JP3579170B2 - Rubber elastic body segment - Google Patents

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JP3579170B2 JP04804596A JP4804596A JP3579170B2 JP 3579170 B2 JP3579170 B2 JP 3579170B2 JP 04804596 A JP04804596 A JP 04804596A JP 4804596 A JP4804596 A JP 4804596A JP 3579170 B2 JP3579170 B2 JP 3579170B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は土木機械、建設機械或いはオフロ−ドで用いられる車両用の車輪及び無限軌道帯に装着されて駆動力をもたらすゴム弾性体セグメント構造に係るものである。
【0002】
【従来の技術】
車両用の車輪の基体となるリムに中空のゴム弾性体セグメントを連続的にボルト、ナット等にて装着した車輪の構造は公知である。例えば特表平4−500485に開示されている車輪が存在するが、各セグメントは車輪の幅方向に中空部を形成し、その中空部を構成する側面部が互いに支持しあい、かつこの側面部の変形によって作業中の振動が緩和される構造となっている。
【0003】
しかしながら、車輪に装着されたセグメントの側面部同士の接触による支持力は比較的小さく、このため作業中における大荷重を負担する際には側面部の変形(歪)が大きくなることは避けられず、安定性が悪いものとなっていた。又、セグメントの側面部同士が常に接触しているため、例えば高速走行に供した場合にはセグメント側面部同士の擦れによる摩擦熱が発生し、セグメントが溶けたり発煙したりして寿命が短いという欠点があった。当社のテストによれば時速50Km/hで走行テストを行った結果、9分で発煙してしまい、側面部が溶けて破壊してしまった。
【0004】
以上のような従来技術に鑑み、本発明者等は既に新たな構造としてのゴム弾性体セグメントを提供している。既提案の概要は、車輪又は無限軌道帯の外周側に装着されるゴム弾性体セグメントであって、車輪又は無限軌道帯に当接装着される底面部と、前記車輪又は無限軌道帯の幅方向に中空部とが形成され、当該中空部に底面部より立ち上がるストッパ−部を形成し、中空部内面とストッパ−は機体の静止荷重下では非接触構造とされたことを特徴とする車輪又は無限軌道帯装着用セグメントであって、好ましくは、ストッパ−内に変位を阻止するサポ−タ−が埋設された構造のものである。
【0005】
このサポ−タ−の存在によりストッパ−のバネ定数がアップし、中空部内面とストッパ−との接触の際にセグメントの歪量を小さくすることができる。そして、更に好ましくは、セグメントが車輪又は無限軌道帯に装着された状態において隣接するゴム弾性体セグメントの側面部が接触しない構造となし、そのゴム弾性体セグメントの側面部がストッパ−方向に向かって屈曲面を有する構造とするのがよく、このことによって、高速走行時の側面の擦れがなくなるため、ゴムの溶解や発煙が生じないという利点がある。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
以上の既提案のゴム弾性体セグメントはすぐれた効果を奏することは確認されているが、本発明は更にこれを改良するものである。即ち、中空部内面とストッパ−との接触時にはオペレ−タ−にごつごつとした衝撃感を与えるためこれを改善することが求められ、更には掘削等の作業時に発生するピッチングの発生に対処することも求められる場合がある。
本発明は、これらの新たな課題に対処するためにゴム弾性体セグメント構造に更に改良を加えたものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本発明の要旨は、車輪又は無限軌道帯の外周側に装着されるゴム弾性体セグメントであって、該セグメントは前記車輪又は無限軌道帯の幅方向に中空部が形成され、かつその中空部は接地側にラグが形成される外面部、側面部及び底面部によって区画され、当該中空部に底面部より立ち上がるストッパ−部を形成し、該ストッパ−の頂面部とセグメント外面部の中空部側内面との間隔が車両進行方向前後で広く、中央で狭いことを特徴とするゴム弾性体セグメントにかかるものである。
【0008】
そして、通常の状態では中空部内面とストッパ−は機体の静止荷重下では非接触構造とされるものであって、更にゴム弾性体セグメントが車輪又は無限軌道帯に装着された状態において、隣接するゴム弾性体セグメントの側面部が接触しない構造としたものである。
【0009】
特に好ましい形態としては、ゴム弾性体セグメントの側面部の内壁面及び/又は外壁面がストッパ−方向に向かって屈曲面を有し、中空部の内壁にゴム弾性体セグメントが屈曲した状態において、ストッパ−と面接触する接触突部を有するのが好ましい形態である。
【0010】
【発明の実施の形態】
本発明は前記したようにゴム弾性体セグメントを中空とすることにより高速走行時には垂直方向のバネ特性を柔かくして乗心地をよくし、特に走行面の突起物等の乗り越し時の際の衝撃を緩和することができることとなった。この場合、セグメント中空部を構成する側面部及び外面部即ち接地部の内面が、静止荷重下で中空部内に形成されるストッパ−の頂面部に接触しない方が好ましいが、使用に供している際に発熱、発煙しない程度に接触することはかまわない。
ここで、静止荷重下とは機体が静止している時に機体の重量によってのみセグメントに加わる荷重であって、掘削時等の作業中の複雑な荷重は除く。
【0011】
本発明のセグメントはゴム弾性体によって形成されるものであり、中空部に備えられるストッパ−は同質のもので形成される。尚、このストッパ−は後述するサポ−タ−の全体又はその一部を露呈させたものであってもよい。
一方、停止中での作業時には荷重の掛り具合によってセグメントの中空部の内面がストッパ−に接触することによりバネ定数がアップし、セグメントの歪量を小さくすることができる。そして、これらの接触を継続することによりストッパ−と中空部の側面部及び外面部の接触部間の擦れによりロスが発生し、これにより減衰効果をもたらし、例えば掘削作業時等の大荷重の入力に対して機体のピッチング等の揺れが早期に収まることになる。
