FR2803639A1 - Joint homocinetique pour arbre de transmission - Google Patents

Joint homocinetique pour arbre de transmission Download PDF

Info

Publication number
FR2803639A1
FR2803639A1 FR0100039A FR0100039A FR2803639A1 FR 2803639 A1 FR2803639 A1 FR 2803639A1 FR 0100039 A FR0100039 A FR 0100039A FR 0100039 A FR0100039 A FR 0100039A FR 2803639 A1 FR2803639 A1 FR 2803639A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
constant velocity
velocity joint
grease
sulfur
sep
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR0100039A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2803639B1 (fr
Inventor
Shinichi Takabe
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTN Corp
Original Assignee
NTN Corp
NTN Toyo Bearing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTN Corp, NTN Toyo Bearing Co Ltd filed Critical NTN Corp
Publication of FR2803639A1 publication Critical patent/FR2803639A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2803639B1 publication Critical patent/FR2803639B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M115/00Lubricating compositions characterised by the thickener being a non-macromolecular organic compound other than a carboxylic acid or salt thereof
    • C10M115/08Lubricating compositions characterised by the thickener being a non-macromolecular organic compound other than a carboxylic acid or salt thereof containing nitrogen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M125/00Lubricating compositions characterised by the additive being an inorganic material
    • C10M125/22Compounds containing sulfur, selenium or tellurium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M135/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing sulfur, selenium or tellurium
    • C10M135/12Thio-acids; Thiocyanates; Derivatives thereof
    • C10M135/14Thio-acids; Thiocyanates; Derivatives thereof having a carbon-to-sulfur double bond
    • C10M135/18Thio-acids; Thiocyanates; Derivatives thereof having a carbon-to-sulfur double bond thiocarbamic type, e.g. containing the groups
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M137/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus
    • C10M137/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus having no phosphorus-to-carbon bond
    • C10M137/04Phosphate esters
    • C10M137/10Thio derivatives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M137/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus
    • C10M137/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus having no phosphorus-to-carbon bond
    • C10M137/04Phosphate esters
    • C10M137/10Thio derivatives
    • C10M137/105Thio derivatives not containing metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M139/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing atoms of elements not provided for in groups C10M127/00 - C10M137/00
    • C10M139/06Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing atoms of elements not provided for in groups C10M127/00 - C10M137/00 having a metal-to-carbon bond
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M169/00Lubricating compositions characterised by containing as components a mixture of at least two types of ingredient selected from base-materials, thickeners or additives, covered by the preceding groups, each of these compounds being essential
    • C10M169/06Mixtures of thickeners and additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2201/00Inorganic compounds or elements as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2201/06Metal compounds
    • C10M2201/065Sulfides; Selenides; Tellurides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2201/00Inorganic compounds or elements as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2201/06Metal compounds
    • C10M2201/065Sulfides; Selenides; Tellurides
    • C10M2201/066Molybdenum sulfide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2201/00Inorganic compounds or elements as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2201/08Inorganic acids or salts thereof
    • C10M2201/084Inorganic acids or salts thereof containing sulfur, selenium or tellurium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/006Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions used as thickening agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/02Amines, e.g. polyalkylene polyamines; Quaternary amines
    • C10M2215/026Amines, e.g. polyalkylene polyamines; Quaternary amines used as thickening agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/08Amides
    • C10M2215/0813Amides used as thickening agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/10Amides of carbonic or haloformic acids
    • C10M2215/1013Amides of carbonic or haloformic acids used as thickening agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/10Amides of carbonic or haloformic acids
    • C10M2215/102Ureas; Semicarbazides; Allophanates
    • C10M2215/1026Ureas; Semicarbazides; Allophanates used as thickening material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/12Partial amides of polycarboxylic acids
    • C10M2215/121Partial amides of polycarboxylic acids used as thickening agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/22Heterocyclic nitrogen compounds
    • C10M2215/2206Heterocyclic nitrogen compounds used as thickening agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/22Heterocyclic nitrogen compounds
    • C10M2215/225Heterocyclic nitrogen compounds the rings containing both nitrogen and oxygen
    • C10M2215/227Phthalocyanines
    • C10M2215/2275Phthalocyanines used as thickening agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2219/00Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2219/02Sulfur-containing compounds obtained by sulfurisation with sulfur or sulfur-containing compounds
    • C10M2219/022Sulfur-containing compounds obtained by sulfurisation with sulfur or sulfur-containing compounds of hydrocarbons, e.g. olefines
