JP2023012833A - rolling bearing - Google Patents

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Hirotaka Shiratori
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Abstract

To suppress seizure of a rolling bearing.SOLUTION: An inner ring end surface 36 has a plurality of recessed portions 40. The recessed portions 40 are arranged at intervals in a circumferential direction of an inner ring outer peripheral surface 33. According to this constitution, a lubricant stored in the recessed portions 40 is quickly supplied between each of bearing rings 21, 31 and a rolling element 100 in an initial stage of starting a rotary motion of a rolling bearing 20, that is, even in a case where an amount of the lubricant to be supplied to the rolling bearing from a lubrication device is not sufficient. Further, the plurality of recessed portions 40 are arranged at intervals in a circumferential direction of the inner ring outer peripheral surface 33 on which the recessed portions 40 are disposed. As a result, seizure of the rolling bearing 20 hardly occurs in the initial stage of rotary motion of the rolling bearing 20.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、転がり軸受に関する。 The present invention relates to rolling bearings.

特許文献1には、第1軌道輪、第2軌道輪、及び第1軌道輪と第2軌道輪との間で転動する転動体を有する転がり軸受が記載されている。転がり軸受には、潤滑装置から潤滑油が供給される。転がり軸受の回転動作が停止されると、潤滑装置から転がり軸受に対する潤滑油の供給も停止される。 Patent Document 1 describes a rolling bearing having a first bearing ring, a second bearing ring, and rolling elements that roll between the first bearing ring and the second bearing ring. Lubricating oil is supplied to the rolling bearings from a lubricating device. When the rolling bearing stops rotating, the lubricating device also stops supplying lubricating oil to the rolling bearing.

特開2013-072551号公報JP 2013-072551 A

ところで、転がり軸受への潤滑油の供給が停止されると、転がり軸受から潤滑油が流れ落ちる。このため、転がり軸受に残留する潤滑油の量が減少する。また、転がり軸受の回転動作が開始された初期の段階では、転がり軸受に潤滑装置から十分な量の潤滑油が供給されない。このため、転がり軸受に残留している潤滑油の量が減少しているときに、転がり軸受の回転動作が開始されると、開始初期の段階では、各軌道輪と転動体との間の摩擦が大きくなる。その結果、転がり軸受の焼き付きが生じるおそれがある。 By the way, when the supply of lubricating oil to the rolling bearing is stopped, the lubricating oil flows down from the rolling bearing. Therefore, the amount of lubricating oil remaining in the rolling bearing is reduced. Moreover, in the initial stage when the rolling bearing starts to rotate, a sufficient amount of lubricating oil is not supplied from the lubricating device to the rolling bearing. For this reason, when the rolling bearing starts to rotate when the amount of lubricating oil remaining in the rolling bearing is decreasing, the friction between each bearing ring and the rolling element is becomes larger. As a result, seizure of the rolling bearing may occur.

上記課題を解決するための転がり軸受は、第1軌道輪、第2軌道輪、及び前記第1軌道輪と前記第2軌道輪との間で転動する転動体を有する転がり軸受と、前記第1軌道輪が固定されている第1部材と、前記第2軌道輪が固定されており、前記転がり軸受の軸受中心軸周りに回転可能な第2部材とを備えた軸受構造に用いられる前記転がり軸受であって、前記第2軌道輪の内周面及び外周面のうち前記第1軌道輪に近い面は、当該面の周方向に互いに間隔を空けて配置された複数の凹部を有する。 A rolling bearing for solving the above problems comprises: a rolling bearing having a first bearing ring, a second bearing ring, and rolling elements that roll between the first bearing ring and the second bearing ring; The rolling used in a bearing structure comprising a first member to which one bearing ring is fixed and a second member to which the second bearing ring is fixed and which is rotatable around the bearing center axis of the rolling bearing. In the bearing, a surface of the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the second bearing ring that is closer to the first bearing ring has a plurality of recesses spaced apart from each other in the circumferential direction of the surface.

上記構成によれば、以下の作用効果を奏することができる。
潤滑装置から転がり軸受に供給される潤滑油は、転がり軸受の回転動作に伴って、第2軌道輪の凹部への流入と当該凹部からの排出を繰り返す。
According to the said structure, there can exist the following effects.
The lubricating oil supplied to the rolling bearing from the lubricating device repeats flowing into the recessed portion of the second bearing ring and discharging from the recessed portion as the rolling bearing rotates.

ここで、第2軌道輪の内周面及び外周面のうち第1軌道輪に近い面が外周面である場合、凹部が鉛直方向上方に位置した状態で第2軌道輪の回転が停止すると、凹部の潤滑油は、凹部から排出されることなく同凹部内に留まる。次に、再び転がり軸受の回転動作が開始されると、凹部内の潤滑油が凹部からこぼれ落ちる。凹部からこぼれ落ちる潤滑油は、各軌道輪と転動体との間に供給される。 Here, if the outer peripheral surface of the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the second washer is the surface closer to the first washer, when the rotation of the second washer stops with the concave portion positioned vertically upward, Lubricating oil in the recess stays in the recess without being discharged from the recess. Next, when the rolling bearing starts to rotate again, the lubricating oil in the recess spills out of the recess. Lubricating oil spilled from the recessed portions is supplied between each bearing ring and the rolling elements.

