸部材(従動軸2)と接合され、圧入突起38の外径D1は、外輪部材3の第1端部3aと軸部材(従動軸2)との接合部(従動軸側カール部2a)の内径R2よりも小さく形成され、仕切板(プレート部材7)は、圧入突起38の外周部に圧入可能な仕切板圧入部(プレート圧入部72)を有する。
 このように、本実施形態では、外輪部材側カール部3c及び従動軸側カール部2aの内径R2よりも小さい外径D1を有する圧入突起38の外周側にプレート部材7を圧入する構成となっている。これにより、軸方向において従動軸とオーバーラップする領域に、副室30を設けることが可能となり、等速ジョイントUJの中心Pから外輪部材3と従動軸2の接合部までの距離(長さ)を短縮化することができる。その結果、プロペラシャフトPS4の軽量化、及び外輪部材3に用いる材料(金属材料)の低減に基づくプロペラシャフトPS4の製造コストの低減化を図ることができる。
 さらに、本実施形態では、仕切板(プレート部材7)は、仕切板圧入部(プレート圧入部72)と繋がり、かつ前記回転中心に向かって延びる、孔部70が形成された仕切板底部(プレート底部71)を有する。
 このように、本実施形態では、プレート底部71を径方向に延出させることにより、プレート部材7が外輪部材側カール部3c及び従動軸側カール部2aに接触することが抑制される。すなわち、プレート部材7が外輪部材側カール部3c及び従動軸側カール部2aに干渉するおそれがなく、等速ジョイントUJ(外輪部材3)と従動軸2の安定した接合状態を確保することができる。
 〔第5実施形態〕
 図6は本発明に係るプロペラシャフトの第5実施形態を示し、前記第4実施形態に係るプレート部材7の形状を変更したものである。なお、かかる変更点以外の基本的な構成については前記第4実施形態と同様であるため、前記第4実施形態と同一の構成については、同一の符号を付すことによってその説明を省略する。
 図6は、本発明の第5実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図を示している。なお、以下の説明では、便宜上、図6の左側を「前」、右側を「後」として説明し、図6の回転軸線(回転中心)Zに沿う方向を「軸方向」、回転軸線Zに直交する方向を「径方向」、回転軸線Z周りの方向を「周方向」として説明する。
 すなわち、本実施形態に係るプロペラシャフトPS5は、プレート部材7のプレート底部71の内側面(外輪部材3の底部33と対向する面)であって、孔部70の孔縁部に、軸方向において外輪部材3の第1端部3aから第2端部3bへ向かって突出する、仕切板突出部であるプレート突出部73が設けられている。換言すれば、外輪部材3の底部33と対向するプレート底部71の孔部70の外周側には、外輪部材3の底部33、すなわち副室30側へ向かって軸方向に沿って延出するプレート突出部73が突出形成されている。このプレート突出部73は、円筒状を呈し、プレート底部71と一体に形成され、内周側に孔部70が貫通形成されている。
 以上のように、本実施形態によれば、孔部70は、回転軸線Zの方向において外輪部材3の第1端部3aから第2端部3bに向かって突出する仕切板突出部(プレート突出部73)を備えている。
 前述のように、副室30内のグリスGは、プロペラシャフトPS5の回転に伴う遠心力に基づいて、副室30の周壁へと押し付けられることになるため、孔部70を介して外部(従動軸2の内周側)に流出し難い構成となっている。当該構成に加えて、さらに孔部70の周縁部に副室30側へ突出するプレート突出部73を設けたことで、副室30内のグリスGが孔部70へとさらに入り難くなり、副室30内のグリスGの孔部70を介した外部への流出をより効果的に抑制することができる。
 〔第6実施形態〕
 図7、図8は本発明に係るプロペラシャフトの第6実施形態を示し、前記第4実施形態に係るプレート部材7の形状を変更したものである。なお、かかる変更点以外の基本的な構成については前記第4実施形態と同様であるため、前記第4実施形態と同一の構成については、同一の符号を付すことによってその説明を省略する。
 図7は、本発明の第6実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図を示している。図8は、図7に示す圧入突起38を第1端部3a側から見た矢視図を示している。なお、以下の説明では、便宜上、図7、図8の左側を「前」、右側を「後」として説明し、図7、図8の回転軸線(回転中心)Zに沿う方向を「軸方向」、回転軸線Zに直交する方向を「径方向」、回転軸線Z周りの方向を「周方向」として説明する。
 すなわち、本実施形態に係るプロペラシャフトPS6は、前記第4実施形態に係る孔部70が廃止され、代わりに、プレート部材7と圧入突起38の間に形成されたラビリンス状の一連の連通路74により、副室30内のグリスGの外部への排出が確保されている。
