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JP6077975B2 - Bearing structure and work vehicle - Google Patents
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Description

本発明は、軸方向に所定の間隔をあけて二つのシール部材が取り付けられるシャフトを、取付孔に設けられる軸受に挿入して、軸受の軸方向両側の取付孔とシャフトとの間隙を各シール部材でシールする軸受構造に関する。また、本発明は、軸受構造を用いてフロントアクスルケースを支持する作業車両に関する。   The present invention inserts a shaft to which two seal members are attached at predetermined intervals in the axial direction into a bearing provided in the attachment hole, and seals the gap between the attachment hole on both sides in the axial direction of the bearing and the shaft. The present invention relates to a bearing structure sealed with a member. The present invention also relates to a work vehicle that supports a front axle case using a bearing structure.

従来から、作業車両等においては、取付孔をシールするために、シール部材が取り付けられるシャフトを取付孔に設けられる軸受に挿入し、シール部材によって軸受の軸方向両側の取付孔とシャフトとの間隙をシールする軸受構造が用いられている。
作業車両においてこのような軸受構造が用いられる部分としては、例えば、泥水等の侵入を防止する必要がある部分、すなわち、フロントアクスルケースを支持するフロントアクスルブラケット等である。
2. Description of the Related Art Conventionally, in work vehicles and the like, in order to seal a mounting hole, a shaft to which a sealing member is attached is inserted into a bearing provided in the mounting hole, and the clearance between the mounting hole on both axial sides of the bearing and the shaft is sealed by the sealing member. The bearing structure which seals is used.
A part where such a bearing structure is used in a work vehicle is, for example, a part that needs to prevent intrusion of muddy water, that is, a front axle bracket that supports a front axle case.

特許文献1に開示される作業車両では、略円柱状に形成されるセンターピンを、フロントアクスルブラケットの前支持孔および後支持孔とフロントアクスルケースの軸孔とに挿通することで、フロントアクスルケースを支持している。   In the work vehicle disclosed in Patent Document 1, a center pin formed in a substantially columnar shape is inserted into the front support hole and the rear support hole of the front axle bracket and the shaft hole of the front axle case, thereby the front axle case. Support.

このようなセンターピンに二つのシール部材を取り付けて、後支持孔をシールする場合には、センターピンを挿入するときに、センターピンの外周面と後支持孔の内周面と二つのシール部材との間に、軸受を挟んで二つの密閉空間が形成されてしまう。
この場合には、センターピンの挿入に伴って、センターピンの挿入方向下流側の密閉空間の空気が圧縮されてしまい、その結果、センターピンの挿入に必要な力が大きくなってしまう。
When two seal members are attached to such a center pin and the rear support hole is sealed, when the center pin is inserted, the outer peripheral surface of the center pin, the inner peripheral surface of the rear support hole, and the two seal members Between the two, two sealed spaces are formed across the bearing.
In this case, with the insertion of the center pin, the air in the sealed space on the downstream side in the insertion direction of the center pin is compressed, and as a result, the force necessary for the insertion of the center pin is increased.

従って、特許文献1に開示される作業車両のセンターピンに、二つのシール部材を取り付けて各支持孔をシールする場合には、センターピンを各支持孔に確実に挿入できない可能性がある。   Therefore, when two seal members are attached to the center pin of the work vehicle disclosed in Patent Document 1 to seal each support hole, there is a possibility that the center pin cannot be reliably inserted into each support hole.

特開2012−126145号公報JP 2012-126145 A

本発明は、以上の如き状況を鑑みてなされたものであり、シャフトを取付孔に確実に挿入できる軸受構造および作業車両を提供するものである。   The present invention has been made in view of the situation as described above, and provides a bearing structure and a work vehicle in which a shaft can be reliably inserted into a mounting hole.

請求項1においては、軸方向に所定の間隔をあけて二つのシール部材が取り付けられるシャフトを、取付孔に設けられる軸受に挿入して、前記軸受の軸方向両側の前記取付孔と前記シャフトとの間隙を前記各シール部材でシールする軸受構造であって、一方の前記シール部材と前記軸受との間に形成される第一の空間と、他方の前記シール部材と前記軸受との間に形成される第二の空間と、を連通する連通路が前記シャフトに形成される、ものである。   In Claim 1, the shaft to which two seal members are attached at a predetermined interval in the axial direction is inserted into a bearing provided in the attachment hole, and the attachment hole and the shaft on both sides in the axial direction of the bearing A seal structure that seals the gap between the seal member and the bearing, and a first space formed between the seal member and the bearing, and the seal member and the bearing. A communication passage communicating with the second space is formed in the shaft.

請求項2においては、前記連通路として、前記シャフトの反荷重側の側面に切欠部を形成する、ものである。   According to a second aspect of the present invention, as the communication path, a notch is formed on the side surface on the side opposite to the load of the shaft.

請求項3においては、前記連通路として、前記シャフトの外周面の前記第一の空間を形成する部分と、前記シャフトの外周面の前記第二の空間を形成する部分とを連通する孔部を形成する、ものである。   According to a third aspect of the present invention, the communication passage includes a hole portion that communicates a portion that forms the first space on the outer peripheral surface of the shaft and a portion that forms the second space on the outer peripheral surface of the shaft. To form.

請求項4においては、フロントアクスルブラケットに形成される支持孔に設けられる軸受を介して、フロントアクスルケースを支持する作業車両であって、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の軸受構造を用いて前記フロントアクスルケースを支持する、ものである。   In Claim 4, It is a work vehicle which supports a front axle case via the bearing provided in the support hole formed in a front axle bracket, Comprising: It is a working vehicle as described in any one of Claims 1-3. The front axle case is supported using a bearing structure.

本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。   As effects of the present invention, the following effects can be obtained.

請求項1に記載の軸受構造によれば、シャフトを取付孔に確実に挿入できる。   According to the bearing structure of the first aspect, the shaft can be reliably inserted into the mounting hole.

請求項2に記載の軸受構造によれば、シャフトの剛性を確保できるとともに、連通路を容易に形成できる。   According to the bearing structure of the second aspect, the rigidity of the shaft can be ensured and the communication path can be easily formed.