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2219/00Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2219/06Thio-acids; Thiocyanates; Derivatives thereof
    • C10M2219/062Thio-acids; Thiocyanates; Derivatives thereof having carbon-to-sulfur double bonds
    • C10M2219/066Thiocarbamic type compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2219/00Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2219/06Thio-acids; Thiocyanates; Derivatives thereof
    • C10M2219/062Thio-acids; Thiocyanates; Derivatives thereof having carbon-to-sulfur double bonds
    • C10M2219/066Thiocarbamic type compounds
    • C10M2219/068Thiocarbamate metal salts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2219/00Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2219/08Thiols; Sulfides; Polysulfides; Mercaptals
    • C10M2219/082Thiols; Sulfides; Polysulfides; Mercaptals containing sulfur atoms bound to acyclic or cycloaliphatic carbon atoms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2219/00Organic non-macromolecular compounds containing sulfur, selenium or tellurium as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2219/08Thiols; Sulfides; Polysulfides; Mercaptals
    • C10M2219/082Thiols; Sulfides; Polysulfides; Mercaptals containing sulfur atoms bound to acyclic or cycloaliphatic carbon atoms
    • C10M2219/083Dibenzyl sulfide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2223/00Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2223/02Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions having no phosphorus-to-carbon bonds
    • C10M2223/04Phosphate esters
    • C10M2223/045Metal containing thio derivatives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2223/00Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2223/02Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions having no phosphorus-to-carbon bonds
    • C10M2223/04Phosphate esters
    • C10M2223/047Thioderivatives not containing metallic elements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2227/00Organic non-macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2203/00, C10M2207/00, C10M2211/00, C10M2215/00, C10M2219/00 or C10M2223/00 as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2227/08Organic non-macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2203/00, C10M2207/00, C10M2211/00, C10M2215/00, C10M2219/00 or C10M2223/00 as ingredients in lubricant compositions having metal-to-carbon bonds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2227/00Organic non-macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2203/00, C10M2207/00, C10M2211/00, C10M2215/00, C10M2219/00 or C10M2223/00 as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2227/08Organic non-macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2203/00, C10M2207/00, C10M2211/00, C10M2215/00, C10M2219/00 or C10M2223/00 as ingredients in lubricant compositions having metal-to-carbon bonds
    • C10M2227/081Organic non-macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2203/00, C10M2207/00, C10M2211/00, C10M2215/00, C10M2219/00 or C10M2223/00 as ingredients in lubricant compositions having metal-to-carbon bonds with a metal carbon bond belonging to a ring, e.g. ferocene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2227/00Organic non-macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2203/00, C10M2207/00, C10M2211/00, C10M2215/00, C10M2219/00 or C10M2223/00 as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2227/08Organic non-macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2203/00, C10M2207/00, C10M2211/00, C10M2215/00, C10M2219/00 or C10M2223/00 as ingredients in lubricant compositions having metal-to-carbon bonds
    • C10M2227/082Pb compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2227/00Organic non-macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2203/00, C10M2207/00, C10M2211/00, C10M2215/00, C10M2219/00 or C10M2223/00 as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2227/08Organic non-macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2203/00, C10M2207/00, C10M2211/00, C10M2215/00, C10M2219/00 or C10M2223/00 as ingredients in lubricant compositions having metal-to-carbon bonds
    • C10M2227/083Sn compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2010/00Metal present as such or in compounds
    • C10N2010/04Groups 2 or 12
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2010/00Metal present as such or in compounds
    • C10N2010/12Groups 6 or 16
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2040/00Specified use or application for which the lubricating composition is intended
    • C10N2040/02Bearings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2040/00Specified use or application for which the lubricating composition is intended
    • C10N2040/04Oil-bath; Gear-boxes; Automatic transmissions; Traction drives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2040/00Specified use or application for which the lubricating composition is intended
    • C10N2040/04Oil-bath; Gear-boxes; Automatic transmissions; Traction drives
    • C10N2040/042Oil-bath; Gear-boxes; Automatic transmissions; Traction drives for automatic transmissions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2040/00Specified use or application for which the lubricating composition is intended
    • C10N2040/04Oil-bath; Gear-boxes; Automatic transmissions; Traction drives
    • C10N2040/044Oil-bath; Gear-boxes; Automatic transmissions; Traction drives for manual transmissions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2040/00Specified use or application for which the lubricating composition is intended
    • C10N2040/04Oil-bath; Gear-boxes; Automatic transmissions; Traction drives
    • C10N2040/046Oil-bath; Gear-boxes; Automatic transmissions; Traction drives for traction drives
    • 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
    • F16D2003/22309Details of grooves
    • 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
    • F16D2300/06Lubrication details not provided for in group F16D13/74

