JP2018020688A - Elastic Crawler - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively reduce vibration and drive loss when a vehicle travels, while having high durability.SOLUTION: An elastic crawler includes a roller body 10 and a plurality of reinforcement members 30. A crawler body 10 includes a track roller passing part 15 and a recess 17. The reinforcement members 30 include a pair of projection parts 32 and a connection part 31. The connection part 31 extends on an outside in a width direction of the crawler body 10 relative to the projection parts 32 in cross-sectional view in the width direction of the crawler body 10. The connection part 31 has an end part 31a bent on a side of an inner peripheral surface of the crawler body 10 toward the recess 17.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、車両の走行に用いられる弾性クローラの技術に関する。   The present invention relates to a technique of an elastic crawler used for traveling of a vehicle.

従来、車両の走行に用いられる弾性クローラの技術は公知となっている。例えば、特許文献1に記載の如くである。   Conventionally, the technique of the elastic crawler used for driving | running | working of a vehicle is well-known. For example, as described in Patent Document 1.

特許文献1には、外周面に複数のラグが形成された弾性クローラ(ゴムクローラ)が記載されている。当該弾性クローラは、幅方向中央部にスプロケットの歯部が係合され、当該スプロケットから伝達される駆動力により回転駆動される。   Patent Document 1 describes an elastic crawler (rubber crawler) in which a plurality of lugs are formed on the outer peripheral surface. The elastic crawler is rotationally driven by a driving force transmitted from the sprocket, with the tooth portion of the sprocket engaged at the center in the width direction.

しかしながら、特許文献1に記載の技術では、弾性クローラの曲げ剛性が高いため、耐久性は高いと考えられるものの、車両が走行する際の振動や駆動ロスが大きくなるおそれがある点で不利であった。   However, although the technique described in Patent Document 1 is considered to have high durability because the flexural rigidity of the elastic crawler is high, it is disadvantageous in that it may increase vibration and driving loss when the vehicle travels. It was.

特開2009−78796号公報JP 2009-78796 A

以上の如き状況に鑑み、高い耐久性を有しつつ、効果的に車両が走行する際の振動や駆動ロスの低減を図ることが可能な弾性クローラが要望されている。   In view of the above situation, there is a demand for an elastic crawler that has high durability and can effectively reduce vibration and driving loss when the vehicle travels.

本発明の弾性クローラは、弾性体により無端体状に形成されたクローラ本体と、前記クローラ本体の周方向に並んで設けられた複数の補強部材と、を備え、
前記クローラ本体は、前記クローラ本体の内周面において、周方向に延び、且つ、転輪が通過する転輪通過部と、前記クローラ本体の内周面において、当該クローラ本体の幅方向における前記転輪通過部の外側に形成された凹部とを有し、
前記補強部材は、前記クローラ本体の幅方向に並んだ一対の突起部と、前記クローラ本体の幅方向に延び、且つ、一対の前記突起部同士を連結する連結部とを有し、
前記クローラ本体の幅方向の断面視において、前記連結部が前記突起部よりも前記クローラ本体の幅方向における外側まで延び、前記連結部における前記クローラ本体の幅方向の端部が、前記凹部に向けて前記クローラ本体の内周面の側に曲げられている。
The elastic crawler of the present invention includes a crawler main body formed in an endless shape by an elastic body, and a plurality of reinforcing members provided side by side in the circumferential direction of the crawler main body,
The crawler main body extends in the circumferential direction on the inner peripheral surface of the crawler main body, and a wheel passing portion through which a wheel passes, and the roller in the width direction of the crawler main body on the inner peripheral surface of the crawler main body. A recess formed on the outside of the wheel passage part,
The reinforcing member has a pair of protrusions arranged in the width direction of the crawler main body, and a connecting portion that extends in the width direction of the crawler main body and connects the pair of protrusions.
In the cross-sectional view of the crawler main body in the width direction, the connecting portion extends to the outside in the width direction of the crawler main body from the protrusion, and the end portion of the connecting portion in the width direction of the crawler main body faces the recess. And bent toward the inner peripheral surface of the crawler body.

クローラ本体に凹部を形成することによって、弾性クローラの曲げ剛性の低減を図ることができる。ところで、クローラ本体に凹部を形成する場合、特に、クローラ本体のうち凹部が形成された部分の剛性が低くなる。クローラ本体が凹部の部分で変形しやすくなる。その一方で、補強部材は剛性の高い部材であり変形しがたい。このため、クローラ本体と補強部材との間で応力が発生して、弾性クローラの耐久性が低下する原因となる虞がある。そこで、クローラ本体の幅方向の端部を、凹部に向けてクローラ本体の内周面の側に曲げられることにより、クローラ本体と補強部材との間で発生する応力を低減することができる。これによって、弾性クローラの耐久性を高めつつ、車両が走行する際の振動や駆動ロスの低減を図ることができる。   By forming the concave portion in the crawler body, it is possible to reduce the bending rigidity of the elastic crawler. By the way, when forming a recessed part in a crawler main body, especially the rigidity of the part in which the recessed part was formed among crawler main bodies becomes low. The crawler body is easily deformed at the concave portion. On the other hand, the reinforcing member is a highly rigid member and hardly deforms. For this reason, stress may be generated between the crawler main body and the reinforcing member, which may cause a decrease in durability of the elastic crawler. Then, the stress which generate | occur | produces between a crawler main body and a reinforcement member can be reduced by bending the edge part of the width direction of a crawler main body toward the recessed part toward the inner peripheral surface side of a crawler main body. As a result, it is possible to reduce vibration and driving loss when the vehicle travels while enhancing the durability of the elastic crawler.

上記構成において、前記断面視で、前記連結部における前記クローラ本体の幅方向の端部の延長線が前記凹部の底部と略同一面上にあると好適である。   In the above configuration, it is preferable that an extension line of an end portion in the width direction of the crawler main body in the coupling portion is substantially on the same plane as the bottom portion of the concave portion in the cross-sectional view.

本構成により、クローラ本体の変形に伴う応力をより効果的に低減することができる。また、変形の起点となるポイントを同一面上に形成させることで、必要となる曲げ部分に無駄な応力の発生を抑制することができる。   With this configuration, the stress associated with the deformation of the crawler body can be reduced more effectively. In addition, by forming the deformation starting point on the same plane, it is possible to suppress the generation of useless stress in the required bent portion.

上記構成において、前記断面視で、前記連結部における前記クローラ本体の幅方向の端部の延長線が前記凹部の底部と交差すると好適である。   The said structure WHEREIN: It is suitable when the extension line | wire of the edge part of the width direction of the said crawler main body in the said connection part cross | intersects the bottom part of the said recessed part in the said sectional view.

本構成により、クローラ本体の変形に伴う応力をより効果的に低減することができる。また、交差させることで、変形の起点となるポイントを交差部に形成することができ、クローラ本体を内周側に曲げられやすくする。つまり、駆動ロスの低減を図ることができる。   With this configuration, the stress associated with the deformation of the crawler body can be reduced more effectively. Moreover, by making it cross | intersect, the point used as the starting point of a deformation | transformation can be formed in an intersection part, and it becomes easy to bend a crawler main body to the inner peripheral side. That is, the drive loss can be reduced.

上記構成において、隣接する前記補強部材同士の間に前記凹部が設けられていると好適である。   The said structure WHEREIN: It is suitable when the said recessed part is provided between the said adjacent reinforcement members.

本構成により、補強部材から離れた位置に剛性の低い凹部を形成することができる。つまり、クローラ本体のうち変形しやすい部位である凹部が補強部材から離れることにより、クローラ本体のうち補強部材の近傍の部位が過度に変形することを抑制できる。この結果、クローラ本体の変形に伴う応力をより効果的に低減することができる。   With this configuration, it is possible to form a recess having low rigidity at a position away from the reinforcing member. That is, it is possible to suppress excessive deformation of a portion of the crawler main body in the vicinity of the reinforcing member by separating the concave portion that is a portion that is easily deformed from the reinforcing member. As a result, the stress accompanying deformation of the crawler body can be reduced more effectively.