一方、第2軌道輪の内周面及び外周面のうち第1軌道輪に近い面が内周面である場合、凹部が鉛直方向下方に位置した状態で第2軌道輪の回転が停止すると、凹部の潤滑油は、凹部から排出されることなく、同凹部内に留まる。次に、再び転がり軸受の回転動作が開始されると、凹部内の潤滑油が凹部からこぼれ落ちる。凹部からこぼれ落ちる潤滑油は、各軌道輪と転動体との間に供給される。 On the other hand, in the case where the inner peripheral surface of the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the second bearing ring is the surface closer to the first bearing ring, when the rotation of the second bearing ring stops with the concave portion positioned vertically downward, Lubricating oil in the recess stays in the recess without being discharged from the recess. Next, when the rolling bearing starts to rotate again, the lubricating oil in the recess spills out of the recess. Lubricating oil spilled from the recessed portions is supplied between each bearing ring and the rolling elements.

このように、上記構成によれば、転がり軸受の回転動作が開始された初期の段階、すなわち潤滑装置から転がり軸受に供給される潤滑油の量が十分でない場合であっても、凹部に留まっている潤滑油が、各軌道輪と転動体との間に速やかに供給される。しかも、このような凹部は、当該凹部が設けられている面の周方向に、互いに間隔を空けて複数設けられている。したがって、当該面に凹部が一つのみ設けられている構成と比較すると、転がり軸受が停止したときに凹部に多くの潤滑油が留まりやすくなる。その結果、転がり軸受の回転動作の初期段階において、転がり軸受の焼き付きが生じ難くなる。 Thus, according to the above configuration, even in the initial stage when the rolling bearing starts to rotate, that is, when the amount of lubricating oil supplied to the rolling bearing from the lubricating device is insufficient, the lubricating oil stays in the concave portion. Lubricating oil in the bearing is quickly supplied between each bearing ring and the rolling element. Moreover, a plurality of such recesses are provided at intervals in the circumferential direction of the surface on which the recesses are provided. Therefore, compared to a configuration in which only one recess is provided on the surface, more lubricating oil tends to remain in the recess when the rolling bearing stops. As a result, seizure of the rolling bearing is less likely to occur in the initial stage of the rolling motion of the rolling bearing.

第1実施形態の軸受構造及び転がり軸受の概要を示す断面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is sectional drawing which shows the bearing structure of 1st Embodiment, and the outline|summary of a rolling bearing. 図1における2-2線に沿った断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line 2-2 in FIG. 1; 第1実施形態の凹部の平面図である。It is a top view of the recessed part of 1st Embodiment. 第2実施形態の軸受構造及び転がり軸受の概要を示す断面図である。It is a sectional view showing an outline of bearing structure and a rolling bearing of a 2nd embodiment. 図4における5-5線に沿った断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line 5-5 in FIG. 4; 軸受構造及び転がり軸受の変形例の概要を示す断面図である。It is a sectional view showing the outline of the modification of bearing structure and a rolling bearing. 凹部の変形例の1つを示す図である。It is a figure which shows one of the modifications of a recessed part. 凹部の変形例の1つを示す図である。It is a figure which shows one of the modifications of a recessed part.

<第1実施形態の構成>
以下、軸受構造及び当該軸受構造に用いられる転がり軸受の第1実施形態について説明する。
<Configuration of First Embodiment>
A first embodiment of a bearing structure and a rolling bearing used in the bearing structure will be described below.

[軸受構造10]
図1に示すように、軸受構造10は、第1部材11と、第2部材12と、転がり軸受20と、を備える。第1部材11は、転がり軸受20を介して第2部材12を支持する部材である。第2部材12は、第1部材11に対して回転可能な軸部材である。第2部材12の回転中心軸は、鉛直方向とは異なる方向に延びている。例えば、第2部材12の回転中心軸は、水平方向に延びている。
[Bearing structure 10]
As shown in FIG. 1, the bearing structure 10 includes a first member 11, a second member 12, and a rolling bearing 20. As shown in FIG. The first member 11 is a member that supports the second member 12 via the rolling bearing 20 . The second member 12 is a shaft member rotatable with respect to the first member 11 . The rotation center axis of the second member 12 extends in a direction different from the vertical direction. For example, the central axis of rotation of the second member 12 extends horizontally.

