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JP2019105315A - Hub unit bearing - Google Patents

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JP2019105315A
JP2019105315A JP2017238539A JP2017238539A JP2019105315A JP 2019105315 A JP2019105315 A JP 2019105315A JP 2017238539 A JP2017238539 A JP 2017238539A JP 2017238539 A JP2017238539 A JP 2017238539A JP 2019105315 A JP2019105315 A JP 2019105315A
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JP
Japan
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inner end
outer ring
axially
axial direction
peripheral surface
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Pending
Application number
JP2017238539A
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Japanese (ja)
Inventor
雅貴 苗井
Masaki Naei
雅貴 苗井
達男 若林
Tatsuo Wakabayashi
達男 若林
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NSK Ltd
Original Assignee
NSK Ltd
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  • Sealing Using Fluids, Sealing Without Contact, And Removal Of Oil (AREA)
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Abstract

To obtain a structure in which magnetic rubber for forming a labyrinth seal is hardly exfoliated from an end part of a core grid in an axial direction regardless of a kind of a magnetic metal plate being a raw material of the core grid constituting an encoder.SOLUTION: A core grid 30 of an encoder 22 has: a fitting cylinder part 32 which is externally fit to an inner end part of an outer ring 18 in an axial direction; a side plate part 33 whose outside face in the axial direction abuts on the inner end face of the outer ring 18 in the axial direction; and a hang-out part 34 which is arranged between the fitting cylinder part 32 and a side plate part 33, and in which a hang-out amount from the outer ring 18 to the inside of the axial direction is larger than a thickness dimension of a magnetic metal plate being a raw material of the core grid 30, and the inner end face in the axial direction is constituted of a side face of the magnetic metal plate. The magnetic rubber 31 of the encoder 22 covers an external peripheral face of the fitting cylinder part 32 and the inner end face of the hang-out part 34 in the axial direction, and has a magnetization part 39 in which the S-pole and the N-pole are alternately arranged in a circumferential direction at an external peripheral face of the magnetic rubber 31.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、自動車の車輪を懸架装置に対して回転自在に支持するためのハブユニット軸受に関する。   The present invention relates to a hub unit bearing for rotatably supporting a wheel of a vehicle with respect to a suspension system.

車輪と共に回転する外輪を備えた、外輪回転型のハブユニット軸受では、外輪の軸方向内端部に、回転速度検出用のエンコーダが取り付けられることがある。また、近年、このエンコーダを構成する磁性ゴムを用いて、軸方向内方に張り出した庇部を構成すると共に、この庇部の軸方向内端部(先端部)と車軸の静止フランジなどの静止部材との間にラビリンスシールを構成することによって、ハブユニット軸受の内部空間の軸方向内端開口を塞ぐシール装置を保護することが考えられている。   In an outer ring rotating hub unit bearing provided with an outer ring that rotates with the wheel, an encoder for detecting a rotational speed may be attached to an axially inner end portion of the outer ring. Also, in recent years, the magnetic rubber constituting the encoder is used to form an axially inward overhanging flange portion, and the axial inner end portion (tip end portion) of the flange portion and a stationary flange of an axle etc. By constructing a labyrinth seal between the member and the member, it is considered to protect the sealing device that closes the axial inner end opening of the internal space of the hub unit bearing.

しかしながら、エンコーダを構成する磁性ゴムは、フェライト粉末を80重量%〜90重量%程度と多く含んでおり、母材となるゴムの量が10重量%〜20重量%程度と少ないため、弾性が乏しい(脆い)。このため、磁性ゴムのみを用いて庇部を構成すると、庇部が破損し易くなるといった問題がある。   However, the magnetic rubber constituting the encoder contains a large amount of ferrite powder at about 80% by weight to 90% by weight, and the amount of rubber serving as a base material is as small as about 10% by weight to 20% by weight. (brittle). For this reason, there is a problem that when the ridge portion is configured using only magnetic rubber, the ridge portion is easily broken.

一方、特開2008−94243号公報には、このような問題が緩和された、外輪回転型のハブユニット軸受が記載されている。このハブユニット軸受では、図5に示すように、車輪と共に回転する外輪1の軸方向内端部に、エンコーダ2が取り付けられている。また、外輪1の内周面と内輪11の外周面との間に存在する、転動体14を設置した内部空間15の軸方向内端開口は、シール装置16により塞がれている。   On the other hand, Japanese Patent Application Publication No. 2008-94243 describes an outer ring rotating hub unit bearing in which such a problem is alleviated. In this hub unit bearing, as shown in FIG. 5, an encoder 2 is attached to the axially inner end portion of the outer ring 1 rotating with the wheel. Further, the axially inner end opening of the internal space 15 in which the rolling element 14 is installed, which is present between the inner peripheral surface of the outer ring 1 and the outer peripheral surface of the inner ring 11, is closed by the sealing device 16.

なお、ハブユニット軸受に関して、軸方向内側は、車両への組み付け状態で車両の幅方向中央側となる、各図における右側であり、軸方向外側は、車両への組み付け状態で車両の幅方向外側となる、各図における左側である。   With regard to the hub unit bearing, the axially inner side is on the right side in each of the figures, which is the center in the width direction of the vehicle in the assembled state to the vehicle, and the axially outer side is the width direction outer side of the vehicle in the assembled state to the vehicle The left side in each figure.

エンコーダ2は、磁性金属板製の芯金3と、磁性ゴム4とを備えている。   The encoder 2 includes a core metal 3 made of a magnetic metal plate and a magnetic rubber 4.

芯金3は、外輪1の軸方向内端部に外嵌された円筒状の大径筒部5と、大径筒部5の軸方向内端部から外輪1の軸方向内端面に沿って径方向内方に延びる円輪状の側板部6と、側板部6の径方向内端部から軸方向内方に延びる円筒状の小径筒部7とを有している。   The metal core 3 is formed along the axially inner end face of the outer ring 1 from the axially inner end of the cylindrical large diameter cylindrical portion 5 externally fitted to the axially inner end portion of the outer ring 1 and the large diameter cylindrical portion 5. A radially inward extending annular side plate portion 6 and a cylindrical small diameter cylindrical portion 7 extending axially inward from the radially inner end of the side plate portion 6 are provided.

磁性ゴム4は、全体を一体に構成されており、大径筒部5の外周面を覆う円筒状部分と、小径筒部7を包埋した円筒状の弾性筒部9とを有している。   The magnetic rubber 4 is integrally configured as a whole, and has a cylindrical portion covering the outer peripheral surface of the large diameter cylindrical portion 5 and a cylindrical elastic cylindrical portion 9 in which the small diameter cylindrical portion 7 is embedded. .