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

La présente invention concerne un joint homocinétique pour arbre de transmission pouvant être utilisé avec une bonne durée de vie, sans ajout de plomb organique, ayant un effet élevé de suppression de l'élévation de température de la graisse pendant une rotation à grande vitesse et qui peut éviter la détérioration de la graisse. C'est un joint homocinétique de type à rainures croisées dans lequel le jeu PCD est négatif et dans lequel une précontrainte est appliquée, ou tout autre joint homocinétique pour un arbre à transmission dans lequel une graisse contenant, à titre de composants essentiels, les composants (a), (b) et (g) ou (a) à (g) suivants, est scellée :(a) huile de base; (b) épaississant de type diurée selon la formule suivante : R1 NH-CO-NH-C6 H4 -p-CH2 -C6 H4 -p- NH-CO-NHR2 (dans laquelle R1 et R2 sont des groupes aryle ou cyclohexyle identiques ou différents ayant un nombre de carbones de 6 ou 7).

Description

<U>JOINT UNIVERSEL</U> HOMOCINETIOUE <U>POUR ARBRE DE</U> TRANSMISSION La présente invention concerne un joint universel homocinétique pour arbre de transmission utilisé au niveau d'une section d'accouplement d'un arbre de transmission pour transmettre une force d'entraînement dans la direction de va-et-vient d'une carrosserie d'automobile.
type de joint homocinétique pour un arbre transmission, et un joint homocinétique pour un arbre mené situé près d'une roue et utilisé au niveau d' section d'accouplement d'un arbre mené pour transmettre la force de rotation provenant d'un engrenage différentiel à la roue sont des joints homocinétiques typiques pour automobiles.
Etant donné qu'un arbre de transmission est un obj plutôt lourd et qui tourne à grande vitesse comparé à un arbre mené, une charge sur le joint homocinétique est importante et la précision de mouvement influence le degré de perfection de l'arbre de transmission.
Un joint homocinétique de type à rainures croisées est connu à titre de joint homocinétique utilisé pour un tel arbre de transmission. Il a une structure générale illustrée sur les figures 1 et 2, dans laquelle une pluralité de rainures (également appelées pistes ) formées dans la surface périphérique extérieure d'une bague intérieure 1 et la surface périphérique intérieure d'une bague extérieure 2 s'étendent dans des directions telles qu'elles se croisent (dans une relation de torsion sur une vue tridimensionnelle), des billes 5 étant montées au niveau des parties où les rainures 3 de la bague intérieure 1 et les rainures opposées 4 de la bague extérieure 2 se croisent. Les billes 5 sont retenues de maniere à pouvoir tourner, par une cage 6.
Dans ce type de joint homocinétique, une graisse lubrifiante est scellée pour empêcher une usure anormale au niveau de parties sujettes à une usure à la rotation de l'arbre et pour accroître la durée de vie, maintenant ainsi la résistance de rotation à un bas niveau. Divers modèles sont proposés en matière de joints homocinétiques de type à rainures croisées pour arbres de transmission. Certains, conçus de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeux internes, en particulier, pas de jeu dans la direction du cercle primitif de fonctionnement (PCD) (généralement appelé jeu PCD ) de façon à tourner en douceur sans produire de vibrations ou de bruit anormal, notamment lors d'une rotation à grande vitesse, sont préférés. En particulier, ceux ayant une structure telle que le jeu PCD est négatif et une précontrainte est appliquée sont utilisés dans des applications où une rotation à grande vitesse est requise.
Etant donné que ces joints homocinétiques conventionnels pour arbres de transmission sont utilisés dans des applications où ils tournent à une grande vitesse, supérieure à 2000 tours/mn, la graisse peut s'échauffer jusqu'à une température élevée et se détériorer. Si ceci se produit, la surface de frottement peut ne pas être suffisamment lubrifiée.
En plus, si une graisse contenant un composé de plomb organique à titre d'agent extrême-pression est scellée dans un joint homocinétique pour arbre transmission, la détérioration de la qualité de cette graisse peut être évitée. Mais compte tenu d' mauvaise influence de la graisse mise au rebut sur la biosphère, l'utilisation d'un composé de plomb organique, à titre d'additif, doit être évitée, possible.
Un objet de la présente invention est de proposer un joint homocinétique pour arbre de transmission peut être utilisé avec une bonne durée de vie, sans ajouter de composé de plomb organique, qui a un effet elevé de suppression d'élévation de température de graisse (effet dit de suppression d'élévation de la température ), notamment pendant une rotation à grande vitesse, et qui peut empêcher la détérioration de la qualité de la graisse.
Un autre objet de la présente invention est proposer un joint homocinétique de type à rainures croisées pour arbre de transmission, dans lequel le j est négatif et une précontrainte est appliquée, et qui a un effet élevé de suppression d'élévation de la température.
Selon la présente invention, il est proposé un 'oint homocinétique pour arbre de transmission, dans lequel une graisse contenant, à titre de composants essentiels, les composants (a), (b) et (g) suivants, scellée (a) une huile de base (b) un épaississant de type diurée représenté par la formule suivante R1NH-CO-NH-C6H4-p-CHz-C6H4-p-NH-CO-NHRZ (dans laquelle R1 et RZ sont des groupes aryle ou cyclohexyle identiques ou différents ayant un nombre carbones de 6 ou 7).
(g) un composé d'étain organique contenant du soufre. A titre de joint homocinétique pour arbre transmission, un joint homocinétique de type à rainures croisées peut être utilisé. De plus, si le joint homocinétique pour arbre de transmission est du type dans lequel le jeu PCD est négatif et une précontrainte est appliquée, il est préférable d'utiliser la graisse susmentionnée pour obtenir un effet souhaité.
La graisse utilisant une diurée, est le composant (b), a une structure micellaire stable et adhère plus fortement à une surface métallique, comparé ' une graisse de type diurée aliphatique uti isant une amine aliphatique et une graisse de savon de lithium, lorsqu'elle est utilisée dans un joint homocinétique de à rainures croisées, qui est soumise ' une forte force de cisaillement. En plus, le contact métal à métal est évité grâce à l'épaississant.