請求項3に記載の軸受構造によれば、シャフトを容易に挿入できる。   According to the bearing structure of the third aspect, the shaft can be easily inserted.

請求項4に記載の作業車両によれば、フロントアクスルケースをフロントアクスルブラケットに確実に取り付けることができる。   According to the work vehicle of the fourth aspect, the front axle case can be securely attached to the front axle bracket.

本発明の一実施形態に係る作業車両の全体的な構成を示した側面図。The side view which showed the whole structure of the working vehicle which concerns on one Embodiment of this invention. フロントアクスルブラケットおよびフロントアクスルケースの斜視図。The perspective view of a front axle bracket and a front axle case. フロントアクスルブラケットおよびフロントアクスルケースの側面断面図。Side surface sectional drawing of a front axle bracket and a front axle case. フロントアクスルブラケットの側面断面図。Side surface sectional drawing of a front axle bracket. フロントアクスルケースの軸部の側面断面図。Side surface sectional drawing of the axial part of a front axle case. 切欠部の正面断面図。Front sectional drawing of a notch part. フロントアクスルケースをフロントアクスルブラケットに挿入する様子を示す断面図。Sectional drawing which shows a mode that a front axle case is inserted in a front axle bracket. 第一の空間が形成された状態を示す説明図。(a)側面断面図。(b)拡大図。Explanatory drawing which shows the state in which the 1st space was formed. (A) Side surface sectional drawing. (B) Enlarged view. 第二の空間が形成された状態を示す説明図。(a)側面断面図。(b)拡大図。Explanatory drawing which shows the state in which the 2nd space was formed. (A) Side surface sectional drawing. (B) Enlarged view. フロントアクスルケースの軸部の挿入動作が完了した状態を示す説明図。(a)側面断面図。(b)拡大図。Explanatory drawing which shows the state which the insertion operation | movement of the axial part of the front axle case was completed. (A) Side surface sectional drawing. (B) Enlarged view. 切欠部の変形例を示す正面断面図。(a)断面視略V字状の切欠部を示す図。(b)断面視略U字状の切欠部を示す図。Front sectional drawing which shows the modification of a notch part. (A) The figure which shows the notch part of cross-sectional view substantially V shape. (B) The figure which shows the notch part of cross-sectional view substantially U shape. 軸部に孔部を形成したフロントアクスルケースを示す説明図。(a)側面断面図。(b)拡大図。Explanatory drawing which shows the front axle case which formed the hole in the axial part. (A) Side surface sectional drawing. (B) Enlarged view.

次に、本発明の実施の形態を説明する。   Next, an embodiment of the present invention will be described.

まず、本発明の一実施形態に係る軸受構造が用いられる作業車両1の全体構成について説明する。
本実施形態の作業車両1はトラクタとする。ただし、本発明に係る軸受構造の適用対象は、作業車両に限定されるものでない。また、本発明に係る作業車両の種類は、トラクタに限定されるものでない。
First, the overall configuration of a work vehicle 1 in which a bearing structure according to an embodiment of the present invention is used will be described.
The work vehicle 1 of this embodiment is a tractor. However, the application target of the bearing structure according to the present invention is not limited to a work vehicle. Moreover, the kind of work vehicle which concerns on this invention is not limited to a tractor.

なお、以下では、図1に示す矢印F方向を前方向として作業車両1の前後方向を規定する。
また、以下では、図1に示す矢印U方向を上方向として作業車両1の上下方向を規定する。
そして、以下では、図2(b)に示す矢印L方向を左方向として作業車両1の左右方向を規定する。
In the following, the front-rear direction of the work vehicle 1 is defined with the arrow F direction shown in FIG.
Moreover, below, the up-down direction of the work vehicle 1 is prescribed | regulated by making the arrow U direction shown in FIG. 1 into an upward direction.
And below, the left-right direction of the work vehicle 1 is prescribed | regulated by making the arrow L direction shown in FIG.2 (b) into the left direction.

図1および図2に示すように、作業車両1においては、長手方向を前後方向として機体フレーム10が配置される。
機体フレーム10は、前後方向を長手方向とするとともに左右方向に所定の間隔をあけて配置される一対のビーム11に、一対の補強板12を介してフロントアクスルブラケット20が溶接されること等によって構成される。
As shown in FIGS. 1 and 2, in work vehicle 1, body frame 10 is arranged with the longitudinal direction as the front-rear direction.
The body frame 10 is formed by welding a front axle bracket 20 via a pair of reinforcing plates 12 to a pair of beams 11 having a longitudinal direction as a longitudinal direction and a predetermined interval in the left-right direction. Composed.

図1に示すように、機体フレーム10は、その前部でエンジンブラケットを介してエンジン2を支持する。エンジン2等は、ボンネット3によって覆われている。   As shown in FIG. 1, the fuselage frame 10 supports the engine 2 via an engine bracket at the front portion thereof. The engine 2 and the like are covered with a bonnet 3.

機体フレーム10の前部は、フロントアクスルケース40を介して一対の前輪4に支持される。機体フレーム10の後部は、ミッションケース60およびリアアクスルケース61を介して一対の後輪5に支持される。   The front portion of the body frame 10 is supported by the pair of front wheels 4 via the front axle case 40. The rear part of the body frame 10 is supported by a pair of rear wheels 5 via a mission case 60 and a rear axle case 61.

機体フレーム10の上部には、運転操作部6が配置される。運転操作部6は、操向ハンドル6aおよび座席6b等を備える。
操向ハンドル6aは、その回転操作量に応じて一対の前輪4の操舵角を変更し、作業車両1を操舵することができるように構成される。座席6bは、一対の後輪5の上方に運転者が着座可能に配置される。
A driving operation unit 6 is disposed on the upper part of the body frame 10. The driving operation unit 6 includes a steering handle 6a and a seat 6b.
The steering handle 6a is configured such that the work vehicle 1 can be steered by changing the steering angle of the pair of front wheels 4 according to the amount of rotational operation. The seat 6b is disposed above the pair of rear wheels 5 so that the driver can sit.