磁性ゴム4は、大径筒部5の外周面を覆う円筒状部分の外周面が、着磁されることによってS極とN極とが円周方向に交互に配置された着磁部8になっている。エンコーダ2は、車体側に取り付けられたセンサ17と共に、回転速度検出装置を構成しており、着磁部8にセンサ17を対向させている。   In the magnetic rubber 4, the outer peripheral surface of the cylindrical portion covering the outer peripheral surface of the large-diameter cylindrical portion 5 is magnetized, so that the magnetized portion 8 in which the S pole and the N pole are alternately arranged in the circumferential direction It has become. The encoder 2 constitutes a rotational speed detection device together with a sensor 17 mounted on the vehicle body side, and the sensor 17 is opposed to the magnetized portion 8.

弾性筒部9は、小径筒部7と共に、円筒状の庇部10を構成している。また、庇部10の先端部である、弾性筒部9の軸方向内端部は、内輪11を外嵌した車軸の静止フランジ(静止部材)12の軸方向外側面に近接対向している。これにより、弾性筒部9の軸方向内端部と静止フランジ12の軸方向外側面との間に、ラビリンスシール13が形成されている。   The elastic cylindrical portion 9 and the small diameter cylindrical portion 7 constitute a cylindrical collar portion 10. Further, an axially inner end portion of the elastic cylindrical portion 9 which is a tip end portion of the collar portion 10 is closely opposed to an axially outer surface of a stationary flange (stationary member) 12 of an axle on which the inner ring 11 is externally fitted. Thus, the labyrinth seal 13 is formed between the axially inner end portion of the elastic cylindrical portion 9 and the axially outer surface of the stationary flange 12.

そして、庇部10およびラビリンスシール13によって、シール装置16を保護している。すなわち、路面から跳ね上がった泥水や小石などの異物がシール装置16に到達することを、庇部10およびラビリンスシール13によって抑制又は防止することで、シール装置16を保護している。   The seal device 16 is protected by the collar 10 and the labyrinth seal 13. That is, the seal device 16 is protected by suppressing or preventing foreign matter such as muddy water and pebbles that have jumped up from the road surface from reaching the seal device 16 by the buttocks 10 and the labyrinth seal 13.

上述したハブユニット軸受では、庇部10は、磁性ゴム4の弾性筒部9と、この弾性筒部9に包埋された芯金3の小径筒部7とによって構成されている。すなわち、磁性ゴム4の弾性筒部9は、芯金3の小径筒部7により補強されている。このため、庇部10は、磁性ゴム4のみを用いて構成されている場合に比べて、破損しにくくなっている。   In the hub unit bearing described above, the collar portion 10 is constituted by the elastic cylindrical portion 9 of the magnetic rubber 4 and the small diameter cylindrical portion 7 of the core 3 embedded in the elastic cylindrical portion 9. That is, the elastic cylindrical portion 9 of the magnetic rubber 4 is reinforced by the small diameter cylindrical portion 7 of the core 3. For this reason, the collar portion 10 is less likely to be damaged than in the case where it is configured using only the magnetic rubber 4.

特開2008−94243号公報Unexamined-Japanese-Patent No. 2008-94243

特開2008−94243号公報に記載されたハブユニット軸受には、庇部10の先端部の破損を抑制する面から、改良の余地がある。   The hub unit bearing described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-94243 has room for improvement in terms of suppressing damage to the tip end of the flange portion 10.

すなわち、庇部10の先端部である弾性筒部9の軸方向内端部は、芯金3の小径筒部7の軸方向内端面に接着されている。ここで、小径筒部7の軸方向内端面は、芯金3を構成する磁性金属板の破断面であり、ゴムを接着する能力が(極めて)低い。このため、たとえば、エンコーダ2の搬送時に弾性筒部9の軸方向内端部が周囲の物体にぶつかったり、自動車の運転時にラビリンスシール13に小石が噛みこまれたり、路面反力による外内輪の相対傾きが発生したりするなどして、弾性筒部9の軸方向内端部に外力が加わった場合に、弾性筒部9の軸方向内端部が小径筒部7の軸方向内端面から剥がれて破損(脱落)し易く、さらには、前述のように磁性ゴムは弾性が乏しい(脆い)ことから、脱落の連鎖(1箇所が脱落するとその隣接部分が続いて脱落する現象)が発生し易い。また、芯金3がたとえば深絞り鋼板などの低炭素鋼板のように錆び易い素材からなる場合、錆により発生するアルカリによってゴム接着層の破壊が起き、脱落の連鎖がさらに助長される。したがって、ラビリンスシール13を十分に狭くすることができない。   That is, the axially inner end portion of the elastic cylindrical portion 9 which is the tip end portion of the collar portion 10 is bonded to the axially inner end surface of the small diameter cylindrical portion 7 of the core 3. Here, the axially inner end surface of the small diameter cylindrical portion 7 is a fractured surface of the magnetic metal plate that constitutes the core 3, and the ability to bond the rubber is (extremely) low. Therefore, for example, when the encoder 2 is transported, the axially inner end of the elastic cylindrical portion 9 collides with a surrounding object, a pebble is caught in the labyrinth seal 13 when the automobile is driven, or the outer inner ring When an external force is applied to the axially inner end of the elastic cylindrical portion 9 due to relative inclination or the like, the axially inner end of the elastic cylindrical portion 9 is from the axially inner end surface of the small diameter cylindrical portion 7 It is easy to peel off and break (drop out), and furthermore, since the magnetic rubber has poor elasticity (brittleness) as described above, a dropout chain (a phenomenon in which the adjacent part continues to drop when 1 point is dropped) occurs. easy. Further, in the case where the core metal 3 is made of a material susceptible to rusting, such as a low carbon steel plate such as a deep drawn steel plate, for example, the alkali generated by rust causes destruction of the rubber adhesive layer to further promote dropout chain. Therefore, the labyrinth seal 13 can not be made narrow enough.

なお、芯金3を構成する磁性金属板に関しては、ステンレス鋼板のような不錆鋼板を用いれば、上述したゴム接着層の破壊による脱落の連鎖を防げるが、ステンレス鋼板は、低炭素鋼板よりもゴムの接着性能が低いため、弾性筒部9の軸方向内端部が小径筒部7の軸方向内端部から剥がれやすくなる。また、ステンレス鋼板は、低炭素鋼板よりも高価であり、かつ、低炭素鋼板よりもプレス加工がしにくいといった問題がある。   In addition, regarding the magnetic metal plate which constitutes the core metal 3, if an rustproof steel plate such as a stainless steel plate is used, it is possible to prevent the chain of falling off due to the breakage of the rubber adhesive layer described above. Since the adhesion performance of rubber is low, the axially inner end portion of the elastic cylindrical portion 9 is easily peeled from the axially inner end portion of the small diameter cylindrical portion 7. In addition, stainless steel plates are more expensive than low carbon steel plates, and there is a problem that pressing is more difficult than low carbon steel plates.