上記構成において、前記凹部の底部が、前記クローラ本体の幅方向の外側ほど当該クローラ本体における内周側に位置するように傾斜していると好適である。   In the above configuration, it is preferable that the bottom portion of the concave portion is inclined so that the outer side in the width direction of the crawler main body is positioned on the inner peripheral side of the crawler main body.

本構成により、クローラ本体の内側での変形が容易となり、駆動ロスの低減を図ることができる。   With this configuration, deformation inside the crawler main body is facilitated, and driving loss can be reduced.

上記構成において、前記クローラ本体が、前記クローラベルト本体における内周側の部分のうち当該クローラベルト本体の幅方向における中央部に位置する第1部分と、当該前記クローラ本体における内周側の部分のうち前記第1部分の外側に位置する第2部分と、前記クローラベルト本体における外周側の部分である第3部分とを有し、
前記第1部分を構成する弾性体における下記の式(1)で定義されるRの値が2.0〜2.6であり、前記第2部分を構成する弾性体における下記の式(1)で定義されるRの値が0.7〜1.3であり、前記第3部分を構成する弾性体における下記の式(1)で定義されるRの値が0.9〜1.3であると好適である。

R=Nk/Ns 式(1)
(ここで、NkはJIS K 6329(2007年版)に基づいて測定される動的剛性(N/mm)であり、NsはJIS K 6329(2007年版)に基づいて測定される静的剛性(N/mm)である。)
In the above configuration, the crawler main body includes a first portion located in a central portion in the width direction of the crawler belt main body in a portion on the inner peripheral side of the crawler belt main body, and an inner peripheral side portion of the crawler main body. A second portion located outside the first portion, and a third portion that is a portion on the outer peripheral side of the crawler belt body,
The value of R defined by the following formula (1) in the elastic body constituting the first part is 2.0 to 2.6, and the following formula (1) in the elastic body constituting the second part The value of R defined by is 0.7 to 1.3, and the value of R defined by the following formula (1) in the elastic body constituting the third portion is 0.9 to 1.3. It is preferable.

R = Nk / Ns Formula (1)
(Nk is a dynamic stiffness (N / mm) measured based on JIS K 6329 (2007 edition), and Ns is a static stiffness (N) measured based on JIS K 6329 (2007 edition). / Mm).)

また、上記構成において、前記第1部分を構成する弾性体のNsが75〜95であり、前記第2部分を構成する弾性体のNsが55〜80であり、前記第3部分を構成する弾性体のNsが55〜70であると好適である。   Moreover, in the said structure, Ns of the elastic body which comprises the said 1st part is 75-95, Ns of the elastic body which comprises the said 2nd part is 55-80, and the elasticity which comprises the said 3rd part It is preferable that Ns of the body is 55 to 70.

つまり、本発明の発明者らは、弾性クローラの耐久性には、特にクローラ本体を構成する弾性体の静的剛性が影響すること、及び、車両が走行する際の振動や駆動ロスには、特にクローラ本体を構成する弾性体の動的剛性が影響することを見出した。そこで、クローラ本体の各部位を構成する弾性体の静的剛性を従来と同等に保ちつつ、第2部分及び第3部分を構成する弾性体の動的剛性を従来に比べて低減させることとした。この構成により、弾性クローラの静的剛性を維持しつつ動的剛性を低減させることとなり、弾性クローラの耐久性を高めつつ、車両が走行する際の振動や駆動ロスを低減することができる。なお第1部分は、クローラ本体の幅方向の中央部に位置することから駆動スプロケットが噛み合う部分である。したがって、第1部分を構成する弾性体については、静的剛性及び動的剛性の何れについても高く設定することとした。この結果、弾性クローラに駆動スプロケットが噛み合った際の弾性クローラの変形を抑制して、駆動スプロケットの駆動力を弾性クローラに確実に伝達することができる。この点においても、車両が走行する際の駆動ロスを低減することができる。   In other words, the inventors of the present invention have an influence on the durability of the elastic crawler, in particular, the static rigidity of the elastic body constituting the crawler body, and on the vibration and driving loss when the vehicle travels. In particular, it has been found that the dynamic rigidity of the elastic body constituting the crawler body is affected. Therefore, while maintaining the static rigidity of the elastic body constituting each part of the crawler body equal to the conventional one, the dynamic rigidity of the elastic body constituting the second part and the third part is reduced compared to the conventional one. . With this configuration, the dynamic rigidity is reduced while maintaining the static rigidity of the elastic crawler, and the vibration and driving loss when the vehicle travels can be reduced while enhancing the durability of the elastic crawler. The first part is a part where the drive sprocket meshes with the first part because it is located at the center of the crawler body in the width direction. Therefore, the elastic body constituting the first portion is set to be high for both static rigidity and dynamic rigidity. As a result, deformation of the elastic crawler when the drive sprocket meshes with the elastic crawler can be suppressed, and the driving force of the drive sprocket can be reliably transmitted to the elastic crawler. In this respect also, it is possible to reduce drive loss when the vehicle travels.

上記構成において、前記第2部分を構成する弾性体と前記第3部分を構成する弾性体とが同一であると好適である。   In the above configuration, it is preferable that the elastic body constituting the second portion and the elastic body constituting the third portion are the same.

つまり、第2部分を構成する弾性体の静的剛性及び動的剛性と第3部分を構成する弾性体の静的剛性及び動的剛性を同じ値に設定することにより、特に、車両が走行する際の振動や駆動ロスの低減を図ることができる。   That is, by setting the static stiffness and dynamic stiffness of the elastic body constituting the second portion and the static stiffness and dynamic stiffness of the elastic body constituting the third portion to the same value, in particular, the vehicle travels. Vibration and driving loss can be reduced.

第一実施形態に係る弾性クローラを内周側から見た平面図。The top view which looked at the elastic crawler which concerns on 1st embodiment from the inner peripheral side. 第一実施形態に係る弾性クローラを外周側から見た底面図。The bottom view which looked at the elastic crawler concerning a first embodiment from the perimeter side. 図1におけるIII−III断面図。III-III sectional drawing in FIG. 図1におけるIV−IV断面図。IV-IV sectional drawing in FIG. 第二実施形態に係る弾性クローラを内周側から見た平面図。The top view which looked at the elastic crawler which concerns on 2nd embodiment from the inner peripheral side. 図5におけるVI−VI断面図。VI-VI sectional drawing in FIG.

[第一実施形態]
以下では、矢印Lを当該弾性クローラの幅方向における左方向、矢印Rを当該弾性クローラの幅方向における右方向、矢印Uを当該弾性クローラの内周側、矢印Dを当該弾性クローラの外周側とそれぞれ定義して説明を行う。
[First embodiment]
In the following, arrow L is the left direction in the width direction of the elastic crawler, arrow R is the right direction in the width direction of the elastic crawler, arrow U is the inner peripheral side of the elastic crawler, and arrow D is the outer peripheral side of the elastic crawler. Each is defined and explained.

まず、図1から図4までを用いて、第一実施形態に係る弾性クローラの構成について説明する。   First, the configuration of the elastic crawler according to the first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 4.

弾性クローラは、当該弾性クローラに駆動力を伝達するためのスプロケット(不図示)や、当該弾性クローラが回転起動から外れないように案内するための転輪H(図3参照)等に巻回され、車両の走行に用いられるものである。弾性クローラは、無端体状(環状)に形成される。弾性クローラは、主としてクローラ本体10、芯金30(補強部材に相当)及び補強コード40を具備する。   The elastic crawler is wound around a sprocket (not shown) for transmitting a driving force to the elastic crawler, a rolling wheel H (see FIG. 3) for guiding the elastic crawler so as not to be out of rotation. It is used for traveling of vehicles. The elastic crawler is formed in an endless shape (annular shape). The elastic crawler mainly includes a crawler main body 10, a cored bar 30 (corresponding to a reinforcing member), and a reinforcing cord 40.

