JP2005325758A - Valve timing adjusting device - Google Patents

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武裕 田中
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To expand an advancing range in an island part storing a vane rotor and to arrange a threadedly engaging member, a locking member hooking an end part of a torsion coil spring or the like on the island part. <P>SOLUTION: This valve timing adjusting device is provided with a vane rotor member including a vane part 50a which is stored in a storage chamber 14 formed in a housing member 10 and of which rotation is limited in a predetermined rotation angle range between island parts 10a, 10b formed in parallel in a circumference direction of the storage chamber, the torsion coil spring 21 energizing the vane rotor member to an advancing side in relation to the housing member by engaging the housing member with one end 21a thereof and engaging the vane rotor member with another end part 21b, and a threadedly engaging member 31 fastening the housing member and the locking member 22 locking one end part in a circumference direction. The locking member and the threadedly engaging member are arranged on the island part 10a in this order along a load direction of the torsion coil spring. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、バルブタイミング調整装置に関し、例えば車両等用の内燃機関の吸気弁および排気弁の少なくともいずれか一方の開閉タイミングを運転条件に応じて変更するバルブタイミング調整装置に適用して好適なものである。   The present invention relates to a valve timing adjusting device, for example, suitable for application to a valve timing adjusting device that changes the opening / closing timing of at least one of an intake valve and an exhaust valve of an internal combustion engine for a vehicle or the like according to operating conditions. It is.

バルブタイミング調整装置としては、エンジンの駆動軸としてのクランクシャフトと同期回転するタイミングプーリやチェーンスプロケット等の駆動力伝達系の部材を介して、従動軸としてのカムシャフトを駆動し、チェーンスプロケットとカムシャフトとの相対回動による位相差により吸気弁および排気弁の少なくともいずれか一方のバルブタイミングを油圧制御するベーン式のものが知られている(特許文献1参照)。この種のバルブタイミング調整装置は、例えばアイドリング状態などの初期位相が、カムシャフトを駆動するときに受ける負荷トルク(例えば、ベーンロータを遅角側に付勢するもの)に対して反対側の進角側にある必要がある。   As the valve timing adjusting device, a camshaft as a driven shaft is driven via a member of a driving force transmission system such as a timing pulley or a chain sprocket that rotates synchronously with a crankshaft as a drive shaft of an engine, and the chain sprocket and cam A vane type that hydraulically controls the valve timing of at least one of an intake valve and an exhaust valve by a phase difference caused by relative rotation with a shaft is known (see Patent Document 1). In this type of valve timing adjusting device, for example, an initial phase such as an idling state is an advance angle on the opposite side to a load torque (for example, urging the vane rotor toward the retard side) received when the camshaft is driven. Need to be on the side.

特許文献1の開示による技術では、チェーンスプロケット等の駆動伝達部材とともに回転するハウジングと、カムシャフトとともに回転しハウジングの収容室内を回動可能なベーンロータとを備え、ベーンロータの進角方向に荷重を加えるアシストスプリングが設けられている。このアシストスプリングはねじりコイルスプリングで形成され、ねじりコイルスプリングの両端部が軸方向に向けられている。両端部のうち、一端部がベーンロータに固定され、他端部が、ベーンロータを進角方向および遅角方向に回動自在に収容するハウジングに固定されている。
特開2001−82278号公報
The technology disclosed in Patent Document 1 includes a housing that rotates together with a drive transmission member such as a chain sprocket, and a vane rotor that rotates together with a camshaft and can rotate in a housing chamber of the housing, and applies a load in the advance direction of the vane rotor. An assist spring is provided. The assist spring is formed of a torsion coil spring, and both ends of the torsion coil spring are directed in the axial direction. Of the both end portions, one end portion is fixed to the vane rotor, and the other end portion is fixed to a housing that rotatably accommodates the vane rotor in the advance angle direction and the retard angle direction.
JP 2001-82278 A

しかしながら、従来技術では、軸方向に延びる他端部を固定するハウジング側のスプリング固定部がエンジン前方に張り出すため、バルブタイミング調整装置つまりエンジンの全長が長くなるおそれがある。   However, in the prior art, since the spring fixing portion on the housing side that fixes the other end portion extending in the axial direction protrudes in front of the engine, there is a possibility that the total length of the valve timing adjusting device, that is, the engine becomes long.

これに対して、ねじりコイルスプリングの他端部をコイル外径より外側に向けて延出させることが考えられる。この場合、ハウジングには、ベーンロータを収容する収容室に横並びする島部が設けられているため、島部にピンなどの係止部材を圧入等により固定し、このピンに他端部を引っ掛けられるように構成する。   On the other hand, it can be considered that the other end portion of the torsion coil spring is extended outward from the outer diameter of the coil. In this case, since the island is provided with the island portion side by side in the housing chamber for accommodating the vane rotor, the locking member such as a pin is fixed to the island portion by press-fitting and the other end portion is hooked on the pin. Configure as follows.

また、出願人は、ベーンロータの進角範囲の拡大を図るため、ベーンロータを収容する収容室に横並びする島部の回転方向の幅を小さくすることを検討している。しかしながら、このようなものに、ねじりコイルスプリングの他端部が外周側に延出するものを適用しようとすると、島部には、チェーンスプロケット等の駆動伝達部材とハウジングを組付け固定するための締結部材としてのボルトの軸部を挿通可能にする穴が設けられており、回転方向の幅を小さく形成しようとする島部に、ボルト頭部などボルトとピンとを配置することが難しくなる可能性がある。   In addition, the applicant is considering reducing the width in the rotation direction of the islands arranged side by side in the storage chamber for storing the vane rotor in order to expand the advance angle range of the vane rotor. However, if the one where the other end of the torsion coil spring extends to the outer peripheral side is applied to such a thing, a drive transmission member such as a chain sprocket and a housing are assembled and fixed to the island. There is a hole that allows the shaft of the bolt as a fastening member to be inserted, and it may be difficult to place bolts and pins such as bolt heads on the island where the width in the rotational direction is to be reduced. There is.

本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、ベーンロータと、ハウジングと、ハウジングに対してベーンロータを進角方向あるいは遅角方向に付勢するねじりコイルスプリングとを有するものにおいて、ベーンロータを収容する収容室に横並びする島部間での進角範囲の拡大が図れるとともに、ねじりコイルスプリングの端部を引っ掛ける係止部材と、螺合部材など締結部材とが島部に配置可能なバルブタイミング調整装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of such circumstances, and includes a vane rotor, a housing, and a torsion coil spring that biases the vane rotor in the advance direction or the retard direction with respect to the housing. The advance angle range between the islands side by side in the accommodation chamber for accommodating the vane rotor can be expanded, and a locking member for hooking the end of the torsion coil spring and a fastening member such as a screwing member can be arranged on the island part. The object is to provide a valve timing adjusting device.

また、別の目的は、ベーンロータと、ハウジングと、ハウジングに対してベーンロータを進角方向あるいは遅角方向に付勢するねじりコイルスプリングとを有するものにおいて、ベーンロータの島部間での進角範囲の拡大が図れ、かつねじりコイルスプリングの端部を引っ掛ける係止部材と締結部材とが島部に配置可能であるとともに、軸方向に小型化が可能なバルブタイミング調整装置を提供することにある。   Another object of the present invention is to provide a vane rotor, a housing, and a torsion coil spring that urges the vane rotor in an advance angle direction or a retard angle direction with respect to the housing. An object of the present invention is to provide a valve timing adjusting device that can be enlarged and that can be disposed on an island portion with a locking member and a fastening member that hook an end portion of a torsion coil spring, and that can be miniaturized in the axial direction.