 具体的には、本実施形態では、外輪部材3の圧入突起38は、外輪部材3の底部33から軸方向に沿って延びる軸方向延出部381と、この軸方向延出部381の後端部から径方向内側に延出する径方向延出部382と、この径方向延出部382の中央部に設けられた貫通孔383と、を有する。
 径方向延出部382の外側面には、それぞれ貫通孔383と連通し、径方向に沿って延びる複数(本実施形態では4つ)の径方向通気溝384が、周方向において等間隔(90度間隔)に設けられている(図8参照)。同様に、軸方向延出部381の外側面には、それぞれ径方向通気溝384と連通し、軸方向に沿って延びる複数(本実施形態では4つ)の軸方向通気溝385が、周方向において等間隔(90度間隔)に設けられている(図8参照)。また、外輪部材3の底部33の外側面には、圧入突起38にプレート部材7が圧入された状態で径方向通気溝384を外部に臨ませるための連通溝386が、円形凹状に形成されている。なお、当該径方向通気溝384、軸方向通気溝385及び連通溝386は、いずれも横断面ほぼ円弧状に形成されている。そして、この径方向通気溝384、軸方向通気溝385及び連通溝386は、圧入突起38にプレート部材7が圧入されることにより、前記ラビリンス状の一連の連通路74を構成する。
 また、連通路74において、径方向通気溝384と軸方向通気溝385は、圧入突起38の先端部(後端部)の外周縁(角部)を面取りしてなる面取り部387を介して接続される。なお、このように、径方向通気溝384と軸方向通気溝385が面取り部387を介して接続されることにより、径方向通気溝384から軸方向通気溝385に、通気をスムーズに行うことができる。
 以上のように、本実施形態によれば、前記連通路は、外輪部材3に設けられた切欠溝(径方向通気溝384、軸方向通気溝385及び連通溝386)に仕切板(プレート部材7)を被せることによって形成されている。
 このように、前記連通路が、前記各実施形態に係る孔部70ではなく、前記ラビリンス状の通路によって形成されていることで、前記孔部70と比べて、副室30内のグリスGが外部に一層流出し難くなり、副室30内のグリスGの外部への流出をより効果的に抑制することができる。
 〔第7実施形態〕
 図9は本発明に係るプロペラシャフトの第7実施形態を示し、前記第4実施形態に係るプレート部材7の形状を変更したものである。なお、かかる変更点以外の基本的な構成については前記第1実施形態と同様であるため、前記第1実施形態と同一の構成については、同一の符号を付すことによってその説明を省略する。
 図9は、本発明の第7実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図を示している。なお、以下の説明では、便宜上、図9の左側を「前」、右側を「後」として説明し、図9の回転軸線(回転中心)Zに沿う方向を「軸方向」、回転軸線Zに直交する方向を「径方向」、回転軸線Z周りの方向を「周方向」として説明する。
 すなわち、本実施形態に係るプロペラシャフトPS7は、外輪部材3の底部33の内側面(軸受収容空間BSに臨む面)であって、通気孔37の孔縁部に、軸方向において外輪部材3の第1端部3aから第2端部3bへ向かって突出する通気孔突出部39が設けられている。換言すれば、外輪部材3の軸受収容空間BSに臨む底部33の通気孔37の外周側には、軸受収容空間BS側へ向かって軸方向に沿って延出する通気孔突出部39が突出形成されている。この通気孔突出部39は、円筒状を呈し、外輪部材3の底部33と一体に形成され、内周側に通気孔37が貫通形成されている。
 以上のように、本実施形態によれば、通気孔37は、回転軸線Zの方向において外輪部材3の第1端部3aから第2端部3bに向かって突出する通気孔突出部39を備えている。
 前述のように、軸受収容空間BS内のグリスGは、プロペラシャフトPS7の回転に伴う遠心力に基づいて、軸受収容空間BSの周壁へと押し付けられることになるため、通気孔37を介して副室30に流出し難い構成となっている。当該構成に加えて、さらに通気孔37の周縁部に軸受収容空間BS側へ突出する通気孔突出部39を設けたことで、軸受収容空間BS内のグリスGが通気孔37へとさらに入り難くなり、軸受収容空間BS内のグリスGの外部への流出をより効果的に抑制することができる。
 〔第8実施形態〕
 図10は本発明に係るプロペラシャフトの第7実施形態を示し、前記第4実施形態に係るプレート部材7の形状を変更したものである。なお、かかる変更点以外の基本的な構成については前記第1実施形態と同様であるため、前記第1実施形態と同一の構成については、同一の符号を付すことによってその説明を省略する。
 図10は、本発明の第8実施形態に係るプロペラシャフトの要部拡大断面図を示している。なお、以下の説明では、便宜上、図10の左側を「前」、右側を「後」として説明し、図10の回転軸線(回転中心)Zに沿う方向を「軸方向」、回転軸線Zに直交する方向を「径方向」、回転軸線Z周りの方向を「周方向」として説明する。
