JP2016089991A - 軸受装置及びこれに用いる半割軸受 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本実施形態の軸受装置10は、周方向で分割されている軸受部材12と、前記軸受部材12を周方向内側に保持するハウジング11とを備える。前記軸受部材12は、前記ハウジング11と対向する側に粗面処理が施された軸受外周面22を有する。前記ハウジング11は、前記軸受部材21と対向する側に粗面処理が施されたハウジング内周面21を有する。前記軸受外周面22又は前記ハウジング内周面21のいずれか一方において、粗さ曲線要素の平均粗さRcをXμmとしたとき、前記軸受外周面22又は前記ハウジング内周面21の残る他方において、粗さ曲線の負荷長さ率Rmr(X)は、Rmr(X)≦10%である。
【選択図】図1
Description
本実施形態では、前記軸受外周面又は前記ハウジング内周面のうち粗さ曲線要素の平均高さRcの小さい方は、Rc≦4μmであることが好ましい。
また、本実施形態では、前記ハウジングは、発動機のピストンと接続されるコンロッドにおいて前記ピストンと反対の端部に設けられ、前記軸受外周面及び前記ハウジング内周面は、前記コンロッドの長手方向を0°と規定したとき、軸受部材の軸心を中心に−70°〜−30°、30°〜70°の範囲に粗面処理が施されている箇所を有する。
軸受部材とハウジングとの相対的な微小滑りは、軸受部材の周方向において全周にわたって生じるよりも、むしろ周方向の特定の一部において生じやすい。そこで、軸受部材とハウジングとの相対的な微小滑りが発生し、フレッチング損傷が発生しやすい部分に粗面処理を施している。これにより、フレッチングの発生を低減しつつ、加工工数の低減を図ることができる。
前述した軸受部材は、周方向で2分割されている半割軸受とすることができる。
発動機は、前述した軸受装置を備えることにより、フレッチング損傷発生を予防することができる。
まず、本実施形態の軸受装置を適用した発動機について説明する。一実施形態の場合、軸受装置は、発動機として例えばディーゼルエンジン又はガソリンエンジンに適用される。
図1及び図2に示すように、軸受装置10は、ハウジング11と軸受部材12とを備えている。一実施形態の場合、ハウジング11は、コンロッド13の一部分である。コンロッド13は、その長手方向においてハウジング11と反対側の端部が図示しないピストンに接続している。ハウジング11は、互いに分離可能な上側ハウジング21及び下側ハウジング22を有している。下側ハウジング22は、上側ハウジング21との間に軸受部材12を収容する。軸受部材12は、この上側ハウジング21と下側ハウジング22との間に収容される。軸受部材12は、円筒状に形成され、その軸心を含む面で2つに分割されている。即ち、軸受部材12は、それぞれ半円筒状の半割軸受である上側部材31及び下側部材32を有している。
本実施形態の場合、上側ハウジング21及び下側ハウジング22によって構成されるハウジング11は、径方向内側に軸受部材12と接するハウジング内周面51を有している。また、上側部材31及び下側部材32によって構成される軸受部材12は、径方向外側にハウジング11と接する軸受外周面52を有している。これらハウジング内周面51及び軸受外周面52は、いずれも粗面処理が施されている。即ち、ハウジング内周面51及び軸受外周面52は、いずれも表面に凹凸を持たせた粗面状である。本実施形態の場合、ハウジング内周面51及び軸受外周面52は、ショットピーニングなどによって粗面処理が施されている。そして、本実施形態の場合、ハウジング内周面51と軸受外周面52とは、それぞれ形状的な特徴が異なる粗面処理が施されている。
次に、上述の軸受装置の実施例について説明する。
図8に示すように、試料1〜試料8の軸受部材12をコンロッド13と一体のハウジング11に組み付けて本実施形態の軸受装置10を検証した。軸受部材12の寸法は、外径を46mm、幅16.5mm、肉厚1.5mmに設定した。軸受部材12は、炭素鋼の裏金層に銅合金を軸受合金層として積層した2層構造とした。コンロッド13は、炭素鋼で形成した。軸受部材12とこれに支持される図示しない相手部材とのオイルクリアランス量は、0.06mmに設定した。試料1〜試料8のうち、本実施形態の条件を満たす試料1〜5は、本実施形態の実施例品である。一方、本実施形態の条件を満たさない試料6〜8は、比較例品である。
また、耐フレッチング性は、軸受部材12をコンロッド13と一体のハウジング11に組み付けた後、この軸受部材12の内側に通した軸を用いて繰り返し引張変形を与えて評価した。ここでは、引張荷重2.5kN、周波数60Hz、繰り返し回数4×106で試験を行い、試験後のハウジング内周面51及び軸受外周面52のフレッチング損傷の有無で評価を行った。