本発明の請求項1によると、内燃機関の駆動軸から吸気弁および排気弁の少なくともいずれか一方を開閉駆動する従動軸に駆動力を伝達する駆動力伝達系に設けられ、吸気弁および排気弁の少なくともいずれか一方の開閉タイミングを調整するバルブタイミング調整装置において、駆動軸または従動軸の一方とともに回転するハウジング部材と、
ハウジング部材内に形成された収容室に収容され、かつ収容室の周方向に横並びして形成された島部間で、所定回転角度範囲に回動が制限されるベーン部を有するベーンロータ部材と、一端部がハウジング部材に係合し、他端部がベーンロータ部材に係合することで、ハウジング部材に対してベーンロータ部材を進角側あるいは遅角側へ付勢するねじりコイルスプリングと、外周側に延びる一端部を周方向に係止する係止部材と、駆動力伝達系の部材とハウジング部材とを締結する螺合部材とを備え、係止部材と螺合部材は、ねじりコイルスプリングの荷重方向に沿って、係止部材、螺合部材の順で島部に配置されていることを特徴とする。
According to claim 1 of the present invention, an intake valve and an exhaust valve are provided in a driving force transmission system that transmits a driving force from a drive shaft of an internal combustion engine to a driven shaft that opens and closes at least one of an intake valve and an exhaust valve. A valve timing adjusting device for adjusting the opening / closing timing of at least one of the housing member that rotates together with one of the drive shaft and the driven shaft;
A vane rotor member having a vane portion that is housed in a housing chamber formed within the housing member and that is restricted in rotation to a predetermined rotation angle range between island portions formed side by side in the circumferential direction of the housing chamber; A torsion coil spring that urges the vane rotor member toward the advance side or the retard side with respect to the housing member by engaging one end portion with the housing member and the other end portion with the vane rotor member; A locking member that locks the extending end in the circumferential direction; and a screwing member that fastens a member of the driving force transmission system and the housing member. The locking member and the screwing member are in the load direction of the torsion coil spring. Are arranged on the island portion in the order of the locking member and the screwing member.

これによると、ハウジング部材と、ハウジング部材に形成された島部間で、所定回転角度範囲つまり進角範囲に制限されるベーンロータ部材と、一端部がハウジング部材に係合し他端部がベーンロータ部材に係合して、ハウジング部材に対してベーンロータ部材を進角側あるいは遅角側へ付勢するねじりコイルスプリングとを有するバルブタイミング調整装置において、外周側に延びる一端部を周方向に係止する係止部材と、チェーンスプロケット等の駆動力伝達系の部材とハウジング部材とを締結する螺合部材とを備えており、係止部材と螺合部材は、ねじりコイルスプリングの荷重方向に沿って係止部材、螺合部材の順で島部に配置されているので、ハウジング部材の島部間でのベーンロータ部材の進角範囲の拡大が図れるとともに、ねじりコイルスプリングの端部を引っ掛ける係止部材と、螺合部材など締結部材とが島部に配置可能となる。   According to this, between the housing member and the island portion formed in the housing member, the vane rotor member restricted to a predetermined rotation angle range, that is, the advance angle range, one end portion is engaged with the housing member, and the other end portion is the vane rotor member. And a torsion coil spring for biasing the vane rotor member toward the advance side or the retard side with respect to the housing member, the one end extending to the outer peripheral side is locked in the circumferential direction. A locking member, and a screwing member that fastens a driving force transmission system member such as a chain sprocket and the housing member. The locking member and the screwing member are engaged along the load direction of the torsion coil spring. Since the stopper member and the screwing member are arranged in this order on the island portion, the advance angle range of the vane rotor member between the island portions of the housing member can be increased, and A locking member for hooking the ends of the coil spring Ri, a fastening member such as a screw member is positionable in the island portion.

本発明の請求項2によると、螺合部材はボルトであって、ボルトの頭部と係止部材が当接するように配置されていることを特徴とする。   According to claim 2 of the present invention, the screwing member is a bolt, and is arranged such that the head portion of the bolt and the locking member come into contact with each other.

これによると、係止部材と螺合部材は、螺合部材としてのボルトの頭部と係止部材が当接するように、配置されているので、島部の周方向つまり回転角度方向の幅を小さく形成可能である。したがって、島部を回転角度方向に小さく形成できるので、島部間でのベーンロータ部材の進角範囲を更に増やすことができる。   According to this, since the locking member and the screwing member are arranged so that the head of the bolt as the screwing member and the locking member are in contact with each other, the width of the island portion in the circumferential direction, that is, the rotation angle direction is increased. It can be made small. Therefore, since the island portion can be formed small in the rotation angle direction, the advance angle range of the vane rotor member between the island portions can be further increased.

本発明の請求項3によると、係止部材は、島部内に挿通される軸部と、軸部の先端に設けられ、軸部より大径の円板部を有しており、軸部は、頭部の外周に当接するように配置されていることを特徴とする。   According to claim 3 of the present invention, the locking member has a shaft portion inserted into the island portion, a tip portion of the shaft portion, and has a disk portion having a larger diameter than the shaft portion. It is arranged to contact the outer periphery of the head.

これによると、係止部材は、島部内に挿通される軸部と、軸部の先端に設けられ、軸部より大径の円板部を有しており、軸部は、頭部の外周に当接するように配置されているので、島部の回転角度方向の幅を最小化することが可能である。したがって、島部を回転角度方向に出来るだけ小さく形成できるので、島部間でのベーンロータ部材の進角範囲を更に増やせる。   According to this, the locking member has a shaft portion inserted into the island portion and a disc portion having a diameter larger than that of the shaft portion, and the shaft portion is an outer periphery of the head portion. Therefore, the width of the island portion in the rotation angle direction can be minimized. Accordingly, since the island portions can be formed as small as possible in the rotation angle direction, the advance angle range of the vane rotor member between the island portions can be further increased.

本発明の請求項4によると、円板部は、頭部と軸方向に当接するように配置されていることを特徴とする。   According to claim 4 of the present invention, the disc portion is arranged so as to abut the head portion in the axial direction.

これによると、係止部材の円板部は、頭部と軸方向に当接するように配置されていることが好ましい。これにより、ハウジング部材から略軸方向に突出する量を小さく抑えることが可能である。したがって、バルブタイミング調整装置の軸方向の小型化が図れる。   According to this, it is preferable that the disc part of a locking member is arrange | positioned so that it may contact | abut with a head in an axial direction. Thereby, it is possible to reduce the amount of protrusion in the substantially axial direction from the housing member. Accordingly, the valve timing adjusting device can be reduced in the axial direction.

本発明の請求項5によると、ハウジング部材は、略円筒状に形成され、島部を有するシューハウジング部と、シューハウジング部の先端部に配置されるフロントプレート部とを有しており、螺合部材は、シューハウジング部およびフロントプレート部に挿通可能であるとともに、フロントプレート部から軸方向に突出していることを特徴とする。   According to claim 5 of the present invention, the housing member is formed in a substantially cylindrical shape, has a shoe housing part having an island part, and a front plate part arranged at a tip part of the shoe housing part. The joint member can be inserted into the shoe housing portion and the front plate portion, and protrudes in the axial direction from the front plate portion.

これによると、ハウジング部材は、島部を有するシューハウジング部と、シューハウジング部の先端部に配置されるフロントプレート部とを有しており、螺合部材は、フロントプレート部から軸方向に突出しているため、例えばフロントプレート部の表面が、螺合部材としてのボルトの頭部の座面を兼ねることができる。これにより、シューハウジング部に座面が形成される構成に比べて、島部の大きさを小さく形成できる。したがって、島部間でのベーンロータ部材の進角範囲の拡大が図り易い。   According to this, the housing member has a shoe housing part having an island part and a front plate part arranged at the tip part of the shoe housing part, and the screwing member projects in the axial direction from the front plate part. Therefore, for example, the surface of the front plate portion can also serve as the seating surface of the head portion of the bolt as the screwing member. Thereby, compared with the structure by which a seat surface is formed in a shoe housing part, the magnitude | size of an island part can be formed small. Therefore, it is easy to increase the advance angle range of the vane rotor member between the islands.