[転がり軸受20]
転がり軸受20は、ラジアル玉軸受である。ラジアル玉軸受の一例は、深溝玉軸受である。転がり軸受20は、第2部材12を第1部材11に対して回転可能に保持する。転がり軸受20の軸受中心軸C1は、第2部材12の回転中心軸と一致する。したがって、第2部材12は、転がり軸受20の軸受中心軸C1周りに回転可能な部材である。以下、説明の便宜上、軸受中心軸C1が延びる方向を軸方向といい、軸方向に垂直な方向を径方向という。なお、第2部材12が回転している場合、転がり軸受20には、図示しない潤滑装置から潤滑油が供給される。例えば、潤滑装置は、第2部材12を回転させる駆動力を利用して、転がり軸受20に潤滑油を供給する。したがって、転がり軸受20が停止すると、潤滑装置から転がり軸受20も停止される。
[Rolling bearing 20]
Rolling bearing 20 is a radial ball bearing. One example of a radial ball bearing is a deep groove ball bearing. The rolling bearing 20 holds the second member 12 rotatably with respect to the first member 11 . A bearing center axis C<b>1 of the rolling bearing 20 coincides with the rotation center axis of the second member 12 . Therefore, the second member 12 is a member that can rotate around the bearing central axis C1 of the rolling bearing 20 . Hereinafter, for convenience of explanation, the direction in which the bearing center axis C1 extends will be referred to as the axial direction, and the direction perpendicular to the axial direction will be referred to as the radial direction. When the second member 12 is rotating, the rolling bearing 20 is supplied with lubricating oil from a lubricating device (not shown). For example, the lubricating device supplies lubricating oil to the rolling bearing 20 using the driving force that rotates the second member 12 . Therefore, when the rolling bearing 20 is stopped, the rolling bearing 20 is also stopped by the lubricating device.

転がり軸受20は、第1軌道輪としての外輪21、第2軌道輪としての内輪31、及び外輪21と内輪31との間で転動する複数の転動体100を有する。転動体100は、図示しない保持器によって保持されている。このため、各転動体100の周方向の距離は、変化しない。なお、軸受中心軸C1とは、軸受の回転の理論上の中心軸であり、内輪31の中心軸である。 The rolling bearing 20 has an outer ring 21 as a first bearing ring, an inner ring 31 as a second bearing ring, and a plurality of rolling elements 100 rolling between the outer ring 21 and the inner ring 31 . The rolling elements 100 are held by a retainer (not shown). Therefore, the circumferential distance of each rolling element 100 does not change. Note that the bearing central axis C1 is the theoretical central axis of rotation of the bearing and the central axis of the inner ring 31 .

[外輪21]
外輪21は、軸受中心軸C1を中心とする軌道輪である。外輪21は、外輪外周面22と、外輪内周面23と、外輪外周面22と外輪内周面23とを接続する外輪側面24と、を備える。
[Outer ring 21]
The outer ring 21 is a bearing ring centered on the bearing central axis C1. The outer ring 21 includes an outer ring outer peripheral surface 22 , an outer ring inner peripheral surface 23 , and an outer ring side surface 24 connecting the outer ring outer peripheral surface 22 and the outer ring inner peripheral surface 23 .

外輪外周面22は、第1部材11に固定される。これにより、外輪21は、第1部材11に固定されている。
外輪内周面23は、径方向において外輪外周面22の反対に位置する。外輪内周面23は、1つの外輪軌道面25と、外輪軌道面25と連続する2つの外輪端面26と、を備える。
The outer ring outer peripheral surface 22 is fixed to the first member 11 . Thereby, the outer ring 21 is fixed to the first member 11 .
The outer ring inner peripheral surface 23 is positioned opposite to the outer ring outer peripheral surface 22 in the radial direction. The outer ring inner peripheral surface 23 includes one outer ring raceway surface 25 and two outer ring end surfaces 26 that are continuous with the outer ring raceway surface 25 .

外輪軌道面25は、軸方向において2つの外輪端面26により挟まれている。外輪軌道面25と2つの外輪端面26とは、周方向全体にわたって延びている。軸受中心軸C1を含む平面における外輪軌道面25の断面形状は、直線である。軸受中心軸C1を含む平面における外輪端面26の断面形状は、転動体100の半径と等しい曲率半径を有する円弧である。転動体100は、外輪軌道面25に接触した状態で、外輪軌道面25に沿って転動する。 The outer ring raceway surface 25 is sandwiched between two outer ring end surfaces 26 in the axial direction. The outer ring raceway surface 25 and the two outer ring end surfaces 26 extend over the entire circumferential direction. A cross-sectional shape of the outer ring raceway surface 25 in a plane including the bearing center axis C1 is a straight line. The cross-sectional shape of the outer ring end face 26 in the plane containing the bearing center axis C1 is an arc having a radius of curvature equal to the radius of the rolling element 100 . The rolling elements 100 roll along the outer ring raceway surface 25 while being in contact with the outer ring raceway surface 25 .

外輪端面26は、外輪軌道面25の軸方向の端部から外輪側面24まで当該軸方向に延びている。
[内輪31]
内輪31は、軸受中心軸C1を中心とする軌道輪である。内輪31は、内輪内周面32と、内輪外周面33と、内輪内周面32と内輪外周面33とを接続する内輪側面34と、を備える。
The outer ring end surface 26 extends axially from the axial end of the outer ring raceway surface 25 to the outer ring side surface 24 .
[Inner ring 31]
The inner ring 31 is a bearing ring centered on the bearing central axis C1. The inner ring 31 includes an inner ring inner peripheral surface 32 , an inner ring outer peripheral surface 33 , and an inner ring side surface 34 connecting the inner ring inner peripheral surface 32 and the inner ring outer peripheral surface 33 .