本発明は、上述のような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、芯金を構成する磁性金属板の種類にかかわらず、芯金の軸方向内端部から、ラビリンスシールを形成するための磁性ゴムを剥がれにくくすることができる構造を実現することにある。   The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object thereof is to form a labyrinth seal from the axial inner end portion of the core regardless of the type of magnetic metal plate constituting the core. The present invention is to realize a structure that can make it difficult to peel off the magnetic rubber to be removed.

本発明のハブユニット軸受は、外輪と、内方部材と、複数個の転動体と、シール装置と、エンコーダとを備えている。
前記外輪は、内周面に外輪軌道を有し、使用状態で車輪と共に回転する。
前記内輪は、外周面に内輪軌道を有し、使用状態で回転しない。
前記複数個の転動体は、前記外輪軌道と前記内輪軌道との間に配置されている。
前記シール装置は、前記外輪の内周面と前記内方部材の外周面との間に存在する内部空間の軸方向内端開口を塞いでいる。
前記エンコーダは、前記外輪の軸方向内端部に取り付けられており、磁性金属板製の芯金と、磁性ゴムを有している。
前記芯金は、前記外輪の軸方向内端部に外嵌された嵌合筒部と、前記外輪の軸方向内端面にその軸方向外側面を当接させた円輪状の側板部と、前記嵌合筒部の軸方向内端部と前記側板部の径方向外端部との間に設けられ、前記外輪の軸方向内端面よりも軸方向内側に張り出すと共に、該軸方向内側への張り出し量が前記磁性金属板の厚さ寸法よりも大きく、かつ、軸方向内端面が前記磁性金属板の側面により構成されている張出部とを有している。
前記磁性ゴムは、前記嵌合筒部の外周面と前記張出部の軸方向内端面とを覆っており、前記磁性ゴムの外周面に、S極とN極とが円周方向に交互に配置された着磁部を有している。
The hub unit bearing according to the present invention comprises an outer ring, an inner member, a plurality of rolling elements, a seal device, and an encoder.
The outer ring has an outer ring raceway on its inner circumferential surface and rotates with the wheel in use.
The inner ring has an inner ring track on the outer circumferential surface and does not rotate in use.
The plurality of rolling elements are disposed between the outer ring raceway and the inner ring raceway.
The sealing device closes an axially inner end opening of an internal space existing between the inner peripheral surface of the outer ring and the outer peripheral surface of the inner member.
The encoder is attached to an axially inner end portion of the outer ring, and includes a core metal made of a magnetic metal plate and magnetic rubber.
The cored bar includes a fitting cylindrical portion externally fitted to the axially inner end portion of the outer ring, an annular side plate portion in which an axially outer surface is brought into contact with an axially inner end surface of the outer ring, It is provided between the axially inner end portion of the fitting cylinder portion and the radially outer end portion of the side plate portion, and protrudes inward in the axial direction with respect to the axially inner end surface of the outer ring, and also axially inward. The projecting amount is larger than the thickness dimension of the magnetic metal plate, and the axial inner end surface has an overhanging portion formed by the side surface of the magnetic metal plate.
The magnetic rubber covers the outer peripheral surface of the fitting cylindrical portion and the axially inner end surface of the overhang portion, and on the outer peripheral surface of the magnetic rubber, the S pole and the N pole alternate in the circumferential direction. It has the magnetization part arrange | positioned.

本発明を実施する場合には、たとえば、次のような構成を採用することができる。
すなわち、前記張出部が、前記嵌合筒部の軸方向内端部から軸方向内方に延びる外径側筒部を有している。また、前記磁性ゴムは、前記嵌合筒部および前記外径側筒部の外周面を覆う部分の外周面が、前記着磁部になっている。
When the present invention is practiced, for example, the following configuration can be employed.
That is, the overhanging portion has an outer diameter side cylindrical portion extending inward in the axial direction from an axial inner end portion of the fitting cylindrical portion. In the magnetic rubber, an outer peripheral surface of a portion covering the outer peripheral surface of the fitting cylindrical portion and the outer diameter side cylindrical portion is the magnetized portion.

本発明を実施する場合には、たとえば、前記芯金の素材となる前記磁性金属板を、深絞り鋼板などの低炭素鋼板とすることができる。なお、低炭素鋼は、炭素含有量が0.25質量%以下の炭素鋼である。   In the case of carrying out the present invention, for example, the magnetic metal plate as a material of the core metal can be a low carbon steel plate such as a deep drawn steel plate. In addition, low carbon steel is carbon steel whose carbon content is 0.25 mass% or less.

本発明のハブユニット軸受によれば、芯金を構成する磁性金属板の種類にかかわらず、芯金の軸方向内端部から、ラビリンスシールを形成するための磁性ゴムを剥がれにくくすることができる。   According to the hub unit bearing of the present invention, the magnetic rubber for forming the labyrinth seal can be hardly peeled off from the axial inner end of the core regardless of the type of magnetic metal plate constituting the core. .

図1は、実施の形態の第1例に係るハブユニット軸受の半部断面図である。FIG. 1 is a half sectional view of a hub unit bearing according to a first example of the embodiment. 図2は、図1におけるエンコーダおよびその周辺部の拡大図である。FIG. 2 is an enlarged view of the encoder in FIG. 1 and its periphery. 図3は、実施の形態の第1例に関して、エンコーダの磁性ゴムを金型装置のキャビティ内で加硫成形した状態を示す断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view showing a state where the magnetic rubber of the encoder has been vulcanized and formed in the cavity of the mold apparatus in the first example of the embodiment. 図4は、実施の形態の第2例を示す、図2に相当する図である。FIG. 4 is a view corresponding to FIG. 2 and showing a second example of the embodiment. 図5は、従来のハブユニット軸受の1例を示す部分断面図である。FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing one example of a conventional hub unit bearing.

[実施の形態の第1例]
実施の形態の第1例について、図1〜図3を用いて説明する。
本例のハブユニット軸受は、従動輪用であり、外輪(ハブ)18と、内方部材である1対の内輪19と、複数個の転動体20と、シール装置21と、エンコーダ22とを備えている。
First Example of Embodiment
A first example of the embodiment will be described using FIGS. 1 to 3.
The hub unit bearing of this embodiment is for a driven wheel, and includes an outer ring (hub) 18, a pair of inner rings 19 which are inward members, a plurality of rolling elements 20, a sealing device 21, and an encoder 22. Have.