 すなわち、本実施形態に係るプロペラシャフトPS8は、外輪部材3の底部33が、外輪部材3とは別体の板部材である底部構成プレート9によって構成されている。そして、この底部構成プレート9とプレート部材7の間に、副室30が形成されている。
 底部構成プレート9は、前記第1実施形態に係るプレート部材7と同様の、ほぼ均一な厚さを有する金属製の円板であって、中央部に通気孔37を有し、外輪部材3の接続基部32のうち軸受収容空間BSに臨む第2溝部36に取り付けられる。また、底部構成プレート9は、第2溝部36の内径よりも僅かに大きい外径を有し、外周面9aが第2溝部36の内周面36aに圧入されて、第2溝部36と小径部321の間に形成される第2段部36bに当接した状態で取り付けられている。
 なお、底部構成プレート9の取付手段(固定手段)は前記圧入に限定されるものではなく、前記第1実施形態の変形例として例示したようなカシメ固定としてもよい。
 以上のように、本実施形態によれば、底部33は、外輪部材3とは別部材であって、外輪部材3に設けられた板部材(底部構成プレート9)によって形成されている。
 このように、外輪部材3の底部が外輪部材3とは別部材の底部構成プレート9によって構成されていることで、当該底部が外輪部材3と一体に形成される場合と比べて、当該底部の厚さ(軸方向幅)を小さく(薄く)形成することができる。これにより、等速ジョイントUJの軽量化、プロペラシャフトPS8の軽量化が図れ、車両の燃費向上等に供される。
 本発明は、前記各実施形態で例示した構成や態様に限定されるものではなく、前述した本発明の作用効果を奏し得るような形態であれば、適用対象の仕様やコスト等に応じて自由に変更可能であり、また、前記各実施形態で例示した構成については、相互に組み合わせる(例えば前記第5実施形態で例示したプレート突出部73と前記第7実施形態で例示した通気孔突出部39)ことも可能である。
 特に、本発明は、通気孔37を有する外輪部材3の底部33と、外部と連通する連通路(孔部70や連通路74)を有するプレート部材7と、の間に副室30を設けた点に1つの技術的特徴を有するものである。したがって、例えば、駆動軸1や従動軸2、等速ジョイントUJといった上記技術的特徴と直接関係のない構成については、自由に変更可能である。
 また、前記各実施形態では、内輪部材4を駆動軸1側に配置すると共に外輪部材3を従動軸2側に配置した形態を例示したが、逆の構成であってもよい。すなわち、本発明は、前記従来のプロペラシャフトと同様、外輪部材3を駆動軸1側に配置し、内輪部材4を従動軸2側に配置した形態にも適用可能である。
 また、前記各実施形態では、等速ジョイントUJの外輪部材3を、従動軸2を介して前記図示外の差動装置に接続する形態を例示したが、当該形態に限定されるものではない。すなわち、前記従来のプロペラシャフトのように、等速ジョイントUJの外輪部材3を前記図示外の変速装置の出力軸又は前記図示外の差動装置の入力軸等に直接接続する形態について、本発明を適用することも可能である。
 また、前記第5実施形態において、プレート部材7の孔部70の孔縁にプレート突出部73を設ける構成を例示したが、当該プレート突出部73は、前記第4実施形態をベースとした、前端側に開口するほぼU字状に形成されたプレート部材7にのみに適用されるものではない。換言すれば、前記プレート突出部73は、前記第1、第2実施形態で例示したような、全体が平坦な板状に形成されたプレート部材7を含め、あらゆる形態のプレート部材7に適用可能である。
 また、前記第7実施形態において、外輪部材3の通気孔37の孔縁に通気孔突出部39を設ける構成を例示したが、当該例示に限定されるものではない。すなわち、前記通気孔突出部39は、例えば前記第2実施形態で例示したような、外輪部材3の底部33とプレート部材7の軸方向における配置が逆転した形態は勿論のこと、前記第8実施形態で例示したような、外輪部材3と別体に形成された底部(底部構成プレート9)に設けることも可能である。
 以上説明した各実施形態に基づくプロペラシャフトとしては、例えば以下に述べる態様のものが考えられる。
 すなわち、当該プロペラシャフトは、その1つの態様において、筒状の軸部材と、第1端部が前記軸部材と繋がる筒状の外輪部材であって、前記軸部材の回転軸線の方向において前記第1端部とは反対側の第2端部から順に、前記外輪部材の内周面に設けられ、前記回転軸線に沿って形成された軌道溝と、前記外輪部材の内周部から前記軸部材の回転中心に向かって延びる底部と、前記底部に設けられた通気孔と、を有する前記外輪部材と、前記軌道溝に沿って移動するボール部材と、外周に前記ボール部材が配置された内輪部材と、前記内輪部材と繋がり、前記回転軸線の方向において、前記外輪部材の前記第1端部から前記第2端部に向かって延びる棒部材と、前記外輪部材の前記第2端部と前記棒部材との間を覆うブーツ部材と、前記外輪部材と前記内輪部材との間に設けられたグリスと、前記外輪部材の内周部に取り付けられ、前記底部との間に副室を形成する仕切板と、前記仕切板に設けられ、又は前記仕切板と前記外輪部材が協働し、前記仕切板を挟んで前記外輪部材の前記第1端部側と前記第2端部側を連通する連通路と、を備えている。
