TRIPOD-TYPE CONSTANT-VELOCITY UNIVERSAL JOINT

In a state in which the joint has a regular operating angle and the axial line of an inner ring 12 is not inclined with respect to the axial line of a leg shaft 32, when a radius of curvature r and a minor axis-major axis ratio b/a at which the contact area between an inner ring inner circumferentia...

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Main Authors NISHIKAWA Tsubasa, KAWATA Shota, TAKESHITA Sho, YANG Jungmu, FUJIWARA Hideto, USHIO Kazuya
Format Patent
LanguageEnglish
French
Japanese
Published 02.11.2023
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Summary:In a state in which the joint has a regular operating angle and the axial line of an inner ring 12 is not inclined with respect to the axial line of a leg shaft 32, when a radius of curvature r and a minor axis-major axis ratio b/a at which the contact area between an inner ring inner circumferential surface 12a and a leg shaft outer circumferential surface is minimized are each given as a reference value, the minor axis-major axis ratio b/a is set to the corresponding reference value, and the radius of curvature r is made smaller than the corresponding reference value. In addition, the carbon content in the core part of a tripod member 3 is set to 0.23 to 0.44%, and a hardened layer is formed through carburizing and quenching on the surface of each leg shaft 32 of the tripod member 3. When a Ts torque is defined as 0.3 times a minimum static torsional torque that causes torsional breaking of a shaft 8 coupled to the tripod member 3, the effective hardened layer depth of a hardened layer 16 with a hardness limit of 600 HV is set to be larger than or equal to a shearing stress depth under application of the Ts torque. Dans un état dans lequel le joint comporte un angle de fonctionnement régulier et où la ligne axiale d'une bague intérieure (12) n'est pas inclinée par rapport à la ligne axiale d'un arbre de type pied (32), lorsqu'un rayon de courbure r et un rapport axe mineur-axe majeur b/a auquel la zone de contact entre une surface circonférentielle interne de bague intérieure (12a) et une surface circonférentielle externe d'arbre de type pied est minimisée, sont chacun donnés en tant que valeur de référence, le rapport axe mineur-axe majeur b/a est défini par rapport à la valeur de référence correspondante, et le rayon de courbure r est rendu inférieur à la valeur de référence correspondante. De plus, la teneur en carbone dans la partie centrale d'un élément tripode (3) est définie entre 0,23 et 0,44 %, et une couche durcie est formée par carburation et trempe sur la surface de chaque arbre de type pied (32) de l'élément tripode (3). Lorsqu'un couple Ts est défini comme 0,3 fois un couple de torsion statique minimal qui provoque la rupture en torsion d'un arbre (8) accouplé à l'élément tripode (3), la profondeur effective d'une couche durcie (16) à limite de dureté de 600 HV est définie pour être égale ou supérieure à une profondeur de contrainte de cisaillement sous l'application du couple Ts. 継手が常用作動角をとり、かつインナリング12の軸線が脚軸32の軸線に対して傾いていない状態で、インナリング内周面12aと脚軸外周面の接触面積が最小となる曲率半径rと短軸長軸比b/aをそれぞれ基準値とした時に、短軸長軸比b/aを基準値に設定すると共に、曲率半径rを前記基準値よりも小さくする。また、トリポード部材3の芯部における炭素含有量を0.23~0.44%とし、トリポード部材3の各脚軸32の表面に浸炭焼入れによる硬化層を形成する。トリポード部材3に連結される軸8が捩り破断を起こす最小の静的捩りトルクの0.3倍をTsトルクとして、600HVを限界硬さとした硬化層16の有効硬化層深さを、Tsトルクを負荷した時のせん断応力深さ以上に設定する。
Bibliography:Application Number: WO2023JP14824