Dans la présente invention, étant donné qu'une graisse lubrifiante contenant un épaississant de type diurée et un composé d'étain organique contenant du soufre est scellée dans un joint homocinetique pour arbre de transmission, la durée de vie est améliorée sans ajouter de composé de plomb organique. En plus, l'effet de suppression de l'élévation de température de la graisse, notamment pendant une rotation à grande vitesse, et de prévention de la détérioration de la qualité de la graisse peut être espéré.
Dans une autre invention de la présente demande, il est proposé, dans le joint homocinétique pour arbre transmission décrit ci-dessus, un joint décrit ci- dessus pour arbre de transmission, dans lequel une graisse contenant, à titre de composants essentiels, composants (a) à (g) suivants, est scellée (a) une huile de base (b) un épaississant de type diurée représenté par la formule suivante R1NH-CO-NH-C6H4-p-CH2-C6Hç-p-NH-CO-NHR (dans laquelle R1 et Rz sont des groupes aryle ou cyclohexyle identiques ou différents ayant nombre de carbones de 6 ou 7). (c un dithiocarbamate de dialkyle sulfuré avec du molybdène, un dithiophosphate de dialkyle sulfure avec du molybdène, ou un mélange de ceux-ci, un disulfure de molybdéne (e) un dithiophosphate de zinc, un agent extrême- pression contenant de soufre et de l'azote ou un agent extrême pression dans lequel les deux sont mélangés, ( un agent extrême-pression sans phosphore contenant du soufre, (g) un composé d'étain organique contenant soufre. Le joint homocinétique pour arbre de transmission dans lequel une graisse contenant les composants (c), (d), (e) et (f), en plus du composant (g), à titre d'agents extrême-pression, est scellée est un joint dans lequel une graisse ne contenant pas de composé de plomb organique est scellée. De plus, cela donne un joint homocinétique pour arbre de transmission qui a une durée de vie et un effet de suppression de l'élévation de température supérieurs à ceux de la graisse ne contenant pas les composants (c), (d), (e et (f).
La figure 1 est une vue en coupe verticale d' joint homocinétique de type à rainures croisées ; la figure 2 est une vue plane de celui-ci ; la figure 3 est une vue en coupe transversale agrandie montrant comment les billes sont montées dans les rainures ; et la figure 4 est un graphique montrant la relation entre la précontrainte et la température maximale.
Le joint homocinétique pour arbre de transmission illustrant la présente invention sera décrit en référence aux dessins joints.
Comme illustré sur les figures 1 à 3, 1e joint homocinétique pour arbre de transmission selon ce mode de réalisation est un joint de type à rainures croisées dans lequel billes 5, à titre d'éléments de roulement, sont montées dans les rainures formées dans le joint avec jeu PCD. Une graisse contenant les composants décrits ci-dessous à titre de composants essentiels est scellée dans le joint.
Comme illustré sur les figures 1 et 2, dans le joint homocinétique de type à rainures croisées illustrant la présente invention, une pluralité de rainures est formée dans la surface périphérique extérieure d'une bague intérieure 1 et la surface périphérique intérieure opposée de la bague extérieure 2. Les rainures 3 de la bague intérieure 1 et les rainures 4 de la bague extérieure 2 sont formées dans des directions telles qu'elles se croisent. Les billes 5 sont montées de manière à être logées dans les parties d'intersection entre les rainures 3 de la bague intérieure 1 et les rainures 4 de la bague extérieure 2. Les billes sont retenues, de manière à pouvoir tourner, par dispositif de retenue 6.
Comme illustré sur la figure 3, lorsqu'un couple T est appliqué a la bague intérieure 1, la charge verticale P agit entre les rainures 3 et 4 par l'intermédiaire des billes 5. En plus, des charges axiales agissent sur les surfaces de poches 7a et 7b du dispositif retenue 6. Elles agissent à titre de résistance au contact de frottement et de résistance à la flexion du joint.
Ce joint homocinétique de type à rainures croisées est conçu de telle manière qu'il n'y aura pas de jeu interne. En particulier, ceux présentant une structure, dans laquelle le jeu dans la direction du cercle primitif de fonctionnement (PCD) est négatif (c'est-à- dire, à l'état comprimé sous l'effet élastique) et les billes sont comprimées dans les rainures 3, 4 avec une précontrainte appliquée, sont souvent utilisés. En d'autres termes, dans ce joint homocinétique de type à rainures croisées, les billes sont comprimées contre les parois des rainures et sont comprimées, sous 1 effet élastique, en particulier, dans la direction du cercle primitif de fonctionnement (PCD).
La graisse scellée dans ce joint homocinétique de à rainures croisées a une composition telle que les composants (a), (b) et (g) sont contenus à titre de composants essentiels ou que les composants (a) ' (f) et (g) sont contenus à titre de composants essentiels.
A titre de l'huile de base du composant (a) utilisé dans la présente invention, une huile minérale, une huile synthétique de type ester, une huile synthétique de type éther, ou une huile synthétique de type hydrocarbure peut être utilisée. Toute autre huile lubrifiante connue peut également être utilisée. Elles peuvent être utilisées seules ou en combinaison.
L'épaississant de type diurée à titre de composant utilisé dans la présente invention comprend un composé de diurée représenté par la formule suivante R1NH-CO-NH-C6H4-p-CHz-C6H4-p-NH-CO-NHRz (dans laquelle R1 et RZ sont des groupes aryle ou cyclohexyle identiques ou différents ayant un nombre de carbones de 6 ou 7).
Cet épaississant de type diurée est obtenu en faisant réagir une monoamine telle que l'aniline, la toluidine et la cyclohexylamine avec un diphényl- methane-4,4'-diisocyanate. Dans la pratique, une structure micellaire est obtenue en faisant réagir les matières premières dans une huile de base.
Parmi les composants (c) utilisés dans la présente invention, à titre de dithiocarbamate de dialkyle sulfurisé avec du molybdène (parfois abrégé en MoDTC ), un composant représenté par la formule suivante est particulièrement préféré.
[R'R'N-CS-S] Z-MoZOmSn (dans laquelle R' et R sont des groupes alkyle ayant un nombre de carbones de 1 à 24, m + n = 4 m = 0 3, n = 4 à 1).
Le composé ci-dessus est un lubrifiant solide connu et il est décrit dans la demande de brevet japonais 45-24562 (dans lequel m = 2,35 à 3, n = 1,65 à 1), la demande de brevet 51-964 (dans lequel m = 0, n = 4), et la demande de brevet 53-31646 (dans lequel m = 0,5 à 2,3, n = 3,5 à 1,7.) Parmi les composants (c) utilisés dans la présente invention, le dithiophosphate de dialkyle furisé avec du molybdène est un agent extrême-pression qui est également appelé dialkyldithiophosphate de molybdène ou MoDTP et est représenté par la formule chimique 1 suivante.
Formule 1
Figure img00080013