【0012】
そして、本発明を更に特徴的に言えば、ストッパ−頂面部と中空内面部との間に接触し合う対向面を特定の形状にし、これによってストッパ−頂面部と中空内面部との接触する時期を順次遅らせることができ、このため、撓み−荷重曲線で言えばその変曲点近傍がぼかされることになり、その結果、ストッパ−頂面部と中空内面部全体が同時に接触する場合に比べて上下方向のごつごつ感がなくなるという利点がある。このことは、高速走行時にストッパ−頂面部と中空内面部とが接触しても乗心地が改善されることを意味する。
【0013】
一方、特にストッパ−について言えば、中央域を山形や台形とすることによって中央域より端部の方が遅れて接触するため、中空内面部に形成した接触突部がストッパ−との間で擦れる距離が長く取れることとなる。
このことはとりもなおさずロスファクタ−を大きくすることができることを意味するものであって、これによって掘削作業時におけるピッチング現象を減衰する効果をもたらすものである。更に言えば、ストッパ−頂面部と中空内面部とがその対向する全面で同時に接触する場合にはストッパ−とは擦れるのではなく変形するだけでロスの発生は生じないところ、本発明においてはこの接触突部とストッパ−の外周面とを擦れ合わせることによってロスを効果的に発生させたものである。この点については実施例において更に詳細に説明する。
【0014】
尚、底面部内に剛体のプレ−トを埋設するのがよく、このプレ−トにボルトを溶接しておき、セグメントの内側よりボルトを突出させ、ホイ−ルや無端軌道帯との装着に供するのがよい。又、好ましくは前記ストッパ−内にサポ−タ−を埋設し、ストッパ−に或る程度以上の変位を阻止する機能を付加するのがよく、サポ−タ−は前記したプレ−トより立設するのがよい。
前記したセグメントSの外表面には一定のラグを形成することもできることは勿論である。
【0015】
【実施例】
以下、本発明を実施例をもって更に詳細に説明する。
図1は本発明のセグメントの外周側平面図、図2は内周側平面図、図3はA−A線での断面図、図4はB−B線での断面図である。
図中、1はセグメントSを構成するゴム弾性体であり、2は車輪のホイ−ルに固定される底面部、3、4は側面部、5は外面部からなっており、これらに囲まれて中空部6が形成され、その中空部6内に底面部2より立上がるストッパ−7が形成されている。
【0016】
中空部6はセグメントSを貫通するものであり、ストッパ−7も同様にその中空部6の略全長に配置されている。この中空部6は後述するが車輪のホイ−ルの周方向に直角、即ちホイ−ルの幅方向に向って貫通するものである。そして底面部2内にはプレ−ト8が埋設されている例であり、これにホイ−ルに固定するためにボルト9がその底面部2より突出させてある。そして、通常はプレ−ト8にサポ−タ−10が溶接されており、ストッパ−7内にこれを埋設してストッパ−7の強度補強となっている。
【0017】
ストッパ−7と中空部6を構成する側面部3、4、外面部(接地部)5の内面とは、静止荷重下では接触することがなく、一方、それ以上の負荷がかかった場合にはこれら内面とストッパ−7の頂面部とが接触することとなり、バネ定数を高めることとなる。このことにより通常の際は緩衝性が高いものであるが、負荷時にはストッパ−7の頂面部と中空部6の内面が衝突しあい、セグメントSの異常変位を阻止する効能を発揮するものである。尚、この図例はストッパ−7の頂面と中空部6の内面を山形として対向させ、又、側面部3、4は内外面がストッパ−7側にV型部12、13が形成されて屈曲部11が備えられた例である。
【0018】
さて、本発明にあっては、ストッパ−7の頂面部と中空部6を構成する特に外面部(接地部)5の内面との間隔を車両進行方向前後(H 、H )と中央域(H )とに分け、H 、H >H なる形状としたものである。この例では外面部5の内面の中央部をやや山形としてある。
ストッパ−7の頂面部と中空部6を構成する特に外面部5の内面との関係を特定の形状としたため、両者の接触時には中央部より端の方が接触の時期が遅れることになり、撓み−荷重曲線の立ち上がり(接触時)の程度が急角度でなく、緩やかな曲線を描くことになる。このため、ごつごつとした感じがなくなるという特徴がある。
【0019】
図5は撓み−荷重曲線の例を示すグラフであるが、a線はストッパ−7の頂面部が平坦な場合のグラフであり、中空部6の外面部5の内面との接触時にあってはその全面が接触することになり、このため、グラフaが急激に立ち上がることになる。しかるに、b線は本発明の場合のグラフであり、ストッパ−7の頂面部を山形としたため、中空部6の外面部5の内面との接触時には中央域が先ず最初に接触し順次端部まで接触することになる。このため、グラフbの立ち上がりが図示するように緩やかになり、ごつごつする感じが低減することになる。
【0020】
尚、中空部6の内面と接触するストッパ−7の強度を充分に保つ必要があり、このため前記したようにストッパ−7内にサポ−タ−10を埋設するのが好ましい。図例にあっては、プレ−ト8にサポ−タ−10を溶接したものであり、このサポ−タ−10によってストッパ−7の強度が確保されることになる。このサポ−タ−10の形状は特に限定されるものではないが、通常は前記したようにプレ−ト8より立設された帯体であるが、場合によっては、サポ−タ−10はストッパ−7の形状に類似させた外形を有する中実体或いは中空体や、ストッパ−7の両側部に沿う2条の***体等が挙げられる。
前記プレ−ト8は図示しないが固定されるホイ−ルとの装着性を高めるために予めホイ−ル側に湾曲させておくことが望まれる。
【0021】
図6は車輪を構成するホイ−ル31にセグメントSを装着した例を示す側面図であり、図7はその主要部の断面図である。
図にあって、ホイ−ル31に形成したボルト孔32にセグメントSより突出したボルト9を挿通し、これをナット33にて螺着したものである。図中、34は車輪に固定されるハブであり、このハブ34は溶接やボルト締め等任意の方法によってホイ−ル31に固着されるものであるが、図例ではボルト35によって固着されている。