実施例品である試料1〜5と比較例品である試料6〜8とを比較すると、実施例品である試料1〜5は粗さ曲線の負荷長さ率Rmr(Xμm)が10%以下であるのに対し、比較例品である試料6〜8はRmr(X)が10%よりも大きい。そのため、比較例品である試料5〜7の評価は「×」となった。これは、比較例品である試料6〜8のようにRmr(X)が10%より大きくなると、ハウジング内周面51と軸受外周面52との凹凸による隙間が小さくなるからと考えられる。即ち、ハウジング内周面51と軸受外周面52との凹凸による隙間が小さくなると、図5に示すようにハウジング内周面51及び軸受外周面52の凹凸の形状が揃い、互いに固く噛み合いやすくなる。その結果、組み付け時におけるハウジング11と軸受部材12との相対的な周方向への全体的な小量移動が阻害され、軸受部材12の変形にともなう径方向内側への突出が大きくなると考えられる。従って、実施例品である試料1〜5と比較例品である試料6〜8との比較から、Rmr(X)≦10%以下であれば、組み付け時の全体的な小量移動が許容され、径方向内側への突出が低減されることがわかる。実施例品の構造は、耐フレッチング性に有利であることもわかった。
実施例品である試料1〜5によると、より小さな凹凸はハウジング内周面51又は軸受外周面52のいずれに形成してもよいことがわかる。即ち、ハウジング内周面51と軸受外周面52とで凹凸の形状を示す特性が異なっていれば、軸受部材12をハウジング11に組み付ける際に軸受部材12に応力が生じても、全体的な小量移動が許容されることによって軸受部材を周方向へ全体的に縮ませることができる。そのため、図1などに示す例とは反対に、軸受部材12側の凹凸によって形成された空間を大きく、ハウジング11側の凹凸によって形成される空間を小さくしても、同様の効果を得ることができる。
また、ハウジング内周面51や軸受外周面52を構成する材料としては、例えばアルミニウム合金、銅合金、チタン合金のような炭素鋼よりも弾性係数が小さい材料を用いることができる。
さらに、ハウジング内周面51や軸受合金層52には、燐酸塩処理やエッチング等の化学的処理を施してもよいし、Pb、Sn、Bi等を主体としためっき皮膜、DLC皮膜、或いはセラミクス皮膜を設けてもよい。
Claims (7)
- 周方向に延在する摺動面を有する軸受部材と、前記軸受部材を周方向内側に保持するハウジングとを備える軸受装置であって、
前記軸受部材は、前記ハウジングと対向する側に粗面処理が施された軸受外周面を有し、
前記ハウジングは、前記軸受部材と対向する側に粗面処理が施されたハウジング内周面を有し、
前記軸受外周面又は前記ハウジング内周面のいずれか一方において、粗さ曲線要素の平均高さRcをXμmとしたとき、
前記軸受外周面又は前記ハウジング内周面の残る他方において、少なくとも1つの測定方向における粗さ曲線の負荷長さ率Rmr(Xμm)は、
Rmr(Xμm)≦10%
である軸受装置。 - 前記軸受外周面及び前記ハウジング内周面は、異なる2方向以上の測定方向において、切断レベル50%での粗さ曲線の負荷長さ率Rmr(50%)が、
20%≦Rmr(50%)≦80%
となる微細な凹凸を有し、
前記軸受外周面又は前記ハウジング内周面のうち前記粗さ曲線要素の平均高さRcの小さい方は、前記粗さ曲線の負荷長さ率Rmr(50%)が、
40%≦Rmr(50%)≦60%
である請求項1記載の軸受装置。 - 前記軸受外周面又は前記ハウジング内周面のうち粗さ曲線要素の平均高さRcの小さい方は、
Rc≦4μm
である請求項1又は2記載の軸受装置。 - 前記軸受外周面及び前記ハウジング内周面は、
周方向において、前記軸受部材及び前記ハウジングの少なくともいずれか一方の変形にともなう前記軸受部材と前記ハウジングとの相対的な微小滑りによってフレッチング損傷の生じる部分に少なくとも粗面処理が施されている請求項1から3のいずれか一項記載の軸受装置。 - 前記ハウジングは、発動機のピストンと接続されるコンロッドにおいて前記ピストンと反対の端部に設けられ、
前記軸受外周面及び前記ハウジング内周面は、
前記コンロッドの長手方向を0°と規定したとき、軸受部材の軸心を中心に±30°〜±70°の範囲に粗面処理が施されている箇所を有する請求項1から3のいずれか一項記載の軸受装置。 - 請求項1から5のいずれか一項に用いられ、周方向で2分割されている半割軸受。
- 請求項1から5のいずれか一項記載の軸受装置を備えた発動機。
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