クローラ本体10は、弾性体であるゴムにより形成される無端体状の部材である。クローラ本体10は、主として、第1部分12と第2部分13と第3部分11とを有する。第1部分12は、クローラ本体10の内周側の部分のうち中央部に位置する部分である。第2部分13は、クローラ本体10の内周側の部分のうち第1部分12の両外側に位置する部分である。第3部分11は、クローラ本体10の外周側の部分である。   The crawler body 10 is an endless member formed of rubber which is an elastic body. The crawler body 10 mainly includes a first portion 12, a second portion 13, and a third portion 11. The first portion 12 is a portion located in the central portion of the portion on the inner peripheral side of the crawler main body 10. The second portion 13 is a portion located on both outer sides of the first portion 12 in the inner peripheral portion of the crawler body 10. The third portion 11 is a portion on the outer peripheral side of the crawler body 10.

第1部分12(図3参照)は、クローラ本体10のうち、内周側の幅方向中央部分を形成するものである。第1部分12は、後述する第2部分13及び第3部分11に比べて硬度が高い弾性体(ゴム)によって形成される。   The first portion 12 (see FIG. 3) forms a central portion in the width direction on the inner peripheral side of the crawler main body 10. The first portion 12 is formed of an elastic body (rubber) having higher hardness than the second portion 13 and the third portion 11 described later.

第2部分13(図3参照)は、クローラ本体10のうち、内周側の幅方向両端部分を形成するものである。第2部分13は、第1部分12に比べて硬度が低い弾性体(ゴム)によって形成される。   The second portion 13 (see FIG. 3) forms both end portions in the width direction on the inner peripheral side of the crawler main body 10. The second portion 13 is formed of an elastic body (rubber) having a lower hardness than the first portion 12.

第3部分11(図3参照)は、クローラ本体10のうち、外周側の部分を形成するものである。第3部分11は、第1部分12に比べて硬度が低い弾性体(ゴム)によって形成される。   The third portion 11 (see FIG. 3) forms an outer peripheral portion of the crawler body 10. The third portion 11 is formed of an elastic body (rubber) having a lower hardness than the first portion 12.

なお、第1部分12、第2部分13、第3部分11に好ましいゴムの物性等については、後に詳述する。   Note that the physical properties and the like of rubber preferable for the first portion 12, the second portion 13, and the third portion 11 will be described in detail later.

また、クローラ本体10には、主としてラグ14、転輪通過部15、突起部16、凹部17及び凸部18が形成される。   Further, the crawler main body 10 is mainly formed with a lug 14, a wheel passing portion 15, a protrusion 16, a concave portion 17, and a convex portion 18.

ラグ14は、クローラ本体10の外周面から突出するように形成される部分である。ラグ14は、主として第一ラグ14a及び第二ラグ14bを具備する。   The lug 14 is a part formed so as to protrude from the outer peripheral surface of the crawler body 10. The lug 14 mainly includes a first lug 14a and a second lug 14b.

第一ラグ14aは、幅方向に沿う略直線状に形成される。第一ラグ14aは、クローラ本体10の幅方向中央部分で左右に分離されることで、左右で対になるように形成される。すなわち、一対の第一ラグ14aは、クローラ本体10の周方向において同一の位置に形成される。一対の第一ラグ14aは、クローラ本体10の幅方向中央部近傍から、左右両端部までそれぞれ延びるように形成される。一対の第一ラグ14aは、クローラ本体10の周方向に沿って並ぶように複数(複数対)形成される。   The first lug 14a is formed in a substantially linear shape along the width direction. The first lugs 14a are formed to be paired on the left and right sides by being separated on the left and right at the central portion in the width direction of the crawler body 10. That is, the pair of first lugs 14 a are formed at the same position in the circumferential direction of the crawler body 10. The pair of first lugs 14a are formed so as to extend from the vicinity of the central portion in the width direction of the crawler body 10 to both left and right ends. A plurality (a plurality of pairs) of the pair of first lugs 14 a are formed so as to be aligned along the circumferential direction of the crawler body 10.

第二ラグ14bは、幅方向に沿う略直線状に形成される。第二ラグ14bは、クローラ本体10の幅方向中央部分で左右に分離されることで、左右で対になるように形成される。すなわち、一対の第二ラグ14bは、クローラ本体10の周方向において同一の位置に形成される。一対の第二ラグ14bは、クローラ本体10の幅方向中央部近傍から、左右両端部近傍までそれぞれ延びるように形成される。第二ラグ14bの長手方向長さ(幅方向長さ)は、第一ラグ14aの長手方向長さよりも短くなるように形成される。一対の第二ラグ14bは、クローラ本体10の周方向に沿って並ぶように複数(複数対)形成される。   The second lug 14b is formed in a substantially linear shape along the width direction. The second lugs 14b are formed to be paired on the left and right sides by being separated on the left and right at the widthwise center portion of the crawler body 10. That is, the pair of second lugs 14 b are formed at the same position in the circumferential direction of the crawler body 10. The pair of second lugs 14b are formed so as to extend from the vicinity of the central portion in the width direction of the crawler body 10 to the vicinity of both left and right ends. The longitudinal direction length (width direction length) of the 2nd lug 14b is formed so that it may become shorter than the longitudinal direction length of the 1st lug 14a. A plurality (a plurality of pairs) of the pair of second lugs 14 b are formed so as to be aligned along the circumferential direction of the crawler body 10.

一対の第一ラグ14a及び一対の第二ラグ14bは、クローラ本体10の周方向に沿って一定の間隔で交互に並ぶように配置される。   The pair of first lugs 14 a and the pair of second lugs 14 b are arranged so as to be alternately arranged at regular intervals along the circumferential direction of the crawler body 10.

転輪通過部15は、弾性クローラが巻回される転輪Hが通過する部分である。転輪通過部15は、クローラ本体10の内周面の他の部分(当該転輪通過部15の左右両側)に比べて内周側に向かって***するように形成される。転輪通過部15は、クローラ本体10の内周面の幅方向中央部に、左右で対になるように形成される。一対の転輪通過部15は、それぞれ第1部分12から第2部分13に亘るように形成される。転輪通過部15の内周面は、概ね平坦になるように形成される。転輪通過部15は、周方向に沿って直線状に延びるように形成される。   The wheel passing portion 15 is a portion through which the wheel H around which the elastic crawler is wound passes. The wheel passing portion 15 is formed so as to protrude toward the inner peripheral side as compared with other portions of the inner peripheral surface of the crawler body 10 (both left and right sides of the wheel passing portion 15). The wheel passing portion 15 is formed at the center in the width direction of the inner peripheral surface of the crawler body 10 so as to be paired on the left and right. The pair of wheel passing portions 15 are formed so as to extend from the first portion 12 to the second portion 13, respectively. The inner peripheral surface of the wheel passage portion 15 is formed to be substantially flat. The wheel passing portion 15 is formed to extend linearly along the circumferential direction.