ホイ−ル31に固定されたセグメントSは、通常はその底面部2の側面のみが接触するように固定されるものであって、通常の静止荷重下では隣り合うセグメントS、Sにおける底面部2以外の側面部3、4等は接触しない構成となっている。このような構造とすることによって、高速走行時の側面の擦れがなくなるため、ゴムの溶解や発煙が生じないという利点がもたらされる。
【0022】
本発明の中空部を構成する側面部3、4はその内外面がストッパ−7側に屈曲部11を構成するために、V型形状12、13とされて屈曲部を構成している。このように側面部3、4に屈曲部11を形成したことによって、負荷時には側面部3、4が内側に撓むようになりこの側面部3、4の内面がストッパ−7に接触しやすくしてある。
【0023】
図8〜図12は本発明のセグメントSの変形例であって、側面部3、4に屈曲部11を形成してもよく、図8の例では、側面部3、4に内側の中空部に向けて屈曲部11即ち図例では窪み部15、16を形成したものである。又、図9に示すように側面部3、4の内面及び/又は外面をストッパ−へ向けて弓型部17、18として屈曲部11としてもよい。更に、図10及び図11にて示すように屈曲部11としてV型部19を形成した例であり、図12は側面部3、4に内側にV型の凸部20を形成して同様の効果をもたらしたものである。
【0024】
尚、本発明のセグメントSの形状としてはホイ−ルの幅方向に一直線状のものに限られるものではなく、例えば平面から見て中央で折れ曲がるV字状になすのも好ましい例である。この場合には、中空部6、プレ−ト8及びストッパ−7、更にはサポ−タ−10も同様にV字形状とするものである。このようにすれば、ラグにおける機体支持剛性が略均等になり走行振動等を小さくすることができるという特徴がある。
【0025】
尚、ストッパ−7と中空部の内部との接触にあっては、側面部は前記したような形状とすることが好ましいが、場合によっては中空部の高さHと側面部の厚さDとの関係を特定したものでも同様の効果を奏することが可能であり、図13にて示すようにH≧3Dとすることにより同様の効果が得られるものである。
【0026】
図14〜図16はこの中央で折れ曲がるV字状をなすセグメントSの例を示すものであり、図14は外周側平面図、図15はその側面図、図16はC−C線での断面図を示すものである。図からも分かる通り、セグメントSをホイ−ルに装着した際には隣り合うセグメントSがV字部にて正確に位置決定がされると共に、セグメントSの外面部5即ち接地部における機体支持が全長として略均等により振動等の発生は最小限に押えられる。
【0027】
そして何よりも特徴的には、ストッパ−7面に接触する接触突部21を中空部内面に形成したことである。この接触突部21はこの例では中空部の内面の隅に形成されたものであって、接触突部21は先ずストッパ−7の頂面に接触し、次いでこの面上を滑り、最終的にはストッパ−7の側面へも滑り下りることになり、この滑りによる両者の擦れによってゴム弾性体中にロスが発生し、ここに減衰効果がもたらされるものとなる。
【0028】
以下、本発明のゴム弾性体セグメントSの接触突部21を設けたことによる効果を図面をもって説明する。図17及び図18はゴム弾性体セグメントSの接触突部21とストッパ−7との接触状態を説明する部分拡大図である。
ゴム弾性体セグメントSはストッパ−7と中空部6を隔てて側面部3、4及び外面部5が構成され、ストッパ−7は頂面部は中央部が最も高い山形に形成され、外面部5の内側面はこれ又山形に形成され、更にその両端部に接触突部21が形成される構造である。
【0029】
図17はストッパ−7の頂面部の山形と外面部5の山形とが接触した際の状態を示すものであり、ストッパ−7の端部と外面部5の内側面とはhの間隔が保持されている。このことは外面部5が未だhだけストッパ−7側に変位が可能であることを示すが、この変位の距離分だけ接触突部21とストッパ−7の側面が擦れ合うことになる。図18はストッパ−7と外面部5の内側面が完全に接触した状態を示すが、接触突部21とストッパ−7の側面は面sにて接触擦れ合う。
従って、この両者の擦れ合いによりゴム弾性体中にロスを発生し、振動の吸収が効果的になされることになる。
【0030】
図19はセグメントSの他の例を示す外周平面図であり、図20はD−D線における断面図である。
図において、外面部5にボルト孔41を形成すると共に、これと対向してストッパ−7にもボルト孔42を形成したものであり、ここに埋設されたプレ−ト8にも同様にボルト孔43を形成してある。そしてこれらの各孔をもってボルト44を挿入してホイ−ル側のボルト孔22を挿通してナット45と螺合させて装着させる例である。
【0031】
本発明のセグメントSは、車両を構成するホイ−ルに装着されて使用される以外にも種々のものに装着されて使用に供されるものであって、例えば機体に備えられたスプロケットとアイドラ−間に巻き掛けされた無限軌道帯にも装着されて使用に供されることもある。
【0032】
図21はその一例を示す断面図であって、図中50はゴム弾性体よりなる無限軌道帯であり、51はその長手方向に埋設されるスチ−ルコ−ドである。そして、このスチ−ルコ−ド51をはさんで内外に帆布52、53が埋設されゴムの加硫時におけるスチ−ルコ−ド51の乱れを防止すると共に、スチ−ルコ−ド51が埋設されている以外の部位の強度を確保するものである。又、54はゴム弾性体50の内周面に突出させて駆動力の伝達に供される突起であって、図示しないスプロケットがこの突起54と係合して駆動力が伝えられ、かつ、アイドラ−55がゴム弾性体50の内周面に接触して支持しつつ回転されることになる。
【0033】
さて、セグメントSのボルト9はゴム弾性体50のスチ−ルコ−ド51が埋設されていない部位、即ち帆布52、53が埋設された部位をもって固定されるものであって、この部位にゴム弾性体50にボルト孔56が形成され、座金57及びナット58をもって固定されている。このボルト孔56が形成された部位はナット58がゴム弾性体50の表面より突出しないようにするべきであって、予め無限軌道帯の内周側に凹部59を形成しておくことが望まれる。