内輪内周面32は、第2部材12に固定される。これにより、内輪31は、第2部材12を回転可能に支持している。
内輪外周面33は、径方向において内輪内周面32の反対に位置する。第1実施形態では、内輪外周面33が、第2軌道輪の内周面及び外周面のうち第1軌道輪に近い面に相当する。内輪外周面33は、1つの内輪軌道面35と、2つの内輪端面36と、を備える。
The inner ring inner peripheral surface 32 is fixed to the second member 12 . Thereby, the inner ring 31 rotatably supports the second member 12 .
The inner ring outer peripheral surface 33 is positioned opposite to the inner ring inner peripheral surface 32 in the radial direction. In the first embodiment, the inner ring outer peripheral surface 33 corresponds to the surface closer to the first bearing ring, out of the inner and outer peripheral surfaces of the second bearing ring. The inner ring outer peripheral surface 33 includes one inner ring raceway surface 35 and two inner ring end surfaces 36 .

内輪軌道面35は、軸方向において2つの内輪端面36により挟まれている。外輪軌道面25と2つの外輪端面26とは、周方向全体にわたって延びている。軸受中心軸C1を含む平面における外輪軌道面25の断面形状は、直線である。軸受中心軸C1を含む平面における外輪端面26の断面形状は、転動体100の半径と等しい曲率半径を有する円弧である。転動体100は、内輪軌道面35に接触した状態で、内輪軌道面35に沿って転動する。 The inner ring raceway surface 35 is sandwiched between two inner ring end surfaces 36 in the axial direction. The outer ring raceway surface 25 and the two outer ring end surfaces 26 extend over the entire circumferential direction. A cross-sectional shape of the outer ring raceway surface 25 in a plane including the bearing center axis C1 is a straight line. The cross-sectional shape of the outer ring end face 26 in the plane containing the bearing center axis C1 is an arc having a radius of curvature equal to the radius of the rolling element 100 . The rolling elements 100 roll along the inner ring raceway surface 35 while being in contact with the inner ring raceway surface 35 .

内輪端面36は、内輪軌道面35の軸方向の端部から内輪側面34まで当該軸方向に延びている。内輪端面36の各々は、複数の凹部40を備える。内輪端面36の各々に設けられている凹部40の数は、例えば8つである。したがって、内輪外周面33は、16個の凹部40を有する。 The inner ring end surface 36 extends axially from the axial end of the inner ring raceway surface 35 to the inner ring side surface 34 . Each inner ring end face 36 includes a plurality of recesses 40 . The number of recesses 40 provided in each inner ring end surface 36 is eight, for example. Therefore, the inner ring outer peripheral surface 33 has 16 recesses 40 .

[凹部40]
図2及び図3に示すように、凹部40は、それぞれ円形の止まり穴である。凹部40は、内輪端面36に開口している。凹部40は、内輪端面36から内輪内周面32に向かって延びている。凹部40は、内輪端面36から軸受中心軸C1に向かって延びている。凹部40は、内輪31の厚さに対する凹部40の深さの比は任意であるが、例えば0.1から0.8までの範囲内の値であることが好ましい。凹部40と内輪軌道面35との最短距離L1は、凹部40と内輪側面34との最短距離L2と等しい。複数の凹部40は、内輪外周面33の周方向に等しい間隔で配置されている。隣り合う凹部40同士の周方向の間隔は全て等しいである。2つの内輪端面36に設けられている凹部40の周方向における位置は、同一である。
[Recess 40]
As shown in FIGS. 2 and 3, the recesses 40 are each circular blind holes. The recess 40 opens to the inner ring end surface 36 . The recess 40 extends from the inner ring end surface 36 toward the inner ring inner peripheral surface 32 . The recess 40 extends from the inner ring end surface 36 toward the bearing center axis C1. The ratio of the depth of the recessed portion 40 to the thickness of the inner ring 31 is arbitrary, but is preferably within the range of 0.1 to 0.8, for example. The shortest distance L1 between the recessed portion 40 and the inner ring raceway surface 35 is equal to the shortest distance L2 between the recessed portion 40 and the inner ring side surface 34 . The plurality of recesses 40 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the inner ring outer peripheral surface 33 . The circumferential intervals between adjacent recesses 40 are all equal. The positions in the circumferential direction of the recesses 40 provided in the two inner ring end faces 36 are the same.

<第1実施形態の作用>
潤滑装置から転がり軸受20に供給される潤滑油は、転がり軸受20の回転動作に伴って、内輪31の凹部40への流入と当該凹部40からの排出を繰り返す。
<Action of First Embodiment>
The lubricating oil supplied from the lubricating device to the rolling bearing 20 repeats flowing into the recess 40 of the inner ring 31 and discharging from the recess 40 as the rolling bearing 20 rotates.