(dans laquelle R5, R6, R' et R8 sont des groupes alkyle primaires ou secondaires ayant un nombre de carbones de 1 à 24, de préférence, 3 à 20 ou des groupes aryle ayant un nombre de carbones de 6 à 30, de préférence, 8 à 18.) Le Bisulfure de molybdène qui est le composant (d) utilisé dans la présente invention est un lubrifiant solide connu. Etant donné que le Bisulfure de molybdène possède une structure de réseau laminaire et empêche le contact métallique en étant facilement cisaillé en couches minces par le mouvement de frottement, il a effet antigrippant. Mais si la quantité d'addition est trop importante, il peut accroître le coefficient de frottement et avoir mauvaise influence sur la résistance aux vibrations, et peut également augmenter l'usure, bien que ceci dépende des conditions de lubrification.
A titre d'exemple préféré du dithiophosphate de zinc (abrégé en ZnDTP ) du composant (e) utilisé dans la présente invention, un composé représenté par la formule suivante peut être mentionné. L (R9 2 -PS-S] 2 -Zn (dans laquelle R9 est un groupe alkyle ayant un nombre de carbones de 1 24 ou un groupe aryle ayant un nombre de carbones de 6 à 30. De préférence, en particulier, R9 est un groupe alkyle primaire ou secondaire ayant un nombre de carbones de 3 à 8.) Ce dithiophosphate de zinc produit une oléfine à partir de ses groupes alkyle, par décomposition thermique une fois adsorbé sur une surface en métal (fer), et produit du sulfure d'hydrogène, du mercaptan ou du sulfure d'alkyle puis forme un film extrême- pression comprenant un polymère inorganique contenant du soufre, du phosphore et du zinc destiné à remplir une fonction anti-usure.
L'agent extrême-pression contenant du soufre-azote du composant (e) utilise dans la présente invention est un agent extrême-pression connu, dans lequel la teneur de soufre est de 5 à 20 % en poids et la teneur d'azote est de 1 à 10 % en poids. Parmi les agents extrême- pression connus ne contenant pas de phosphore et contenant du soufre et de l'azote, c'est un agent extrême-pression, autre que le dithiocarbamate de dialkyle sulfurisé avec du molybdène. Par exemple, Vanlube 601 fabriqué par R.T. Vanderbilt Company peut être utilisé.
L'agent extrême-pression à base de soufre, ne contenant pas de phosphore, qui est le composant (f) utilisé dans la présente invention est, par exemple un sulfure d'oléfine tel que le sulfure d'isobutène un composé contenant un sulfure tel que le disulfure de dibenzyle et est un agent extrême-pression connu dans lequel la teneur du composant de soufre est d'environ 35 à 50 % en poids.
A titre du composé d'étain organique contenant du soufre composant (g) utilisé dans la présente invention, un composé représenté par la formule suivante est typique.
(R10) mSn (X),_.
(dans laquelle R" est un groupe alkyle X représente -S- (CH,) .-CO-OR11 ou -S- (CH,) n-O-CO-OR11, R11 est un groupe alkyle ou alcényle, n est un nombre entier de 1 à 18, m est un nombre entier de 0 à 3, n et m peuvent être identiques ou différents l'un de l'autre si R1 et X sont au nombre de deux ou plus.) A titre d'exemples spécifiques de composé d'étain organique contenant du soufre, le diméthylétain bis (isooctyle thioglycol), le monométhylétain tris(' - octyle thioglycol) et le di(n-octyl)étain bis(isooctyl- mercaptoacétate) peuvent être mentionnés.
La graisse comprenant les composants décrits dessus a, de préférence, la composition suivante (a) huile de base (b) épaississant de type diurée : 1 à 25 % poids (c) dithiocarbamate de dialkyle sulfurisé avec du molybdène, dithiophosphate de dialkyle sulfurisé avec du molybdène, ou mélange de ceux-ci : 0,1 à 5 % en poids (d) disulfure de molybdéne : 0,1 à 5 % en poids e) composé de dithiophosphate de zinc agent extrême-pression à base de soufre-azote agent extrême-pression dans lequel les deux sont mélangés 0,05 a 3 % en poids (f) agent extrême-pression sans phosphore, contenant du soufre : 0,1 à 5 % en poids (g) composé d'étain organique contenant du soufre : 0,1 à 5 % en poids A titre de composition davantage préférée de la graisse, la suivante peut être mentionnée (a) huile de base (b) épaississant de type diurée : 1 à 25 % en poids (c) dithiocarbamate de dialkyle sulfurisé avec du molybdène, dithiophosphate de dialkyle sulfurisé avec du molybdène, ou mélange de ceux-ci : 1 à 3 % en poids (d) disulfure de molybdène : 0,1 à 3 % poids, et mieux encore, 0,1 à 2 % en poids (e) composé de dithiophosphate de zinc agent extrême-pression à base de soufre-azote agent extrême- pression dans lequel les deux sont mélangés 1 à 2 % en poids (f) agent extrême-pression sans phosphore, contenant du soufre : 1 à 3 % en poids (g) composé d'étain organique contenant du soufre : 1 à 3 % en poids [Exemples et exemples comparatifs] [Exemple 1] (Exemple d'une graisse lubrifiante ne contenant pas de plomb organique mais contenant de l'étain organique) 4100 g d'huile de base et 1012 g de diphénylméthane-4,4'-diisocyanate ont été placés dans un récipient et le mélange a été chauffé jusqu'à 70- 80 C. 4100 g d'huile de base 563 g de cyclohexylamine et 225 g d'aniline ont- ' ' placés dans un autre récipient. Après un chauffage jusqu'à 70-80 C, le mélange a été ajouté au premier récipient. On a laissé le mélange réagir pendant 3 minutes sous une agitation suffisante. A la suite de quoi, sa température a été portée à 160 C sous agitation, et on l'a laissé refroidir pour obtenir une graisse d'urée de base.
A cette graisse de base, les composants (c)-(g) suivants ont été ajoutés mélangés, et une graisse lubrifiante ayant une consistance de qualité N 1 a été préparée à l'aide d'un broyeur à cylindres à trois étages.
(c) dithiocarbamate de dialkyle sulfurisé avec du molybdène (Vanlube 601 fabriqué par R.T. Vanderbilt Company) : 3 % en poids (d) disulfure de molybdène : 1 % en poids (e) composé de dithiophosphate de zinc (Lubrizol 1360 fabriqué par Lubrizol Japon) : 2 % en poids (f) agent extrême-pression sans phosphore, contenant du soufre (Anglamol 33 fabriqué par Lubrizol Japon) : 2 % en poids (g) composé d'étain organique contenant du soufre (mélange 75/25 (rapport en poids) de diméthylétain bis(isooctyle thioglycol) et de monométhylétain tris(isooctyle thioglycol) 1 % en poids Dans l'un quelconque exemples ci-dessus, à titre d'huile de base pour la graisse, une huile minérale ayant les propriétés suivantes a été utilisée.
Figure img00120025
Viscosité <SEP> : <SEP> mm2/s <SEP> à <SEP> 40 C
<tb> 13,5 <SEP> mm2/s <SEP> à <SEP> 100 C
<tb> Indice <SEP> de <SEP> viscosité <SEP> : <SEP> 89 La graisse lubrifiante obtenue a été scellée dans un joint homocinétique de type à rainures croisées pour arbre de transmission du même type que celui illustré sur les figures 1 à 3 (dans lequel le jeu PCD était négatif et une précontrainte prédéterminée était appliquée), et un essai d'endurance à grande vitesse (angle de fonctionnement : 2 degrés, nombre de tours 6 tours/mn, couple : 200 Nm) a été effectué.