【0034】
【発明の効果】
本発明は以上の通りであって、ホイ−ルや弾性無限軌道帯に容易に装着可能であり、しかもその乗り心地性はすぐれており、万一の破損時にあっても破損した部位のセグメントを交換するだけで十分であり、全体として寿命が極めて長くなったものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は本発明のセグメントの外周側平面図である。
【図2】図2は図1のセグメントの内周側平面図である。
【図3】図3は図1のA−A線での断面図である。
【図4】図4は図2のB−B線での断面図である。
【図5】図5は撓み−荷重曲線のを示すグラフである.
【図6】図6はホイ−ルにセグメントを装着した例を示す側面図である。
【図7】図7は図6のその主要部の断面図である。
【図8】図8は本発明のセグメントの変形例1の断面図である。
【図9】図9は本発明のセグメントの変形例2の断面図である。
【図10】図10は本発明のセグメントの変形例3の断面図である。
【図11】図11は本発明のセグメントの変形例4の断面図である。
【図12】図12は本発明のセグメントの変形例5の断面図である。
【図13】図13は本発明のセグメントの変形例6の断面図である。
【図14】図14は本発明のセグメントの別例を示す外周側平面図である。
【図15】図15は図14のセグメントの内周側平面図である。
【図16】図16は図14のC−C線での断面図である。
【図17】図17はストッパ−の頂面部の山形と外面部の山形とが接触した際の状態を示す図である。
【図18】図18はストッパ−の頂面部の山形と外面部の山形とが完全に接触した状態を示す図である。
【図19】図19は本発明のセグメントの更に別例を示す外周側平面図である。
【図20】図20は図19のD−D線における断面図である。
【図21】図21は弾性無限軌道帯に装着した例を示す断面図である。
【符号の説明】
、H 、H ‥‥ストッパ−の頂面部と外面部の内面との間隔、
S‥‥セグメント、
1‥‥ゴム弾性体、
2‥‥底面部、
3、4‥‥側面部、
5‥‥外面部、
6‥‥中空部、
7‥‥ストッパ−、
8‥‥プレ−ト、
9‥‥ボルト、
10‥‥サポ−タ−、
11‥‥屈曲部、
12、13、19‥‥側面部のV型部、
15、16‥‥側面部の窪み部、
17、18‥‥側面部の弓型部、
20‥‥側面部のV型凸部、
21‥‥ストッパ−面に接触する接触突部。
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a rubber elastic body segment structure which is mounted on an endless track belt for a vehicle used in an earth-moving machine, a construction machine or off-road, and provides a driving force.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art A wheel structure in which a hollow rubber elastic body segment is continuously mounted on a rim serving as a base of a vehicle wheel with bolts, nuts, or the like is known. For example, there is a wheel disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-500485. Each segment forms a hollow portion in the width direction of the wheel, and the side portions constituting the hollow portion support each other, and the side portions of the side portion define a hollow portion. It has a structure in which vibration during operation is reduced by deformation.
[0003]
However, the supporting force due to the contact between the side portions of the segments mounted on the wheels is relatively small, and therefore, when a large load is applied during the work, the deformation (distortion) of the side portions cannot be avoided. , The stability was poor. Further, since the side portions of the segments are always in contact with each other, for example, when subjected to high-speed running, frictional heat is generated due to friction between the side portions of the segments, and the segments are melted or smoked, and the life is short. There were drawbacks. According to our test, as a result of running test at 50 km / h, smoke was emitted in 9 minutes, and the side part was melted and destroyed.