突起部16は、クローラ本体10の内周面から突出するように形成される部分である。突起部16は、クローラ本体10のうち第1部分に形成される。突起部16は、一対の転輪通過部15の間に形成される。突起部16は左右で対になるように形成される。一対の突起部16は、クローラ本体10の周方向に沿って並ぶように複数(複数対)形成される。一対の突起部16は、クローラ本体10の周方向において一対のラグ14(第一ラグ14a又は第二ラグ14b)と交互に配置される。より詳細には、一対の突起部16は、クローラ本体10の周方向において隣り合う一対のラグ14の中間位置にそれぞれ配置される。   The protruding portion 16 is a portion formed so as to protrude from the inner peripheral surface of the crawler body 10. The protrusion 16 is formed in the first portion of the crawler body 10. The protrusion 16 is formed between the pair of wheel passing portions 15. The protrusions 16 are formed to be paired on the left and right. A plurality of (a plurality of pairs) of the pair of protrusions 16 are formed so as to be aligned along the circumferential direction of the crawler body 10. The pair of protrusions 16 are alternately arranged with a pair of lugs 14 (first lugs 14 a or second lugs 14 b) in the circumferential direction of the crawler body 10. More specifically, the pair of protrusions 16 are respectively disposed at intermediate positions between a pair of lugs 14 adjacent in the circumferential direction of the crawler body 10.

凹部17は、クローラ本体10の内周面を窪ませるように形成される部分である。凹部17は、クローラ本体10のうち第2部分13に形成される。凹部17は、クローラ本体10の幅方向に沿って形成される。凹部17は、クローラ本体10の幅方向両端部にそれぞれ形成されることで、左右で対になるように形成される。一対の凹部17は、クローラ本体10の幅方向において、一対の転輪通過部15のすぐ外側から、当該クローラ本体10の左右中途部までそれぞれ延びるように形成される。一対の凹部17は、クローラ本体10の幅方向において、外側に向かうほど、当該凹部17の幅(クローラ本体10の周方向における長さ)が、大きくなるように当該凹部におけるクローラ本体10の周方向の端部が傾斜している。凹部17の底部17aは、クローラ本体10の幅方向において、外側に向かうほど凹部17が浅くなるように傾斜している。凹部17は、クローラ本体10の幅方向における中途部で後述する外縁面19に移行する。   The concave portion 17 is a portion formed so as to dent the inner peripheral surface of the crawler body 10. The recess 17 is formed in the second portion 13 of the crawler body 10. The recess 17 is formed along the width direction of the crawler body 10. The recesses 17 are formed at both ends in the width direction of the crawler body 10 so as to be paired on the left and right. The pair of recesses 17 are formed so as to extend from right outside the pair of wheel passing portions 15 to the left and right middle portions of the crawler body 10 in the width direction of the crawler body 10. The pair of recesses 17 in the circumferential direction of the crawler body 10 in the recesses such that the width of the recesses 17 (the length in the circumferential direction of the crawler body 10) increases toward the outside in the width direction of the crawler body 10. The end of is inclined. The bottom 17a of the recess 17 is inclined so that the recess 17 becomes shallower toward the outside in the width direction of the crawler body 10. The concave portion 17 transitions to an outer edge surface 19 described later at a midway portion in the width direction of the crawler body 10.

一対の凹部17は、クローラ本体10の周方向に沿って並ぶように複数(複数対)形成される。一対の凹部17は、クローラ本体10の周方向において隣り合う一対の芯金30(突起部16)の間に配置される。つまり、凹部17は、クローラ本体10の周方向において、ラグ14(第一ラグ14a又は第二ラグ14b)と同じ位置に設けられている。なお、当該凹部17の配置については、後に詳述する。   A plurality of (a plurality of pairs) of the pair of recesses 17 are formed so as to be aligned along the circumferential direction of the crawler body 10. The pair of recesses 17 are disposed between a pair of cored bars 30 (projections 16) that are adjacent in the circumferential direction of the crawler body 10. That is, the concave portion 17 is provided at the same position as the lug 14 (the first lug 14a or the second lug 14b) in the circumferential direction of the crawler body 10. The arrangement of the recesses 17 will be described in detail later.

凸部18は、クローラ本体10の内周面に形成され、凹部17に比べて内周側に向かって突出するように形成される部分である。凸部18は、クローラ本体10のうち左右の第2部分13にそれぞれ形成される。これによって、凸部18は左右で対になるように形成されることになる。一対の凸部18は、クローラ本体10の周方向において隣り合う2つの凹部17の間に形成される。また、一対の凸部18は、周方向において、隣り合うラグ14同士の間に位置することになる。また一対の凸部18は、クローラ本体10の周方向に沿って並ぶように複数(複数対)形成されることになる。   The convex portion 18 is a portion that is formed on the inner peripheral surface of the crawler body 10 and that protrudes toward the inner peripheral side compared to the concave portion 17. The convex portions 18 are respectively formed on the left and right second portions 13 of the crawler body 10. Thus, the convex portions 18 are formed to be paired on the left and right. The pair of convex portions 18 are formed between two concave portions 17 adjacent in the circumferential direction of the crawler body 10. Moreover, a pair of convex part 18 will be located between the adjacent lugs 14 in the circumferential direction. Further, a plurality of (a plurality of pairs) of the pair of convex portions 18 are formed so as to be aligned along the circumferential direction of the crawler body 10.

外縁面19は、クローラ本体10の内周面に形成される略平坦状の面である。外縁面19は、クローラ本体10ののうち第2部分13に形成される。外縁面19は、クローラ10の幅方向における左右の外縁部、つまり、クローラ本体10の幅方向における左右の凹部17及び左右の凸部18の外側に形成される。外縁面19は、クローラ本体の全周に亘って形成される。本実施形態では、外縁面19は凹部17の底面17aと同一の平面である。   The outer edge surface 19 is a substantially flat surface formed on the inner peripheral surface of the crawler body 10. The outer edge surface 19 is formed in the second portion 13 of the crawler body 10. The outer edge surface 19 is formed on the left and right outer edge portions in the width direction of the crawler 10, that is, outside the left and right concave portions 17 and the left and right convex portions 18 in the width direction of the crawler body 10. The outer edge surface 19 is formed over the entire circumference of the crawler body. In the present embodiment, the outer edge surface 19 is the same plane as the bottom surface 17 a of the recess 17.

芯金30は、クローラ本体10を補強するためのものである。芯金30は、適宜の金属材料によって形成される。芯金30は、主として連結部31及び突起部32を具備する。   The cored bar 30 is for reinforcing the crawler body 10. The core metal 30 is formed of an appropriate metal material. The cored bar 30 mainly includes a connecting part 31 and a protruding part 32.

連結部31は、クローラ本体10と略平行に配置される板状の部分である。連結部31は、長手方向をクローラ本体10の幅方向に向けた状態で配置される。連結部31の長手方向長さは、クローラ本体10の一対の転輪通過部15の幅と略同一となるように形成される。連結部31は突起部32よりもクローラ本体10の幅方向における外側まで延びている。つまり、連結部31の左右の端部31aが、突起部32よりもクローラ本体10の幅方における外側に位置する。連結部31の左右の端部31aが、クローラ本体の内周面の側に曲げられている。つまり、連結部31の左の端部31aが左の凹部17に向くように曲げられ、連結部31の右の端部31aが右の凹部17に向くように曲げられている。本実施形態では、クローラ本体の幅方向における断面視で、連結部31の端部31aの延長線Lが、凹部17の底部17aと交差している(図3を参照)。なお、連結部31の端部31aの延長線Lが、凹部17の底部17aと交差することなく、底部17aに沿う構成とすることもできる。   The connecting portion 31 is a plate-like portion that is disposed substantially parallel to the crawler body 10. The connecting portion 31 is disposed in a state where the longitudinal direction is directed to the width direction of the crawler body 10. The length of the connecting portion 31 in the longitudinal direction is formed to be substantially the same as the width of the pair of wheel passing portions 15 of the crawler body 10. The connecting portion 31 extends to the outside in the width direction of the crawler body 10 from the protrusion 32. That is, the left and right end portions 31 a of the connecting portion 31 are located on the outer side in the width direction of the crawler main body 10 with respect to the protruding portion 32. The left and right end portions 31a of the connecting portion 31 are bent toward the inner peripheral surface of the crawler body. That is, the left end 31 a of the connecting portion 31 is bent so as to face the left recess 17, and the right end 31 a of the connecting portion 31 is bent so as to face the right recess 17. In the present embodiment, the extension line L of the end portion 31a of the connecting portion 31 intersects the bottom portion 17a of the concave portion 17 in a cross-sectional view in the width direction of the crawler body (see FIG. 3). The extension line L of the end portion 31 a of the connecting portion 31 may be configured along the bottom portion 17 a without intersecting with the bottom portion 17 a of the recess portion 17.

