JP4980609B2 - 固形潤滑剤および固形潤滑剤封入転がり軸受 - Google Patents
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Description
油分離率 (重量%)={(放置前重量−放置後重量)/放置前重量}×100
また、上記混合物は、上記グリース 60〜89 重量%と、上記超高分子量ポリオレフィン粉末 30〜10 重量%と、固体ワックス 10〜1 重量%とからなることを特徴とする。
撹拌混合は、加熱機構を装着したケミカルミキサー、ラボプラストミル、スクリュー式射出成形機、溶融押出機(単軸押出機、二軸押出機)、熱ローラ、ニーダー、バンバリーミキサー等の熱を加えて撹拌混合する装置を用いて行なう。また、撹拌混合温度は上記のとおり、超高分子量ポリオレフィン粉末を固形化させる融点以上で、かつ、超高分子量ポリオレフィン粉末が分解しない分解温度以下とする。
上記温度範囲で撹拌することにより、超高分子量ポリオレフィン粉末が完全に融着するとともに、油と超高分子量ポリオレフィンが相分離しそれぞれが連続相を形成すると考えられる。
油分離率 (重量%)={(放置前重量−放置後重量)/放置前重量}×100
好ましい配合割合としては、グリースが 70〜90 重量%、超高分子量ポリオレフィン粉末が 30〜10 重量%である。より好ましくは、グリースが 85〜75 重量%、超高分子量ポリオレフィン粉末が 25〜15 重量%である。該範囲とすることにより、油分離率を 10 重量%以上とすることができる。
また高含油率を維持しつつ、剛性を大きくするために、各種有機あるいは無機充填材を配合することができる。
固体ワックスの配合割合は、固形潤滑剤全体に対して 1〜10 重量%である。この配合割合が多い程、油分離率が抑制でき、油が滲み出る速度が小さくなる。しかし、10 重量%をこえる場合は、固形潤滑剤の機械的強度を低下させることとなるので好ましくない。
なお、該固体ワックスを配合する場合において、固形潤滑剤全体の好ましい配合割合は、グリースが 60〜89 重量%、超高分子量ポリオレフィン粉末 が 30〜10 重量%と、固体ワックスが 10〜1 重量%である。
本発明の固形潤滑剤封入転がり軸受1は、内輪2および外輪3と、この内輪2および外輪3との間に介在する転動体4とを備え、この転動体4の周囲に固形潤滑剤5を封入することで得られる。
固形潤滑剤5の封入方法の一例として、以下の方法が挙げられる。所定量の潤滑剤(上記油または上記グリース)と、所定量の超高分子量ポリオレフィン粉末を融点以上かつ分解温度以下で撹拌混合した後、軸受1内に封入する。その封入の方法は、図1(a)および図1(b)に示されるように、内輪2と外輪3の間で二枚の帯板からなる保持器6がリベット7によって重ねて固定されている部分に、いわゆるスポットパック状に封入するものや、図2(a)および図2(b)に示されるように、内輪2と外輪3の間全体に、いわゆるフルパック状に状に充填するものが挙げられる。上記のように封入された状態で、軸受全体を冷却することにより、上記撹拌混合物が固形化して固形潤滑剤となり、固形潤滑剤封入転がり軸受1が製造される。なお、封入する際は、必要に応じて軸受1の側面に金具で蓋をし、固形潤滑剤が漏れない様にする。
表1に示す割合でリチウム石けん−鉱油グリースと、超高分子量ポリオレフィン粉末と、固体ワックスとを真空脱泡ミキサー(愛工舎製作所製:AGM−30X10LVTH)で混合し、さらに 160℃まで加熱し、140 rpm で 5 分間撹拌した。この混合物を厚さ 1.5 mm 板状の金型に入れ、冷却して固形化し固形潤滑剤試験片とした。また上記混合物を、TS3−6204C3軸受(鉄板保持器)の内外輪、および内外輪の両端面側に設置した防塵シールで囲まれる空間の 90%以上まで満たすように封入し、防塵シールを取り付けたものを試験用軸受とした。なお防塵シールは内輪シール溝に非接触のタイプを用いた。
得られた固形潤滑剤試験片を用いて以下に示す固形潤滑剤試験方法にてデュロメータA硬さ、引張強さ、および油分離率を、また試験用軸受を用いて以下に示す軸受特性試験方法にて許容回転数、許容回転数条件で 1 時間運転後の油分離率、および許容回転数到達推移を、それぞれ測定した。結果を表1に示す。
[デュロメータA硬さ]:JIS K6253に基づき測定した。
[引張強さ( MPa )]:ASTM D 1708(温度 23℃、引張速度 10 mm/min)に基づき測定した。
[油分離率(重量%)]:表1に示すサイズの試験片について、試験片の放置前重量、70℃に設定した恒温槽(JTM K05−1991:日本試験機工業会の高温恒温槽)に 168 時間放置した後の試験片の放置後重量を測定し、以下の式に基づき計算した。