外輪18は、内周面に複列の外輪軌道23を有し、かつ、軸方向外側部に、径方向外方に突出した回転フランジ24を有している。回転フランジ24は、円周方向複数箇所に取付孔25を有している。本例のハブユニット軸受を自動車に組み付けた状態で、車輪および制動用回転体(ディスク又はドラム)は、取付孔25に圧入固定あるいは螺合されたハブボルトを用いて、回転フランジ24に支持固定される。したがって、外輪18は、車輪および制動用回転体と共に回転する。   The outer ring 18 has a double row outer ring raceway 23 on its inner circumferential surface, and has a rotating flange 24 projecting radially outward at an axially outer portion. The rotating flange 24 has mounting holes 25 at a plurality of circumferential positions. In a state where the hub unit bearing of this example is assembled to a car, the wheel and the rotating body for braking (disk or drum) are supported and fixed to the rotating flange 24 using a hub bolt press-fitted or screwed into the mounting hole 25. Ru. Thus, the outer ring 18 rotates with the wheel and the braking rotor.

1対の内輪19は、外輪18の内径側に、軸方向に並べて配置されており、かつ、それぞれの外周面に内輪軌道26を有している。すなわち、1対の内輪19の外周面には、複列の内輪軌道26が設けられている。本例のハブユニット軸受を自動車に組み付けた状態で、1対の内輪19は、車軸に外嵌固定され、回転しない。   The pair of inner rings 19 is axially arranged on the inner diameter side of the outer ring 18 and has an inner ring race 26 on the outer circumferential surface of each. That is, on the outer peripheral surface of the pair of inner rings 19, double rows of inner ring races 26 are provided. With the hub unit bearing of this embodiment assembled to a vehicle, the pair of inner rings 19 is externally fixed to the axle and does not rotate.

転動体20は、複列の外輪軌道23と複列の内輪軌道26との間に、それぞれの列ごとに複数個ずつ配置されている。なお、図示の例では、転動体20として玉を使用しているが、転動体として円すいころを使用する場合もある。   A plurality of rolling elements 20 are arranged in each row between the double row outer ring raceway 23 and the double row inner ring race 26. In the illustrated example, a ball is used as the rolling element 20, but a tapered roller may be used as the rolling element.

シール装置21は、外輪18の内周面と1対の内輪19の外周面との間に存在する、複数個の転動体20が設置された内部空間27の軸方向内端開口を塞いでいる。図示の例では、シール装置21は、組み合わせシールリングであり、外輪18の軸方向内端部に内嵌固定されたシールリング28と、軸方向内側の内輪19の軸方向内端部に外嵌固定された摺接環であるスリンガ29とを備えている。そして、シールリング28を構成する複数本のシールリップの先端部をスリンガ29の表面に摺接させることにより、内部空間27の軸方向内端開口を密封している。なお、本例のハブユニット軸受は、車体への組み付け後に、外輪18の軸方向外端開口に、図示しないハブキャップが嵌められることで、内部空間27の軸方向外端開口が密封される。   The seal device 21 closes an axially inner end opening of an internal space 27 provided between the inner peripheral surface of the outer ring 18 and the outer peripheral surface of the pair of inner rings 19 in which a plurality of rolling elements 20 are installed. . In the illustrated example, the seal device 21 is a combined seal ring, and the seal ring 28 is internally fitted and fixed to the axially inner end of the outer ring 18 and is externally fitted to the axially inner end of the axially inner inner ring 19. And a slinger 29 which is a fixed sliding ring. The tip end portions of the plurality of seal lips constituting the seal ring 28 are brought into sliding contact with the surface of the slinger 29 to seal the axial inner end opening of the internal space 27. In the hub unit bearing of this embodiment, a hub cap (not shown) is fitted to the axial outer end opening of the outer ring 18 after assembly to the vehicle body, whereby the axial outer end opening of the internal space 27 is sealed.

エンコーダ22は、外輪18の軸方向内端部に取り付けられている。エンコーダ22は、芯金30と、磁性ゴム31とを備えている。   The encoder 22 is attached to the axially inner end of the outer ring 18. The encoder 22 includes a cored bar 30 and a magnetic rubber 31.

芯金30は、磁性金属板である、深絞り鋼板などの低炭素鋼板製で、断面形状が略L字形で、全体が円環状に構成されている。このような芯金30は、径方向外側部を構成する円筒状の嵌合筒部32と、径方向内側部を構成する円輪状の側板部33と、嵌合筒部32の軸方向内端部と側板部33の径方向外端部との間に設けられた張出部34とを有している。芯金30は、磁性金属板にプレス加工を施すことにより成形されており、嵌合筒部32の軸方向外端面と側板部33の径方向内端面との2箇所に、磁性金属板の破断面である端面が存在している。そして、芯金30の表面は、これらの2つの端面以外は、磁性金属板の側面により構成されている。   The cored bar 30 is a magnetic metal plate and made of a low carbon steel plate such as a deep drawn steel plate, and has a substantially L-shaped cross section, and the whole is formed in an annular shape. Such a core metal 30 has a cylindrical fitting cylindrical portion 32 constituting a radially outer portion, an annular side plate portion 33 constituting a radially inner portion, and an axially inner end of the fitting cylindrical portion 32. And a protruding portion 34 provided between the portion and the radial outer end of the side plate portion 33. The cored bar 30 is formed by pressing a magnetic metal plate, and the core metal 30 is broken at two places of the axial outer end face of the fitting cylindrical portion 32 and the radial inner end face of the side plate portion 33. There is an end face which is a cross section. And the surface of the core metal 30 is comprised by the side surface of a magnetic metal plate except these two end surfaces.

嵌合筒部32は、軸方向内側部を構成する圧入嵌合部35と、軸方向外側部を構成する非圧入嵌合部36とからなる。圧入嵌合部35は、軸方向に関して内径寸法が変化しない単一円筒状に構成されている。非圧入嵌合部36は、圧入嵌合部35の軸方向外端部から軸方向外方に延びると共に、軸方向外方に向かう程内径寸法が大きくなる方向に傾斜した円すい筒状に構成されている。このような非圧入嵌合部36は、後述する外輪円筒面部37に圧入嵌合部35を圧入する際のガイドとして機能し、かつ、非圧入嵌合部36を覆う磁性ゴム31の一部を、非圧入嵌合部36の内径側にまわして、非圧入嵌合部36の内周面(破断面でない部分)に接着している。   The fitting cylindrical portion 32 is composed of a press-fit fitting portion 35 which constitutes an axially inner portion, and a non-press-fit fitting portion 36 which constitutes an axially outer portion. The press-fit fitting portion 35 is formed in a single cylindrical shape whose inner diameter does not change in the axial direction. The non-press-fit fitting portion 36 extends axially outward from the axial outer end of the press-fit fitting portion 35, and is formed in a conical cylindrical shape inclined in a direction in which the inner diameter dimension increases toward the axial direction. ing. Such non-press-fit fitting portion 36 functions as a guide for press-fitting the press-fit fitting portion 35 into the outer ring cylindrical surface portion 37 described later, and part of the magnetic rubber 31 covering the non-press-fit fitting portion 36 The inner periphery of the non-press-fit fitting portion 36 is bonded to the inner peripheral surface (a portion other than the fracture surface) of the non-press-fit fit portion 36.