突起部32は、連結部31に対して略垂直に形成される板状の部分である。突起部32は、長手方向をクローラ本体10の内周側に向けて形成される。突起部32は、連結部31の左右中央部に、左右で対になるように形成される。   The protruding portion 32 is a plate-like portion formed substantially perpendicular to the connecting portion 31. The protrusion 32 is formed with the longitudinal direction directed toward the inner peripheral side of the crawler body 10. The protrusions 32 are formed at the left and right central portions of the connecting portion 31 so as to be paired on the left and right.

このように構成された芯金30は、クローラ本体10の突起部16に対応する位置において、当該クローラ本体10(より詳細には、第1部分12及び第3部分13)に埋め込まれるように配置される。この際、芯金30の突起部32は、クローラ本体10の突起部16内に埋め込まれる。つまり、芯金30の突起部32は第1部分12に埋め込まれている。また、芯金30の連結部31は、第1部分12及び13に亘って埋め込まれている。このようにして、芯金30によってクローラ本体10(特に、転輪通過部15及び突起部16)が補強される。また芯金30は、突起部16と同様に、クローラ本体10の周方向において隣り合う一対のラグ14の中間位置にそれぞれ配置されることになる。   The core metal 30 configured in this manner is arranged so as to be embedded in the crawler main body 10 (more specifically, the first portion 12 and the third portion 13) at a position corresponding to the protrusion 16 of the crawler main body 10. Is done. At this time, the protruding portion 32 of the cored bar 30 is embedded in the protruding portion 16 of the crawler body 10. That is, the protruding portion 32 of the cored bar 30 is embedded in the first portion 12. The connecting portion 31 of the cored bar 30 is embedded across the first portions 12 and 13. In this manner, the crawler main body 10 (particularly, the wheel passing portion 15 and the protrusion 16) is reinforced by the cored bar 30. In addition, the cored bar 30 is disposed at an intermediate position between a pair of lugs 14 adjacent to each other in the circumferential direction of the crawler main body 10, similarly to the protruding portion 16.

補強コード40は、クローラ本体10を補強するためのものである。補強コード40は、適宜の金属材料によって形成される。補強コード40は、クローラ本体10に埋め込まれ、芯金30のすぐ外周側に配置される。補強コード40は、クローラ本体10の周方向に沿って延びるように形成される。   The reinforcing cord 40 is for reinforcing the crawler main body 10. The reinforcing cord 40 is formed of an appropriate metal material. The reinforcing cord 40 is embedded in the crawler main body 10 and is disposed immediately on the outer peripheral side of the cored bar 30. The reinforcing cord 40 is formed so as to extend along the circumferential direction of the crawler body 10.

以下では、クローラ本体10に形成された凹部17の配置について詳細に説明する。   Below, arrangement | positioning of the recessed part 17 formed in the crawler main body 10 is demonstrated in detail.

前述の如く、凹部17は、クローラ本体10の周方向において、隣り合う一対の芯金30(突起部16)の間に配置されている。ここで、「隣り合う一対の芯金30(突起部16)の間」とは、図4に示すように、隣り合う一対の芯金30(突起部16)の中心C1同士の間を意味する。中心位置C1とは、周方向における芯金30の中心位置を意味する。   As described above, the concave portion 17 is disposed between a pair of adjacent core bars 30 (projecting portions 16) in the circumferential direction of the crawler body 10. Here, “between a pair of adjacent metal cores 30 (projection portions 16)” means between the centers C1 of a pair of adjacent metal cores 30 (projection portions 16) as shown in FIG. . The center position C1 means the center position of the core metal 30 in the circumferential direction.

本実施形態においては、凹部17は、クローラ本体10の周方向において、隣接する中心位置C1同士の間の所定領域に亘るように形成される。また、凹部17は、クローラ本体10の周方向において、ラグ14(ラグ14a及びラグ14b)と同じ位置に配置される。具体的には、凹部17は、クローラ本体10の周方向において、ラグ14(ラグ14a及びラグ14b)が形成されている範囲に亘って形成されている。   In the present embodiment, the concave portion 17 is formed so as to cover a predetermined region between the adjacent center positions C1 in the circumferential direction of the crawler body 10. Moreover, the recessed part 17 is arrange | positioned in the circumferential direction of the crawler main body 10 in the same position as the lug 14 (lug 14a and lug 14b). Specifically, the recessed part 17 is formed over the range in which the lug 14 (lug 14a and lug 14b) is formed in the circumferential direction of the crawler body 10.

ここで、クローラ本体10のうち、ラグ14が形成される部分(中心位置C2近傍)は、当該ラグ14の分だけクローラ本体10の厚みが増している。このため、当該部分におけるクローラ本体10の曲げ剛性(クローラ本体10が内周側又は外周側に屈曲することに対する剛性)は他の部分に比べて高くなっている。そこで、周方向におけるラグ14が形成される部分に凹部17を形成することにより、周方向におけるラグ14が形成される部分の曲げ剛性が局所的に大きくなることを抑制して、周方向における剛性を均一にすることができる。   Here, in the portion of the crawler body 10 where the lug 14 is formed (near the center position C <b> 2), the thickness of the crawler body 10 is increased by the amount of the lug 14. For this reason, the bending rigidity of the crawler main body 10 at that portion (the rigidity against bending of the crawler main body 10 toward the inner peripheral side or the outer peripheral side) is higher than that of other portions. Therefore, by forming the concave portion 17 in the portion where the lug 14 in the circumferential direction is formed, the bending rigidity of the portion where the lug 14 in the circumferential direction is formed is prevented from locally increasing, and the rigidity in the circumferential direction is thereby suppressed. Can be made uniform.

以下では、クローラ本体10に形成された凸部の配置について詳細に説明する。   Below, arrangement | positioning of the convex part formed in the crawler main body 10 is demonstrated in detail.

前述の如く、凸部18は、クローラ本体10の周方向において、隣り合う一対の凹部17の間に配置されている。ここで、「隣り合う一対の凹部17の間」とは、図4に示すように、隣り合う一対の凹部17の中心C2同士の間を意味する。中心位置C2とは、周方向における凹部17の中心位置を意味する。   As described above, the convex portion 18 is disposed between the pair of adjacent concave portions 17 in the circumferential direction of the crawler body 10. Here, "between a pair of adjacent recesses 17" means between the centers C2 of a pair of adjacent recesses 17, as shown in FIG. The center position C2 means the center position of the recess 17 in the circumferential direction.

本実施形態において、凸部18は、クローラ本体10の周方向において、芯金30の連結部31と同じ箇所に位置する。具体的には、少なくとも凸部18のクローラ本体10の幅方向内側端部が、クローラ本体10の周方向において、連結部31が設けられている範囲に亘る周方向長さを有する。   In the present embodiment, the convex portion 18 is located at the same location as the connecting portion 31 of the cored bar 30 in the circumferential direction of the crawler body 10. Specifically, at least the widthwise inner end portion of the crawler main body 10 of the convex portion 18 has a circumferential length over a range in which the connecting portion 31 is provided in the circumferential direction of the crawler main body 10.

