JP3722904B2 - DC motor - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ヨークの外に出ている回転軸の偏心部にニードルベアリングが嵌合されている直流電動機に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
図2は、従来のこの種の直流電動機の構造を示したものである。該直流電動機においては、有底筒状のヨーク1の内周に永久磁石からなるステータ2が環状に組み付けられ、該ステータ2内にはロータ3が回転自在に組み込まれている。ロータ3は、回転軸4の外周に固定されたロータ鉄心5と、該ロータ鉄心5に巻装されたロータコイル6とを備えて構成されている。ヨーク1にはその開口部を閉塞するようにカバー7が取り付けられている。ヨーク1に対するカバー7の取り付けは、加締めにより行われている。ロータ3の回転軸4は、ヨーク1の底部1aに設けられている嵌合部1bに嵌合支持された軸受8と、カバー7に設けられている嵌合部7aに圧入固定された軸受9とに圧入固定されて回転自在に支持されている。カバー7にはブラシホルダー10を介してブラシ11が支持され、回転軸4にはブラシ11が接触する整流子12が設けられている。
【0003】
ヨーク1の底部1aから回転軸4が導出されている。このヨーク1の外に出ている回転軸4の先端側には偏心部4aが設けられ、該偏心部4aにはニードルベアリング13が嵌合されている。ニードルベアリング13の両側の回転軸4の部分には、該ニードルベアリング13のリテーナ14a,14bが嵌着されてニードルベアリング13の軸方向の位置が規制されている。
【0004】
このような直流電動機は、例えばニードルベアリング13のアウターリング13aに直交する向きで操作子を取り付け、該操作子がその長手方向にのみ運動するようにガイドで規制すると、回転軸4の回転によりニードルベアリング13のアウターリング13aが回転しない状態で偏心運動をし、この偏心運動で操作子が往復運動をするようになる。この往復運動を利用して、例えばアンチロックブレーキシステム(ABS)のポンプを駆動することができる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図2に示すように回転軸4に偏心部4aを設けると、ロータ3としてはアンバランス量が発生する。また、回転軸4の偏心部4aにニードルベアリング13やリテーナ14bを嵌着すると、さらにそのアンバランス量が増加する。
【0006】
このようにして発生したアンバランス量は、ロータ鉄心5の両側にパテ(重り)を塗布したり、ロータ鉄心5自体に修正アンバランス量をもたせたり、ロータ鉄心5の両側に修正アンバランス量をもつ部品を取り付けたり、リテーナ14a,14bに修正アンバランス量をもたせたりして修正していた。
【0007】
しかしながら、図2に示す構造の直流電動機では、発生したアンバランス量が多いため、塗布するパテの量が多量になったり、動バランス修正作業に長時間を要したり(ときには、直流電動機の製造工程の全体からみて、ネック工程になる。)、修正アンバランス量をもつ部品の取り付けでコストアップしたりする問題点があった。
【0008】
また、パテを塗布する場合には、塗布するパテの量が多いので、そのスペースを十分に確保する必要がある。また、修正アンバランス量をもつ部品を取り付ける場合にも、その取り付けスペースを確保する必要がある。このため、直流電動機の小形化や軽量化の障害になる問題点があった。
【0009】
本発明の目的は、回転軸の偏心部に発生する初期アンバランス量を可及的に少なくできる直流電動機を提供することにある。
【0010】
本発明の他の目的は、初期アンバランス量の少ない回転軸の偏心部の組み立てを容易に行える直流電動機を提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】
本発明は、ヨークの外に出ている回転軸の部分に偏心部が設けられ、該偏心部にニードルベアリングが嵌合され、該ニードルベアリングの両側の回転軸の部分に該ニードルベアリングのリテーナが嵌着されている構造の直流電動機を改良するものである。
【0012】
請求項1に記載の直流電動機においては、
ニードルベアリングより先の回転軸の部分はヨーク内の回転軸の部分と同心状態にある同心部となっており、
ニードルベアリングの両側のリテーナはいずれも回転軸の同心部に嵌着されていることを特徴とする。
【0013】
このようにニードルベアリングより先の回転軸の部分をヨーク内の回転軸の部分と同心状態にある同心部とすると、従来に比べて回転軸の偏心部に発生する初期アンバランス量をその分だけ少なくできる。
【0014】
また、ニードルベアリングの両側のリテーナをいずれも回転軸の同心部に嵌着すると、この点でも回転軸の偏心部に発生する初期アンバランス量を少なくできる。
【0015】
従って、修正すべきアンバランス量が少なくなり、アンバランス量の修正が容易になると共に直流電動機の小形化や軽量化を図ることができる。
【0016】
請求項2に記載の直流電動機においては、ニードルベアリングより先の回転軸の同心部が該回転軸の偏心部より小径となっていることを特徴とする。
【0017】
このようにニードルベアリングより先の回転軸の同心部を、該回転軸の偏心部より小径とすると、該小径の同心部を経てニードルベアリングの装着を容易に行うことができる。
【0018】
【発明の実施の形態】
図1は、発明に係る直流電動機における実施の形態の一例を示したものである。
【0019】