一方、外輪18は、軸方向内端部外周面に、外輪18の中心軸と同軸で単一円筒状の外輪円筒面部37を有している。圧入嵌合部35は、外輪円筒面部37に軸方向内側から圧入され、外輪円筒面部37に締り嵌めで外嵌固定されている。これに対し、非圧入嵌合部36は、外輪円筒面部37に隙間嵌めで外嵌されている。非圧入嵌合部36の内周面と外輪円筒面部37との間には、軸方向外側に向かう程径方向の幅寸法が大きくなる楔状の隙間が存在している。   On the other hand, the outer ring 18 has a single cylindrical outer ring cylindrical surface portion 37 coaxial with the central axis of the outer ring 18 on the outer peripheral surface at the axially inner end portion. The press-fit fitting portion 35 is press-fit into the outer ring cylindrical surface portion 37 from the inside in the axial direction, and is externally fitted and fixed to the outer ring cylindrical surface portion 37 by tight fitting. On the other hand, the non-press-fit fitting portion 36 is externally fitted to the outer ring cylindrical surface portion 37 with a clearance fit. Between the inner peripheral surface of the non-press-fit fitting portion 36 and the outer ring cylindrical surface portion 37, there is a wedge-shaped gap in which the width dimension in the radial direction becomes larger toward the axially outer side.

側板部33は、嵌合筒部32と同軸の単一円輪状に構成されている。一方、外輪18は、軸方向内端面に、外輪18の中心軸に対して直交する円輪状の外輪平面部38を有している。そして、側板部33の軸方向外側面を、外輪平面部38に当接させている。そして、この当接によって、外輪18に対するエンコーダ22の軸方向の位置決めが図られている。   The side plate portion 33 is configured in a single circular ring coaxial with the fitting cylinder portion 32. On the other hand, the outer ring 18 has an annular outer ring flat surface portion 38 orthogonal to the central axis of the outer ring 18 at the axially inner end surface. The axially outer side surface of the side plate portion 33 is in contact with the outer ring flat portion 38. Then, by this contact, axial positioning of the encoder 22 with respect to the outer ring 18 is achieved.

張出部34は、軸方向内側が凸となる円弧状(略半円状)の断面形状を有しており、全体が円環状に構成されている。張出部34は、径方向外端部が嵌合筒部32の軸方向内端部に結合されており、径方向内端部が側板部33の径方向外端部に結合されている。また、嵌合筒部32が外輪円筒面部37に外嵌され、かつ、側板部33の軸方向外側面が外輪平面部38に当接した状態で、張出部34は、外輪平面部38よりも軸方向内側に張り出している。換言すれば、張出部34の軸方向外側面と外輪平面部38との間には、断面略半円形状の隙間が存在している。外輪平面部38に対する張出部34の軸方向内側への張り出し量は、芯金30の素材となる磁性金属板の厚さ寸法よりも大きくなっている。したがって、張出部34の軸方向内側部は、側板部33の軸方向内側面よりも軸方向内側に張り出している。   The overhanging portion 34 has an arc-like (substantially semicircular) cross-sectional shape in which the inner side in the axial direction is convex, and the whole is configured in an annular shape. The radially outer end portion of the overhanging portion 34 is coupled to the axially inner end portion of the fitting cylindrical portion 32, and the radially inner end portion is coupled to the radially outer end portion of the side plate portion 33. Further, in a state where the fitting cylindrical portion 32 is externally fitted to the outer ring cylindrical surface portion 37 and the axial outer surface of the side plate portion 33 abuts on the outer ring flat portion 38, the overhanging portion 34 is closer to the outer ring flat portion 38. It also projects inward in the axial direction. In other words, a gap having a substantially semicircular cross section is present between the axially outer surface of the overhanging portion 34 and the outer ring flat portion 38. The amount of inward extension of the overhanging portion 34 with respect to the outer ring flat surface portion 38 is larger than the thickness dimension of the magnetic metal plate which is the material of the core 30. Therefore, the axially inner portion of the overhanging portion 34 projects inward in the axial direction with respect to the axially inner side surface of the side plate portion 33.

磁性ゴム31は、フェライト粉末を混入したゴムにより円環状に構成されており、芯金30に加硫接着されている。なお、磁性ゴム31は、フェライト粉末を80重量%〜90重量%程度と多く含んでおり、母材となるゴムの量が10重量%〜20重量%程度と少ないため、弾性が乏しい(脆い)。   The magnetic rubber 31 is formed in an annular shape by rubber mixed with ferrite powder, and is adhered to the core metal 30 by vulcanization. The magnetic rubber 31 contains a large amount of ferrite powder at about 80% by weight to 90% by weight, and the amount of rubber serving as a base material is small at about 10% by weight to 20% by weight, so the elasticity is poor (brittle) .

磁性ゴム31は、嵌合筒部32の軸方向外端部内周面(非圧入嵌合部36の内周面)と、嵌合筒部32の軸方向外端面(非圧入嵌合部36の軸方向外端面)と、嵌合筒部32の外周面と、張出部34の外表面(板厚方向に関して外輪18と反対側の側面)と、側板部33の軸方向内側面と、側板部33の径方向内端面との、連続した範囲を覆っている。   The magnetic rubber 31 has an axially outer end inner peripheral surface (inner peripheral surface of the non-press-fit fitting portion 36) of the fitting cylindrical portion 32 and an axially outer end surface (non-press-fit fitting portion 36) of the fitting cylindrical portion 32. Axially outer end surface), outer peripheral surface of fitting cylindrical portion 32, outer surface of overhanging portion 34 (side surface opposite to outer ring 18 with respect to thickness direction), axially inner side surface of side plate portion 33, side plate It covers a continuous range with the radial inner end face of the portion 33.

また、磁性ゴム31は、嵌合筒部32および張出部34の外周面を覆った部分の外周面に、着磁されることによってS極とN極とが円周方向に交互に配置された、円筒面状の着磁部39を有している。エンコーダ22は、車体側に取り付けられたセンサ40と共に、回転速度検出装置を構成しており、着磁部39にセンサ40を対向させている。   Further, the magnetic rubber 31 is magnetized on the outer peripheral surface of the portion covering the outer peripheral surface of the fitting cylindrical portion 32 and the overhang portion 34, whereby the S pole and the N pole are alternately arranged in the circumferential direction Also, it has a cylindrical magnetized portion 39. The encoder 22 constitutes a rotational speed detection device together with the sensor 40 mounted on the vehicle body side, and the sensor 40 is opposed to the magnetized portion 39.