[0004]
In view of the above prior art, the present inventors have already provided a rubber elastic body segment as a new structure. The outline of the proposal is a rubber elastic body segment mounted on the outer peripheral side of the wheel or the endless track band, and a bottom surface portion mounted in contact with the wheel or the endless track band, and a width direction of the wheel or the endless track band. A hollow portion is formed in the hollow portion, a stopper portion rising from the bottom portion is formed in the hollow portion, and the inner surface of the hollow portion and the stopper have a non-contact structure under a static load of the fuselage. The track band mounting segment preferably has a structure in which a supporter for preventing displacement is embedded in a stopper.
[0005]
Due to the presence of the supporter, the spring constant of the stopper increases, and the amount of distortion of the segment can be reduced when the inner surface of the hollow portion comes into contact with the stopper. And, more preferably, the structure is such that the side portions of the adjacent rubber elastic segments do not contact each other in a state where the segments are mounted on the wheels or the endless track belt, and the side portions of the rubber elastic segments face in the stopper direction. It is preferable to use a structure having a bent surface. This has the advantage that the side surface does not rub during high-speed running, so that the rubber is not melted or smoke is generated.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
Although it has been confirmed that the above-mentioned rubber elastic body segments that have been proposed have an excellent effect, the present invention further improves this. That is, when the inner surface of the hollow portion and the stopper come into contact with each other, a rough impact is given to the operator when the stopper comes into contact with the stopper. May also be required.
The present invention has further improved the rubber elastic body segment structure to address these new problems.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
The gist of the present invention is a rubber elastic body segment mounted on an outer peripheral side of a wheel or an endless track band, wherein the segment has a hollow portion formed in a width direction of the wheel or the endless track band, and the hollow portion is formed. The stopper is defined by an outer surface portion, a side surface portion, and a bottom surface portion on which a lug is formed on the ground side, and a stopper portion is formed in the hollow portion so as to rise from the bottom surface portion. Is wide in the front and rear direction of the vehicle and narrow at the center.
[0008]
In a normal state, the inner surface of the hollow portion and the stopper have a non-contact structure under a static load of the fuselage, and are adjacent to each other when the rubber elastic segment is mounted on the wheel or the endless track belt. In this structure, the side surfaces of the rubber elastic body segments do not contact each other.
[0009]
In a particularly preferred embodiment, the inner wall surface and / or the outer wall surface of the side portion of the rubber elastic body segment has a bent surface toward the stopper direction, and the stopper is provided in a state where the rubber elastic body segment is bent on the inner wall of the hollow portion. It is a preferred embodiment to have a contact projection which makes surface contact with-.
[0010]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
As described above, the hollow rubber elastic segments soften vertical spring characteristics during high-speed running to improve ride comfort and reduce shocks particularly when riding over a protrusion on the running surface. It can be done. In this case, it is preferable that the side surface portion and the outer surface portion constituting the hollow portion of the segment, that is, the inner surface of the grounding portion, do not contact the top surface portion of the stopper formed in the hollow portion under a static load. The contact may be such that heat or smoke is not generated.
Here, the stationary load is a load applied to the segment only by the weight of the fuselage when the fuselage is stationary, and excludes a complicated load during work such as excavation.
[0011]
The segment of the present invention is formed of a rubber elastic body, and the stopper provided in the hollow portion is formed of the same material. The stopper may expose the whole or a part of a supporter described later.
On the other hand, when the operation is stopped, the inner surface of the hollow portion of the segment comes into contact with the stopper due to the degree of load applied, thereby increasing the spring constant and reducing the amount of distortion of the segment. By continuing these contacts, loss occurs due to friction between the stopper and the contact portion between the side surface portion and the outer surface portion of the hollow portion, thereby causing a damping effect, for example, inputting a large load during excavation work or the like. In contrast, the sway such as pitching of the airframe can be settled early.
[0012]
According to a further characteristic of the present invention, the opposing surface that comes into contact between the stopper-top surface and the hollow inner surface has a specific shape. Can be sequentially delayed, so that the inflection point near the inflection point is blurred in terms of the deflection-load curve, and as a result, the top and bottom of the stopper and the entire hollow inner surface come into contact at the same time. There is an advantage that the feeling of direction is lost. This means that the riding comfort is improved even if the stopper top surface and the hollow inner surface come into contact with each other during high-speed running.
[0013]
On the other hand, particularly with respect to the stopper, since the central region is formed into a mountain shape or a trapezoidal shape, the end portion comes into contact with a delay later than the central region, so that the contact protrusion formed on the hollow inner surface portion rubs between the stopper and the stopper. The distance will be long.
This means that the loss factor can be increased, and has the effect of attenuating the pitching phenomenon during excavation work. Furthermore, if the top surface of the stopper and the hollow inner surface come into contact at the same time on the entire surface facing each other, the stopper does not rub but is deformed and no loss occurs. The loss is effectively generated by rubbing the contact projection with the outer peripheral surface of the stopper. This point will be described in more detail in Examples.