本例の直流電動機においては、ニードルベアリング13より先の回転軸4の部分は、ヨーク1内の回転軸4の部分と同心状態にある同心部4bとなっている。換言すれば、ニードルベアリング13を取り付ける回転軸4の偏心部4aより先の該回転軸4の部分は、ヨーク1内の回転軸4の部分と同心状態にある同心部4bとなっている。また、ニードルベアリング13の両側のリテーナ14a,14bは、いずれも回転軸4の同心部に嵌着されている。即ち、リテーナ14aはヨーク1側の偏心していない回転軸4の部分に嵌着されており、リテーナ14bは同心部4bに嵌着されている。
【0020】
その他の構成は、前述した図2と同様になっている。
【0021】
本例のようにニードルベアリング13より先の回転軸4の部分をヨーク1内の回転軸4の部分と同心状態にある同心部4bとすると、従来に比べて回転軸4の偏心部4aに発生する初期アンバランス量をその分だけ少なくできる。
【0022】
また、ニードルベアリング13の両側のリテーナ14a,14bをいずれも回転軸4の同心部に嵌着すると、この点でも回転軸4の偏心部4aに発生する初期アンバランス量を少なくできる。
【0023】
従って、修正すべきアンバランス量が少なくなり、アンバランス量の修正が容易になると共に直流電動機の小形化や軽量化を図ることができる。
【0024】
さらに、ニードルベアリング13より先の回転軸4の同心部4bを、該回転軸4の偏心部4aより小径とすると、該小径の同心部4bを経てニードルベアリング14やリテーナ14bの装着を容易に行うことができる。
【0025】
【発明の効果】
請求項1に記載の直流電動機においては、ニードルベアリングより先の回転軸の部分をヨーク内の回転軸の部分と同心状態にある同心部としているので、従来に比べて回転軸の偏心部に発生する初期アンバランス量をその分だけ少なくできる。
【0026】
また、ニードルベアリングの両側のリテーナをいずれも回転軸の同心部に嵌着しているので、この点でも回転軸の偏心部に発生する初期アンバランス量を少なくできる。
【0027】
従って、本発明によれば、修正すべきアンバランス量が少なくなり、アンバランス量の修正が容易になると共に直流電動機の小形化や軽量化を図ることができる。
【0028】
請求項2に記載の直流電動機においては、ニードルベアリングより先の回転軸の同心部を、該回転軸の偏心部より小径としているので、該小径の同心部を経てニードルベアリングの装着を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】発明に係る直流電動機における実施の形態の一例の要部構成を示す縦断面図である。
【図2】従来の直流電動機の縦断面図である。
【符号の説明】
1 ヨーク
1a 底部
1b 嵌合部
2 ステータ
3 ロータ
4 回転軸
4a 偏心部
4b 同心部
5 ロータ鉄心
6 ロータコイル
7 カバー
7a 嵌合部
8,9 軸受
10 ブラシホルダー
11 ブラシ
12 整流子
13 ニードルベアリング
14a,14b リテーナ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a DC motor in which a needle bearing is fitted to an eccentric portion of a rotating shaft that is outside a yoke.
[0002]
[Prior art]
FIG. 2 shows the structure of a conventional DC motor of this type. In the DC motor, a stator 2 made of a permanent magnet is assembled in an annular shape on the inner periphery of a bottomed cylindrical yoke 1, and a rotor 3 is rotatably incorporated in the stator 2. The rotor 3 includes a rotor core 5 fixed to the outer periphery of the rotary shaft 4 and a rotor coil 6 wound around the rotor core 5. A cover 7 is attached to the yoke 1 so as to close the opening. The cover 7 is attached to the yoke 1 by caulking. The rotating shaft 4 of the rotor 3 includes a bearing 8 fitted and supported by a fitting portion 1b provided on the bottom 1a of the yoke 1, and a bearing 9 press-fitted and fixed to a fitting portion 7a provided on the cover 7. And is press-fitted and supported rotatably. A brush 11 is supported on the cover 7 via a brush holder 10, and a commutator 12 with which the brush 11 contacts is provided on the rotating shaft 4.