また、磁性ゴム31は、張出部34を覆った部分が、この張出部34と共に、外輪平面部38よりも軸方向内側に張り出した庇部45を構成している。また、磁性ゴム31は、張出部34の軸方向内端面(軸方向内側面を構成する磁性金属板の側面)を覆った部分である軸方向内端部が、シール形成部53となっている。シール形成部53の軸方向内側面は、外輪18の中心軸に対して直交する円輪状の平坦面になっている。そして、このシール形成部53の軸方向内側面が、内輪19を外嵌固定した車軸に設けられた静止フランジや、懸架装置を構成するナックルなどの、使用状態で回転しない静止部材43の軸方向外側面(図示の例では、シール形成部53の軸方向内側面と平行な平坦面)に全周に亙り近接対向している。これにより、シール形成部53の軸方向内側面と静止部材43の軸方向外側面との間に径方向に長いラビリンスシール44が形成されている。   Further, the magnetic rubber 31 and the overhanging portion 34 together with the overhanging portion 34 constitute a flange portion 45 projecting inward in the axial direction with respect to the outer ring flat portion 38. Further, the magnetic rubber 31 has an axially inner end portion which is a portion covering the axially inner end surface (the side surface of the magnetic metal plate constituting the axially inner surface) of the overhang portion 34 as a seal forming portion 53. There is. An axially inner surface of the seal forming portion 53 is an annular flat surface perpendicular to the central axis of the outer ring 18. The axial direction of the stationary member 43 which does not rotate in use, such as a stationary flange provided on an axle to which the inner ring 19 is fixedly fitted, and a knuckle constituting a suspension device, is formed on the axially inner surface of the seal forming portion 53. The outer surface (in the illustrated example, a flat surface parallel to the inner surface in the axial direction of the seal forming portion 53) is in close proximity to the entire circumference. Thus, a radially long labyrinth seal 44 is formed between the axially inner side surface of the seal forming portion 53 and the axially outer side surface of the stationary member 43.

そして、庇部45およびラビリンスシール44によって、シール装置21を保護している。すなわち、路面から跳ね上がった泥水や小石などの異物がシール装置21に到達することを、庇部45およびラビリンスシール44によって抑制又は防止することで、シール装置21を保護している。   The seal device 21 is protected by the collar 45 and the labyrinth seal 44. That is, the seal device 21 is protected by suppressing or preventing the foreign matter such as muddy water or pebbles that has jumped up from the road surface from reaching the seal device 21 by the flange portion 45 and the labyrinth seal 44.

また、磁性ゴム31は、嵌合筒部32の軸方向外端部内周面(非圧入嵌合部36の内周面)を覆った部分に、自由状態で圧入嵌合部35よりも内径寸法が小さい外径側ガスケット部41を有している。そして、このような外径側ガスケット部41を外輪円筒面部37に弾性的に当接させることによって、外輪円筒面部37と圧入嵌合部35の内周面との間に、軸方向外側から泥水などの異物が侵入することを防止している。なお、図2には、外径側ガスケット部41の自由状態での形状を示している。   Further, the magnetic rubber 31 has a diameter that is larger than the inner diameter of the press-fit fitting portion 35 in a free state in a portion covering the inner circumferential surface (inner circumferential surface of the non-press-fit fitting portion 36) of the axially outer end portion of the fitting cylindrical portion 32. Has a smaller outer diameter side gasket portion 41. Then, by allowing such an outer diameter side gasket portion 41 to elastically abut on the outer ring cylindrical surface portion 37, muddy water from the axial direction outer side between the outer ring cylindrical surface portion 37 and the inner peripheral surface of the press-fit fitting portion 35. And other foreign matter are prevented from intruding. FIG. 2 shows the shape of the outer gasket portion 41 in the free state.

また、磁性ゴム31は、側板部33の径方向内端面を覆った部分の軸方向外端部に、側板部33の軸方向外側面よりも軸方向外側に突出した内径側ガスケット部42を有している。そして、このような内径側ガスケット部42を外輪平面部38に弾性的に当接させることによって、外輪平面部38と側板部33との間に径方向内側から泥水などの異物が侵入することと、芯金3が外部に露出することを防止している。なお、図2には、内径側ガスケット部42の自由状態での形状を示している。   In addition, the magnetic rubber 31 has an inner side gasket portion 42 protruding outward in the axial direction with respect to the axial outer surface of the side plate portion 33 at the axially outer end portion of the portion covering the radial inner end surface of the side plate portion 33. doing. Then, when such an inner diameter side gasket portion 42 is elastically brought into contact with the outer ring flat surface portion 38, foreign matter such as muddy water intrudes between the outer ring flat surface portion 38 and the side plate portion 33 from inside in the radial direction. , The core metal 3 is prevented from being exposed to the outside. FIG. 2 shows the shape of the inner side gasket portion 42 in the free state.

上述のような本例のハブユニット軸受では、エンコーダ22を構成する磁性ゴム31の軸方向内端部であるシール形成部53は、芯金30の軸方向内端面、すなわち、張出部34の軸方向内端面に加硫接着されている。ここで、張出部34の軸方向内端面は、芯金30を構成する磁性金属板のうち、破断面である端面ではない、側面により構成されている。このため、この磁性金属板の種類にかかわらず、すなわち、本例のように、この磁性金属板が深絞り鋼板などの低炭素鋼板であっても、張出部34の軸方向内端面に対するシール形成部53の接着力を強くすることができる。したがって、たとえば、エンコーダ22の搬送時にシール形成部53が周囲の物体にぶつかったり、自動車の運転時にラビリンスシール44に小石が噛みこまれたりするなどして、シール形成部53に外力が加わった場合でも、シール形成部53が張出部34の軸方向内端面から剥がれにくくする(脱落しにくくする)ことができる。   In the hub unit bearing of the present embodiment as described above, the seal forming portion 53 which is the axially inner end portion of the magnetic rubber 31 constituting the encoder 22 is the axially inner end surface of the core 30, that is, the protruding portion 34 It is vulcanized and bonded to the axial inner end surface. Here, the axially inner end surface of the overhanging portion 34 is formed by a side surface which is not an end surface which is a fracture surface among the magnetic metal plates constituting the core 30. For this reason, regardless of the type of this magnetic metal plate, that is, as in this example, even if this magnetic metal plate is a low carbon steel plate such as a deep drawn steel plate, the seal against the inner end face in the axial direction of the overhang portion 34 The adhesion of the forming portion 53 can be strengthened. Therefore, when an external force is applied to the seal forming portion 53, for example, when the seal forming portion 53 collides with a surrounding object during conveyance of the encoder 22 or a pebble is caught in the labyrinth seal 44 during operation of the vehicle. However, it is possible to make the seal forming portion 53 less likely to peel off from the axial direction inner end surface of the overhang portion 34 (make it difficult to come off).