ここで、凹部40が鉛直方向上方に位置した状態で内輪31の回転が停止すると、凹部40の潤滑油は、凹部40から排出されることなく同凹部40内に留まる。次に、再び転がり軸受20の回転動作が開始されると、凹部40内の潤滑油が凹部40からこぼれ落ちる。凹部40からこぼれ落ちる潤滑油は、各軌道輪21,31と転動体100との間、例えば各軌道面25,35に供給される。 Here, when the rotation of the inner ring 31 stops with the recessed portion 40 positioned vertically upward, the lubricating oil in the recessed portion 40 remains in the recessed portion 40 without being discharged from the recessed portion 40 . Next, when the rolling bearing 20 starts to rotate again, the lubricating oil in the recess 40 spills out of the recess 40 . The lubricating oil spilled from the recesses 40 is supplied between the bearing rings 21, 31 and the rolling elements 100, for example, the raceway surfaces 25, 35. As shown in FIG.

<第1実施形態の効果>
上記構成によれば、以下の効果を奏する。
(1-1)転がり軸受20の回転動作が開始された初期の段階、すなわち潤滑装置から転がり軸受20に供給される潤滑油の量が十分でない場合であっても、凹部40に留まっている潤滑油が、各軌道輪21,31と転動体100との間に速やかに供給される。さらに、このような凹部40は、当該凹部40が設けられている内輪外周面33の周方向に、互いに間隔を空けて複数設けられている。したがって、内輪外周面33に凹部40が一つのみ設けられている構成と比較すると、転がり軸受20が停止したときに凹部40に多くの潤滑油が留まりやすくなる。その結果、転がり軸受20の回転動作の初期段階において、転がり軸受20の焼き付きが生じ難くなる。
<Effects of the first embodiment>
According to the said structure, there exist the following effects.
(1-1) Lubrication that remains in the recess 40 even in the initial stage when the rolling bearing 20 starts rotating, that is, when the amount of lubricating oil supplied to the rolling bearing 20 from the lubricating device is insufficient Oil is quickly supplied between each bearing ring 21 , 31 and the rolling element 100 . Further, a plurality of such recesses 40 are provided at intervals in the circumferential direction of the inner ring outer peripheral surface 33 on which the recesses 40 are provided. Therefore, compared to a configuration in which only one recessed portion 40 is provided on the inner ring outer peripheral surface 33, a large amount of lubricating oil tends to remain in the recessed portion 40 when the rolling bearing 20 stops. As a result, seizure of the rolling bearing 20 is less likely to occur in the initial stage of the rotational operation of the rolling bearing 20 .

(1-2)凹部40は、内輪外周面33のうち、内輪軌道面35から軸方向に延びる内輪端面36に設けられている。
上記構成によれば、凹部40への潤滑油の流入が転動体100によって阻害されない。したがって、凹部40を内輪軌道面35に設ける場合に比べて、転がり軸受20が停止したときに凹部40に潤滑油が留まりやすくなる。その結果、転がり軸受20の焼き付きが、より生じ難くなる。
(1-2) The recessed portion 40 is provided in the inner ring end surface 36 of the inner ring outer peripheral surface 33 that extends axially from the inner ring raceway surface 35 .
According to the above configuration, the rolling elements 100 do not block the inflow of lubricating oil into the recesses 40 . Therefore, when the rolling bearing 20 stops, the lubricating oil tends to remain in the recessed portion 40 as compared with the case where the recessed portion 40 is provided in the inner ring raceway surface 35 . As a result, seizure of the rolling bearing 20 becomes more difficult to occur.

(1-3)凹部40は、内輪端面36に、周方向に間隔を空けて複数設けられている。
上記構成によれば、潤滑油の供給が停止された場合でも、凹部40に流れ込んだ潤滑油が当該凹部40に留まりやすくなる。
(1-3) A plurality of recesses 40 are provided on the inner ring end face 36 at intervals in the circumferential direction.
According to the above configuration, even when the supply of lubricating oil is stopped, the lubricating oil that has flowed into the recessed portion 40 tends to remain in the recessed portion 40 .

例えば、凹部40が内輪外周面33の全周にわたる一つの溝である場合、凹部40に流れ込んだ潤滑油は、潤滑油の供給の停止後に、凹部40を周方向に伝って凹部40の外に流れ出る。そのため、転がり軸受20が停止したときに、凹部40に流れ込んだ潤滑油が当該凹部40に留まりにくくなる。 For example, when the recessed portion 40 is a single groove that extends over the entire circumference of the inner ring outer peripheral surface 33, the lubricating oil that has flowed into the recessed portion 40 travels in the circumferential direction through the recessed portion 40 and flows out of the recessed portion 40 after the supply of the lubricating oil is stopped. flow out. Therefore, when the rolling bearing 20 stops, the lubricating oil that has flowed into the recess 40 is less likely to remain in the recess 40 .

<第2実施形態の構成>
次に、軸受構造及び当該軸受構造に用いられる転がり軸受の第2実施形態について説明する。なお、第1実施形態の各部材と同一の構造又は機能を有する部材には、同一の部材番号を付すことで説明を省略することがある。
<Configuration of Second Embodiment>
Next, a second embodiment of a bearing structure and a rolling bearing used in the bearing structure will be described. Members having the same structure or function as each member of the first embodiment may be given the same member numbers, and description thereof may be omitted.