ここで、クローラ本体10のうち、凸部18が形成される部分(中心位置C1近傍)は、当該凸部18の分だけクローラ本体10の厚みが増している。このため、当該部分におけるクローラ本体10の曲げ剛性は比較的高くなっている。この凸部18を芯金30の連結部31と同じ周方向位置に配置することにより、連結部31近傍におけるクローラ本体10の変形を抑制することができる。このため、クローラ本体10と芯金3の連結部との間に発生する応力を低減することができる。   Here, in the crawler main body 10, the thickness of the crawler main body 10 is increased by an amount corresponding to the convex portion 18 in the portion where the convex portion 18 is formed (near the center position C <b> 1). For this reason, the bending rigidity of the crawler main body 10 in the said part is comparatively high. By disposing the convex portion 18 at the same circumferential position as the connecting portion 31 of the core metal 30, deformation of the crawler body 10 in the vicinity of the connecting portion 31 can be suppressed. For this reason, the stress which generate | occur | produces between the crawler main body 10 and the connection part of the metal core 3 can be reduced.

また、本実施形態においては、凹部17及び凸部18は、クローラ本体10の第2部分13に形成されている。このように、凹部17及び凸部18が硬度の異なる材料に亘らないように形成されているため、弾性クローラを製造する際に、当該凹部17及び凸部18を容易に形成することができる。   In the present embodiment, the concave portion 17 and the convex portion 18 are formed in the second portion 13 of the crawler body 10. Thus, since the recessed part 17 and the convex part 18 are formed so that it may not extend over the material from which hardness differs, when manufacturing an elastic crawler, the said recessed part 17 and the convex part 18 can be formed easily. .

以下、第1部分12、第2部分13、及び、第3部分11を構成するゴムの好ましい物性について説明する。   Hereinafter, preferable physical properties of the rubber constituting the first portion 12, the second portion 13, and the third portion 11 will be described.

好ましくは、第1部分12を構成するゴムにおける下記の式(1)で定義されるRの値が2.0〜2.6であり、第2部分13を構成するゴムにおける下記の式(1)で定義されるRの値が0.7〜1.3であり、第3部分11を構成するゴムにおける下記の式(1)で定義されるRの値が0.9〜1.3である。また、特に好ましくは、第1部分12を構成するゴムにおけるRの値が2.1〜2.5であり、第2部分13を構成するゴムにおけるRの値が0.8〜1.2であり、第3部分11を構成するゴムにおけるRの値が0.9〜1.2である。

R=Nk/Ns 式(1)
Preferably, the value of R defined by the following formula (1) in the rubber constituting the first portion 12 is 2.0 to 2.6, and the following formula (1) in the rubber constituting the second portion 13 is used. ) Defined by the following formula (1) in the rubber constituting the third portion 11 is 0.9 to 1.3: is there. Particularly preferably, the value of R in the rubber constituting the first portion 12 is 2.1 to 2.5, and the value of R in the rubber constituting the second portion 13 is 0.8 to 1.2. Yes, the value of R in the rubber constituting the third portion 11 is 0.9 to 1.2.

R = Nk / Ns Formula (1)

また、好ましくは、第1部分12を構成するゴムのNs値が75〜95であり、第2部分13を構成するゴムのNs値が55〜80であり、第3部分を構成するゴムのNs値が55〜70である。   Preferably, the Ns value of the rubber constituting the first part 12 is 75 to 95, the Ns value of the rubber constituting the second part 13 is 55 to 80, and the Ns value of the rubber constituting the third part is preferred. The value is 55-70.

また、好ましくは、第2部分を構成するゴムと第3部分を構成するゴムとは同一のゴム、若しくは、同一のNs値及びNk値を有するゴムである。   Preferably, the rubber constituting the second portion and the rubber constituting the third portion are the same rubber or rubber having the same Ns value and Nk value.

ここで、Nkはゴムの動的剛性(N/mm)を示す値であり、JIS K 6329(2007年版)に基づいて求めることができる。また、Nsはゴムの静的剛性(N/mm)を示す値であり、JIS K 6329(2007年版)に基づいて求めることができる。   Here, Nk is a value indicating the dynamic rigidity (N / mm) of the rubber, and can be obtained based on JIS K 6329 (2007 edition). Ns is a value indicating the static rigidity (N / mm) of the rubber, and can be obtained based on JIS K 6329 (2007 edition).

つまり、本発明の発明者らは、弾性クローラの耐久性には、特にクローラ本体10を構成するゴムの静的剛性Nsが影響すること、及び、車両が走行する際の振動や駆動ロスには、特にクローラ本体10を構成するゴムの動的Nsが影響することを見出した。そこで、クローラ本体の各部位を構成するゴムの静的剛性Nsを従来と同等に保ちつつ、第2部分12及び第3部分11を構成するゴムの動的剛性Nkを従来に比べて低減させることが好ましい。弾性クローラの静的剛性Nsを維持しつつ動的剛性Nkを低減させることとなり、弾性クローラの耐久性を高めつつ、車両が走行する際の振動や駆動ロスを低減することができる。なお第1部分12は、弾性クローラの幅方向の中央部に位置することから駆動スプロケットが噛み合う部分である。したがって、第1部分12を構成するゴムについては、上記の如く、静的剛性Ns及び動的剛性Nkの何れについても高く設定することが好ましい。この結果、弾性クローラに駆動スプロケットが噛み合った際の弾性クローラの変形を抑制して、駆動スプロケットの駆動力を弾性クローラに確実に伝達することができる。この点においても、車両が走行する際の駆動ロスを低減することができる。   That is, the inventors of the present invention affect the durability of the elastic crawler, in particular, the static rigidity Ns of the rubber constituting the crawler body 10 and the vibration and driving loss when the vehicle travels. In particular, it has been found that the dynamic Ns of rubber constituting the crawler body 10 is affected. Therefore, the dynamic rigidity Nk of the rubber constituting the second part 12 and the third part 11 is reduced as compared with the conventional one while keeping the static rigidity Ns of the rubber constituting each part of the crawler body equal to the conventional one. Is preferred. The dynamic rigidity Nk is reduced while maintaining the static rigidity Ns of the elastic crawler, and the vibration and driving loss when the vehicle travels can be reduced while enhancing the durability of the elastic crawler. The first portion 12 is a portion where the drive sprocket meshes with the first portion 12 because it is located at the center in the width direction of the elastic crawler. Therefore, it is preferable that the rubber constituting the first portion 12 is set to be high for both the static rigidity Ns and the dynamic rigidity Nk as described above. As a result, deformation of the elastic crawler when the drive sprocket meshes with the elastic crawler can be suppressed, and the driving force of the drive sprocket can be reliably transmitted to the elastic crawler. In this respect also, it is possible to reduce drive loss when the vehicle travels.

[実施例]
以下の実施例1〜3の各弾性クローラについて、振動低減効果及び駆動ロス低減効果の検証を行った。各実施例の弾性クローラの形状は、上記の説明のとおりである(図1〜4を参照)。また、実施例1〜3の弾性クローラを構成するゴムの物性は以下のとおりである。
[Example]
About each elastic crawler of the following Examples 1-3, verification of the vibration reduction effect and the drive loss reduction effect was performed. The shape of the elastic crawler in each example is as described above (see FIGS. 1 to 4). The physical properties of the rubber constituting the elastic crawlers of Examples 1 to 3 are as follows.

(実施例1)
第1部分を構成するゴムのNs値は83N/mであり、Nk値は189N/mであり、R値は2.3である。
第2部分を構成するゴムのNs値は67N/mであり、Nk値は105N/mであり、R値は1.6である。
第3部分を構成するゴムのNs値は63N/mであり、Nk値は80N/mであり、R値は1.3である。
Example 1
The Ns value of the rubber constituting the first part is 83 N / m, the Nk value is 189 N / m, and the R value is 2.3.
The Ns value of the rubber constituting the second part is 67 N / m, the Nk value is 105 N / m, and the R value is 1.6.
The Ns value of the rubber constituting the third part is 63 N / m, the Nk value is 80 N / m, and the R value is 1.3.