運転操作部6の後部には、作業機装着装置7が設けられる。作業機装着装置7は、トップリンク7aの後端と、ロアリンク7bの後端とに、ロータリ耕耘装置等の作業機が連結されることで、作業車両1の後端部に前記作業機を装着する。   A work implement mounting device 7 is provided at the rear portion of the driving operation unit 6. The work implement mounting device 7 is configured such that a work implement such as a rotary tiller is connected to the rear end of the top link 7a and the rear end of the lower link 7b, so that the work implement is attached to the rear end of the work vehicle 1. Installing.

図1および図2に示すように、作業車両1は、ウエイトが装着されるフロントヒッチ8を機体フレーム10の前端部に取り付けることにより、前記作業機が装着されることによる前後方向の重量バランスのくずれを補正している。
フロントヒッチ8は、平面視略U字状に形成される板状部材であり、内側にフロントアクスルブラケット30が溶接される。
As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the work vehicle 1 has a weight balance in the front-rear direction by attaching the work implement by attaching a front hitch 8 to which a weight is attached to the front end portion of the body frame 10. Misalignment is corrected.
The front hitch 8 is a plate-like member formed in a substantially U shape in plan view, and the front axle bracket 30 is welded to the inside.

図2および図3に示すように、二つのフロントアクスルブラケット20・30は、長手方向を左右方向とする中空の部材である。二つのフロントアクスルブラケット20・30は、左右両側面が開口する略箱状部材の左右中央部の下端部に、前後方向を筒軸方向とする筒状部材を取り付けたような形状に形成される。
二つのフロントアクスルブラケット20・30の下部は、左右方向中央部に向かうにつれて徐々に下方向に伸びるような、左右方向に対して下方向に傾斜する形状に形成される。
As shown in FIGS. 2 and 3, the two front axle brackets 20, 30 are hollow members whose longitudinal direction is the left-right direction. The two front axle brackets 20 and 30 are formed in a shape in which a cylindrical member having a front-rear direction as a cylinder axis direction is attached to a lower end portion of a left and right central portion of a substantially box-shaped member having both left and right side surfaces open. .
The lower portions of the two front axle brackets 20 and 30 are formed in a shape inclined downward with respect to the left-right direction so as to gradually extend downward toward the center in the left-right direction.

二つのフロントアクスルブラケット20・30の左右方向中央部の下端部、すなわち、前記筒状部材に相当する部分は、二つのフロントアクスルブラケット20・30を前後方向に貫通する支持孔21・31として形成される。
支持孔21・31には、軸受22・32がそれぞれ設けられる。
The lower end of the center part in the left-right direction of the two front axle brackets 20 and 30, that is, the portion corresponding to the tubular member is formed as support holes 21 and 31 that penetrate the two front axle brackets 20 and 30 in the front-rear direction. Is done.
Bearings 22 and 32 are provided in the support holes 21 and 31, respectively.

機体フレーム10の前部には、このような二つのフロントアクスルブラケット20・30を介してフロントアクスルケース40が取り付けられる。   A front axle case 40 is attached to the front portion of the body frame 10 via the two front axle brackets 20 and 30.

フロントアクスルケース40は、左右方向を長手方向とする中空の部材である。フロントアクスルケース40の左右中央部には、前後方向に突出する軸部41が形成される。
軸部41は、二つのフロントアクスルブラケット20・30の支持孔21・31に設けられた軸受22・32に挿入される。これにより、フロントアクスルケース40は、フロントアクスルブラケット20・30に軸受22・32を介して支持される。
The front axle case 40 is a hollow member whose longitudinal direction is the left-right direction. A shaft portion 41 that protrudes in the front-rear direction is formed at the left and right central portion of the front axle case 40.
The shaft portion 41 is inserted into bearings 22 and 32 provided in the support holes 21 and 31 of the two front axle brackets 20 and 30. Thereby, the front axle case 40 is supported by the front axle brackets 20 and 30 via the bearings 22 and 32.

本実施形態の軸受構造は、フロントアクスルブラケット20によってフロントアクスルケース40の後側の軸部41を支持する構造に用いられている。
本実施形態の軸受構造については後で詳述する。
The bearing structure of the present embodiment is used in a structure in which the shaft portion 41 on the rear side of the front axle case 40 is supported by the front axle bracket 20.
The bearing structure of this embodiment will be described in detail later.

図1に示すように、このようなフロントアクスルケース40の左右両側面には、一対のフロントアクスル50を介して一対の前輪4が取り付けられる。   As shown in FIG. 1, a pair of front wheels 4 are attached to the left and right side surfaces of such a front axle case 40 via a pair of front axles 50.

機体フレーム10の後部には、変速装置を内装するミッションケース60が取り付けられる。
ミッションケース60の後部には、作業機装着装置7のトップリンク7aが回転可能に連結される。
A transmission case 60 that houses the transmission is attached to the rear of the body frame 10.
A top link 7 a of the work implement mounting device 7 is rotatably connected to the rear portion of the mission case 60.

ミッションケース60は、左右両側面で一対のリアアクスルケース61をそれぞれ支持する。
一対のリアアクスルケース61には、一対のリアアクスル62を介して一対の後輪5が取り付けられる。
ミッションケース60または一対のリアアクスルケース61には、作業機装着装置7のロアリンク7bが回転可能に連結される。
The mission case 60 supports a pair of rear axle cases 61 on both left and right side surfaces.
A pair of rear wheels 5 is attached to the pair of rear axle cases 61 via a pair of rear axles 62.
A lower link 7b of the work implement mounting device 7 is rotatably connected to the transmission case 60 or the pair of rear axle cases 61.

作業車両1は、エンジン2の動力を前記変速装置で変速した後で、当該変速したエンジン2の動力を、一対のフロントアクスル50を介して一対の前輪4に伝達可能に構成されるとともに、一対のリアアクスル62を介して一対の後輪5に伝達可能に構成される。   The work vehicle 1 is configured to transmit the power of the engine 2 that has been shifted to the pair of front wheels 4 through the pair of front axles 50 after the power of the engine 2 has been shifted by the transmission. The rear axle 62 can be transmitted to the pair of rear wheels 5.