図4に示すように、軸受構造10は、第1部材11と、第2部材12と、転がり軸受20と、を備える。本実施形態における第1部材11は、第1実施形態における第2部材12と同様の機能を有する部材である。本実施形態における第2部材12は、第1実施形態における第1部材11と同様の機能を有する部材である。第2部材12は、転がり軸受20を介して第1部材11を支持する部材である。第1部材11は、第2部材12に対して回転可能な部材である。第1部材11の回転中心軸は、鉛直方向とは異なる方向に延びている。例えば、第1部材11の回転中心軸は、水平方向に延びている。 As shown in FIG. 4 , the bearing structure 10 includes a first member 11 , a second member 12 and a rolling bearing 20 . The 1st member 11 in this embodiment is a member which has the same function as the 2nd member 12 in a 1st embodiment. The second member 12 in this embodiment is a member having the same function as the first member 11 in the first embodiment. The second member 12 is a member that supports the first member 11 via the rolling bearing 20 . The first member 11 is a member rotatable with respect to the second member 12 . The rotation center axis of the first member 11 extends in a direction different from the vertical direction. For example, the central axis of rotation of the first member 11 extends horizontally.

第2実施形態の転がり軸受20が用いられる軸受構造10では、外輪21が第2軌道輪に相当し、内輪31が第1軌道輪に相当する。すなわち、内輪31が第1部材11に固定され、外輪21が第2部材12とともに回転可能に構成されている。第2実施形態では、外輪内周面23が、第2軌道輪の内周面及び外周面のうち第1軌道輪に近い面に相当する。 In the bearing structure 10 using the rolling bearing 20 of the second embodiment, the outer ring 21 corresponds to the second bearing ring, and the inner ring 31 corresponds to the first bearing ring. That is, the inner ring 31 is fixed to the first member 11 and the outer ring 21 is rotatable together with the second member 12 . In the second embodiment, the inner peripheral surface 23 of the outer ring corresponds to the surface of the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the second bearing ring that is closer to the first bearing ring.

図5に示すように、外輪端面26は、それぞれ複数の凹部40を有する。各凹部40の数及び形状は、第1実施形態のものと同様である。凹部40は、外輪端面26に開口している。凹部40は、外輪端面26から外輪外周面22に向かって延びている。凹部40は、軸受中心軸C1から離れる方向に、外輪端面26から延びている。複数の凹部40は、外輪内周面23の周方向に等しい間隔で配置されている。隣り合う凹部40同士の周方向の間隔は全て等しい。2つの内輪端面36に設けられている凹部40の周方向の位置は、同一である。 As shown in FIG. 5, the outer ring end face 26 has a plurality of recesses 40, respectively. The number and shape of each recess 40 are the same as those of the first embodiment. The recess 40 opens to the outer ring end surface 26 . The recessed portion 40 extends from the outer ring end surface 26 toward the outer ring outer peripheral surface 22 . The recess 40 extends from the outer ring end face 26 in a direction away from the bearing center axis C1. The plurality of recesses 40 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the inner peripheral surface 23 of the outer ring. All circumferential intervals between adjacent recesses 40 are equal. The circumferential positions of the recesses 40 provided in the two inner ring end faces 36 are the same.

<第2実施形態の作用>
第1実施形態の場合と同様に、潤滑装置から転がり軸受20に供給される潤滑油は、転がり軸受20の回転動作に伴って、外輪21の凹部40への流入と当該凹部40からの排出を繰り返す。
<Action of Second Embodiment>
As in the case of the first embodiment, the lubricating oil supplied to the rolling bearing 20 from the lubricating device flows into the recessed portion 40 of the outer ring 21 and is discharged from the recessed portion 40 as the rolling bearing 20 rotates. repeat.

ここで、凹部40が鉛直方向下方に位置した状態で外輪21の回転が停止すると、凹部40の潤滑油は、凹部40から排出されることなく、同凹部40内に留まる。次に、再び転がり軸受20の回転動作が開始されると、凹部40内の潤滑油が凹部40からこぼれ落ちる。凹部40からこぼれ落ちる潤滑油は、各軌道輪21,31と転動体100との間に供給される。 Here, when the rotation of the outer ring 21 stops with the recess 40 positioned vertically downward, the lubricating oil in the recess 40 remains in the recess 40 without being discharged from the recess 40 . Next, when the rolling bearing 20 starts to rotate again, the lubricating oil in the recess 40 spills out of the recess 40 . The lubricating oil spilled from the recesses 40 is supplied between the bearing rings 21 , 31 and the rolling elements 100 .