なお、シューハウジング部に座面が形成される構成では、シューハウジング部と頭部の外周との隙間を確保するために、座面から軸方向に延出され、頭部の外周との隙間を確保する外周壁面を設ける必要があり、外周壁面の大きさによって、小さく形成可能な島部の大きさが制約される。   In the configuration in which the seat surface is formed on the shoe housing portion, in order to secure a gap between the shoe housing portion and the outer periphery of the head, the shoe housing portion extends in the axial direction from the seat surface, and the clearance from the outer periphery of the head is reduced. It is necessary to provide the outer peripheral wall surface to be secured, and the size of the island portion that can be formed small is restricted by the size of the outer peripheral wall surface.

以下、本発明のバルブタイミング調整装置を、排気用バルブタイミング調整装置に適用して、具体化した実施形態を図面に従って説明する。図1は、本実施形態のバルブタイミング調整装置の概略構成を示す模式的な部分縦断面図である。図2は、図1の正面図であって、一部を切断した正面外観図である。図3は、本実施形態のバルブタイミング調整装置を示す模式図であって、図1中のIII−III方向からみたハウジング部材およびベーンロータ部材の内部を示す横断面図である。図4は、本実施形態に係わるねじりコイルスプリングの端部の係合状態を示す図であって、図4(a)は部分的正面図、図4(b)は側面図である。なお、図5は、比較例1に係わるねじりコイルスプリングの端部の係合状態を示す図であって、図5(a)は部分的正面図、図5(b)は側面図である。図6は、比較例2に係わるねじりコイルスプリングの端部の係合状態を示す図であって、図6(a)は部分的正面図、図6(b)は側面図である。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, a specific embodiment in which a valve timing adjusting device of the present invention is applied to an exhaust valve timing adjusting device will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic partial longitudinal sectional view showing a schematic configuration of the valve timing adjusting device of the present embodiment. FIG. 2 is a front external view of the front view of FIG. FIG. 3 is a schematic view showing the valve timing adjusting device of the present embodiment, and is a cross-sectional view showing the inside of the housing member and the vane rotor member as seen from the III-III direction in FIG. 4A and 4B are diagrams showing an engagement state of the end of the torsion coil spring according to the present embodiment, in which FIG. 4A is a partial front view and FIG. 4B is a side view. 5A and 5B are diagrams showing the engagement state of the end of the torsion coil spring according to Comparative Example 1, in which FIG. 5A is a partial front view, and FIG. 5B is a side view. 6A and 6B are diagrams showing an engagement state of an end portion of a torsion coil spring according to Comparative Example 2, in which FIG. 6A is a partial front view, and FIG. 6B is a side view.

図1に示すように、バルブタイミング調整装置1は、ハウジング部材としてのシューハウジング10と、スプロケット部30とを備えている。スプロケット部30は、従動軸としてのカムシャフト4を内部に挿通するブッシュ部32と、スプロケット33とから構成されている。スプロケット33の外周側には、ギヤ列33bが形成されている。スプロケット33は、図示しない内燃機関(エンジン)の駆動軸としてのクランクシャフトより図示しないタイミングチェーンまたはタイミングベルト等(本実施例では、タイミングチェーン)を介して駆動力を伝達され、クランクシャフトと同期して回転する。カムシャフト4は、スプロケット部30(詳しくはスプロケット32)から駆動力が伝達され、図示しない排気弁を開閉駆動する。カムシャフト4は、スプロケット部30に対し所定の位相差をおいて回動可能である。なお、タイミングチェーンとスプロケット部30は、カムシャフト4にクランクシャフトの駆動力を伝達する駆動力伝達係の部材(以下、駆動力伝達部材と呼ぶ)を構成する。スプロケット33とブッシュ32は、ボルト34により固定され、スプロケット部30を一体的に形成している。スプロケット部30およびカムシャフト4は、図1の左方向からみて時計方向へ回転する。以下、この回転方向を進角方向とする。シューハウジング10およびスプロケット部30は、クランクシャフトと同期回転する駆動側の回転体部を構成し、ボルト31により同軸上に固定されている。   As shown in FIG. 1, the valve timing adjusting device 1 includes a shoe housing 10 as a housing member and a sprocket portion 30. The sprocket portion 30 includes a bush portion 32 through which the camshaft 4 as a driven shaft is inserted, and a sprocket 33. A gear train 33 b is formed on the outer peripheral side of the sprocket 33. The sprocket 33 receives driving force from a crankshaft (not shown) as a drive shaft of an internal combustion engine (engine) via a timing chain or timing belt (not shown) or the like (in this embodiment, a timing chain), and synchronizes with the crankshaft. Rotate. The camshaft 4 receives driving force from a sprocket portion 30 (specifically, a sprocket 32), and opens and closes an exhaust valve (not shown). The camshaft 4 is rotatable with a predetermined phase difference with respect to the sprocket part 30. The timing chain and the sprocket portion 30 constitute a driving force transmission member (hereinafter referred to as a driving force transmission member) that transmits the driving force of the crankshaft to the camshaft 4. The sprocket 33 and the bush 32 are fixed by bolts 34 and integrally form the sprocket part 30. The sprocket portion 30 and the camshaft 4 rotate clockwise as viewed from the left in FIG. Hereinafter, this rotation direction is referred to as an advance direction. The shoe housing 10 and the sprocket portion 30 constitute a drive-side rotating body portion that rotates in synchronization with the crankshaft, and are fixed coaxially by bolts 31.

シューハウジング10は、略円筒状のシューハウジング部(以下、周壁と呼ぶ)11と、略平板状のフロントプレート部(以下、フロントプレートと呼ぶ)12とから構成されている。周壁11とフロントプレート12は、ボルト31によりスプロケット部30とともに固定されており、略椀形状に一体的に組付けられている。なお、周壁11とフロントプレート12は、別部材でなく、一体に形成されていてもよい。図3に示すように、シューハウジング10(詳しくは、周壁11)は、周方向にほぼ等間隔に略台形状に形成された島部(以下、シューと呼ぶ)10が形成されている。本実施例では、周壁11には、シュー10a、10b、10c、10dが形成されており、後述のピン22が圧入されているシュー10aから時計方向に、シュー10b、シュー10c、シュー10dが配置されている。シュー10a、10b、10c、10dの周方向の四箇所の間隙には、図3に示すように、ベーンロータ部材としてのベーン部(以下、ベーンと呼ぶ)50a、50b、50c、50dを収容する収容室14が形成されている。シュー10a、10b、10c、10dの内壁面は断面が略円弧状に形成されている(図3参照)。なお、ここで、シュー10a、10b、10c、10dの内壁面は収容室14を区画している。   The shoe housing 10 includes a substantially cylindrical shoe housing portion (hereinafter referred to as a peripheral wall) 11 and a substantially flat front plate portion (hereinafter referred to as a front plate) 12. The peripheral wall 11 and the front plate 12 are fixed together with the sprocket part 30 by bolts 31 and are integrally assembled in a substantially bowl shape. In addition, the surrounding wall 11 and the front plate 12 may be formed integrally instead of separate members. As shown in FIG. 3, the shoe housing 10 (specifically, the peripheral wall 11) is formed with island portions (hereinafter referred to as shoes) 10 formed in a substantially trapezoidal shape at substantially equal intervals in the circumferential direction. In this embodiment, shoes 10a, 10b, 10c, and 10d are formed on the peripheral wall 11, and the shoes 10b, shoes 10c, and shoes 10d are arranged in the clockwise direction from the shoe 10a into which a pin 22 described later is press-fitted. Has been. As shown in FIG. 3, the four gaps in the circumferential direction of the shoes 10a, 10b, 10c, and 10d accommodate vanes (hereinafter referred to as vanes) 50a, 50b, 50c, and 50d as vane rotor members. A chamber 14 is formed. The inner wall surfaces of the shoes 10a, 10b, 10c, and 10d have a substantially arc-shaped cross section (see FIG. 3). Here, the inner wall surfaces of the shoes 10 a, 10 b, 10 c, and 10 d define the storage chamber 14.

