無限軌道
無限軌道(むげんきどう)とは、車両の起動輪、転輪、遊動輪(誘導輪)を連結した一体型の履板からなる環状の装置です。この技術は、特に不整地での移動を可能にするために開発されたもので、装軌車両(Tracked Vehicle)として知られる車両に用いられています。一方、通常のタイヤを持つ車両は装輪車両(Wheeled Vehicle)と呼ばれます。
無限軌道は、クローラーやキャタピラー、履帯などの多様な呼び名があります。特に
軍事用語として履帯が使われ、国内法ではキャタピラの変形称として「カタピラ」が用いられます。なお「キャタピラー」は、米国のCaterpillar社の
商標でもあります。
概要
無限軌道は
18世紀後半にその概念が発案され、
20世紀初頭にはトラクションエンジン用として実用化されました。第一次と第二次世界大戦の影響を受けて、
戦車などの軍用装軌車両が主流となり、技術が進化しました。その後、
農業機械や
建設機械、
雪上車にも広く利用されています。日本語の「無限軌道」は、車両が常に安定した状態で走行できる仕組みを指しています。
無限軌道は、工事現場や
農地、
砂漠などの不整地や
雪上での走行を容易にするための技術です。通常の車輪では、凹凸地形や柔らかい土壌に対して走行が困難ですが、無限軌道ではその接地面積が広がり、接地圧が低くなるため、地面に沈むことが少なくなります。また、起伏や穴を乗り越える際も、履帯を介して転輪がスムーズに移動します。
方向転換の方法
方向転換にはさまざまな方式があります。スキーや前部の車輪による操舵、アーティキュレート・ステアリング、そしてスキッドステアが一般的です。スキッドステアは、左側と右側の履帯の回転差を利用して横滑りし、進行方向を変更します。更に、特定のトランスミッションを使用すれば、その場で左右の履帯を逆回転させる超信地旋回も可能です。最近では、丸ハンドルによる操縦が普及し、操作が容易になっています。
無限軌道の特性
無限軌道の接地長が長いほど不整地走破性は向上しますが、適切な比率を維持しないと方向転換が困難になることもあります。一方、大きな利点として、強力な推進力を持ちながらスリップしにくいため、戦闘車両や
建設機械の作業において非常に有用です。
ただし、無限軌道は重量が増すため、駆動にかかる負担が大きく、
騒音や
振動が発生しやすい側面もあります。また、履帯が一か所でも破断すると走行が不可能になるため、迅速な修理や交換が求められます。
無限軌道の種類
無限軌道は、材質、接合方式、構造に応じて分類されます。主に金属製の履帯が使われており、小型
建設機械では
ゴム製のクローラが多く採用されています。これにより、舗装された道路でも接地傷のリスクを抑えることができます。
接合方式
- - シングルピン:前後のブロックを一本のピンで繋げる。
- - ダブルピン:二本のピンを使用して連結。
構造
- - ダブルブロック:左右二つのピースから成るブロック。
- - シングルブロック:一枚のブロックで構成。
- - ゴム一体式:特別なゴム製の履帯。
歴史
無限軌道の歴史は17世紀にさかのぼり、リチャード・ロヴェル・エッジワースによる設計が知られています。その後、多くの発明者がこの技術に関与し、最初の商業化に成功したのはアルヴィン・ロンバードです。彼は
1901年に製作した
蒸気機関車が無限軌道の商業的な実用化に寄与しました。また、日本でも高松梅治がこの技術の
特許を取得しました。
舗装路への影響
従来型の
鉄クローラは舗装路面を傷める恐れがあり、舗装道路を走る際には特別な配慮が必要です。最近では、履板に
ゴムパッドを装着することで路面に優しい設計が進行しています。だが、運用に際しては、越えられない摩擦や走行エネルギーの大きさも考慮すべき課題です。
無限軌道は、その特性と技術の進歩により、さまざまな分野での活躍が期待される重要な機構です。この技術は、今後も多くの場面でその価値を発揮していくことでしょう。