<第2実施形態の効果>
上記構成によれば、以下の効果を奏する。
(2)転がり軸受20の回転動作が開始された初期の段階、すなわち潤滑装置から転がり軸受20に供給される潤滑油の量が十分でない場合であっても、凹部40に留まっている潤滑油が、各軌道輪21,31と転動体100との間に速やかに供給される。さらに、このような凹部40は、当該凹部40が設けられている外輪内周面23の周方向に、互いに間隔を空けて複数設けられている。したがって、外輪内周面23に凹部40が一つのみ設けられている構成と比較すると、転がり軸受20が停止したときに凹部40に多くの潤滑油が留まりやすくなる。その結果、転がり軸受20の回転動作の初期段階において、転がり軸受20の焼き付きが生じ難くなる。
<Effects of Second Embodiment>
According to the said structure, there exist the following effects.
(2) Even in the initial stage when the rolling bearing 20 starts to rotate, that is, when the amount of lubricating oil supplied to the rolling bearing 20 from the lubricating device is insufficient, the lubricating oil remaining in the recess 40 is , are quickly supplied between the bearing rings 21 , 31 and the rolling elements 100 . Further, a plurality of such recesses 40 are provided at intervals in the circumferential direction of the outer ring inner peripheral surface 23 on which the recesses 40 are provided. Therefore, compared to a configuration in which only one recessed portion 40 is provided on the inner peripheral surface 23 of the outer ring, more lubricating oil tends to remain in the recessed portion 40 when the rolling bearing 20 stops. As a result, seizure of the rolling bearing 20 is less likely to occur in the initial stage of the rotational operation of the rolling bearing 20 .

さらに、第2実施形態によれば、第1実施形態における(1-2)、(1-3)と同様の作用効果を得ることができる。この場合、(1-2)及び(1-3)の記載において、内輪外周面33は外輪内周面23と、内輪軌道面35は外輪軌道面25と、内輪端面36は外輪端面26と、読み替えることとする。 Furthermore, according to the second embodiment, the same effects as (1-2) and (1-3) in the first embodiment can be obtained. In this case, in the descriptions of (1-2) and (1-3), the inner ring outer peripheral surface 33 is the outer ring inner peripheral surface 23, the inner ring raceway surface 35 is the outer ring raceway surface 25, the inner ring end surface 36 is the outer ring end surface 26, We will read it again.

<変形例>
各実施形態は、以下のように変更して実施できる。各実施形態及び以下の変形例は、技術的に矛盾しない範囲で互いに組み合わせて実施できる。以下の変形例においても、各実施形態の各部材と同様の構造又は機能を有する部材には、同一の部材番号を付すことで説明を省略することがある。
<Modification>
Each embodiment can be modified and implemented as follows. Each embodiment and the following modifications can be implemented in combination with each other within a technically consistent range. Also in the following modified examples, members having the same structure or function as each member of each embodiment may be given the same member number and description thereof may be omitted.

・各実施形態において、転がり軸受20は、深溝玉軸受に限られない。図6に示すように、例えば、転がり軸受20は、円筒ころ軸受等のラジアルころ軸受であってもよい。
第1実施形態のように内輪31が第2軌道輪に相当する場合、凹部40を内輪端面36設けることで、第1実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
- In each embodiment, the rolling bearing 20 is not restricted to a deep groove ball bearing. As shown in FIG. 6, for example, the rolling bearing 20 may be a radial roller bearing such as a cylindrical roller bearing.
When the inner ring 31 corresponds to the second bearing ring as in the first embodiment, by providing the recess 40 on the inner ring end face 36, it is possible to obtain the same effects as in the first embodiment.

一方、第2実施形態のように外輪21が第2軌道輪に相当する場合、凹部40を外輪端面26に設けることで、第2実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
・第1実施形態において、凹部40と内輪軌道面35との最短距離L1は、凹部40と内輪側面34との最短距離L2と異なっていてもよい。特に、凹部40と内輪軌道面35との最短距離L1が凹部40と内輪側面34との最短距離L2より短い場合、凹部40からこぼれ落ちる潤滑油が内輪側面34よりも内輪軌道面35に向かって流れやすくなる。これにより、各軌道輪21,31と転動体100との間に潤滑油が供給されやすくなるため、転がり軸受20の焼き付きがさらに生じ難くなる。第2実施形態についても同様である。
On the other hand, when the outer ring 21 corresponds to the second bearing ring as in the second embodiment, providing the recess 40 in the outer ring end surface 26 can provide the same effects as the second embodiment.
- In the first embodiment, the shortest distance L1 between the recessed portion 40 and the inner ring raceway surface 35 may be different from the shortest distance L2 between the recessed portion 40 and the inner ring side surface 34 . In particular, when the shortest distance L1 between the recessed portion 40 and the inner ring raceway surface 35 is shorter than the shortest distance L2 between the recessed portion 40 and the inner ring side surface 34, the lubricating oil spilling down from the recessed portion 40 is directed toward the inner ring raceway surface 35 rather than the inner ring side surface 34. easier to flow. As a result, lubricating oil is easily supplied between bearing rings 21 and 31 and rolling element 100, so seizure of rolling bearing 20 is even less likely to occur. The same applies to the second embodiment.