作業車両1は、一対の前輪4および一対の後輪5にエンジン2の動力を伝達することにより、一対の前輪4および一対の後輪5を回転駆動して走行を行う。
作業車両1は、前記変速装置で変速したエンジン2の動力を前記作業機にも伝達可能に構成される。これにより、作業車両1は、前記作業機を駆動する。
The work vehicle 1 travels by rotating the pair of front wheels 4 and the pair of rear wheels 5 by transmitting the power of the engine 2 to the pair of front wheels 4 and the pair of rear wheels 5.
The work vehicle 1 is configured to be able to transmit the power of the engine 2 shifted by the transmission to the work implement. Thereby, the work vehicle 1 drives the working machine.

次に、本実施形態の軸受構造について説明する。   Next, the bearing structure of this embodiment will be described.

図3に示すように、軸受構造は、フロントアクスルブラケット20の支持孔21の軸受22の前後両側を、フロントアクスルケース40の二つのOリング42・43によってシールするためのものである。   As shown in FIG. 3, the bearing structure is for sealing the front and rear sides of the bearing 22 of the support hole 21 of the front axle bracket 20 with the two O-rings 42 and 43 of the front axle case 40.

まず、支持孔21について説明する。   First, the support hole 21 will be described.

図4に示すように、軸受構造が用いられる支持孔21は、その内径が後側に向かうにつれて二段に分けて小さくなる。支持孔21の内径が異なる部分は、前側(内径が大きい部分)から順に、大径部21a、中径部21b、小径部21cとして形成される。   As shown in FIG. 4, the support hole 21 in which the bearing structure is used becomes smaller in two steps as the inner diameter goes to the rear side. The portions having different inner diameters of the support holes 21 are formed as a large-diameter portion 21a, a medium-diameter portion 21b, and a small-diameter portion 21c in order from the front side (portion having a large inner diameter).

大径部21aは、支持孔21の前端部から支持孔21の中途部までの間において形成される。軸受22は、大径部21aの後端部に設けられる。   The large diameter portion 21 a is formed between the front end portion of the support hole 21 and the middle portion of the support hole 21. The bearing 22 is provided at the rear end portion of the large diameter portion 21a.

このように、本実施形態の支持孔21は、軸受22が設けられる取付孔に対応する。   Thus, the support hole 21 of the present embodiment corresponds to a mounting hole in which the bearing 22 is provided.

中径部21bは、軸受22の内径よりも小さい内径を有する。大径部21aと中径部21bとの間には、後側に向かうにつれて支持孔21の中心に収束するようなテーパ面が形成される。   The medium diameter portion 21 b has an inner diameter that is smaller than the inner diameter of the bearing 22. A tapered surface is formed between the large diameter portion 21a and the medium diameter portion 21b so as to converge at the center of the support hole 21 toward the rear side.

小径部21cは、中径部21bの内径よりもある程度小さい内径を有する。中径部21bと小径部21cとの間には、支持孔21の径方向に沿った段差面が形成される。   The small diameter portion 21c has an inner diameter that is somewhat smaller than the inner diameter of the medium diameter portion 21b. A step surface along the radial direction of the support hole 21 is formed between the medium diameter portion 21b and the small diameter portion 21c.

次に、フロントアクスルケース40より後側に突出する軸部41(以下、単に「軸部41」と表記する)について説明する。   Next, a shaft portion 41 (hereinafter simply referred to as “shaft portion 41”) protruding rearward from the front axle case 40 will be described.

図5に示すように、軸受構造が用いられる軸部41は、その外径が後側に向かうにつれて二段に分けて小さくなる。軸部41の外径が異なる部分は、前側(外径が大きい部分)から順に、大径部41a、中径部41b、小径部41cとして形成される。   As shown in FIG. 5, the shaft portion 41 in which the bearing structure is used becomes smaller in two steps as the outer diameter goes to the rear side. The portions having different outer diameters of the shaft portion 41 are formed as a large-diameter portion 41a, a medium-diameter portion 41b, and a small-diameter portion 41c in order from the front side (portion having a large outer diameter).

図3および図5に示すように、軸部41の大径部41aは、支持孔21の大径部21aよりも僅かに小さい外径を有する。軸部41の大径部41aの前後方向(軸方向)の長さは、支持孔21の大径部21aの前後方向(筒軸方向)の長さよりも短い。
軸部41の大径部41aは、支持孔21の大径部21aに挿入される。このとき、軸部41の大径部41aは、軸受22よりも前方に配置される。
As shown in FIGS. 3 and 5, the large-diameter portion 41 a of the shaft portion 41 has an outer diameter that is slightly smaller than the large-diameter portion 21 a of the support hole 21. The length of the large-diameter portion 41a of the shaft portion 41 in the front-rear direction (axial direction) is shorter than the length of the large-diameter portion 21a of the support hole 21 in the front-rear direction (cylinder axial direction).
The large diameter portion 41 a of the shaft portion 41 is inserted into the large diameter portion 21 a of the support hole 21. At this time, the large-diameter portion 41 a of the shaft portion 41 is disposed in front of the bearing 22.

軸部41の中径部41bは、軸受22の内径よりも僅かに小さい外径を有する。軸部41の大径部41aの前後方向の長さと中径部41bとの前後方向の長さを合算した長さは、支持孔21の大径部21aの前後方向の長さと同程度の長さとなる。   The middle diameter portion 41 b of the shaft portion 41 has an outer diameter that is slightly smaller than the inner diameter of the bearing 22. The length obtained by adding the length in the front-rear direction of the large-diameter portion 41 a of the shaft 41 and the length in the front-rear direction of the medium-diameter portion 41 b is approximately the same as the length in the front-rear direction of the large-diameter portion 21 a of the support hole 21. It becomes.

このような軸部41の中径部41bには、その前端部にシール部材としてのOリング42が取り付けられる。   An O-ring 42 as a seal member is attached to the front end portion of the medium diameter portion 41b of the shaft portion 41.

軸部41の中径部41bは、軸受22に挿入され、後端部から中途部までが軸受22によって支持される。
このとき、Oリング42は、軸受22よりも前方に配置され、支持孔21の大径部21aと軸部41の中径部41bとの間隙をシールする。
An intermediate diameter portion 41 b of the shaft portion 41 is inserted into the bearing 22 and supported from the rear end portion to the midway portion by the bearing 22.
At this time, the O-ring 42 is disposed in front of the bearing 22 and seals the gap between the large-diameter portion 21 a of the support hole 21 and the medium-diameter portion 41 b of the shaft portion 41.