図3に示すように、ロータ50は、周方向にほぼ等間隔にベーン50a、50b、50c、50dを有しており、ベーン50a、50b、50c、50dは、各収容室14内に収容されている。各ベーンは、各収容室14を遅角油圧室と進角油圧室に二分している。なお、ロータ50およびベーン50a、50b、50c、50dは、ベーンロータ部材を構成する。ベーン50a、50b、50c、50dは各収容室14内つまりシュー間で所定の回転角度範囲(以下、進角範囲と呼ぶ)Δθ(図3参照)に制限されて回動する。   As shown in FIG. 3, the rotor 50 has vanes 50 a, 50 b, 50 c, and 50 d at substantially equal intervals in the circumferential direction, and the vanes 50 a, 50 b, 50 c, and 50 d are accommodated in the respective accommodation chambers 14. ing. Each vane divides each containing chamber 14 into a retarded hydraulic chamber and an advanced hydraulic chamber. The rotor 50 and the vanes 50a, 50b, 50c, and 50d constitute a vane rotor member. The vanes 50a, 50b, 50c, and 50d rotate within the respective accommodation chambers 14, that is, between the shoes while being limited to a predetermined rotation angle range (hereinafter referred to as an advance angle range) Δθ (see FIG. 3).

図1に示すように、ロータ50とカムシャフト4との間には、バルブタイミング調整装置1とカムシャフト4との位置決め用の位置決めピン51が設けられている。ロータ50は、位置決めピン51で取付け角度を決められた後、ボルト20によりカムシャフト4に一体に固定される。なお、ここで、ロータ50、ベーン50a、50b、50c、50d、および位置決めピン51は、カムシャフト4と同期回転する従動側の回転体部を構成する。カムシャフト4、ロータ50、ベーン50a、50b、50c、50dは、シューハウジング10およびスプロケット部30に対し同軸に相対回動可能である。   As shown in FIG. 1, a positioning pin 51 for positioning the valve timing adjusting device 1 and the camshaft 4 is provided between the rotor 50 and the camshaft 4. The rotor 50 is fixed integrally with the camshaft 4 by the bolt 20 after the mounting angle is determined by the positioning pin 51. Here, the rotor 50, the vanes 50 a, 50 b, 50 c, 50 d, and the positioning pins 51 constitute a driven-side rotating body that rotates in synchronization with the camshaft 4. The camshaft 4, the rotor 50, and the vanes 50 a, 50 b, 50 c, and 50 d are relatively rotatable coaxially with the shoe housing 10 and the sprocket portion 30.

図3に示すように、シューシール53は各ベーン50a、50b、50c、50dの外周壁に嵌合している。各ベーン50a、50b、50c、50dの外周壁と周壁11の内周壁との間には微小なクリアランスが設けられており、このクリアランスを介して遅角油圧室と進角油圧室の両油圧室間に作動油が漏出することをシューシール53により防止している。シューシール53は、図示しない板ばねの付勢力により周壁11の内周壁に向けて付勢されている。なお、シューシール53は、周壁11の内周壁のうち、シュー10a、10b、10c、10dの内壁と、ロータ50の外周壁との間に形成されたクリアランスの部位にも配置されている(図3参照)。   As shown in FIG. 3, the shoe seal 53 is fitted to the outer peripheral wall of each vane 50a, 50b, 50c, 50d. A minute clearance is provided between the outer peripheral wall of each vane 50a, 50b, 50c, 50d and the inner peripheral wall of the peripheral wall 11, and both hydraulic chambers of the retard hydraulic chamber and the advanced hydraulic chamber are provided via this clearance. The shoe seal 53 prevents the hydraulic oil from leaking in between. The shoe seal 53 is biased toward the inner peripheral wall of the peripheral wall 11 by a biasing force of a leaf spring (not shown). The shoe seal 53 is also disposed at a clearance portion formed between the inner walls of the shoes 10a, 10b, 10c, and 10d and the outer peripheral wall of the rotor 50 among the inner peripheral walls of the peripheral wall 11 (FIG. 3).

図3に示すように、ベーン50dには、略円環状に形成されたストッパピストン71がカムシャフト4の回転軸方向に摺動可能に収容されている。嵌合リング72は、スプロケット部30(詳しくは、ブッシュ32)に形成された凹部に圧入保持されている。ストッパピストン71は、嵌合リング72に当接し嵌合可能である。スプリング73は、嵌合リング72側にストッパピストン71を付勢している。ストッパピストン71の先端部は、シューハウジング10に対し最進角位置にベーンロータ50が位置するとき嵌合リング72に嵌合可能である。ストッパピストン71が嵌合リング72に嵌合した状態においてシューハウジング10に対するベーンロータ50の相対回動は拘束されている。シューハウジング10に対しベーンロータ50が最進角側から遅角側に回転すると、ストッパピストン71と嵌合リング72との周方向の位置がずれる。これにより、ストッパピストン71は嵌合リング72に嵌合しなくなる。なお、ベーン50dに圧入保持されたガイドリンク74によってストッパピストン71がカムシャフト3の回転軸方向に摺動可能に収容される構成であってもよい。なお、ここで、ストッパピストン71と嵌合リング72とは、シューハウジング10とベーンロータ50つまり駆動側の回転体部と従動側の回転体部とを、所定の回転角度範囲内の略中間位置(本実施例では、最進角位置)に係止可能な回転角度位相係止手段70を構成する。   As shown in FIG. 3, a stopper piston 71 formed in a substantially annular shape is accommodated in the vane 50 d so as to be slidable in the rotation axis direction of the camshaft 4. The fitting ring 72 is press-fitted and held in a recess formed in the sprocket part 30 (specifically, the bush 32). The stopper piston 71 is in contact with the fitting ring 72 and can be fitted. The spring 73 biases the stopper piston 71 toward the fitting ring 72 side. The distal end portion of the stopper piston 71 can be fitted into the fitting ring 72 when the vane rotor 50 is positioned at the most advanced angle position with respect to the shoe housing 10. In a state where the stopper piston 71 is fitted to the fitting ring 72, the relative rotation of the vane rotor 50 with respect to the shoe housing 10 is restricted. When the vane rotor 50 rotates from the most advanced angle side to the retard angle side with respect to the shoe housing 10, the circumferential positions of the stopper piston 71 and the fitting ring 72 are shifted. As a result, the stopper piston 71 does not fit into the fitting ring 72. The stopper piston 71 may be accommodated so as to be slidable in the rotational axis direction of the camshaft 3 by the guide link 74 press-fitted and held in the vane 50d. Here, the stopper piston 71 and the fitting ring 72 are configured so that the shoe housing 10 and the vane rotor 50, that is, the driving-side rotating body portion and the driven-side rotating body portion are positioned at substantially intermediate positions (within a predetermined rotation angle range). In this embodiment, the rotation angle phase locking means 70 that can be locked at the most advanced angle position) is configured.