Les résultats de celui-ci .sont indiqués sur la figure 4 sous forme d'une relation entre la température maximale ( C) et la quantité de précontrainte (N). [Exemple comparatif 1] (Exemple d'une graisse lubrifiante ne contenant pas de plomb organique et ne contenant pas d'étain organique non plus) Une graisse d'urée de base a été préparée exactement de la même manière que dans l'Exemple 1 et graisse a été préparée en ajoutant les composants (c) et (d) suivants et en les mélangeant.
(c) dithiocarbamate de dialkyle sulfurisé avec molybdêne (Vanlube 601 fabriqué par R.T. Vanderbilt Company) : 3 % en poids (d) disulfure de molybdène : 1 % en poids Pour la graisse obtenue, un essai d'endurance à grande vitesse sur un joint homocinétique de type à rainures croisées a été effectué, exactement de la même manière que dans l'Exemple 1. Les résultats sont indiqués sur la figure 4.
[Exemple comparatif 2] (Exemple d'une graisse lubrifiante ne contenant pas de plomb organique et ne contenant pas d'étain organique non plus) Une graisse d'urée de base a été préparée exactement de la même manière que dans l'Exemple 1 et une graisse a été préparée en ajoutant les composants (c), (d) et (f) suivants et en les mélangeant.
(c) dithiocarbamate de dialkyle sulfurisé avec molybdène (Vanlube 601 fabriqué par R.T. Vanderbilt Company) : 2 % en poids, et dithiophosphate de dialkyle sulfurisé avec du molybdène (MoDTP) : 2 % poids (d) disulfure de molybdène : 1 % en poids f) agent extrême-pression sans phosphore, contenant du soufre (Anglamol 33 fabriqué Lubrizol Japon) : 2 % en poids Pour la graisse obtenue, un essai endurance à grande vitesse sur un joint homocinétique de type à rainures croisées a été effectué, exactement de la même manière que dans l'Exemple 1. Les résultats sont indiqués sur la figure 4.
[Exemple comparatif 3] (Exemple d'une graisse lubrifiante contenant du plomb organique mais ne contenant pas d'étain organique) graisse d'urée de base a été préparée exactement de la même manière que dans l'Exemple 1 et une graisse a été préparée en ajoutant les composants (c), ( et (h) suivants et en les mélangeant.
(c) dithiocarbamate de dialkyle sulfurisé avec du molybdène (Vanlube 601 fabriqué par R.T. Vanderbilt Company) : 3 % en poids (e) dithiophosphate de zinc (Lubrizol 1360 fabriqué par Lubrizol Japon) : 2 % en poids (h) plomb organique : 2 % en poids Pour la graisse obtenue, un essai endurance à grande vitesse sur un joint homocinétique de type à rainures croisées a été effectué, exactement de la même manière que dans l'Exemple 1. Les résultats sont également indiqués sur la figure 4.
Comme il apparaîtra d'après la figure 4, pour les Exemples comparatifs 1 et 2, dans lesquels une graisse lubrifiante ne contenant pas de plomb organique et ne contenant pas d'étain organique non plus, l'effet de suppression de l'élévation de température de la graisse pendant la rotation à grande vitesse était insuffisant, les propriétés anti-détérioration de la graisse n'étaient pas aussi bonnes, et à titre de joint homocinétique de type à rainures croisées, performance était inférieure.
En plus, pour l'Exemple comparatif 3, dans lequel une graisse contenant un composé de plomb organique mais ne contenant pas d'étain organique était utilisée bien l'effet de suppression d'élévation température de la graisse ait été reconnu pendant la rotation à grande vitesse, étant donné que la graisse contenait un composé de plomb organique, on n'a pas pu éviter, de manière fiable, une mauvaise influence de la graisse sur la biosphère.
contre, pour le joint homocinétique de type à rainures croisées de l'Exemple 1, dans lequel une graisse ayant la composition prédéterminée est scellée, malgré le fait qu'une graisse ne contenant pas de composé de plomb organique ait été utilisée compte tenu de son mauvais effet sur l'environnement, l'effet de suppression de l'élévation de température de la graisse pendant la rotation à grande vitesse était suffisant et les propriétés anti-détérioration de la qualité de la graisse étaient satisfaisantes. A titre de joint homocinétique de type à rainures croisées pour arbre de transmission, la performance était excellente.
A titre de joints homocinétiques utilisés pour des arbres de transmission, en plus des joints homocinétiques de type à rainures croisées (LJ), des joints homocinétiques de type à double décalage (DOJ et des 'oints homocinétiques de type Barfield (BJ) sont parfois utilisés.
Pour chacun de ces joints homocinétiques, graisses utilisées dans l'Exemple 1 et les Exemples comparatifs 1 à 3 ont été scellées et un essai d'endurance sous charge élevée (angle fonctionnement : 2 degrés, nombre de tours : 1000 tours/mn, couple : 800 Nm) a été effectue. Les résultats sont indiqués dans le tableau 1.
Ces résultats ont été évalués à trois niveaux comme étant excellents (O), bons (0) et inférieurs <B>M.</B>
Comme il apparaîtra d'après les résultats du tableau 1, la durée de vie de la graisse utilisée dans l'Exemple 1 et de chaque joint homocinétique était encore meilleure que dans le cas où une graisse contenant du plomb organique était utilisée.
Le joint homocinétique pour arbre de transmission, dans lequel une graisse contenant les composants (a), et (g) est scellée, même si elle ne contient pas de composé de plomb organique nocif pour l'environnement, peut être utilisé avec une bonne durée vie. L élévation de température de la graisse est supprimée pendant la rotation à grande vitesse, et dans joint homocinétique de type à rainures croisées dans lequel jeu PCD est négatif et une précontrainte est appliquée, la détérioration de la qualité de graisse évitée.
Le joint homocinétique pour arbre de transmission dans lequel une graisse contenant les composants (a) à est scellée a une durée de vie élevée, sans ajouter de composé de plomb organique. Etant donné que l'élévation de température de la graisse est supprimée, notamment pendant la rotation à grande vitesse, et que la détérioration de la qualité de la graisse est évitée, il est excellent à titre de joint homocinétique de type à rainures croisées dans lequel le jeu PCD est négatif et une précontrainte est appliquée, notamment à titre de joint homocinétique pour arbre de transmission.
Figure img00170001
TABLEAU <SEP> 1
<tb> Graisse <SEP> Graisse <SEP> Graisse <SEP> de <SEP> Graisse <SEP> de
<tb> de <SEP> l'exemple <SEP> l'exemple
<tb> l'exempl <SEP> l'exemple <SEP> comparatif <SEP> comparatif
<tb> e <SEP> 1 <SEP> comparati <SEP> 2 <SEP> 3
<tb> f <SEP> 1
<tb> BJ <SEP> O <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0
<tb> Joint <SEP> DOJ <SEP> O <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> 0
<tb> testé <SEP> LJ <SEP> 0 <SEP> 0 <SEP> X <SEP> 0