軸部41の小径部41cは、支持孔21の中径部21bよりも僅かに小さい外径を有する。軸部41の小径部41cの前後方向の長さは、支持孔21の中径部21bの前後方向の長さよりもやや長い。   The small diameter portion 41 c of the shaft portion 41 has an outer diameter slightly smaller than the medium diameter portion 21 b of the support hole 21. The length in the front-rear direction of the small diameter part 41 c of the shaft part 41 is slightly longer than the length in the front-rear direction of the medium diameter part 21 b of the support hole 21.

このような小径部41cの中途部には、小径部41cの周方向に沿ってOリング溝41dが形成される。
Oリング溝41dには、シール部材としてのOリング43が取り付けられる。
An O-ring groove 41d is formed in the middle portion of the small diameter portion 41c along the circumferential direction of the small diameter portion 41c.
An O-ring 43 as a seal member is attached to the O-ring groove 41d.

このように、本実施形態の軸部41は、軸方向(前後方向)に所定の間隔をあけて二つのOリング42・43が取り付けられるシャフトに対応する。   Thus, the shaft portion 41 of the present embodiment corresponds to a shaft to which the two O-rings 42 and 43 are attached at a predetermined interval in the axial direction (front-rear direction).

軸部41の小径部41cは、その後側面が支持孔21の中径部21bと小径部21cとの間に形成される段差面に接触するまで、支持孔21の小径部21cに挿入される。   The small-diameter portion 41c of the shaft portion 41 is inserted into the small-diameter portion 21c of the support hole 21 until the rear side surface comes into contact with the step surface formed between the medium-diameter portion 21b and the small-diameter portion 21c of the support hole 21.

このとき、Oリング43は、軸受22よりも後方に配置され、支持孔21の中径部21bと軸部41の小径部41cとの間隙をシールする。   At this time, the O-ring 43 is arranged behind the bearing 22 and seals the gap between the medium diameter portion 21 b of the support hole 21 and the small diameter portion 41 c of the shaft portion 41.

このように、軸受構造では、軸部41を軸受22に挿入して、軸受22の前後両側(軸方向両側)の支持孔21と軸部41との間隙を各Oリング42・43でシールする。   As described above, in the bearing structure, the shaft portion 41 is inserted into the bearing 22, and the gap between the support hole 21 and the shaft portion 41 on both front and rear sides (both sides in the axial direction) of the bearing 22 is sealed by the O-rings 42 and 43. .

このような本実施形態の軸受構造が用いられる軸部41には、切欠部41eが形成される。   A notch 41e is formed in the shaft 41 in which the bearing structure of this embodiment is used.

図6に示すように、切欠部41eは、中径部41bの底部、すなわち、下側の側面に形成される。切欠部41eは、中径部41bの底部を正面断面視において直線状に切り欠いたような形状に形成される。
図3および図5に示すように、切欠部41eは、中径部41bの後端部から前側のOリング42の近傍まで連続して形成される。
As shown in FIG. 6, the notch 41e is formed at the bottom of the middle diameter portion 41b, that is, the lower side surface. The notch 41e is formed in a shape such that the bottom of the medium diameter part 41b is notched in a straight line in a front sectional view.
As shown in FIGS. 3 and 5, the notch 41 e is formed continuously from the rear end of the medium diameter portion 41 b to the vicinity of the front O-ring 42.

図3に示すように、軸部41が支持孔21に挿入された状態において、切欠部41eの前端部は、軸受22よりも前方に配置される。このとき、切欠部41eの後端部は、前後方向において、軸受22の後端部と同じ位置に配置される。
つまり、軸部41の中径部41bは、切欠部41eと軸受22の内周面との間に隙間が形成された状態で、軸受22に支持される。
As shown in FIG. 3, the front end portion of the notch portion 41 e is disposed in front of the bearing 22 in a state where the shaft portion 41 is inserted into the support hole 21. At this time, the rear end portion of the notch 41e is disposed at the same position as the rear end portion of the bearing 22 in the front-rear direction.
That is, the intermediate diameter portion 41 b of the shaft portion 41 is supported by the bearing 22 with a gap formed between the notch portion 41 e and the inner peripheral surface of the bearing 22.

次に、軸受構造を用いて軸部41を支持するまでの流れについて説明する。
なお、フロントアクスルブラケット20およびフロントアクスルケース40は、予め治具等によって高さ位置等が合わせられた状態であるものとする。
Next, a flow until the shaft portion 41 is supported using the bearing structure will be described.
It is assumed that the front axle bracket 20 and the front axle case 40 are in a state in which the height position and the like are previously adjusted by a jig or the like.

まず、図7および図8(a)に示すように、軸受構造では、軸部41を支持孔21に接近させ、支持孔21の前側から軸部41を挿入する(図7に示す矢印参照)。   First, as shown in FIGS. 7 and 8A, in the bearing structure, the shaft portion 41 is made to approach the support hole 21 and the shaft portion 41 is inserted from the front side of the support hole 21 (see the arrow shown in FIG. 7). .

このとき、図8に示すように、前側のOリング42は、支持孔21の大径部21aと軸部41の中径部41bとの間で潰されて、支持孔21の大径部21aと軸部41の中径部41bとの間をシールする。つまり、前側のOリング42は、軸受22よりも前方をシールする。
軸部41の中径部41bは、後端部が軸受22の中途部と接触する。
At this time, as shown in FIG. 8, the front O-ring 42 is crushed between the large-diameter portion 21 a of the support hole 21 and the intermediate-diameter portion 41 b of the shaft portion 41, and the large-diameter portion 21 a of the support hole 21. And the middle diameter portion 41b of the shaft portion 41 are sealed. That is, the front O-ring 42 seals the front side of the bearing 22.
The rear end portion of the intermediate diameter portion 41 b of the shaft portion 41 is in contact with the midway portion of the bearing 22.