図3に示すように、シュー10aとベーン50aとの間に進角油圧室が形成され、シュー10bとベーン50bとの間に進角油圧室が形成され、シュー10cとベーン50cとの間に進角油圧室が形成され、シュー10dとベーン50dとの間に進角油圧室が形成されている。また、シュー10bとベーン50aとの間に遅角油圧室が形成され、シュー10cとベーン50bとの間に遅角油圧室が形成され、シュー10dとベーン50cとの間に遅角油圧室が形成され、シュー10aとベーン50dとの間に遅角油圧室が形成されている。図1に示すように、油路91、92はそれぞれ油路93、94を介し切換弁100と接続している。作動流体を供給する油供給路101は油ポンプ102と接続しており、作動流体を排出する油排出路103はドレイン104に向け開放されている。油ポンプ102はドレイン104から汲み上げた作動油を切換弁100を介し各油圧室へ供給する。切換弁100は周知の4ポート案内弁である。切換弁100の弁部材105は、スプリング106により一方向へ付勢されており、ソレノイド107へ通電を制御することにより往復移動する。ソレノイド107への通電は、図示しない制御手段としてのECUにより制御される。弁部材105が往復移動することにより、油路93、94と油供給路101および油排出路103との連通の組合せ、および遮断が切り換わる。以上の油路構成により、油ポンプ102から進角油圧室、遅角油圧室、あるいは油圧室121(図3参照)に作動油を供給可能となるとともに、各油圧室からドレイン104への作動油を排出可能となる。   As shown in FIG. 3, an advance hydraulic chamber is formed between the shoe 10a and the vane 50a, an advance hydraulic chamber is formed between the shoe 10b and the vane 50b, and between the shoe 10c and the vane 50c. An advance hydraulic chamber is formed, and an advance hydraulic chamber is formed between the shoe 10d and the vane 50d. Further, a retard hydraulic chamber is formed between the shoe 10b and the vane 50a, a retard hydraulic chamber is formed between the shoe 10c and the vane 50b, and a retard hydraulic chamber is formed between the shoe 10d and the vane 50c. Thus, a retarded hydraulic chamber is formed between the shoe 10a and the vane 50d. As shown in FIG. 1, the oil passages 91 and 92 are connected to the switching valve 100 via oil passages 93 and 94, respectively. An oil supply path 101 that supplies the working fluid is connected to the oil pump 102, and an oil discharge path 103 that discharges the working fluid is open toward the drain 104. The oil pump 102 supplies the hydraulic oil pumped up from the drain 104 to each hydraulic chamber via the switching valve 100. The switching valve 100 is a well-known 4-port guide valve. The valve member 105 of the switching valve 100 is urged in one direction by a spring 106 and reciprocates by controlling energization of the solenoid 107. Energization of the solenoid 107 is controlled by an ECU as control means (not shown). As the valve member 105 reciprocates, the combination of the communication between the oil passages 93 and 94 and the oil supply passage 101 and the oil discharge passage 103 and the cutoff are switched. With the above oil path configuration, hydraulic oil can be supplied from the oil pump 102 to the advance hydraulic chamber, the retard hydraulic chamber, or the hydraulic chamber 121 (see FIG. 3), and the hydraulic oil from each hydraulic chamber to the drain 104 can be supplied. Can be discharged.

図1に示すように、ねじりコイルスプリング(以下、スプリングと呼ぶ)21は、スプリングプレート29に形成された円環状の収容部に収容されている。スプリング21の一方の端部(以下、一端部と呼ぶ)21aは、図1および図2に示すように、フロントプレート12から突出しているピン22に係止されている。スプリング21の他方の端部(以下、他端部と呼ぶ)21bは、図2および図3を示すように、ロータ50のボルト座面54に形成された固定用溝54aに係止されている。カムシャフト4が排気弁を駆動するときに受ける負荷トルクは正または負に変動している。ここで、負荷トルクの正側はシューハウジング10に対しロータ50を遅角側に付勢し、負荷トルクの負側はシューハウジング10に対しロータ50を進角側に付勢している。負荷トルクの平均値は正側、すなわち遅角側に働く。スプリング21の付勢力はシューハウジング10に対しロータ50を進角側に回転させるトルクとして働く。スプリング21がロータ50に加える進角方向のトルクはロータ50がシューハウジング10に対し最遅角位置にあるとき最大であり、進角方向に向かうにしたがって小さくなる。なお、ここで、スプリング21はロータ50を進角側(回転角度方向)に付勢する進角補助手段を構成する。   As shown in FIG. 1, a torsion coil spring (hereinafter referred to as a spring) 21 is accommodated in an annular accommodating portion formed in a spring plate 29. One end portion (hereinafter referred to as one end portion) 21a of the spring 21 is engaged with a pin 22 protruding from the front plate 12, as shown in FIGS. The other end portion (hereinafter referred to as the other end portion) 21b of the spring 21 is engaged with a fixing groove 54a formed on the bolt seat surface 54 of the rotor 50 as shown in FIGS. . The load torque received when the camshaft 4 drives the exhaust valve fluctuates positively or negatively. Here, the positive side of the load torque biases the rotor 50 toward the retard side with respect to the shoe housing 10, and the negative side of the load torque biases the rotor 50 toward the advance side with respect to the shoe housing 10. The average value of the load torque works on the positive side, that is, on the retard side. The biasing force of the spring 21 acts as a torque for rotating the rotor 50 toward the advance side with respect to the shoe housing 10. The torque in the advance direction that the spring 21 applies to the rotor 50 is maximum when the rotor 50 is at the most retarded position with respect to the shoe housing 10 and decreases as it goes in the advance direction. Here, the spring 21 constitutes an advance angle assisting means for biasing the rotor 50 toward the advance side (rotation angle direction).

ピン22は、フロントプレート12および周壁11(詳しくは、シュー10a)に圧入等により固定されている。各シュー10a、10b、10c、10dには、ボルト31を挿通可能な穴(ボルト穴と呼ぶ)11tが設けられており、シュー10aには、ピンを圧入するための穴(以下、ピン穴)11pと、ボルト穴11tとが形成されている。各シュー10b、10c、10dのベーンの回動移動を規制する内周壁の幅を、回転角度方向の角度で表すと、A2であり、シュー10aのベーンの回動移動を規制する内周壁の幅は、A1となる。シュー10aにはボルト穴11tに加えてピン穴11pが形成されるため、A1>A2である。なお、ボルト31は、軸部31aと、頭部31bを備えており、軸部31aは先端部にねじ部が形成され、頭部31bは外部からの締付荷重を軸部31aに伝達する。シューハウジング10の端面(詳しくは、フロントプレート12の表面)は、頭部31bの座面を形成している。また、ピン22は、軸部22aと、円板部22bを備えており、軸部22は、シュー10a内(詳しくは、ピン穴11p)に挿通され、圧入固定さている。円板部22bは、軸部22aより大径に形成され、スプリング21のスプリングバック等により一端部21aが軸部22aから軸方向に外れるのを防止している。   The pin 22 is fixed to the front plate 12 and the peripheral wall 11 (specifically, the shoe 10a) by press fitting or the like. Each shoe 10a, 10b, 10c, 10d is provided with a hole 11t through which a bolt 31 can be inserted (referred to as a bolt hole), and a hole for press-fitting a pin into the shoe 10a (hereinafter referred to as a pin hole). 11p and a bolt hole 11t are formed. When the width of the inner peripheral wall that restricts the rotational movement of the vanes of the shoes 10b, 10c, and 10d is expressed by the angle in the rotational angle direction, it is A2, and the width of the inner peripheral wall that restricts the rotational movement of the vanes of the shoe 10a. Becomes A1. Since the pin hole 11p is formed in the shoe 10a in addition to the bolt hole 11t, A1> A2. The bolt 31 includes a shaft portion 31a and a head portion 31b. The shaft portion 31a is formed with a screw portion at the tip portion, and the head portion 31b transmits an external tightening load to the shaft portion 31a. An end surface of the shoe housing 10 (specifically, the surface of the front plate 12) forms a seating surface of the head portion 31b. The pin 22 includes a shaft portion 22a and a disc portion 22b. The shaft portion 22 is inserted into the shoe 10a (specifically, the pin hole 11p) and is press-fitted and fixed. The disc part 22b is formed to have a larger diameter than the shaft part 22a, and the one end part 21a is prevented from coming off from the shaft part 22a in the axial direction by a spring back of the spring 21 or the like.

なお、ここで、ボルト31は、シューハウジング10(詳しくは、周壁11およびフロントプレート12)とスプロケット部30を締結する螺合部材を構成する。ピン22は、スプリング21から外周側に延びる一端部21aを周方向に係止する係止部材を構成する。   Here, the bolt 31 constitutes a screwing member that fastens the shoe housing 10 (specifically, the peripheral wall 11 and the front plate 12) and the sprocket portion 30. The pin 22 constitutes a locking member that locks one end 21 a extending from the spring 21 toward the outer peripheral side in the circumferential direction.

本実施形態では、図4(a)に示すように、ピン22とボルト31は、スプリング21の荷重方向に沿って、ピン22、ボルト31の順でシュー10aに配置されている。   In the present embodiment, as shown in FIG. 4A, the pin 22 and the bolt 31 are arranged on the shoe 10 a in the order of the pin 22 and the bolt 31 along the load direction of the spring 21.

