JP6660149B2 - 差動装置 - Google Patents
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Description
[1]ピニオンP即ち差動ギヤに対するサイドギヤS即ち出力ギヤの歯数比率Z1/Z2を従来既存の差動装置の歯数比率よりも増大させる。(これにより、ギヤのモジュール(従って歯厚)が減少してギヤ強度が低下する一方で、サイドギヤSのピッチ円直径が増大してギヤ噛合部での伝達荷重が低減しギヤ強度が増大するが、全体としては後述する如くギヤ強度は低下する。)
[2]ピニオンPのピッチ円錐距離PCDを従来既存の差動装置のピッチ円錐距離よりも増やす。(これにより、ギヤのモジュールが増加してギヤ強度が増大すると共に、サイドギヤSのピッチ円直径が増大してギヤ噛合部での伝達荷重が低減しギヤ強度が増大するため、全体としては後述する如くギヤ強度は大幅に増大する。)
従って、上記[1]によるギヤ強度低下の量と、上記[2]によるギヤ強度増大の量とが等しくなるか、或いは上記[1]によるギヤ強度低下の量よりも、上記[2]によるギヤ強度増大の量の方が上回るように、歯数比率Z1/Z2及びピッチ円錐距離PCDを設定することにより、全体としてギヤ強度を従来既存の差動装置と比べて同等もしくは増大させることができる。
[1]について
サイドギヤSのモジュールをM、ピッチ円直径をPD1 、ピッチ角をθ1 、ピッチ円錐距離をPCD、ギヤ噛合部での伝達荷重をF、伝達トルクをTとした場合に、ベベルギヤの一般的な公式より、
M=PD1 /Z1
PD1 =2PCD・ sinθ1
θ1 = tan-1(Z1/Z2)
これら式から、ギヤのモジュールは、
M=2PCD・ sin{ tan-1(Z1/Z2)}/Z1 ・・・(1)
となり、
また基準差動装置D′のモジュールは、2PCD・ sin{ tan-1(7/5)}/14
となる。
そして、トルク伝達距離PD1 /2による伝達荷重Fは、F=2T/PD1 である。従って、基準差動装置D′のサイドギヤSにおいて、トルクTを一定とすれば、伝達荷重Fとピッチ円直径PD1 とが反比例の関係となる。また伝達荷重Fの変化率は、ギヤ強度の変化率とも反比例の関係にあることから、ギヤ強度の変化率は、ピッチ円直径PD1 の変化率と等しくなる。
[2]について
ピニオンPのピッチ円錐距離PCDを基準差動装置D′のピッチ円錐距離よりも増やすと、変更前のPCDをPCD1、変更後のPCDをPCD2とした場合には、PCDの変更前後のモジュール変化率は、上記したベベルギヤの一般的な公式より、歯数を一定とすれば、(PCD2/PCD1)となる。
モジュール増大によるギヤ強度変化率=(PCD2/PCD1)2 ・・・(7)
(7)式は、図11のL4で示され、これにより、ピッチ円錐距離PCDが増えるにつれてモジュール増加によりギヤ強度が増加することが判る。
伝達荷重低減によるギヤ強度変化率=PCD2/PCD1 ・・・(8)
(8)式は、図11のL5で示され、これにより、ピッチ円錐距離PCDが増えるにつれて伝達荷重低減によりギヤ強度が高まることが判る。
(9)式は、図11のL6で示され、これにより、ピッチ円錐距離PCDが増えるにつれてギヤ強度が大幅に高められることが判る。
d2/PCD≦0.45を満たせばよい。この場合、基準差動装置D′のピッチ円錐距離PCD1に対して、増減変更後のPCDをPCD2とすれば、
d2/PCD2≦0.45/(PCD2/PCD1)・・・(11)
を満たせばよいということになる。そして、(11)式を、上記した(10)式に適用すれば、d2/PCDと、歯数比率Z1/Z2との関係が、次の(12)式のように変換可能である。
C,C′・・カバー部
Cb・・・・ボス部
Cs・・・・側壁部
D・・・・・差動装置
DC,DCX・・デフケース
DM,DMX・・差動機構
d2・・・・ピニオンシャフトの直径、支持軸部の直径(ピニオン支持部の直径,差動ギヤ支持部の直径)
I,IX・・・・入力部材
Ig・・・・入力歯部(入力部)
Ip・・・・被動プーリ(入力部)
Ih・・・・取付孔
Is・・・・支持壁部
P・・・・・ピニオン(差動ギヤ)
PCD・・・ピッチ円錐距離
PS・・・・ピニオンシャフト(ピニオン支持部,差動ギヤ支持部)
PS′・・・支持軸部(ピニオン支持部,差動ギヤ支持部)
S・・・・・サイドギヤ(出力ギヤ)
Sg・・・・歯部
w・・・・・溶接
21・・・・被溶接部
22・・・・被圧入部
22o・・・外端
23・・・・接続面
23a・・・延出部
23b・・・傾斜部
24・・・・空間
31・・・・大径部
32・・・・小径部
33・・・・段差面
Claims (2)
- デフケース(DC,DCX)と、前記デフケース(DC,DCX)に収納されて該デフケース(DC,DCX)の回転力を互いに独立した一対の出力軸(A,A′)に分配して伝達する差動機構(DM,DMX)とを備えた差動装置であって、
前記デフケース(DC,DCX)は、回転力を受ける入力部(Ig,Ip)を有すると共に少なくとも軸方向の一方側の端部が開放された入力部材(I,IX)と、前記入力部材(I,IX)の前記軸方向の一方側の端部の開放部分を塞ぐ少なくとも1個のカバー部(C,C′)とを備え、
前記入力部材(I,IX)は、前記カバー部(C,C′)を前記入力部材(I,IX)の軸方向に嵌合して溶接(w)させる被溶接部(21)と、前記被溶接部(21)よりも前記入力部材(I,IX)の半径方向内方側且つ軸方向内方側に在って前記カバー部(C,C′)を圧入させる被圧入部(22)と、前記被溶接部(21)及び前記被圧入部(22)間を接続して前記カバー部(C,C′)との間に圧入の際の前記被圧入部(22)の変形を許容する空間(24)を形成する接続面(23)とを有し、
前記接続面(23)の、前記被溶接部(21)に連なる一端部は、該被溶接部(21)から前記半径方向外方側に延出し、前記被圧入部(22)の一部と前記空間(24)とは、前記入力部材(I,IX)の回転中心から放射方向に見て互いにオーバラップするように配置されることを特徴とする差動装置。 - 前記カバー部(C,C′)は、前記出力軸(A,A′)を同心状に囲繞するボス部(Cb)と、前記ボス部(Cb)から前記半径方向外方側に張出すように連設される側壁部(Cs)とを有し、前記側壁部(Cs)の外周部には、前記被溶接部(21)に嵌合して溶接(w)される大径部(31)と、前記大径部(31)の軸方向内端に段差面(33)を介して連なり且つ前記被圧入部(22)に圧入される小径部(32)とが形成され、前記被圧入部(22)の軸方向外端(22o)が前記段差面(33)に当接又は近接していると共に、前記接続面(23)が、前記軸方向外端(22o)又はその近傍部から前記半径方向外方に向かうにつれて前記段差面(33)から徐々に離間する傾斜部(23b)を有していることを特徴とする、請求項1に記載の差動装置。
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