Claims (2)

<U>REVENDICATIONS</U>
1. Joint homocinétique pour arbre de transmission, dans lequel une graisse contenant, à titre de composants essentiels, les composants (a), (b) et (g) suivants, est scellée (a) une huile de base (b) un épaississant de type diurée représenté par la formule suivante R1NH-CO-NH-C6Hq-p-CHz-C6H4-p-NH-CO-NHRZ (dans laquelle R1 et RZ sont des groupes aryle ou cyclohexyle identiques ou différents ayant un nombre de carbones de 6 ou 7.) (g) un composé d'étain organique contenant du soufre.
2. Joint homocinétique pour arbre de transmission dans lequel une graisse contenant, à titre de composants essentiels, les composants (a) à (g) suivants, est scellée (a) une huile de base (b) un épaississant de type diurée représenté par la formule suivante R1NH-CO-NH-C6H4-p-CHZ-C,H4-p-NH-CO-NHRz (dans laquelle R1 et RZ sont des groupes aryle ou cyclohexyle identiques ou différents ayant un nombre de carbones de 6 ou 7) (c) un dithiocarbamate de dialkyle sulfuré avec du molybdène, un dithiophosphate de dialkyle sulfuré avec du molybdène, ou un mélange de ceux-ci, (d) un disulfure de molybdène (e) un dithiophosphate de zinc, un agent extrême- pression contenant de soufre et de l'azote ou un agent extrême-pression dans lequel les deux sont mélangés, (f) un agent extrême-pression contenant du soufre, sans phosphore un composé d'étain organique contenant soufre. . Joint homocinétique pour arbre de transmission selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le joint homocinétique est un joint homocinétique de type rainures croisées. . Joint homocinétique pour arbre de transmission selon l'une quelconque de revendications 1 à 3, dans lequel le joint homocinétique est un joint homocinétique de type à rainures croisées dans lequel le jeu PCD est négatif et une précontrainte appliquée.
FR0100039A 2000-01-07 2001-01-03 Joint homocinetique pour arbre de transmission Expired - Lifetime FR2803639B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000001766A JP4416246B2 (ja) 2000-01-07 2000-01-07 プロペラシャフト用等速自在継手