 前記プロペラシャフトの好ましい態様において、前記連通路は、前記仕切板を貫通する孔部によって形成されている。
 別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記仕切板は、前記回転軸線の方向において、前記外輪部材の前記第1端部と前記底部との間に設けられている。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記孔部は、前記回転軸線の方向において前記外輪部材の前記第1端部から前記第2端部に向かって突出する仕切板突出部を備えている。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記通気孔は、前記回転軸線の方向において前記外輪部材の前記第1端部から前記第2端部に向かって突出する通気孔突出部を備えている。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記孔部は、前記回転軸線の方向において、前記回転中心上に設けられている。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記通気孔は、前記回転軸線の方向において、前記回転中心上に設けられている。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記仕切板は、前記外輪部材の内周部に設けられた溝部に圧入されている。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記外輪部材は、前記回転軸線の方向において、前記外輪部材の前記第2端部から前記第1端部に向かって、前記底部から突出する圧入突起を有し、前記外輪部材の前記第1端部は、摩擦溶接によって前記軸部材と接合され、前記圧入突起の外径は、前記外輪部材の前記第1端部と前記軸部材との接合部の内径よりも小さく形成され、前記仕切板は、前記圧入突起の外周部に圧入可能な仕切板圧入部を有する。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記仕切板は、前記仕切板圧入部と繋がり、かつ前記回転中心に向かって延びる仕切板底部を有する。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記仕切板は、前記回転中心に向かって延びる仕切板底部と、前記仕切板底部の外周縁部から前記回転軸線の方向に延び、前記溝部に圧入可能な仕切板圧入部と、を有し、前記溝部に対して前記仕切板底部側から圧入されている。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記仕切板は、前記外輪部材の内周部に設けられた溝部にカシメ固定されている。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記底部は、前記外輪部材とは別部材であって、前記外輪部材に設けられた板部材によって形成されている。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記仕切板は、前記回転軸線の方向において、前記外輪部材の前記第2端部と前記底部との間に設けられている。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記孔部及び前記通気孔の少なくとも1つの内径は、前記回転軸線の方向において、前記外輪部材の前記第1端部から前記第2端部に向かって徐々に大きくなる。
 さらに別の好ましい態様では、前記プロペラシャフトの態様のいずれかにおいて、前記連通路は、前記外輪部材に設けられた切欠溝に前記仕切板を被せることによって形成されている。

Claims (16)

  1.  筒状の軸部材と、
     第1端部が前記軸部材と繋がる筒状の外輪部材であって、前記軸部材の回転軸線の方向において前記第1端部とは反対側の第2端部から順に、前記外輪部材の内周面に設けられ、前記回転軸線に沿って形成された軌道溝と、前記外輪部材の内周部から前記軸部材の回転中心に向かって延びる底部と、前記底部に設けられた通気孔と、を有する前記外輪部材と、
     前記軌道溝に沿って移動するボール部材と、
     外周に前記ボール部材が配置された内輪部材と、
     前記内輪部材と繋がり、前記回転軸線の方向において、前記外輪部材の前記第1端部から前記第2端部に向かって延びる棒部材と、
     前記外輪部材の前記第2端部と前記棒部材との間を覆うブーツ部材と、
     前記外輪部材と前記内輪部材との間に設けられたグリスと、
     前記外輪部材の内周部に取り付けられ、前記底部との間に副室を形成する仕切板と、
     前記仕切板に設けられ、又は前記仕切板と前記外輪部材が協働し、前記仕切板を挟んで前記外輪部材の前記第1端部側と前記第2端部側を連通する連通路と、