・各実施形態において、隣り合う凹部40の周方向における間隔は等間隔に限らず任意である。
・第1実施形態において、図7に示すように、内輪端面36には、凹部40から内輪軌道面35まで伸びる溝41が設けられていてもよい。これにより、凹部40に留まっている潤滑油が、溝41に伝って、内輪軌道面35に供給されやすくなる。第2実施形態においても、上記変形例を内輪外周面33は外輪内周面23と、内輪軌道面35は外輪軌道面25と、内輪端面36は外輪端面26と、読み替えることで同様の作用効果を得ることができる。
- In each embodiment, the space|interval in the circumferential direction of the recessed part 40 which adjoins is not restricted to equal space|interval, but is arbitrary.
- In the first embodiment, as shown in FIG. 7 , the inner ring end surface 36 may be provided with grooves 41 extending from the recess 40 to the inner ring raceway surface 35 . This makes it easier for the lubricating oil remaining in the recesses 40 to flow along the grooves 41 and be supplied to the inner ring raceway surface 35 . In the second embodiment, the same effect can be obtained by replacing the inner ring outer peripheral surface 33 with the outer ring inner peripheral surface 23, the inner ring raceway surface 35 with the outer ring raceway surface 25, and the inner ring end surface 36 with the outer ring end surface 26. can be obtained.

また、溝41は、凹部40の任意の端部に接続可能である。特に、溝41は、凹部40の周方向における端部に接続されていることが好ましい。これにより、第2軌道輪としての外輪内周面23又は内輪外周面33が周方向に回転することで、凹部40に留まっている潤滑油が周方向における凹部40の端部に導かれる。そして、潤滑油は、当該端部から溝41を介して、各軌道輪21,31と転動体100との間に供給される。これにより、転がり軸受20の焼き付きをより抑制できる。 Also, the groove 41 can be connected to any end of the recess 40 . In particular, it is preferable that the groove 41 is connected to the end of the recess 40 in the circumferential direction. As a result, the outer ring inner peripheral surface 23 or the inner ring outer peripheral surface 33 as the second bearing ring rotates in the circumferential direction, thereby guiding the lubricating oil remaining in the recess 40 to the end of the recess 40 in the circumferential direction. Then, lubricating oil is supplied between the bearing rings 21 and 31 and the rolling elements 100 from the ends through the grooves 41 . Thereby, seizure of the rolling bearing 20 can be further suppressed.

さらに、溝41は、凹部40の周方向における両端にそれぞれ1つずつ設けられていてもよい。これによれば、転がり軸受20が順方向回転をする場合でも、逆方向に回転する場合でも、溝41を介して凹部40の潤滑油を各軌道輪21,31と転動体100との間に供給することができる。 Further, one groove 41 may be provided at each end of the recess 40 in the circumferential direction. According to this, the lubricating oil in the recesses 40 flows between the bearing rings 21 and 31 and the rolling elements 100 through the grooves 41 regardless of whether the rolling bearing 20 rotates in the forward direction or in the reverse direction. can supply.

・各実施形態において、図8に示すように、凹部40は、周方向に延びる長穴であってもよい。これにより、凹部40が外輪21に設けられている場合には鉛直方向上方を向いた状態、凹部40が内輪31に設けられている場合には鉛直方向下方を向いた状態で、転がり軸受20の回転が停止する可能性が高くなり、より潤滑油を留めやすくなる。 - In each embodiment, as shown in FIG. 8, the recessed part 40 may be an elongated hole extending in the circumferential direction. As a result, when the recess 40 is provided on the outer ring 21, the rolling bearing 20 faces vertically upward, and when the recess 40 is provided on the inner ring 31, the rolling bearing 20 faces vertically downward. Rotation is more likely to stop, making it easier to retain lubricating oil.

・各実施形態において、第2部材のみならず、第1部材も回転可能に構成されていてもよい。この場合、外輪21及び内輪31の両方にそれぞれ複数の凹部40が設けられていてもよい。 - In each embodiment, not only the 2nd member but the 1st member may be constituted so that rotation is possible. In this case, both the outer ring 21 and the inner ring 31 may each be provided with a plurality of recesses 40 .

10…軸受構造
11…第1部材
12…第2部材
20…転がり軸受
21…外輪
23…外輪内周面
31…内輪
33…内輪外周面
40…凹部
100…転動体
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10... Bearing structure 11... 1st member 12... 2nd member 20... Rolling bearing 21... Outer ring 23... Outer ring inner peripheral surface 31... Inner ring 33... Inner ring outer peripheral surface 40... Concave part 100... Rolling element

Claims (1)

第1軌道輪、第2軌道輪、及び前記第1軌道輪と前記第2軌道輪との間で転動する転動体を有する転がり軸受と、前記第1軌道輪が固定されている第1部材と、前記第2軌道輪が固定されており、前記転がり軸受の軸受中心軸周りに回転可能な第2部材とを備えた軸受構造に用いられる前記転がり軸受であって、
前記第2軌道輪の内周面及び外周面のうち前記第1軌道輪に近い面は、当該面の周方向に互いに間隔を空けて配置された複数の凹部を有する、
転がり軸受。
A rolling bearing having a first bearing ring, a second bearing ring, and rolling elements that roll between the first bearing ring and the second bearing ring; and a first member to which the first bearing ring is fixed. and a second member to which the second bearing ring is fixed and which is rotatable around the bearing center axis of the rolling bearing, wherein the rolling bearing is used in a bearing structure,
Of the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the second bearing ring, the surface closer to the first bearing ring has a plurality of recesses spaced apart from each other in the circumferential direction of the surface.
rolling bearing.
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