[0014]
It is preferable that a rigid plate is buried in the bottom surface. A bolt is welded to this plate, and the bolt is protruded from the inside of the segment to be mounted on a wheel or an endless track belt. Is good. Preferably, a supporter is buried in the stopper, and the stopper is provided with a function of preventing a displacement of a certain degree or more. The supporter is erected from the plate described above. Good to do.
It is a matter of course that a certain lug can be formed on the outer surface of the segment S.
[0015]
【Example】
Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to Examples.
FIG. 1 is a plan view of an outer peripheral side of a segment of the present invention, FIG. 2 is a plan view of an inner peripheral side, FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA, and FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line BB.
In the figure, reference numeral 1 denotes a rubber elastic body constituting the segment S, 2 denotes a bottom portion fixed to the wheel of the wheel, 3 and 4 each include a side portion, and 5 includes an outer surface portion. A hollow portion 6 is formed, and a stopper 7 rising from the bottom portion 2 is formed in the hollow portion 6.
[0016]
The hollow portion 6 penetrates the segment S, and the stopper 7 is similarly arranged substantially over the entire length of the hollow portion 6. As will be described later, this hollow portion 6 penetrates at right angles to the circumferential direction of the wheel of the wheel, that is, in the width direction of the wheel. In this example, a plate 8 is buried in the bottom portion 2 and a bolt 9 is projected from the bottom portion 2 to fix the plate 8 to the wheel. Usually, a supporter 10 is welded to the plate 8 and is buried in the stopper 7 to reinforce the strength of the stopper 7.
[0017]
The stopper 7 does not come into contact with the inner surfaces of the side portions 3 and 4 and the outer surface portion (ground portion) 5 constituting the hollow portion 6 under a static load. On the other hand, when a further load is applied. These inner surfaces come into contact with the top surface of the stopper 7, which increases the spring constant. As a result, although the cushioning property is high in a normal state, the top surface of the stopper 7 collides with the inner surface of the hollow portion 6 at the time of load, and the effect of preventing abnormal displacement of the segment S is exerted. In this example, the top surface of the stopper 7 and the inner surface of the hollow portion 6 are opposed to each other in a mountain shape, and the V-shaped portions 12 and 13 are formed on the inner and outer surfaces of the side portions 3 and 4 on the stopper 7 side. This is an example in which a bent portion 11 is provided.
[0018]
Now, in the present invention, the center region, especially the outer surface portion constituting the top wall and the hollow portion 6 of the stopper 7 (ground portion) 5 inner surface and spacing the vehicle traveling direction before and after the (H 1, H 2) (H 0 ) and H 1 , H 2 > H 0 . In this example, the central portion of the inner surface of the outer surface portion 5 is slightly mountain-shaped.
Since the relationship between the top surface of the stopper 7 and the inner surface of the outer surface 5 that constitutes the hollow portion 6 has a specific shape, the timing of the contact is later at the end than at the center when the two are in contact with each other. -The rise of the load curve (at the time of contact) is not a steep angle but a gentle curve. For this reason, there is a characteristic that the rugged feeling disappears.
[0019]
FIG. 5 is a graph showing an example of a deflection-load curve. The line a is a graph when the top surface of the stopper 7 is flat. The whole surface comes into contact, and therefore, the graph a rapidly rises. However, the b line is a graph in the case of the present invention, and since the top surface of the stopper 7 has a mountain shape, the center region contacts first when the hollow portion 6 comes into contact with the inner surface of the outer surface portion 5, and then sequentially to the end. Will come in contact. For this reason, the rising of the graph b becomes gentle as shown in the figure, and the rugged feeling is reduced.
[0020]
It is necessary to keep the strength of the stopper 7 in contact with the inner surface of the hollow portion 6 sufficiently. Therefore, it is preferable to embed the supporter 10 in the stopper 7 as described above. In the illustrated example, a supporter 10 is welded to the plate 8, and the strength of the stopper 7 is ensured by the supporter 10. Although the shape of the supporter 10 is not particularly limited, the supporter 10 is usually a band standing upright from the plate 8 as described above. A solid body or a hollow body having an outer shape similar to the shape of -7, a two-ridged body along both sides of the stopper -7, and the like.
Although not shown, the plate 8 is desirably curved in advance to the wheel side in order to enhance the mountability with a fixed wheel.
[0021]
FIG. 6 is a side view showing an example in which a segment S is mounted on a wheel 31 constituting a wheel, and FIG. 7 is a sectional view of a main part thereof.
In the figure, a bolt 9 protruding from a segment S is inserted into a bolt hole 32 formed in a wheel 31 and screwed with a nut 33. In the drawing, reference numeral 34 denotes a hub fixed to the wheel. The hub 34 is fixed to the wheel 31 by an arbitrary method such as welding or bolting. In the illustrated example, the hub 34 is fixed by bolts 35. .
The segment S fixed to the wheel 31 is normally fixed so that only the side surface of the bottom portion 2 is in contact with the wheel. The other side portions 3, 4 and the like are not in contact with each other. By adopting such a structure, there is no friction on the side surface at the time of high-speed running, so that there is an advantage that rubber is not melted or smoke is generated.
[0022]
The side portions 3 and 4 constituting the hollow portion of the present invention have V-shaped shapes 12 and 13 to form the bent portion, since the inner and outer surfaces thereof form the bent portion 11 on the stopper 7 side. Since the bent portions 11 are formed on the side portions 3 and 4 in this manner, the side portions 3 and 4 bend inward when a load is applied, and the inner surfaces of the side portions 3 and 4 are easily brought into contact with the stopper 7. .