なお、本実施形態では、軸部22aの外周面と頭部31bの外周面とが当接するように、ピン22とボルト31がシュー10aに配置されていることが好ましい。これにより、シュー10aの回転角度方向の幅(詳しくは、角度)A1を最小化することが可能である。したがって、シュー10aを回転角度方向に出来るだけ小さく形成できるので、例えばシュー10a、10b間およびシュー10a、10d間などの各シュー間でのベーン50a、50b、50c、50dつまりベーンロータ部材(詳しくはロータ50とこれらベーン)の進角範囲を更に増やせる。   In the present embodiment, it is preferable that the pin 22 and the bolt 31 are arranged on the shoe 10a so that the outer peripheral surface of the shaft portion 22a and the outer peripheral surface of the head portion 31b abut. Thereby, the width (specifically, angle) A1 of the shoe 10a in the rotation angle direction can be minimized. Accordingly, since the shoe 10a can be formed as small as possible in the rotation angle direction, the vane 50a, 50b, 50c, 50d between the shoes, for example, between the shoes 10a, 10b and between the shoes 10a, 10d, that is, a vane rotor member (specifically, a rotor) The advance angle range of 50 and these vanes) can be further increased.

さらになお、本実施形態では、円板部22bは、頭部31bと軸方向に当接していることが好ましい。これにより、フロントプレート12の座面から突出するのは、頭部31bの高さと、円板部22bの高さとを加算した高さに制限される。したがって、シューハウジング10の端面(詳しくは、フロントプレート12の表面)から略軸方向に突出する量を小さく抑えることが可能であるので、バルブタイミング調整装置1の軸方向の小型化が図れる。   Furthermore, in this embodiment, it is preferable that the disc part 22b is in contact with the head part 31b in the axial direction. Thereby, what protrudes from the seat surface of the front plate 12 is restrict | limited to the height which added the height of the head part 31b, and the height of the disc part 22b. Therefore, the amount of protrusion in the substantially axial direction from the end surface of the shoe housing 10 (specifically, the surface of the front plate 12) can be reduced, and the valve timing adjusting device 1 can be reduced in the axial direction.

なお、本実施形態のシュー10aにおける回転角度方向の幅(詳しくは、角度)のA1と比較説明するため、以下図5および図6に従って比較例1および比較例2を説明する。図5(a)に示すように、比較例1では、ピン22とボルト31は、スプリング21の荷重方向に沿って、ボルト31、ピン22の順でシュー10aに配置されている。なお、図5(a)および図5(b)に示すように、軸部22aの外周面と頭部31bの外周面とが当接するように、ピン22とボルト31がシュー10aに配置されているので、シュー10aの回転角度方向の幅A1を最小化を図ることは可能である。しかしながら、一端部21aを頭部31bでなく軸部21aに当接させるために、少なくともスプリング31の線径ФC分、軸部21aを頭部31bより軸方向に高くする必要がある。比較例1では、例えば頭部31bと円板部21bの隙間を高さB>ФCとすると、本実施形態に比べて軸部21aを高さB分長く成形している。比較例1では、本実施形態に比べて、少なくとも線径ФC分だけ長くなり、シューハウジング10の端面から略軸方向に突出する量が増えてしまう。一方、比較例2では、図6(a)に示すように、比較例1と同様に、ピン22とボルト31は、スプリング21の荷重方向に沿って、ボルト31、ピン22の順でシュー10aに配置されている。なお、図6(a)および図6(b)に示すように、軸部22aの外周面と頭部31bの外周面は、当接するようには配置せず、所定の距離に離間して配置されている。これにより、シューハウジング10の端面からピン22(詳しくは円板部22b)が略軸方向に突出する量を小さく抑えることが可能である。しかしながら、比較例2では、ピン22とボルト31との周方向の最短隙間つまり円板部22bの外周面と頭部31bの外周面との間に形成される隙間Dの大きさは、この状態のピン22に引っ掛ける(詳しくは、隙間Dを挿通して軸部22aに引っ掛ける)ために、スプリング21の線径ФC以上であることが要求される。比較例2では、例えば隙間DをD>ФCとすると、本実施形態に比べて隙間D分シュー10aの回転角度方向の幅がA3に大きくなってしまう(A3>A1)。   Note that Comparative Example 1 and Comparative Example 2 will be described below with reference to FIGS. 5 and 6 for comparison with A1 of the width (specifically, angle) in the rotation angle direction of the shoe 10a of the present embodiment. As shown in FIG. 5A, in Comparative Example 1, the pin 22 and the bolt 31 are arranged on the shoe 10 a in the order of the bolt 31 and the pin 22 along the load direction of the spring 21. As shown in FIGS. 5A and 5B, the pin 22 and the bolt 31 are arranged on the shoe 10a so that the outer peripheral surface of the shaft portion 22a and the outer peripheral surface of the head portion 31b come into contact with each other. Therefore, it is possible to minimize the width A1 of the shoe 10a in the rotation angle direction. However, in order to bring the one end 21a into contact with the shaft 21a instead of the head 31b, it is necessary to make the shaft 21a higher in the axial direction than the head 31b by at least the wire diameter 線 C of the spring 31. In the first comparative example, for example, if the gap between the head portion 31b and the disc portion 21b satisfies the height B> ФC, the shaft portion 21a is formed longer by the height B than the present embodiment. In the comparative example 1, compared with this embodiment, it becomes longer at least by the wire diameter ФC, and the amount protruding from the end surface of the shoe housing 10 in the substantially axial direction is increased. On the other hand, in Comparative Example 2, as shown in FIG. 6A, the pin 22 and the bolt 31 are arranged in the order of the bolt 31 and the pin 22 in the order of the bolt 31 and the pin 22 in the load direction of the spring 21 as in Comparative Example 1. Is arranged. As shown in FIGS. 6A and 6B, the outer peripheral surface of the shaft portion 22a and the outer peripheral surface of the head portion 31b are not arranged so as to be in contact with each other but are separated by a predetermined distance. Has been. Thereby, it is possible to reduce the amount of the pin 22 (specifically, the disc portion 22b) protruding from the end surface of the shoe housing 10 in the substantially axial direction. However, in Comparative Example 2, the size of the shortest gap in the circumferential direction between the pin 22 and the bolt 31, that is, the gap D formed between the outer peripheral surface of the disk portion 22b and the outer peripheral surface of the head portion 31b is in this state. In order to be hooked on the pin 22 (specifically, through the gap D and hooked on the shaft portion 22a), it is required that the diameter of the spring 21 is equal to or larger than the wire diameter ФC. In the comparative example 2, for example, if the gap D is D> ФC, the width in the rotation angle direction of the shoe 10a is increased to A3 by the gap D compared to the present embodiment (A3> A1).

次に、上述の構成を有するバルブタイミング調整装置1の作動を説明する。エンジンの通常運転時、ストッパピストン71の外周側の油圧室121に供給する作動油の油圧によりストッパピストン71は嵌合リング72から抜け出しているので、シューハウジング10およびスプロケット部30に対しベーン50a、50b、50c、50d、およびロータ50は相対回動自在である。そして、各油圧室に加わる油圧を制御することにより、クランクシャフトに対するカムシャフト4の位相差を調整する。   Next, the operation of the valve timing adjusting device 1 having the above-described configuration will be described. During normal operation of the engine, since the stopper piston 71 has come out of the fitting ring 72 by the hydraulic pressure of the hydraulic oil supplied to the hydraulic chamber 121 on the outer peripheral side of the stopper piston 71, the vane 50a, 50b, 50c, 50d and the rotor 50 are relatively rotatable. And the phase difference of the camshaft 4 with respect to a crankshaft is adjusted by controlling the hydraulic pressure added to each hydraulic chamber.

エンジンが再始動しても、進角油圧室および遅角油圧室に作動油が供給されるまではストッパピストン71の外周側の油圧室121にも作動油が供給されないので、ストッパピストン71は嵌合リング72に嵌合したままであり、クランクシャフトに対しカムシャフト2は最進角位置に保持されている。   Even when the engine is restarted, the hydraulic oil is not supplied to the hydraulic chamber 121 on the outer peripheral side of the stopper piston 71 until the hydraulic oil is supplied to the advance hydraulic chamber and the retard hydraulic chamber. The camshaft 2 is held in the most advanced position with respect to the crankshaft while still being fitted to the mating ring 72.