従って、前側のOリング42が軸受22よりも前方をシールしたときに、支持孔21と軸部41との間隙における、前側(一方)のOリング42と軸受22との間には、第一の空間S1が形成される。
第一の空間S1は、前端部が前側のOリング42によって形成されるとともに、後端部が軸受22の前端部によって形成される支持孔21内の空間である。
Therefore, when the front O-ring 42 seals the front of the bearing 22, the first (one) O-ring 42 and the bearing 22 in the gap between the support hole 21 and the shaft portion 41 are not connected to each other. The space S1 is formed.
The first space S <b> 1 is a space in the support hole 21 in which the front end portion is formed by the front O-ring 42 and the rear end portion is formed by the front end portion of the bearing 22.

第一の空間S1が形成されたとき、切欠部41eの前端部は、軸受22よりも前方に配置される。
従って、図8に示す状態において、第一の空間S1は、切欠部41eを介して軸受22よりも後方の空間と連通している。つまり、第一の空間S1は、外部に開口された空間である。
このように、軸部41には、第一の空間S1と軸受22よりも後方の空間とを連通する連通路Sが形成される。
When the first space S <b> 1 is formed, the front end portion of the notch portion 41 e is disposed in front of the bearing 22.
Therefore, in the state shown in FIG. 8, the first space S1 communicates with the space behind the bearing 22 via the notch 41e. That is, the first space S1 is a space opened to the outside.
As described above, the shaft portion 41 is formed with the communication path S that communicates the first space S <b> 1 and the space behind the bearing 22.

図8および図9(a)に示すように、軸受構造では、第一の空間S1が形成された後も軸部41の挿入動作を継続する(図8(a)に示す矢印参照)。   As shown in FIGS. 8 and 9A, in the bearing structure, the insertion operation of the shaft portion 41 is continued even after the first space S1 is formed (see the arrow shown in FIG. 8A).

図9に示すように、前側のOリング42は、軸部41の挿入動作によって軸受22に接近し、その容積が狭くなる(図9(b)に二点鎖線で示す前側のOリング42参照)。   As shown in FIG. 9, the front O-ring 42 approaches the bearing 22 by the insertion operation of the shaft portion 41, and the volume thereof becomes narrow (see the front O-ring 42 indicated by a two-dot chain line in FIG. 9B). ).

このため、例えば、軸部に切欠部が形成されずに第一の空間が密閉空間として形成されている場合には、第一の空間の空気が圧縮されてしまう。
従って、この場合には、第一の空間が加圧されてしまい、その結果、軸部の挿入動作に伴って、軸部を挿入するために必要な力が大きくなってしまう。
For this reason, for example, when the first space is formed as a sealed space without forming a notch in the shaft portion, the air in the first space is compressed.
Therefore, in this case, the first space is pressurized, and as a result, the force required to insert the shaft portion increases with the insertion operation of the shaft portion.

そこで、本実施形態の軸受構造では、軸部41に連通路Sを形成し、軸部41の挿入動作によって第一の空間S1の容積が狭くなるときに、連通路Sを介して、第一の空間S1の空気を外部に逃がしているのである(図9(b)に示す矢印参照)。
これによれば、軸受構造は、第一の空間S1の空気が圧縮されることなく、軸部41を挿入できるため、軸部41を挿入するために必要な力が大きくなることを防止できる。
Therefore, in the bearing structure of the present embodiment, the communication passage S is formed in the shaft portion 41, and when the volume of the first space S1 is reduced by the insertion operation of the shaft portion 41, the first passage S is interposed via the communication passage S. The air in the space S1 is released to the outside (see the arrow shown in FIG. 9B).
According to this, since the bearing part can insert the shaft part 41 without the air in the first space S1 being compressed, it is possible to prevent an increase in the force required to insert the shaft part 41.

図9および図10に示すように、軸受構造では、軸部41の後側面が、支持孔21の中径部21bと小径部21cとの間の段差面に接触するまで、軸部41を挿入する(図9(a)に示す矢印参照)。これにより、軸受構造では、軸部41の挿入動作を完了させる。   As shown in FIGS. 9 and 10, in the bearing structure, the shaft portion 41 is inserted until the rear side surface of the shaft portion 41 comes into contact with the step surface between the medium diameter portion 21 b and the small diameter portion 21 c of the support hole 21. (Refer to the arrow shown in FIG. 9A). Thereby, in the bearing structure, the insertion operation of the shaft portion 41 is completed.

このとき、図10に示すように、後側のOリング43は、支持孔21の中径部21bと軸部41の小径部41cとの間で潰されて、支持孔21の中径部21bと軸部41の小径部41cとの間をシールする。つまり、後側のOリング43は、軸受22よりも後方をシールする。   At this time, as shown in FIG. 10, the rear O-ring 43 is crushed between the medium diameter part 21 b of the support hole 21 and the small diameter part 41 c of the shaft part 41, and the medium diameter part 21 b of the support hole 21. And the small diameter portion 41c of the shaft portion 41 are sealed. That is, the rear O-ring 43 seals the rear of the bearing 22.

これにより、支持孔21と軸部41との間隙における、後側(他方)のOリング43と、軸受22との間には、第二の空間S2が形成される。
第二の空間S2は、前端部が軸受22の後端部によって形成されるとともに、後端部が後側のOリング43によって形成される支持孔21内の空間である。
As a result, a second space S <b> 2 is formed between the bearing 22 and the rear (other) O-ring 43 in the gap between the support hole 21 and the shaft portion 41.
The second space S <b> 2 is a space in the support hole 21 whose front end is formed by the rear end of the bearing 22 and whose rear end is formed by the rear O-ring 43.

第二の空間S2が形成されたとき、切欠部41eの前端部は、軸受22よりも前方に配置される。
従って、図10に示す状態において、第一の空間S1と第二の空間S2とは、連通路Sに介して連通されている。
When the second space S <b> 2 is formed, the front end portion of the notch portion 41 e is disposed in front of the bearing 22.
Therefore, in the state shown in FIG. 10, the first space S1 and the second space S2 are communicated with each other via the communication path S.

つまり、第一の空間S1と第二の空間S2とは、軸受22を挟んだ二つの密閉空間として形成されているのではなく、連通路Sを介して連通する一つの密閉空間として形成されている。   That is, the first space S <b> 1 and the second space S <b> 2 are not formed as two sealed spaces sandwiching the bearing 22, but are formed as one sealed space that communicates via the communication path S. Yes.