[0003]
A rotating shaft 4 is led out from the bottom 1 a of the yoke 1. An eccentric portion 4a is provided on the tip end side of the rotating shaft 4 protruding from the yoke 1, and a needle bearing 13 is fitted to the eccentric portion 4a. Retainers 14a and 14b of the needle bearing 13 are fitted to the portions of the rotating shaft 4 on both sides of the needle bearing 13, and the axial position of the needle bearing 13 is regulated.
[0004]
In such a DC motor, for example, when an operating element is attached in a direction orthogonal to the outer ring 13a of the needle bearing 13, and the operating element is restricted by a guide so as to move only in the longitudinal direction, the needle is rotated by the rotation of the rotating shaft 4. Eccentric motion is performed in a state where the outer ring 13a of the bearing 13 does not rotate, and the operation element reciprocates by this eccentric motion. This reciprocating motion can be used to drive, for example, an anti-lock brake system (ABS) pump.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
However, when the eccentric part 4 a is provided on the rotating shaft 4 as shown in FIG. 2, the rotor 3 generates an unbalance amount. Moreover, when the needle bearing 13 and the retainer 14b are fitted to the eccentric part 4a of the rotating shaft 4, the unbalance amount further increases.
[0006]
The unbalance amount generated in this way is applied with putty (weight) on both sides of the rotor core 5, the corrected unbalance amount is given to the rotor core 5 itself, or the corrected unbalance amount is set on both sides of the rotor core 5. It has been corrected by attaching parts to it or by giving a correction unbalance amount to the retainers 14a and 14b.
[0007]
However, since the DC motor having the structure shown in FIG. 2 generates a large amount of unbalance, the amount of putty to be applied becomes large or a long time is required for dynamic balance correction work (sometimes, the DC motor is manufactured). From the viewpoint of the whole process, it becomes a neck process.) There is a problem that the cost is increased by attaching a component having a correction unbalance amount.
[0008]
In addition, when applying putty, the amount of putty to be applied is large, so it is necessary to secure a sufficient space. Also, when mounting a component having a corrected unbalance amount, it is necessary to secure the mounting space. For this reason, there existed a problem which became an obstacle of size reduction and weight reduction of a DC motor.
[0009]
An object of the present invention is to provide a DC motor that can reduce the initial unbalance amount generated in the eccentric portion of the rotating shaft as much as possible.
[0010]
Another object of the present invention is to provide a DC motor that can easily assemble an eccentric portion of a rotating shaft with a small initial unbalance amount.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
According to the present invention, an eccentric portion is provided in a portion of the rotating shaft that is outside the yoke, a needle bearing is fitted into the eccentric portion, and a retainer of the needle bearing is provided on the rotating shaft portions on both sides of the needle bearing. The present invention is to improve a DC motor having a fitted structure.
[0012]
In the DC motor according to claim 1,
The part of the rotating shaft ahead of the needle bearing is a concentric part that is concentric with the part of the rotating shaft in the yoke,
The retainers on both sides of the needle bearing are all fitted to the concentric part of the rotating shaft.
[0013]
In this way, when the portion of the rotating shaft ahead of the needle bearing is a concentric portion that is concentric with the portion of the rotating shaft in the yoke, the initial unbalance amount generated in the eccentric portion of the rotating shaft compared to the conventional case is correspondingly increased. Less.
[0014]
Further, if both of the retainers on both sides of the needle bearing are fitted to the concentric part of the rotating shaft, the initial unbalance amount generated in the eccentric part of the rotating shaft can also be reduced in this respect.
[0015]
Therefore, the amount of unbalance to be corrected is reduced, the unbalance amount can be easily corrected, and the DC motor can be reduced in size and weight.
[0016]
According to a second aspect of the present invention, the concentric portion of the rotating shaft ahead of the needle bearing has a smaller diameter than the eccentric portion of the rotating shaft.
[0017]
Thus, if the concentric part of the rotating shaft ahead of the needle bearing has a smaller diameter than the eccentric part of the rotating shaft, the needle bearing can be easily mounted through the concentric part of the small diameter.
[0018]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
FIG. 1 shows an example of an embodiment of a DC motor according to the invention.