(実施例2)
第1部分を構成するゴムのNs値は83N/mであり、Nk値は189N/mであり、R値は2.3である。
第2部分を構成するゴムのNs値は73N/mであり、Nk値は67N/mであり、R値は0.9である。
第3部分を構成するゴムのNs値は60N/mであり、Nk値は68N/mであり、R値は1.1である。
(Example 2)
The Ns value of the rubber constituting the first part is 83 N / m, the Nk value is 189 N / m, and the R value is 2.3.
The Ns value of the rubber constituting the second part is 73 N / m, the Nk value is 67 N / m, and the R value is 0.9.
The Ns value of the rubber constituting the third portion is 60 N / m, the Nk value is 68 N / m, and the R value is 1.1.

(実施例3)
第1部分を構成するゴムのNs値は83N/mであり、Nk値は189N/mであり、R値は2.3である。
第2部分を構成するゴムのNs値は60N/mであり、Nk値は68N/mであり、R値は1.1である。
第3部分を構成するゴムのNs値は60N/mであり、Nk値は68N/mであり、R値は1.1である。
(Example 3)
The Ns value of the rubber constituting the first part is 83 N / m, the Nk value is 189 N / m, and the R value is 2.3.
The Ns value of the rubber constituting the second part is 60 N / m, the Nk value is 68 N / m, and the R value is 1.1.
The Ns value of the rubber constituting the third portion is 60 N / m, the Nk value is 68 N / m, and the R value is 1.1.

ここで、実施例2及び3は、第1部分12、第2部分13、及び、第3部分11を構成するそれぞれのゴムのR値及びNs値が、上記のR値及びNs値の範囲内にある。つまり、Ns値については、従来の弾性クローラと同等の値を有しつつ、Nk値については従来のクローラよりも低い値を有する。特に、実施例3は、第2部分13と第3部分11とが同じゴムにより構成されている。   Here, in Examples 2 and 3, the R value and the Ns value of each rubber constituting the first part 12, the second part 13, and the third part 11 are within the range of the above R value and Ns value. It is in. In other words, the Ns value has a value equivalent to that of the conventional elastic crawler, and the Nk value has a value lower than that of the conventional crawler. Particularly, in Example 3, the second portion 13 and the third portion 11 are made of the same rubber.

上記の三つの実施例の弾性クローラの性能を確認したところ、実施例3の弾性クローラが特に優れた振動低減効果及び駆動ロス低減効果を発揮した。また、実施例2の弾性クローラについても、実施例3の弾性クローラに次いで優れた振動低減効果及び駆動ロス低減効果を発揮した。実施例1の弾性クローラについては実施例3及び2の弾性クローラには及ばないものの、振動低減効果及び駆動ロス低減効果を発揮した。なお、R値が実施例1におけるR値よりも高い(Nk値が実施例1におけるNk値よりも高い)弾性クローラ居ついては、若干の振動及び駆動ロスの増加がみられた。   When the performance of the elastic crawlers of the above three examples was confirmed, the elastic crawler of Example 3 exhibited particularly excellent vibration reduction effect and drive loss reduction effect. The elastic crawler of Example 2 also exhibited excellent vibration reduction effect and driving loss reduction effect after the elastic crawler of Example 3. Although the elastic crawler of Example 1 did not reach the elastic crawlers of Examples 3 and 2, it exhibited a vibration reduction effect and a drive loss reduction effect. For the elastic crawler where the R value is higher than the R value in Example 1 (Nk value is higher than the Nk value in Example 1), a slight increase in vibration and drive loss was observed.

[第二実施形態]
以下、第二実施形態に係る弾性クローラについて、図5及び6に基づいて説明する。なお、上記第一実施形態と同一の構成については、図5及び6において、図1〜4と同一の符号を付し、明細書中における説明は省略する。
[Second Embodiment]
Hereinafter, the elastic crawler according to the second embodiment will be described with reference to FIGS. In addition, about the structure same as said 1st embodiment, the code | symbol same as FIGS. 1-4 is attached | subjected in FIG. 5 and 6, and description in a specification is abbreviate | omitted.

この弾性クローラにおいて、クローラ本体10の内周面に、凹部117が形成されている。つまり、クローラ本体10の内周面に、凹部17に加えて凹部117が形成されている。   In this elastic crawler, a recess 117 is formed on the inner peripheral surface of the crawler body 10. That is, a recess 117 is formed on the inner peripheral surface of the crawler body 10 in addition to the recess 17.

凹部117は、クローラ本体10の内周面を窪ませるように形成される部分である。凹部117は、クローラ本体10の内周面のうち、第2部分13における第1部分12との境界部分に形成されている。凹部117は、クローラ本体10の左右の第2部分13にそれぞれ形成されることで、左右で対になるように形成される。一対の凹部117は、クローラ本体10の幅方向において、一対の転輪通過部15の中間部に形成される。   The concave portion 117 is a portion formed so as to dent the inner peripheral surface of the crawler main body 10. The recess 117 is formed in the boundary portion between the second portion 13 and the first portion 12 on the inner peripheral surface of the crawler body 10. The recesses 117 are formed in the left and right second portions 13 of the crawler body 10 so as to be paired on the left and right. The pair of recesses 117 are formed in the middle part of the pair of wheel passing parts 15 in the width direction of the crawler body 10.

クローラ本体10の幅方向クローラ本体10の幅方向一対の凹部117は、クローラ本体10の周方向に沿って並ぶように複数(複数対)形成される。一対の凹部117は、クローラ本体10の周方向において隣り合う一対の芯金30(突起部16)の間に配置される。   The crawler body 10 has a plurality of (a plurality of pairs) of pairs of recesses 117 arranged in the circumferential direction of the crawler body 10. The pair of recesses 117 is disposed between a pair of cored bars 30 (projections 16) adjacent in the circumferential direction of the crawler body 10.

上記構成のように、凹部17に加えて凹部117を設けることにより、弾性クローラの剛性をより効果的に低減することができる。   By providing the concave portion 117 in addition to the concave portion 17 as in the above configuration, the rigidity of the elastic crawler can be more effectively reduced.

[別実施形態]
以上、本発明の実施形態及び変形例を説明したが、本発明は上記構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能である。
[Another embodiment]
As mentioned above, although embodiment and the modification of this invention were described, this invention is not limited to the said structure, A various change is possible within the range of the invention described in the claim.

例えば、クローラ本体10は、第1部分12、第2部分13、及び、第3部分11を構成するゴムの物性は上記に限られるものではない。例えば、全て同じ物性のゴムで形成すること等も可能であり、ゴムの物性や当該ゴムで形成する部分は任意に変更することが可能である。   For example, in the crawler body 10, the physical properties of rubber constituting the first portion 12, the second portion 13, and the third portion 11 are not limited to the above. For example, it is possible to form all of the rubber with the same physical properties, and the physical properties of the rubber and the portion formed with the rubber can be arbitrarily changed.

また、上記説明における凹部17(及び凹部27)並びに凸部18(及び凸部28)の形状は限定するものではない。例えば、凹部17は、クローラ本体10の左右両端部において外側に向かって開口されていなくてもよい。また、凹部17及び凸部18は、クローラ本体10の内周側から見て矩形状ではなく、任意の形状に形成することが可能である。   Moreover, the shape of the recessed part 17 (and recessed part 27) and the convex part 18 (and convex part 28) in the said description is not limited. For example, the recessed part 17 does not need to be opened toward the outer side at the left and right ends of the crawler body 10. Moreover, the recessed part 17 and the convex part 18 can be formed in arbitrary shapes instead of a rectangular shape seeing from the inner peripheral side of the crawler main body 10.