また、本例では、芯金30が、嵌合筒部32と側板部33との間に軸方向内方に張り出した張出部34を有しており、また、芯金30を構成する磁性金属板として、ステンレス鋼板に比べて安価で、かつ、プレス加工がし易い、深絞り鋼板などの低炭素鋼板を使用している。このため、芯金30の素材コストを抑えられるだけでなく、芯金30を精度よく造ることができる。具体的には、芯金30のプレス加工時に、芯金30の各部分が引き伸ばされ、嵌合筒部32や側板部33などを精度よく造ることができる。この結果、外輪円筒面部37に対する圧入嵌合部35の内周面の密着度や、外輪平面部38に対する側板部33の軸方向外側面の密着度を高くすることができ、延いては、外径側ガスケット部41および内径側ガスケット部42によるシール効果を高くすることができる。   Further, in the present example, the cored bar 30 has an overhanging portion 34 that protrudes inward in the axial direction between the fitting cylindrical portion 32 and the side plate portion 33, and the magnetism that constitutes the cored bar 30. As the metal plate, a low carbon steel plate such as a deep drawn steel plate is used which is inexpensive and easy to press compared to a stainless steel plate. Therefore, not only the material cost of the core metal 30 can be suppressed, but also the core metal 30 can be made with high accuracy. Specifically, when the cored bar 30 is pressed, each portion of the cored bar 30 is stretched, and the fitting cylindrical portion 32, the side plate portion 33, and the like can be formed with high accuracy. As a result, the adhesion of the inner peripheral surface of the press-fit fitting portion 35 to the outer ring cylindrical surface portion 37 and the adhesion of the axial outer surface of the side plate portion 33 to the outer ring flat portion 38 can be increased. The sealing effect of the radial side gasket portion 41 and the inner radial side gasket portion 42 can be enhanced.

また、本例では、図3に示すように、第1の金型46と第2の金型47との間に設けられたキャビティ48内で、エンコーダ22を構成する磁性ゴム31を加硫成形した後、エンコーダ22の内径側に挿入されている第1の金型46の軸部49に対して、エンコーダ22を軸方向に(図3の右方向に)抜き取る際には、外径側ガスケット部41の無理抜きを行う必要がある。すなわち、軸部49のうちで、外径側ガスケット部41よりも図3の右側に位置する部分は、その外径寸法が外径側ガスケット部41の内径寸法よりも大きい大径部50になっている。なお、図3中の一点鎖線αは、外径側ガスケット部41に内接する仮想円筒面を示している。したがって、軸部49に対してエンコーダ22を軸方向に(図3の右方向に)抜き取る際には、外径側ガスケット部41を弾性的に拡径しつつ、大径部50に対して外径側ガスケット部41を軸方向に乗り越えさせる必要がある。この作業を、外径側ガスケット部41の無理抜きという。   Further, in this example, as shown in FIG. 3, the magnetic rubber 31 constituting the encoder 22 is vulcanized and formed in the cavity 48 provided between the first mold 46 and the second mold 47. Then, when the encoder 22 is extracted axially (rightward in FIG. 3) with respect to the shaft portion 49 of the first mold 46 inserted to the inner diameter side of the encoder 22, the outer diameter side gasket It is necessary to forcibly remove the part 41. That is, of the shaft portion 49, the portion positioned on the right side of FIG. 3 with respect to the outer diameter side gasket portion 41 becomes the large diameter portion 50 whose outer diameter dimension is larger than the inner diameter dimension of the outer diameter side gasket portion 41. ing. In addition, the dashed-dotted line (alpha) in FIG. 3 has shown the virtual cylindrical surface inscribed in the outer diameter side gasket part 41. As shown in FIG. Therefore, when removing the encoder 22 in the axial direction (rightward in FIG. 3) with respect to the shaft portion 49, the outer diameter side gasket portion 41 is elastically expanded in diameter and the outer side with respect to the large diameter portion 50. It is necessary to make the radial side gasket portion 41 get over in the axial direction. This operation is referred to as forced removal of the outer diameter side gasket portion 41.

一方、前述したように、磁性ゴム31(外径側ガスケット部41)は、弾性が乏しい(脆い)。このため、外径側ガスケット部41の径方向高さ、すなわち、外輪円筒面部37に対する外径側ガスケット部41の締め代を大きくし過ぎると、上述した無理抜きを行う際に、外径側ガスケット部41が破損し易くなる。したがって、外輪円筒面部37に対する外径側ガスケット部41の締め代は、余り大きくはできない。   On the other hand, as described above, the magnetic rubber 31 (outer side gasket portion 41) has poor elasticity (brittleness). Therefore, if the radial height of the outer gasket portion 41, that is, the tightening margin of the outer gasket portion 41 with respect to the outer ring cylindrical surface portion 37 is excessively increased, the outer gasket is used when performing the above-described forced removal. The part 41 is easily broken. Therefore, the interference of the radially outer gasket portion 41 with respect to the outer ring cylindrical surface portion 37 can not be made so large.

ただし、本例では、前述したように芯金30を精度よく造ることができる。また、これに伴って、外径側ガスケット部41の寸法精度を良好にすることができる。したがって、外輪円筒面部37に対する外径側ガスケット部41の締め代が少なくても、外径側ガスケット部41によるシール効果を高くすることができる。   However, in the present embodiment, as described above, the cored bar 30 can be made with high accuracy. Moreover, along with this, the dimensional accuracy of the outer diameter side gasket portion 41 can be made favorable. Therefore, even if the interference of the outer diameter side gasket portion 41 with respect to the outer ring cylindrical surface portion 37 is small, the sealing effect by the outer diameter side gasket portion 41 can be enhanced.

[実施の形態の第2例]
実施の形態の第2例について、図4を用いて説明する。
本例では、エンコーダ22aを構成する芯金30aの張出部34aの軸方向寸法が、実施の形態の第1例の場合よりも大きくなっている。このために、具体的には、張出部34aの基端側部(軸方向外側部)に、嵌合筒部32の軸方向内端部から軸方向内方に延びる円筒状の外径側筒部51と、側板部33の径方向外端部から軸方向内方に延びる円筒状の内径側筒部52とを、追加的に設けている。また、本例では、エンコーダ22aを構成する磁性ゴム31aの外周面に存在する円筒面状の着磁部39aの軸方向寸法が、外径側筒部51の軸方向寸法分だけ、実施の形態の第1例の場合よりも長くなっている。したがって、その分、エンコーダ22aの出力(着磁部39aの周囲の磁束密度)を大きくすることができる。
その他の構成および作用は、実施の形態の第1例と同様である。
Second Example of Embodiment
A second example of the embodiment will be described with reference to FIG.
In this example, the axial dimension of the overhanging portion 34a of the cored bar 30a constituting the encoder 22a is larger than that of the first example of the embodiment. For this purpose, specifically, a cylindrical outer diameter side extending inward in the axial direction from the axially inner end portion of the fitting cylindrical portion 32 at the proximal end side portion (axially outer portion) of the projecting portion 34a A cylindrical portion 51 and a cylindrical inner side cylindrical portion 52 extending inward in the axial direction from the radial outer end of the side plate portion 33 are additionally provided. Further, in the present embodiment, the axial dimension of the cylindrical magnetized portion 39a present on the outer peripheral surface of the magnetic rubber 31a constituting the encoder 22a is the same as the axial dimension of the outer diameter side tubular portion 51. It is longer than the case of the first example. Accordingly, the output of the encoder 22a (the magnetic flux density around the magnetized portion 39a) can be increased accordingly.
The other configurations and functions are the same as in the first example of the embodiment.