[0019]
In the DC motor of this example, the portion of the rotating shaft 4 ahead of the needle bearing 13 is a concentric portion 4 b that is concentric with the portion of the rotating shaft 4 in the yoke 1. In other words, the portion of the rotating shaft 4 ahead of the eccentric portion 4 a of the rotating shaft 4 to which the needle bearing 13 is attached is a concentric portion 4 b that is concentric with the portion of the rotating shaft 4 in the yoke 1. Further, the retainers 14 a and 14 b on both sides of the needle bearing 13 are both fitted to the concentric part of the rotating shaft 4. That is, the retainer 14a is fitted to the portion of the rotary shaft 4 that is not eccentric on the yoke 1 side, and the retainer 14b is fitted to the concentric portion 4b.
[0020]
Other configurations are the same as those in FIG.
[0021]
If the portion of the rotating shaft 4 ahead of the needle bearing 13 is a concentric portion 4b that is concentric with the portion of the rotating shaft 4 in the yoke 1 as in this example, it occurs in the eccentric portion 4a of the rotating shaft 4 compared to the conventional case. The initial unbalance amount to be reduced can be reduced accordingly.
[0022]
Further, if both the retainers 14 a and 14 b on both sides of the needle bearing 13 are fitted to the concentric part of the rotating shaft 4, the initial unbalance amount generated in the eccentric part 4 a of the rotating shaft 4 can be reduced also in this respect.
[0023]
Therefore, the amount of unbalance to be corrected is reduced, the unbalance amount can be easily corrected, and the DC motor can be reduced in size and weight.
[0024]
Further, if the concentric portion 4b of the rotating shaft 4 ahead of the needle bearing 13 has a smaller diameter than the eccentric portion 4a of the rotating shaft 4, the needle bearing 14 and the retainer 14b can be easily mounted via the concentric portion 4b having the small diameter. be able to.
[0025]
【The invention's effect】
In the DC motor according to claim 1, since the portion of the rotating shaft ahead of the needle bearing is a concentric portion that is concentric with the portion of the rotating shaft in the yoke, it is generated in the eccentric portion of the rotating shaft as compared with the prior art. The initial unbalance amount to be reduced can be reduced accordingly.
[0026]
In addition, since both the retainers on both sides of the needle bearing are fitted to the concentric part of the rotating shaft, the initial unbalance amount generated in the eccentric part of the rotating shaft can be reduced also in this respect.
[0027]
Therefore, according to the present invention, the amount of unbalance to be corrected is reduced, the unbalance amount can be easily corrected, and the DC motor can be reduced in size and weight.
[0028]
In the DC motor according to claim 2, since the concentric portion of the rotating shaft ahead of the needle bearing has a smaller diameter than the eccentric portion of the rotating shaft, the needle bearing can be easily mounted through the concentric portion of the small diameter. be able to.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a configuration of a main part of an example of an embodiment of a direct current motor according to the invention.
FIG. 2 is a longitudinal sectional view of a conventional DC motor.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Yoke 1a Bottom part 1b Fitting part 2 Stator 3 Rotor 4 Rotating shaft 4a Eccentric part 4b Concentric part 5 Rotor core 6 Rotor coil 7 Cover 7a Fitting part 8, 9 Bearing 10 Brush holder 11 Brush 12 Commutator 13 Needle bearing 14a, 14b Retainer

Claims (2)

ヨークの外に出ている回転軸の部分に偏心部が設けられ、前記偏心部にニードルベアリングが嵌合され、前記ニードルベアリングの両側の前記回転軸の部分に該ニードルベアリングのリテーナが嵌着されている直流電動機において、
前記ニードルベアリングより先の前記回転軸の部分は前記ヨーク内の前記回転軸の部分と同心状態にある同心部となっており、
前記ニードルベアリングの両側の前記リテーナはいずれも前記回転軸の同心部に嵌着されていることを特徴とする直流電動機。
An eccentric portion is provided in the portion of the rotating shaft that is outside the yoke, a needle bearing is fitted into the eccentric portion, and a retainer of the needle bearing is fitted into the portion of the rotating shaft on both sides of the needle bearing. In the direct current motor
The portion of the rotating shaft ahead of the needle bearing is a concentric portion that is concentric with the portion of the rotating shaft in the yoke,
The DC motor according to claim 1, wherein the retainers on both sides of the needle bearing are fitted in concentric portions of the rotating shaft.
前記ニードルベアリングより先の前記回転軸の同心部は該回転軸の偏心部より小径となっていることを特徴とする請求項1に記載の直流電動機。2. The DC motor according to claim 1, wherein a concentric portion of the rotating shaft ahead of the needle bearing has a smaller diameter than an eccentric portion of the rotating shaft.
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