[0023]
8 to 12 show modified examples of the segment S of the present invention, in which the bent portions 11 may be formed on the side portions 3 and 4. In the example of FIG. A bent portion 11, that is, recessed portions 15 and 16 in the illustrated example are formed. Further, as shown in FIG. 9, the inner surface and / or the outer surface of the side surface portions 3, 4 may be bent as the bow-shaped portions 17, 18 with the outer surfaces facing the stopper. Further, as shown in FIG. 10 and FIG. 11, a V-shaped portion 19 is formed as the bent portion 11, and FIG. The effect was brought.
[0024]
The shape of the segment S of the present invention is not limited to a straight line in the width direction of the wheel, but is also preferably a V-shape which is bent at the center when viewed from a plane. In this case, the hollow portion 6, the plate 8, the stopper 7, and the supporter 10 are also V-shaped. By doing so, there is a feature that the body support rigidity of the lugs is substantially equalized, and running vibrations and the like can be reduced.
[0025]
In the contact between the stopper 7 and the inside of the hollow portion, it is preferable that the side portion has the above-described shape. However, in some cases, the height H of the hollow portion and the thickness D of the side portion are different. The same effect can be obtained even if the relationship is specified, and the same effect can be obtained by setting H ≧ 3D as shown in FIG.
[0026]
FIGS. 14 to 16 show examples of the V-shaped segment S bent at the center. FIG. 14 is a plan view of the outer peripheral side, FIG. 15 is a side view thereof, and FIG. 16 is a cross section taken along line CC. FIG. As can be seen from the figure, when the segment S is mounted on the wheel, the position of the adjacent segment S is accurately determined at the V-shaped portion, and the support of the body on the outer surface portion 5 of the segment S, that is, the ground contact portion. Occurrence of vibration and the like is suppressed to a minimum by substantially equalizing the entire length.
[0027]
Most characteristically, the contact projection 21 that contacts the surface of the stopper 7 is formed on the inner surface of the hollow portion. The contact projection 21 is formed at the corner of the inner surface of the hollow portion in this example. The contact projection 21 first contacts the top surface of the stopper 7, then slides on this surface, and finally Will slide down to the side surface of the stopper 7, and the friction between the two will cause a loss in the rubber elastic body, and the damping effect will be provided here.
[0028]
Hereinafter, the effect of providing the contact protrusion 21 of the rubber elastic body segment S of the present invention will be described with reference to the drawings. FIGS. 17 and 18 are partially enlarged views illustrating the contact state between the contact protrusion 21 of the rubber elastic body segment S and the stopper 7.
The rubber elastic body segment S has side surfaces 3, 4 and an outer surface portion 5 which are separated by a stopper 7 and a hollow portion 6, and the stopper 7 has a top surface formed in the highest mountain at the center portion. The inner side surface is also formed in a chevron shape, and the contact protrusions 21 are formed at both ends.
[0029]
FIG. 17 shows a state in which the chevron of the top surface of the stopper 7 and the chevron of the outer surface 5 are in contact with each other, and the distance h between the end of the stopper 7 and the inner surface of the outer surface 5 is maintained. Have been. This indicates that the outer surface portion 5 can still be displaced toward the stopper 7 by h, but the contact protruding portion 21 and the side surface of the stopper 7 are rubbed by this displacement distance. FIG. 18 shows a state in which the stopper 7 and the inner surface of the outer surface portion 5 are completely in contact with each other, but the contact protrusion 21 and the side surface of the stopper 7 are rubbed in contact at the surface s.
Therefore, a loss occurs in the rubber elastic body due to the friction between the two, and the vibration is effectively absorbed.
[0030]
FIG. 19 is an outer peripheral plan view showing another example of the segment S, and FIG. 20 is a sectional view taken along line DD.
In the drawing, a bolt hole 41 is formed in the outer surface portion 5 and a bolt hole 42 is formed in the stopper 7 in opposition to the bolt hole 41. Similarly, a bolt hole 41 is formed in the plate 8 embedded therein. 43 are formed. In this example, a bolt 44 is inserted into each of these holes, the bolt hole 22 on the wheel side is inserted, and the nut 44 is screwed and mounted.
[0031]
The segment S of the present invention is used by being mounted on various things other than being mounted on a wheel constituting a vehicle and used, for example, a sprocket and an idler provided on an airframe. -It may be mounted on the crawler belt wound around it and used for use.
[0032]
FIG. 21 is a cross-sectional view showing one example, in which 50 is an endless track band made of a rubber elastic body, and 51 is a steel cord buried in the longitudinal direction. The canvases 52 and 53 are buried inside and outside of the steel cord 51 to prevent the steel cord 51 from being disturbed at the time of vulcanization of rubber, and the steel code 51 is buried. This is to secure the strength of the parts other than the parts that are not covered. Numeral 54 denotes a projection which projects from the inner peripheral surface of the rubber elastic body 50 and is used for transmitting a driving force. A sprocket (not shown) is engaged with the projection 54 to transmit the driving force. The −55 is rotated while contacting and supporting the inner peripheral surface of the rubber elastic body 50.