油分離率 (重量%)={(放置前重量−放置後重量)/放置前重量}×100
[許容回転数]:試験軸受を、100℃×1000 rpm の条件で 1 時間、内輪回転させた後、試験軸受を取り外し、軸受の回転具合および封入した固形潤滑剤の外観を点検し、試験初期と比較して異常が見られない場合は、回転数を 2000 rpm に上げ、さらに 1 時間運転する。このように軸受に異常が見られない場合には、1000 rpm ずつ回転数を上昇させて 1 時間運転するという操作を繰り返す。点検時に軸受あるいは固形潤滑剤に異常が現れた時点で試験終了とし、異常が発生しなかった最高回転数を許容回転数とした。
[許容回転数運転後の油分離率(重量%)]:以下の式に基づき計算した。
許容回転数運転後の油分離率(重量%)={(試験前軸受重量−試験終了後軸受重量)/試験前軸受重量}×100
[許容回転数到達推移]:許容回転数測定において軸受あるいは固形潤滑剤に異常が現れない場合に「○」を、異常が現れた時点で試験終了とし「×」を、表1に併記した。
160℃での撹拌をしない条件以外は実施例1と同様に処理し、得られた試験片および試験用軸受を実施例1と同様に測定した。結果を表1に併記する。
これは、比較例が混合物を金型に封入し、加熱した後、冷却して固形化した固形潤滑剤は超高分子量ポリオレフィン粉末が部分的に粉末同士の接触部が溶着しているだけに対して、本発明の固形潤滑剤である実施例は、高温で撹拌することによって超高分子量ポリオレフィン粉末が完全に融着するとともに、油と超高分子量ポリオレフィンが相分離しそれぞれが連続相を形成するためであると考えられる。この結果、機械的強度が大きくなり高速回転下での遠心力が大きくなっても破壊しなくなり、油分離率が大きくなって潤滑性が向上する。
これは、実施例に示した固形潤滑剤は母材の融着が強くなり、機械的強度の向上のみならず固形潤滑剤の剛性も向上したと考えられる。そのため、高い遠心力が加わった際の変形量が抑制され、転動体および軸受外輪との接触面圧は減少し、摩擦による発熱量が減少したものと考えられる。また、高い遠心力下でも固形潤滑剤から継続的に離油することも、発熱量を低減させることに寄与し、結果として固形潤滑剤の破壊が起こりにくくなったと考えられる。
2 内輪
3 外輪
4 転動体
5 固形潤滑剤
6 保持器
7 リベット
Claims (7)
- グリースと、平均分子量 1×106〜5×106 を有する超高分子量ポリオレフィン粉末とを少なくとも含む混合物を、前記超高分子量ポリオレフィン粉末の融点以上かつ分解温度以下の温度で撹拌混合した後、冷却して固形化してなる固形潤滑剤であって、該固形潤滑剤は、転がり軸受に封入して使用されるものであり、
前記混合物における配合割合は、前記混合物全体に対して、前記グリースが70〜90 重量%、前記超高分子量ポリオレフィン粉末が 30〜10 重量%であり、
前記グリースは、基油として鉱油を用い、増ちょう剤としてリチウム石けんを用いたグリースであり、
該固形潤滑剤を 70℃で 168 時間放置したとき、次式で定義される油分離率 が 10 重量%以上であることを特徴とする固形潤滑剤。
油分離率 (重量%)={(放置前重量−放置後重量)/放置前重量}×100 - 前記混合物は、前記グリース 70〜90 重量%と、前記超高分子量ポリオレフィン粉末 30〜10 重量%とからなることを特徴とする請求項1記載の固形潤滑剤。
- 前記混合物は、前記グリース 60〜89 重量%と、前記超高分子量ポリオレフィン粉末 30〜10 重量%と、固体ワックス 10〜1 重量%とからなることを特徴とする請求項1記載の固形潤滑剤。
- 前記固形潤滑剤は、引張強さが 6 MPa以上であることを特徴とする請求項1、請求項2または請求項3記載の固形潤滑剤。
- 前記撹拌混合する温度が、150℃〜240℃であることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか1項記載の固形潤滑剤。
- 前記超高分子量ポリオレフィン粉末の平均分子量が 2×10 6 であることを特徴とする請求項5記載の固形潤滑剤。
- 内輪および外輪と、この内輪および外輪間に介在する転動体とを備え、この転動体の周囲に固形潤滑剤を封入してなる転がり軸受であって、
前記固形潤滑剤が、請求項1ないし請求項6のいずれか1項記載の固形潤滑剤であることを特徴とする固形潤滑剤封入転がり軸受。
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