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2803639A1 true FR2803639A1 (fr) 2001-07-13
FR2803639B1 FR2803639B1 (fr) 2004-08-06

Family

ID=18530957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0100039A Expired - Lifetime FR2803639B1 (fr) 2000-01-07 2001-01-03 Joint homocinetique pour arbre de transmission

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6333297B2 (fr)
JP (1) JP4416246B2 (fr)
FR (1) FR2803639B1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8946134B2 (en) 2009-02-27 2015-02-03 Ntn Corporation Grease composition, grease-packed bearing, universal joint for propeller shaft, lubricating oil composition, and oil-impregnated sintered bearing

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1169421B1 (fr) * 1999-03-15 2003-01-08 Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. Composition de graisse pour joints homocinetiques
JP2002265970A (ja) * 2001-03-14 2002-09-18 Koyo Seiko Co Ltd グリース組成物およびそのグリース組成物で潤滑した転がり軸受
JP2003041280A (ja) * 2001-07-30 2003-02-13 Ntn Corp 等速ジョイント用グリースおよび等速ジョイント
JP4794084B2 (ja) * 2001-08-17 2011-10-12 出光興産株式会社 プロペラシャフト用グリース組成物
JP2003321692A (ja) * 2002-04-26 2003-11-14 Nippon Oil Corp グリース組成物
DE10353608B4 (de) * 2003-11-17 2006-12-14 Gkn Driveline Deutschland Gmbh VL-Gelenk mit reduzierter Käfigbelastung
JP4809603B2 (ja) 2004-11-25 2011-11-09 本田技研工業株式会社 等速ジョイント
JP5019740B2 (ja) * 2005-11-22 2012-09-05 協同油脂株式会社 等速ジョイント用グリース組成物及び等速ジョイント
JP5165887B2 (ja) * 2006-12-28 2013-03-21 協同油脂株式会社 等速ジョイント用グリース組成物及び等速ジョイント
JP5236196B2 (ja) 2007-03-27 2013-07-17 Ntn株式会社 摺動式等速自在継手
JP5258080B2 (ja) 2007-05-30 2013-08-07 協同油脂株式会社 等速ジョイント用グリース組成物及びそれを封入した等速ジョイント
JP2009270058A (ja) * 2008-05-09 2009-11-19 Kyodo Yushi Co Ltd 等速ジョイント用グリース組成物及び等速ジョイント
JP5889678B2 (ja) * 2012-03-14 2016-03-22 Ntn株式会社 等速自在継手
CN103349999A (zh) * 2013-07-26 2013-10-16 中国石油大学(华东) 油溶性自硫化钼催化剂、其制备方法、使用方法及应用
CN108165352A (zh) * 2018-01-04 2018-06-15 杭州聚星新材料科技有限公司 一种含有生物基、无硫、无磷有机锡化合物的润滑脂组合物

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4551258A (en) * 1983-08-26 1985-11-05 Idemitsu Kosan Company Limited Grease composition
US5585336A (en) * 1994-10-05 1996-12-17 Showa Shell Sekiyu K.K. Grease composition for tripod type constant velocity joint
US5604187A (en) * 1996-03-22 1997-02-18 Kyodo Yushi Co., Ltd. Grease composition for constant velocity joints
JPH10183161A (ja) * 1996-12-26 1998-07-14 Kyodo Yushi Kk 等速ジョイント用グリース組成物
US5922654A (en) * 1995-10-23 1999-07-13 Nsk Ltd. Lubricant composition

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4771842A (en) * 1985-06-09 1988-09-20 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Three-part propeller shaft assembly incorporating two hooke joints having the same phases flanking constant velocity joint, and third hooke joint adjacent to one thereof and having 90 degree opposed phase
JPS6231724A (ja) * 1985-08-02 1987-02-10 Toyota Motor Corp 等速ジヨイント付プロペラシヤフトのバランス取り方法
JPH08157859A (ja) * 1994-12-02 1996-06-18 Showa Shell Sekiyu Kk 潤滑グリース組成物
TW374797B (en) * 1997-03-31 1999-11-21 Kyodo Yushi Grease composition for constant velocity joints
US6022835A (en) * 1997-10-22 2000-02-08 Shell Oil Company Lubricating composition
US6010409A (en) * 1998-01-15 2000-01-04 Gkn Automotive, Inc. Venting constant velocity joint

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4551258A (en) * 1983-08-26 1985-11-05 Idemitsu Kosan Company Limited Grease composition
US5585336A (en) * 1994-10-05 1996-12-17 Showa Shell Sekiyu K.K. Grease composition for tripod type constant velocity joint
US5922654A (en) * 1995-10-23 1999-07-13 Nsk Ltd. Lubricant composition
US5604187A (en) * 1996-03-22 1997-02-18 Kyodo Yushi Co., Ltd. Grease composition for constant velocity joints
JPH10183161A (ja) * 1996-12-26 1998-07-14 Kyodo Yushi Kk 等速ジョイント用グリース組成物

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE WPI Section Ch Week 199838, Derwent World Patents Index; Class E19, AN 1998-440335, XP002207470 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8946134B2 (en) 2009-02-27 2015-02-03 Ntn Corporation Grease composition, grease-packed bearing, universal joint for propeller shaft, lubricating oil composition, and oil-impregnated sintered bearing

Also Published As

Publication number Publication date
JP2001193751A (ja) 2001-07-17
JP4416246B2 (ja) 2010-02-17
US20010016563A1 (en) 2001-08-23
US6333297B2 (en) 2001-12-25
FR2803639B1 (fr) 2004-08-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2989311B2 (ja) 等速ジョイント用グリース組成物
FR2803639A1 (fr) Joint homocinetique pour arbre de transmission
CN1981021B (zh) 等速联轴节用润滑脂组合物以及封入其的等速联轴节
US7867956B2 (en) Urea-based lubricating grease composition
JPH04304300A (ja) 等速ジョイント用グリース組成物
FR2723747A1 (fr) Graisse haute temperature a base d&#39;uree
JP4248688B2 (ja) 等速ジョイント用グリース組成物
FR2795736A1 (fr) Composition de graisse pour joint a vitesse constante
FR2761372A1 (fr) Composition de graisse pour joints a vitesse constante
JPS62207397A (ja) 自動車の等速ジョイント用グリース
EP1840195B1 (fr) Composition de graisse pour joint à vitesse constante et joint à vitesse constante
JP4829523B2 (ja) 等速ジョイント用グリースおよび等速ジョイント
JP4397975B2 (ja) 等速ジョイント用グリース組成物
JP3402407B2 (ja) トリポード型等速ジョイント用グリース
JP2006335876A (ja) 等速ジョイント用グリースおよび等速ジョイント
JP3949339B2 (ja) 等速ジョイント用グリース組成物
JP4567157B2 (ja) 等速ジョイント用グリース組成物
WO2011016580A1 (fr) Composition de graisse pour joints homocinétiques et joint homocinétique
JPH07286188A (ja) 継手用グリース組成物
JP6067358B2 (ja) 等速ジョイント
JP2009138055A (ja) 潤滑用グリース
CN1539935A (zh) 润滑脂组合物
KR100541148B1 (ko) 자동차 등속조인트용 그리스 조성물
JP3812995B2 (ja) 等速ジョイント用グリース組成物
US20150218483A1 (en) Grease composition for constant velocity joints, and constant velocity joint in which grease composition for constant velocity joints is sealed

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 16

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 17

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 18

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 20