[0033]
The bolt 9 of the segment S is fixed at a portion where the steel cord 51 of the rubber elastic body 50 is not embedded, that is, at a portion where the canvases 52 and 53 are embedded. A bolt hole 56 is formed in the body 50 and is fixed with a washer 57 and a nut 58. The portion where the bolt hole 56 is formed should prevent the nut 58 from protruding from the surface of the rubber elastic body 50, and it is desired to form the concave portion 59 in advance on the inner peripheral side of the endless track belt. .
[0034]
【The invention's effect】
As described above, the present invention can be easily mounted on a wheel or an elastic endless track zone, and has excellent ride comfort. It is sufficient to simply replace it, and the life is extremely long as a whole.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a plan view of an outer peripheral side of a segment according to the present invention.
FIG. 2 is an inner peripheral side plan view of the segment of FIG. 1;
FIG. 3 is a sectional view taken along line AA of FIG. 1;
FIG. 4 is a sectional view taken along line BB in FIG. 2;
FIG. 5 is a graph showing a deflection-load curve.
FIG. 6 is a side view showing an example in which a segment is mounted on a wheel.
FIG. 7 is a sectional view of a main part of FIG. 6;
FIG. 8 is a sectional view of a first modification of the segment of the present invention.
FIG. 9 is a sectional view of a second modification of the segment of the present invention.
FIG. 10 is a sectional view of a third modification of the segment of the present invention.
FIG. 11 is a sectional view of a fourth modification of the segment of the present invention.
FIG. 12 is a sectional view of a fifth modification of the segment of the present invention.
FIG. 13 is a sectional view of a sixth modification of the segment of the present invention.
FIG. 14 is an outer peripheral side plan view showing another example of the segment of the present invention.
FIG. 15 is an inner circumferential plan view of the segment of FIG. 14;
FIG. 16 is a sectional view taken along line CC of FIG. 14;
FIG. 17 is a view showing a state in which the chevron on the top surface of the stopper and the chevron on the outer surface thereof come into contact with each other.
FIG. 18 is a view showing a state in which the chevron on the top surface of the stopper and the chevron on the outer surface are completely in contact with each other.
FIG. 19 is an outer peripheral side plan view showing still another example of the segment of the present invention.
FIG. 20 is a sectional view taken along line DD of FIG. 19;
FIG. 21 is a cross-sectional view showing an example of mounting on an elastic endless track belt.
[Explanation of symbols]
H 0 , H 1 , H 2間隔 The distance between the top surface of the stopper and the inner surface of the outer surface,
S ‥‥ segment,
1 ‥‥ rubber elastic body,
2 ‥‥ bottom part,
3, 4 ‥‥ side,
5mm outer surface,
6 ‥‥ hollow,
7 ‥‥ stopper,
8 ‥‥ plate,
9 ‥‥ bolt,
10 ‥‥ supporter,
11 ° bend,
12, 13, 19 V-shaped part on the side,
15, 16 ° depression on the side,
17, 18 ‥‥ bow-shaped part on the side,
20 ° V-shaped convex on the side,
21 ‥‥ Contact projection that contacts the stopper surface.

Claims (5)

車輪又は無限軌道帯の外周側に装着されるゴム弾性体セグメントであって、該セグメントは前記車輪又は無限軌道帯の幅方向に中空部が形成され、かつその中空部は接地側にラグが形成される外面部、側面部及び底面部によって区画され、当該中空部に底面部より立ち上がるストッパ−部を形成し、該ストッパ−の頂面部とセグメント外面部の中空部側内面との間隔が車両進行方向前後で広く、中央で狭いことを特徴とするゴム弾性体セグメント。A rubber elastic body segment mounted on the outer peripheral side of a wheel or an endless track band, wherein the segment has a hollow portion formed in the width direction of the wheel or the endless track band, and the hollow portion has a lug formed on the ground side. A stopper portion is formed in the hollow portion, the stopper portion rising from the bottom portion, and the distance between the top surface portion of the stopper and the hollow portion side inner surface of the segment outer surface portion is defined by the vehicle traveling direction. A rubber elastic body segment that is wide before and after the direction and narrow at the center. 中空部内面とストッパ−は機体の静止荷重下では非接触構造とされた請求項第1項記載のゴム弾性体セグメント。The rubber elastic body segment according to claim 1, wherein the inner surface of the hollow portion and the stopper have a non-contact structure under a static load of the body. ゴム弾性体セグメントが車輪又は無限軌道帯に装着された状態において、隣接するゴム弾性体セグメントの側面部が接触しない構造とした請求項第1項記載のゴム弾性体セグメント。2. The rubber elastic body segment according to claim 1, wherein when the rubber elastic body segment is mounted on a wheel or an endless track belt, a side surface portion of an adjacent rubber elastic body segment does not contact. ゴム弾性体セグメントの側面部の内壁面及び/又は外壁面がストッパ−方向に向かって屈曲面を有する請求項第1項ゴム弾性体セグメント。The rubber elastic body segment according to claim 1, wherein the inner wall surface and / or the outer wall surface of the side surface portion of the rubber elastic body segment has a bent surface toward the stopper direction. 中空部の内壁にゴム弾性体セグメントが屈曲した状態において、ストッパ−と面接触する接触突部を有する請求項第1項記載のゴム弾性体セグメント。2. The rubber elastic body segment according to claim 1, further comprising a contact projection which is in surface contact with the stopper when the rubber elastic body segment is bent on the inner wall of the hollow portion.
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