本発明を実施する場合、芯金を構成する磁性金属板の種類は、特に問わない。
また、ハブユニット軸受を構成する内方部材は、外周面に内輪軌道を有する軸部材であっても良い。
When carrying out the present invention, the type of magnetic metal plate constituting the cored bar is not particularly limited.
Further, the inward member constituting the hub unit bearing may be a shaft member having an inner ring raceway on the outer peripheral surface.

1 外輪
2 エンコーダ
3 芯金
4 磁性ゴム
5 大径筒部
6 側板部
7 小径筒部
8 着磁部
9 弾性筒部
10 庇部
11 内輪
12 静止フランジ
13 ラビリンスシール
14 転動体
15 内部空間
16 シール装置
17 センサ
18 外輪
19 内輪
20 転動体
21 シール装置
22、22a エンコーダ
23 外輪軌道
24 回転フランジ
25 取付孔
26 内輪軌道
27 内部空間
28 シールリング
29 スリンガ
30、30a 芯金
31、31a 磁性ゴム
32 嵌合筒部
33 側板部
34、34a 張出部
35 圧入嵌合部
36 非圧入嵌合部
37 外輪円筒面部
38 外輪平面部
39、39a 着磁部
40 センサ
41 外径側ガスケット部
42 内径側ガスケット部
43 静止部材
44 ラビリンスシール
45 庇部
46 第1の金型
47 第2の金型
48 キャビティ
49 軸部
50 大径部
51 外径側筒部
52 内径側筒部
53 シール形成部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 outer ring 2 encoder 3 core metal 4 magnetic rubber 5 large diameter cylindrical portion 6 side plate portion 7 small diameter cylindrical portion 8 magnetized portion 9 elastic cylindrical portion 10 collar portion 11 inner ring 12 stationary flange 13 labyrinth seal 14 rolling element 15 internal space 16 sealing device 17 sensor 18 outer ring 19 inner ring 20 rolling element 21 seal device 22, 22a encoder 23 outer ring raceway 24 rotary flange 25 mounting hole 26 inner ring raceway 27 inner space 28 seal ring 29 slinger 30, 30a core metal 31, 31a magnetic rubber 32 fitting cylinder Part 33 Side plate part 34, 34a Overhang part 35 Press fit fitting part 36 Non press fit fitting part 37 Outer ring cylindrical surface part 38 Outer ring flat part 39, 39a Magnetized part 40 Sensor 41 Outer diameter side gasket part 42 Inner diameter side gasket part 43 Stationary Member 44 Labyrinth seal 45 butt 46 first mold 47 second gold 48 cavity 49 shaft portion 50 large diameter portion 51 the outer diameter side cylindrical portion 52 the inner diameter side cylindrical portion 53 seal forming portion

Claims (3)

内周面に外輪軌道を有し、使用状態で車輪と共に回転する外輪と、
外周面に内輪軌道を有し、使用状態で回転しない内方部材と、
前記外輪軌道と前記内輪軌道との間に配置された複数個の転動体と、
前記外輪の内周面と前記内方部材の外周面との間に存在する内部空間の軸方向内端開口を塞ぐシール装置と、
前記外輪の軸方向内端部に取り付けられたエンコーダと、を備え、
前記エンコーダは、磁性金属板製の芯金と、磁性ゴムを有しており、
前記芯金は、前記外輪の軸方向内端部に外嵌された嵌合筒部と、前記外輪の軸方向内端面にその軸方向外側面を当接させた円輪状の側板部と、前記嵌合筒部の軸方向内端部と前記側板部の径方向外端部との間に設けられ、前記外輪の軸方向内端面よりも軸方向内側に張り出すと共に、該軸方向内側への張り出し量が前記磁性金属板の厚さ寸法よりも大きく、かつ、軸方向内端面が前記磁性金属板の側面により構成されている張出部とを有しており、
前記磁性ゴムは、前記嵌合筒部の外周面と前記張出部の軸方向内端面とを覆っており、前記磁性ゴムの外周面に、S極とN極とが円周方向に交互に配置された着磁部を有している、
ハブユニット軸受。
An outer ring having an outer ring track on the inner circumferential surface and rotating with the wheel in use;
An inner member having an inner ring raceway on the outer peripheral surface and not rotating in use;
A plurality of rolling elements disposed between the outer ring raceway and the inner ring raceway;
A sealing device for closing an axially inner end opening of an inner space existing between an inner peripheral surface of the outer ring and an outer peripheral surface of the inner member;
An encoder attached to an axial inner end of the outer ring,
The encoder has a core metal made of a magnetic metal plate and a magnetic rubber,
The cored bar includes a fitting cylindrical portion externally fitted to the axially inner end portion of the outer ring, an annular side plate portion in which an axially outer surface is brought into contact with an axially inner end surface of the outer ring, It is provided between the axially inner end portion of the fitting cylinder portion and the radially outer end portion of the side plate portion, and protrudes inward in the axial direction with respect to the axially inner end surface of the outer ring, and also axially inward. And an overhanging portion in which an amount of extension is larger than a thickness dimension of the magnetic metal plate, and an axial inner end surface is formed by a side surface of the magnetic metal plate,
The magnetic rubber covers the outer peripheral surface of the fitting cylindrical portion and the axially inner end surface of the overhang portion, and on the outer peripheral surface of the magnetic rubber, the S pole and the N pole alternate in the circumferential direction. Have a magnetizing section arranged,
Hub unit bearings.
前記張出部が、前記嵌合筒部の軸方向内端部から軸方向内方に延びる外径側筒部を有しており、
前記磁性ゴムは、前記嵌合筒部および前記外径側筒部の外周面を覆う部分の外周面が、前記着磁部になっている、
請求項1に記載のハブユニット軸受。
The projecting portion has an outer diameter side cylindrical portion extending inward in the axial direction from an axial inner end portion of the fitting cylindrical portion,
In the magnetic rubber, an outer peripheral surface of a portion covering the outer peripheral surface of the fitting cylindrical portion and the outer diameter side cylindrical portion is the magnetized portion.
The hub unit bearing according to claim 1.
前記芯金の素材となる前記磁性金属板が、低炭素鋼板である、
請求項1又は2に記載のハブユニット軸受。
The magnetic metal plate as a material of the core metal is a low carbon steel plate,
The hub unit bearing according to claim 1.
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