このように、本実施形態の軸部41には、第一の空間S1と第二の空間S2とを連通する連通路Sが形成される。   Thus, the communication path S which connects the first space S1 and the second space S2 is formed in the shaft portion 41 of the present embodiment.

このような連通路Sを形成することで、軸受構造では、第二の空間S2を形成してから軸部41の挿入動作が完了するまでの間、第一の空間S1と第二の空間S2とを、常に連通できる。   By forming such a communication path S, in the bearing structure, the first space S1 and the second space S2 are formed after the second space S2 is formed until the insertion operation of the shaft portion 41 is completed. Can always communicate.

従って、軸受構造では、第二の空間S2を形成してから軸部41の挿入動作が完了するまでの間、第一の空間S1と第二の空間S2と連通路Sとの空気が圧縮されることとなる。
これにより、軸受構造では、第一の空間S1と第二の空間S2とがそれぞれ密閉空間として形成される場合と比較して、空気が圧縮される空間の容積を拡大できるため、空気の圧縮率を低減できる。
Therefore, in the bearing structure, the air in the first space S1, the second space S2, and the communication passage S is compressed after the second space S2 is formed until the insertion operation of the shaft portion 41 is completed. The Rukoto.
Thereby, in the bearing structure, the volume of the space in which the air is compressed can be expanded as compared with the case where the first space S1 and the second space S2 are each formed as a sealed space. Can be reduced.

従って、軸受構造では、第一の空間S1の空気が圧縮されることで軸部41を挿入するために必要な力が大きくなりすぎて、軸部41の後端面が支持孔21の中径部21bと小径部21cとの間の段差面に接触できなくなってしまうことを防止できる。   Therefore, in the bearing structure, the force required to insert the shaft portion 41 becomes too large due to the compression of the air in the first space S1, and the rear end surface of the shaft portion 41 is the middle diameter portion of the support hole 21. It is possible to prevent the stepped surface between 21b and the small diameter portion 21c from being contacted.

つまり、軸受構造では、軸部41を支持孔21に確実に挿入できる。   That is, in the bearing structure, the shaft portion 41 can be reliably inserted into the support hole 21.

ここで、軸受22によって支持される軸部41の頂部は、機体フレーム10上の重量物(例えば、エンジン2等)からの荷重が作用する(図1および図2参照)。
そこで、本実施形態の軸受構造では、連通路Sとして、軸部41の中径部41bの底部、すなわち、反荷重側(下側)の側面に切欠部41eを形成している。
Here, the load from the heavy object (for example, engine 2 etc.) on the body frame 10 acts on the top part of the shaft part 41 supported by the bearing 22 (see FIGS. 1 and 2).
Therefore, in the bearing structure of the present embodiment, as the communication path S, a notch 41e is formed on the bottom of the middle diameter portion 41b of the shaft portion 41, that is, on the side opposite to the load side (lower side).

これによれば、軸受構造は、機体フレーム10上の重量物からの荷重が、切欠部41eに直接加わらない構造となる。従って、軸受構造は、軸部41の剛性を確保できる。   According to this, the bearing structure is a structure in which a load from a heavy object on the body frame 10 is not directly applied to the notch 41e. Therefore, the bearing structure can ensure the rigidity of the shaft portion 41.

また、軸受構造は、第一の空間S1と第二の空間S2とを連通する連通路Sを容易に形成できる。   Further, the bearing structure can easily form the communication path S that communicates the first space S1 and the second space S2.

さらに、軸受構造を用いてフロントアクスルケース40を支持することで、作業車両1は、フロントアクスルケース40内に泥等が浸入することを防止できるとともに、フロントアクスルケース40をフロントアクスルブラケット20に容易に取り付けることができる。   Further, by supporting the front axle case 40 using the bearing structure, the work vehicle 1 can prevent mud and the like from entering the front axle case 40, and the front axle case 40 can be easily attached to the front axle bracket 20. Can be attached to.

特に、作業車両1は、完全分解が難しい環境で整備作業を行う場合や、軸部41を支持孔21に確実に挿入できたかどうかを確認することが困難である場合でも、フロントアクスルケース40をフロントアクスルブラケット20に確実に取り付けることができる。   In particular, even when the work vehicle 1 performs maintenance work in an environment where complete disassembly is difficult, or when it is difficult to confirm whether or not the shaft portion 41 has been securely inserted into the support hole 21, the front axle case 40 can be used. The front axle bracket 20 can be securely attached.

なお、切欠部の形状、すなわち、連通路の形状は、本実施形態に限定されるものでない。切欠部は、例えば、図11(a)に示す軸部141の切欠部141eのように、断面視V字状であっても構わない。また、切欠部は、例えば、図11(b)に示す軸部241の切欠部241eのように、断面視U字状であっても構わない。   The shape of the notch, that is, the shape of the communication path is not limited to the present embodiment. For example, the cutout portion may be V-shaped in a cross-sectional view like a cutout portion 141e of the shaft portion 141 shown in FIG. Further, the cutout portion may be U-shaped in a sectional view like a cutout portion 241e of the shaft portion 241 shown in FIG.

また、切欠部が形成される個数、すなわち、連通路の個数は、本実施形態に限定されるものでなく、図11(b)に示す切欠部241eのように、複数個であっても構わない。   Further, the number of notches formed, that is, the number of communication passages is not limited to this embodiment, and may be plural as in the notches 241e shown in FIG. Absent.

次に、別実施形態の軸受構造について説明する。   Next, a bearing structure according to another embodiment will be described.

別実施形態の軸受構造は、軸部341の内側に連通路S10を形成する点が、本実施形態の軸受構造と異なる点である。
このため、以下では、連通路S10に関連する部分についてのみ説明を行い、他の部分については、本実施形態と同様の符号を付してその説明を省略する。
The bearing structure of another embodiment is different from the bearing structure of this embodiment in that the communication path S10 is formed inside the shaft portion 341.
For this reason, below, only the part relevant to communication path S10 is demonstrated, and the code | symbol similar to this embodiment is attached | subjected about another part, and the description is abbreviate | omitted.