各進角油圧室または各遅角油圧室に作動油が供給され、ストッパピストン71の外周側の油圧室121にも作動油が供給されると、ストッパピストン71は図1の左方向に向かって力を受けるので、スプリング73の付勢力に抗して嵌合リング72からストッパピストン71が抜け出す。その結果、シューハウジング10とロータ50との拘束が解除されるので、進角油圧室および遅角油圧室に加わる作動油圧によりシューハウジング10に対してベーンロータ50が相対回動し、クランクシャフトに対するカムシャフト4の相対位相差が調整される。   When hydraulic fluid is supplied to each advance hydraulic chamber or each retard hydraulic chamber and hydraulic fluid is also supplied to the hydraulic chamber 121 on the outer peripheral side of the stopper piston 71, the stopper piston 71 moves toward the left in FIG. Since the force is received, the stopper piston 71 comes out of the fitting ring 72 against the urging force of the spring 73. As a result, the restraint between the shoe housing 10 and the rotor 50 is released, so that the vane rotor 50 rotates relative to the shoe housing 10 by the hydraulic pressure applied to the advance hydraulic chamber and the retard hydraulic chamber, and the cam to the crankshaft. The relative phase difference of the shaft 4 is adjusted.

次に、本実施形態の作用効果を説明すると、(1)シューハウジング10と、シューハウジング10(詳しくは周壁11)に形成された例えばシュー10a、10b間およびシュー10a、10d間などのシュー10間で、所定回転角度範囲つまり進角範囲に制限されるベーンロータ部材50、50a、50b、50c、50dと、一端部21aがシューハウジング10に係合し他端部21bがベーンロータ部材50、50a、50b、50c、50dに係合して、シューハウジング10に対してベーンロータ部材50、50a、50b、50c、50dを進角側あるいは遅角側へ付勢するスプリング21とを有するバルブタイミング調整装置1において、外周側に延びる一端部21aを周方向に係止するピン22と、スプロケット部30とシューハウジング10とを締結するボルト31とを備えており、ピン22とボルト31は、スプリング21の荷重方向に沿ってピン22、ボルト31の順でシュー10aに配置されているので、各シュー間でのベーンロータ部材50、50a、50b、50c、50dの進角範囲の拡大が図れるとともに、ピン22とボルト31とがシュー10aに配置可能となる。   Next, functions and effects of the present embodiment will be described. (1) The shoe housing 10 and the shoes 10 formed on the shoe housing 10 (specifically, the peripheral wall 11), for example, between the shoes 10a and 10b and between the shoes 10a and 10d. The vane rotor members 50, 50a, 50b, 50c, and 50d that are limited to a predetermined rotation angle range, that is, the advance angle range, the one end 21a engages the shoe housing 10, and the other end 21b is the vane rotor members 50, 50a, A valve timing adjusting device 1 having a spring 21 that engages with 50b, 50c, 50d and biases the vane rotor members 50, 50a, 50b, 50c, 50d toward the advance side or the retard side with respect to the shoe housing 10. , A pin 22 for locking one end portion 21a extending to the outer peripheral side in the circumferential direction, and a sprocket portion 30 Bolts 31 for fastening the new housing 10, and the pins 22 and the bolts 31 are arranged on the shoe 10a in the order of the pins 22 and the bolts 31 in the load direction of the spring 21, so that there is a gap between the shoes. The advance angle range of the vane rotor members 50, 50a, 50b, 50c, and 50d can be expanded, and the pin 22 and the bolt 31 can be disposed on the shoe 10a.

(2)なお、本実施形態では、ピン22とボルト31は、軸部22aの外周面と頭部31bの外周面とが当接するように、シュー10aに配置されていることが好ましい。これにより、シュー10aの回転角度方向の幅A1を最小化することが可能である。したがって、シュー10aを回転角度方向に出来るだけ小さく形成できるので、各シュー間でのベーンロータ部材50、50a、50b、50c、50dの進角範囲を更に増やせる。   (2) In the present embodiment, the pin 22 and the bolt 31 are preferably disposed on the shoe 10a so that the outer peripheral surface of the shaft portion 22a and the outer peripheral surface of the head portion 31b are in contact with each other. As a result, the width A1 of the shoe 10a in the rotation angle direction can be minimized. Therefore, since the shoe 10a can be formed as small as possible in the rotation angle direction, the advance angle range of the vane rotor members 50, 50a, 50b, 50c, 50d between the shoes can be further increased.

(3)なお、ここで、各シュー間でのベーンロータ部材50、50a、50b、50c、50dの進角範囲を拡大するためのピン22とボルト31の配置として、軸部22aの外周面と頭部31bの外周面とが当接するようにシュー10aに配置されているものに限らず、頭部31bの外周面に当接可能なものであれば、ピン22の円板部22bなどピン22のいずれかの外周面が頭部31bの外周面に当接するものであってもよい。これらの構成であっても、ピン22とボルト31は、スプリング21の荷重方向に沿ってピン22、ボルト31の順でシュー10aに配置されているので、各シュー間でのベーンロータ部材50、50a、50b、50c、50dの進角範囲の拡大が図れるとともに、ピン22とボルト31とがシュー10aに配置可能となる。   (3) Here, as an arrangement of the pin 22 and the bolt 31 for expanding the advance angle range of the vane rotor members 50, 50a, 50b, 50c, 50d between the shoes, the outer peripheral surface and the head of the shaft portion 22a are arranged. The pin 22 is not limited to the one arranged on the shoe 10a so as to be in contact with the outer peripheral surface of the portion 31b, but may be the pin 22 such as the disk portion 22b of the pin 22 as long as it can contact the outer peripheral surface of the head 31b. Any one of the outer peripheral surfaces may be in contact with the outer peripheral surface of the head portion 31b. Even in these configurations, the pin 22 and the bolt 31 are arranged on the shoe 10a in the order of the pin 22 and the bolt 31 along the load direction of the spring 21, so that the vane rotor members 50 and 50a between the shoes are also provided. , 50b, 50c and 50d can be expanded, and the pin 22 and the bolt 31 can be disposed on the shoe 10a.

(4)さらになお、本実施形態では、円板部22bは、頭部31bと軸方向に当接していることが好ましい。これにより、シューハウジングの端面(詳しくはフロントプレート12の座面)から突出するのは、頭部31bの高さと、円板部22bの高さとを加算した高さに制限される。したがって、シューハウジング10の端面から略軸方向に突出する量を小さく抑えることが可能であるので、バルブタイミング調整装置1の軸方向の小型化が図れる。   (4) Furthermore, in this embodiment, it is preferable that the disk part 22b is in contact with the head part 31b in the axial direction. As a result, the protrusion from the end surface of the shoe housing (specifically, the seating surface of the front plate 12) is limited to a height obtained by adding the height of the head portion 31b and the height of the disc portion 22b. Therefore, the amount of protrusion in the substantially axial direction from the end surface of the shoe housing 10 can be suppressed to be small, so that the valve timing adjusting device 1 can be reduced in the axial direction.

(5)さらになお、本実施形態では、シューハウジング10は、シュー10a、10b、10c、10dを有する周壁11と、周壁11の先端部に配置されるフロントプレート12とを有しており、ボルト31の頭部31bがフロントプレート12から軸方向に突出しているため、フロントプレート12の表面つまりシューハウジングの端面が、頭部31bの座面を兼ねることができる。これにより、周壁11に頭部31bの座面が形成される構成に比べて、シュー10a、10b、10c、10dの大きさを小さく形成できる。したがって、各シュー間でのベーンロータ部材50、50a、50b、50c、50dの進角範囲の拡大が図り易い。   (5) Further, in the present embodiment, the shoe housing 10 includes the peripheral wall 11 having the shoes 10a, 10b, 10c, and 10d, and the front plate 12 disposed at the tip of the peripheral wall 11, and the bolt Since the head 31b of 31 protrudes from the front plate 12 in the axial direction, the surface of the front plate 12, that is, the end surface of the shoe housing can also serve as the seating surface of the head 31b. Thereby, compared with the structure by which the seat surface of the head 31b is formed in the surrounding wall 11, the magnitude | size of shoes 10a, 10b, 10c, 10d can be formed small. Therefore, the advance angle range of the vane rotor members 50, 50a, 50b, 50c, and 50d between the shoes can be easily increased.