また、上記説明では、クローラ本体10の周方向において、ラグと芯金が交互に配置される例を説明した。例えば第一実施形態(図2等参照)においては、一対のラグ14と芯金30が交互に配置されている。しかし、ラグと芯金は交互に配置されるものに限らず、それぞれ任意に配置することが可能である。   Moreover, in the said description, the example where a lug and a metal core are arrange | positioned alternately in the circumferential direction of the crawler main body 10 was demonstrated. For example, in 1st embodiment (refer FIG. 2 etc.), a pair of lug 14 and the metal core 30 are arrange | positioned alternately. However, the lugs and the cored bar are not limited to being alternately arranged, and can be arbitrarily arranged.

また、上記説明では、芯金30は金属材料によって形成されるものとしたが、本発明はこれに限るものではない。すなわち、芯金30に代えて、金属材料以外の材料(例えば、合成樹脂等)により形成された補強部材を用いることも可能である。   Moreover, in the said description, although the metal core 30 shall be formed with a metal material, this invention is not limited to this. That is, instead of the cored bar 30, a reinforcing member formed of a material other than a metal material (for example, a synthetic resin) can be used.

また、上記説明では、クローラ本体10は、転輪通過部15が幅方向中央部に形成されるものとしたが、本発明はこれに限るものではない。例えば、転輪通過部15をクローラ本体10の幅方向の左右いずれか一方に偏った位置に配置することも可能である。   In the above description, the crawler main body 10 has the wheel passing portion 15 formed at the center in the width direction, but the present invention is not limited to this. For example, the wheel passing portion 15 can be arranged at a position biased to either the left or right of the crawler body 10 in the width direction.

また、本発明に係る弾性クローラは、種々の車両(農業車両、建設車両、産業車両等)
に適用することが可能である。
In addition, the elastic crawler according to the present invention includes various vehicles (agricultural vehicles, construction vehicles, industrial vehicles, etc.).
It is possible to apply to.

10 クローラ本体
11 第3部分
12 第1部分
13 第2部分
14 ラグ
15 転輪通過部
17 凹部
17a 底部
30 芯金(補強部材)
31 連結部
31a 端部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Crawler main body 11 3rd part 12 1st part 13 2nd part 14 Lug 15 Rolling wheel passage part 17 Recessed part 17a Bottom part 30 Core metal (reinforcing member)
31 Connecting part 31a End

Claims (8)

弾性体により無端体状に形成されたクローラ本体と、
前記クローラ本体の周方向に並んで設けられた複数の補強部材と、を備え、
前記クローラ本体は、
前記クローラ本体の内周面において、周方向に延び、且つ、転輪が通過する転輪通過部と、
前記クローラ本体の内周面において、当該クローラ本体の幅方向における前記転輪通過部の外側に形成された凹部とを有し、
前記補強部材は、
前記クローラ本体の幅方向に並んだ一対の突起部と、
前記クローラ本体の幅方向に延び、且つ、一対の前記突起部同士を連結する連結部とを有し、
前記クローラ本体の幅方向の断面視において、
前記連結部が前記突起部よりも前記クローラ本体の幅方向における外側まで延び、前記連結部における前記クローラ本体の幅方向の端部が、前記凹部に向けて前記クローラ本体の内周面の側に曲げられている弾性クローラ。
A crawler body formed in an endless shape by an elastic body;
A plurality of reinforcing members provided side by side in the circumferential direction of the crawler body,
The crawler body is
On the inner peripheral surface of the crawler body, a wheel passing portion that extends in the circumferential direction and through which the wheel passes,
On the inner peripheral surface of the crawler body, the crawler body has a recess formed outside the roller passage portion in the width direction of the crawler body
The reinforcing member is
A pair of protrusions arranged in the width direction of the crawler body;
Extending in the width direction of the crawler body, and having a connecting portion for connecting a pair of the protruding portions,
In a cross-sectional view in the width direction of the crawler body,
The connecting portion extends to the outside in the width direction of the crawler body from the protrusion, and the end portion of the connecting portion in the width direction of the crawler body faces the inner peripheral surface of the crawler body toward the recess. An elastic crawler that is bent.
前記断面視で、前記連結部における前記クローラ本体の幅方向の端部の延長線が前記凹部の底部と略同一面上にある請求項1に記載の弾性クローラ。   2. The elastic crawler according to claim 1, wherein, in the cross-sectional view, an extension line of an end portion in a width direction of the crawler main body in the connecting portion is substantially flush with a bottom portion of the concave portion. 前記断面視で、前記連結部における前記クローラ本体の幅方向の端部の延長線が前記凹部の底部と交差する請求項1に記載の弾性クローラ。   2. The elastic crawler according to claim 1, wherein an extension line of an end portion in a width direction of the crawler main body in the coupling portion intersects with a bottom portion of the concave portion in the cross-sectional view. 隣接する前記補強部材同士の間に前記凹部が設けられている請求項1乃至3に記載の弾性クローラ。   The elastic crawler according to claim 1, wherein the concave portion is provided between the adjacent reinforcing members. 前記凹部の底部が、前記クローラ本体の幅方向の外側ほど当該クローラ本体における内周側に位置するように傾斜している請求項1〜4のいずれか1項に記載の弾性クローラ。   The elastic crawler according to any one of claims 1 to 4, wherein a bottom portion of the concave portion is inclined so that an outer side in a width direction of the crawler main body is positioned on an inner peripheral side of the crawler main body. 前記クローラ本体が、前記クローラベルト本体における内周側の部分のうち当該クローラベルト本体の幅方向における中央部に位置する第1部分と、当該前記クローラ本体における内周側の部分のうち前記第1部分の外側に位置する第2部分と、前記クローラベルト本体における外周側の部分である第3部分とを有し、
前記第1部分を構成する弾性体における下記の式(1)で定義されるRの値が2.0〜2.6であり、
前記第2部分を構成する弾性体における下記の式(1)で定義されるRの値が0.7〜1.3であり、
前記第3部分を構成する弾性体における下記の式(1)で定義されるRの値が0.9〜1.3である請求項1〜5のいずれか1項に記載の弾性クローラ。

R=Nk/Ns 式(1)
(ここで、NkはJIS K 6329(2007年版)に基づいて測定される動的剛性(N/mm)であり、NsはJIS K 6329(2007年版)に基づいて測定される静的剛性(N/mm)である。)
The crawler main body is a first portion located in a central portion in the width direction of the crawler belt main body among the inner peripheral portions of the crawler belt main body, and the first of the inner peripheral portions of the crawler belt main body. A second portion located outside the portion, and a third portion which is a portion on the outer peripheral side of the crawler belt body,
The value of R defined by the following formula (1) in the elastic body constituting the first portion is 2.0 to 2.6,
The value of R defined by the following formula (1) in the elastic body constituting the second part is 0.7 to 1.3,
The elastic crawler according to any one of claims 1 to 5, wherein a value of R defined by the following formula (1) in the elastic body constituting the third portion is 0.9 to 1.3.

R = Nk / Ns Formula (1)
(Nk is a dynamic stiffness (N / mm) measured based on JIS K 6329 (2007 edition), and Ns is a static stiffness (N) measured based on JIS K 6329 (2007 edition). / Mm).)
前記第1部分を構成する弾性体のNsが75〜95であり、前記第2部分を構成する弾性体のNsが55〜80であり、前記第3部分を構成する弾性体のNsが55〜70である請求項6に記載の弾性クローラ。   Ns of the elastic body constituting the first portion is 75 to 95, Ns of the elastic body constituting the second portion is 55 to 80, and Ns of the elastic body constituting the third portion is 55 to 55. The elastic crawler according to claim 6, which is 70. 前記第2部分を構成する弾性体と前記第3部分を構成する弾性体とが同一である請求項6又は7に記載の弾性クローラ。   The elastic crawler according to claim 6 or 7, wherein the elastic body constituting the second portion and the elastic body constituting the third portion are the same.
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