図12に示すように、別実施形態の軸部341には、略円柱状の中径部341bが形成される。軸部341には、一方が中径部341bの前部で開口するとともに、他方が小径部341cの前端部で開口する孔部341eが形成される。
孔部341eは、前側の開口部より軸部341の径方向内側に向けて伸びた後で、後方向に伸び、軸部341の中径部341bと小径部341cとの間のテーパ面で外部に開口する。
As shown in FIG. 12, the shaft portion 341 of another embodiment is formed with a substantially cylindrical middle diameter portion 341b. The shaft portion 341 is formed with a hole portion 341e, one of which opens at the front portion of the medium diameter portion 341b and the other of which opens at the front end portion of the small diameter portion 341c.
The hole portion 341e extends from the front opening toward the inside in the radial direction of the shaft portion 341, and then extends in the rearward direction. Open to.

孔部341eの前側の開口部は、前側のOリング42よりも後方に形成され、第一の空間S11が形成されたときに、軸部341の中径部341bの第一の空間S11を形成する外周面に配置される。
孔部341eの後側の開口部は、後側のOリング43よりも前方に形成され、第二の空間S12が形成されたときに、軸部341の小径部341cの第二の空間S12を形成する外周面に配置される。
The opening on the front side of the hole portion 341e is formed behind the front O-ring 42, and when the first space S11 is formed, the first space S11 of the medium diameter portion 341b of the shaft portion 341 is formed. Arranged on the outer peripheral surface.
The opening on the rear side of the hole 341e is formed in front of the rear O-ring 43, and when the second space S12 is formed, the second space S12 of the small diameter part 341c of the shaft part 341 is formed. It arrange | positions on the outer peripheral surface to form.

別実施形態の軸受構造では、このような孔部341eによって、第一の空間S11と軸受22よりも後方の空間(第二の空間S2)とを連通する連通路S10を形成する。
これにより、別実施形態の軸受構造では、第二の空間S12が形成されるまでの軸部341の挿入動作において、第一の空間S11の空気を外部に逃がしている。また、別実施形態の軸受け構造では、第二の空間S12が形成された後の軸部341の挿入動作において、空気の圧縮率を低減させている。
In the bearing structure of another embodiment, such a hole 341e forms a communication path S10 that communicates the first space S11 and the space behind the bearing 22 (second space S2).
Thereby, in the bearing structure of another embodiment, in the insertion operation of the shaft portion 341 until the second space S12 is formed, the air in the first space S11 is released to the outside. Moreover, in the bearing structure of another embodiment, in the insertion operation of the shaft portion 341 after the second space S12 is formed, the air compression rate is reduced.

これによれば、別実施形態の軸受構造では、軸部341を支持孔21に確実に挿入できる。   According to this, in the bearing structure of another embodiment, the shaft portion 341 can be reliably inserted into the support hole 21.

また、別実施形態の軸受構造では、機体フレーム10上の重量物からの荷重が軸部341に作用する位置、すなわち、軸部341の位相を考慮して、連通路S10を形成したり、軸部341を挿入したりする必要がなくなる。   Further, in the bearing structure of another embodiment, the communication path S10 is formed in consideration of the position where the load from the heavy object on the body frame 10 acts on the shaft portion 341, that is, the phase of the shaft portion 341, or the shaft There is no need to insert the part 341.

このため、別実施形態の軸受構造では、支持孔21に軸部341を容易に挿入できる。   For this reason, in the bearing structure of another embodiment, the shaft portion 341 can be easily inserted into the support hole 21.

このように、別実施形態の軸受構造では、連通路S10として、軸部341の外周面の第一の空間S11を形成する部分と、軸部341の外周面の第二の空間S12を形成する部分とを連通する孔部341eを形成する。   Thus, in the bearing structure of another embodiment, as the communication path S10, a portion that forms the first space S11 on the outer peripheral surface of the shaft portion 341 and a second space S12 on the outer peripheral surface of the shaft portion 341 are formed. A hole 341e that communicates with the portion is formed.

1 作業車両
20 フロントアクスルブラケット
21 支持孔(取付孔)
22 軸受
40 フロントアクスルケース
41 軸部(シャフト)
42・43 Oリング(シール部材)
S 連通路
S1 第一の空間
S2 第二の空間
1 Working vehicle 20 Front axle bracket 21 Support hole (mounting hole)
22 Bearing 40 Front axle case 41 Shaft (shaft)
42 ・ 43 O-ring (seal member)
S communication path S1 first space S2 second space

Claims (4)

軸方向に所定の間隔をあけて二つのシール部材が取り付けられるシャフトを、取付孔に設けられる軸受に挿入して、前記軸受の軸方向両側の前記取付孔と前記シャフトとの間隙を前記各シール部材でシールする軸受構造であって、
一方の前記シール部材と前記軸受との間に形成される第一の空間と、
他方の前記シール部材と前記軸受との間に形成される第二の空間と、
を連通する連通路が前記シャフトに形成される、
軸受構造。
A shaft to which two seal members are attached at a predetermined interval in the axial direction is inserted into a bearing provided in an attachment hole, and the gap between the attachment hole on both sides in the axial direction of the bearing and the shaft is sealed. A bearing structure that seals with a member,
A first space formed between one of the sealing members and the bearing;
A second space formed between the other seal member and the bearing;
A communication path communicating with the shaft is formed in the shaft.
Bearing structure.
前記連通路として、
前記シャフトの反荷重側の側面に切欠部を形成する、
請求項1に記載の軸受構造。
As the communication path,
Forming a notch on the side of the shaft opposite the load side;
The bearing structure according to claim 1.
前記連通路として、
前記シャフトの外周面の前記第一の空間を形成する部分と、前記シャフトの外周面の前記第二の空間を形成する部分とを連通する孔部を形成する、
請求項1に記載の軸受構造。
As the communication path,
Forming a hole communicating the portion forming the first space of the outer peripheral surface of the shaft and the portion forming the second space of the outer peripheral surface of the shaft;
The bearing structure according to claim 1.
フロントアクスルブラケットに形成される支持孔に設けられる軸受を介して、フロントアクスルケースを支持する作業車両であって、
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の軸受構造を用いて前記フロントアクスルケースを支持する、
作業車両。
A work vehicle that supports a front axle case via a bearing provided in a support hole formed in a front axle bracket,
The front axle case is supported using the bearing structure according to any one of claims 1 to 3.
Work vehicle.
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