     を備えたことを特徴とするプロペラシャフト。
  2.  請求項1に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記連通路は、前記仕切板を貫通する孔部によって形成されたことを特徴とするプロペラシャフト。
  3.  請求項1に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記仕切板は、前記回転軸線の方向において、前記外輪部材の前記第1端部と前記底部との間に設けられたことを特徴とするプロペラシャフト。
  4.  請求項2に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記孔部は、前記回転軸線の方向において前記外輪部材の前記第1端部から前記第2端部に向かって突出する仕切板突出部を備えたことを特徴とするプロペラシャフト。
  5.  請求項1に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記通気孔は、前記回転軸線の方向において前記外輪部材の前記第1端部から前記第2端部に向かって突出する通気孔突出部を備えたことを特徴とするプロペラシャフト。
  6.  請求項2に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記孔部は、前記回転軸線の方向において、前記回転中心上に設けられたことを特徴とするプロペラシャフト。
  7.  請求項6に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記通気孔は、前記回転軸線の方向において、前記回転中心上に設けられたことを特徴とするプロペラシャフト。
  8.  請求項1に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記仕切板は、前記外輪部材の内周部に設けられた溝部に圧入されたことを特徴とするプロペラシャフト。
  9.  請求項1に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記外輪部材は、前記回転軸線の方向において、前記外輪部材の前記第2端部から前記第1端部に向かって、前記底部から突出する圧入突起を有し、
     前記外輪部材の前記第1端部は、摩擦溶接によって前記軸部材と接合され、
     前記圧入突起の外径は、前記外輪部材の前記第1端部と前記軸部材との接合部の内径よりも小さく形成され、
     前記仕切板は、前記圧入突起の外周部に圧入可能な仕切板圧入部を有することを特徴とするプロペラシャフト。
  10.  請求項9に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記仕切板は、前記仕切板圧入部と繋がり、かつ前記回転中心に向かって延びる仕切板底部を有することを特徴とするプロペラシャフト。
  11.  請求項8に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記仕切板は、前記回転中心に向かって延びる仕切板底部と、前記仕切板底部の外周縁部から前記回転軸線の方向に延び、前記溝部に圧入可能な仕切板圧入部と、を有し、前記溝部に対して前記仕切板底部側から圧入されることを特徴とするプロペラシャフト。
  12.  請求項1に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記仕切板は、前記外輪部材の内周部に設けられた溝部にカシメ固定されたことを特徴とするプロペラシャフト。
  13.  請求項1に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記底部は、前記外輪部材とは別部材であって、前記外輪部材に設けられた板部材によって形成されたことを特徴とするプロペラシャフト。
  14.  請求項1に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記仕切板は、前記回転軸線の方向において、前記外輪部材の前記第2端部と前記底部との間に設けられたことを特徴とするプロペラシャフト。
  15.  請求項2に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記孔部及び前記通気孔の少なくとも1つの内径は、前記回転軸線の方向において、前記外輪部材の前記第1端部から前記第2端部に向かって徐々に大きくなることを特徴とするプロペラシャフト。
  16.  請求項1に記載のプロペラシャフトにおいて、
     前記連通路は、前記外輪部材に設けられた切欠溝に前記仕切板を被せることによって形成されたことを特徴とするプロペラシャフト。
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