なお、周壁11に頭部31b座面が形成される構成の場合では、周壁11と頭部31bの外周との隙間を確保するために、座面から軸方向に延出され、頭部31bの外周との所定隙間を確保する外周壁面(図示せず)を周壁11に設ける必要があり、外周壁面の大きさによってシュー10a、10b、10c、10dが占有される。さらに、外周壁面を形成するための壁厚分だけさらにシューを大きく形成する必要がある。そのため、シュー10a、10b、10c、10dの大きさが、周壁11と頭部31bの外周との隙間確保ための外周壁面によって制約され、本実施形態ほどの小さく形成する効果が得られにくい。   In the case of a configuration in which the head 31b seating surface is formed on the peripheral wall 11, in order to secure a gap between the peripheral wall 11 and the outer periphery of the head 31b, the seat 31b is extended in the axial direction from the seating surface. An outer peripheral wall surface (not shown) that secures a predetermined clearance from the outer periphery needs to be provided on the peripheral wall 11, and the shoes 10a, 10b, 10c, and 10d are occupied by the size of the outer peripheral wall surface. Furthermore, it is necessary to make the shoe larger by the wall thickness for forming the outer peripheral wall surface. Therefore, the size of the shoes 10a, 10b, 10c, and 10d is restricted by the outer peripheral wall surface for securing the gap between the peripheral wall 11 and the outer periphery of the head portion 31b, and it is difficult to obtain the effect of forming as small as this embodiment.

(他の実施形態)
以上説明した本実施形態では、バルブタイミング調整装置1を、クランクシャフトに対して排気弁を駆動するカムシャフト4の回転位相差を調整するものとして説明したが、クランクシャフトに対して吸気弁を駆動するカムシャフトの回転位相差を調整するものであってもよい。
(Other embodiments)
In the present embodiment described above, the valve timing adjusting device 1 has been described as adjusting the rotational phase difference of the camshaft 4 that drives the exhaust valve with respect to the crankshaft. However, the intake valve is driven with respect to the crankshaft. The rotational phase difference of the camshaft to be adjusted may be adjusted.

以上説明した本実施形態では、シューハウジング10と駆動力伝達系の部材としてのスプロケット部30とを締結する部材を、ボルト31で説明したが、ボルトなど螺合部材に限らず、シューハウジング10とスプロケット部30とを締結するものであれば、いずれの締結部材であってもよい。   In the present embodiment described above, the member that fastens the shoe housing 10 and the sprocket portion 30 as a member of the driving force transmission system has been described with the bolt 31, but the member is not limited to a screwed member such as a bolt, Any fastening member may be used as long as the sprocket part 30 is fastened.

本発明の実施形態のバルブタイミング調整装置の概略構成を示す模式的な部分縦断面図である。It is a typical fragmentary longitudinal cross-section which shows schematic structure of the valve timing adjustment apparatus of embodiment of this invention. 図1の正面図であって、一部を切断した正面外観図である。It is the front view of FIG. 1, Comprising: It is the front external view which cut | disconnected a part. 本実施形態のバルブタイミング調整装置を示す模式図であって、図1中のIII−III方向からみたハウジング部材およびベーンロータ部材の内部を示す横断面図である。It is a schematic diagram which shows the valve timing adjustment apparatus of this embodiment, Comprising: It is a cross-sectional view which shows the inside of the housing member and vane rotor member seen from the III-III direction in FIG. 本実施形態に係わるねじりコイルスプリングの端部の係合状態を示す図であって、図4(a)は部分的正面図、図4(b)は側面図である。It is a figure which shows the engagement state of the edge part of the torsion coil spring concerning this embodiment, Comprising: Fig.4 (a) is a partial front view, FIG.4 (b) is a side view. 比較例1に係わるねじりコイルスプリングの端部の係合状態を示す図であって、図5(a)は部分的正面図、図5(b)は側面図である。It is a figure which shows the engagement state of the edge part of the torsion coil spring concerning the comparative example 1, Comprising: Fig.5 (a) is a partial front view, FIG.5 (b) is a side view. 比較例2に係わるねじりコイルスプリングの端部の係合状態を示す図であって、図6(a)は部分的正面図、図6(b)は側面図である。It is a figure which shows the engagement state of the edge part of the torsion coil spring concerning the comparative example 2, Comprising: Fig.6 (a) is a partial front view, FIG.6 (b) is a side view.

符号の説明Explanation of symbols

1 バルブタイミング調整装置
4 カムシャフト(従動軸)
10 シューハウジング(ハウジング部材)
10a、10b、10c、10d シュー(島部)
11 周壁
11t ボルト穴(穴)
11p ピン穴(穴)
12 フロントプレート(フロントプレート部)
14 収容室
21 スプリング(ねじりコイルスプリング)
21a 一端部(一方の端部)
21b 他端部(他方の端部)
22 ピン(係止部材)
22a 軸部
22b 円板部
30 スプロケット部(駆動力伝達系の部材)
33 スプロケット
50 ロータ(ベーンロータ部材)
50a、50b、50c、50d ベーン(ベーン部、ベーンロータ部材)
54 ボルト座面
54a 固定用溝
1 Valve timing adjustment device 4 Camshaft (driven shaft)
10 Shoe housing (housing member)
10a, 10b, 10c, 10d shoe (island)
11 Perimeter wall 11t Bolt hole (hole)
11p pin hole (hole)
12 Front plate (front plate)
14 Storage chamber 21 Spring (torsion coil spring)
21a One end (one end)
21b The other end (the other end)
22 pin (locking member)
22a Shaft portion 22b Disk portion 30 Sprocket portion (member of driving force transmission system)
33 Sprocket 50 Rotor (Vane rotor member)
50a, 50b, 50c, 50d Vane (vane part, vane rotor member)
54 Bolt seat 54a Fixing groove

Claims (5)

内燃機関の駆動軸から吸気弁および排気弁の少なくともいずれか一方を開閉駆動する従動軸に駆動力を伝達する駆動力伝達系に設けられ、前記吸気弁および前記排気弁の少なくともいずれか一方の開閉タイミングを調整するバルブタイミング調整装置において、
前記駆動軸または前記従動軸の一方とともに回転するハウジング部材と、
前記ハウジング部材内に形成された収容室に収容され、かつ前記収容室の周方向に横並びして形成された島部間で、
所定回転角度範囲に回動が制限されるベーン部を有するベーンロータ部材と、
一端部が前記ハウジング部材に係合し、他端部が前記ベーンロータ部材に係合することで、前記ハウジング部材に対して前記ベーンロータ部材を進角側あるいは遅角側へ付勢するねじりコイルスプリングと、
外周側に延びる前記一端部を周方向に係止する係止部材と、
前記駆動力伝達系の部材と前記ハウジング部材とを締結する螺合部材とを備え、
前記係止部材と前記螺合部材は、前記ねじりコイルスプリングの荷重方向に沿って、前記係止部材、前記螺合部材の順で前記島部に配置されていることを特徴とするバルブタイミング調整装置。
Provided in a driving force transmission system for transmitting a driving force from a drive shaft of an internal combustion engine to a driven shaft that opens and closes at least one of an intake valve and an exhaust valve, and opens and closes at least one of the intake valve and the exhaust valve In the valve timing adjusting device for adjusting the timing,
A housing member that rotates with one of the drive shaft or the driven shaft;
Between the islands that are housed in the housing chamber formed in the housing member and formed side by side in the circumferential direction of the housing chamber,
A vane rotor member having a vane portion whose rotation is limited to a predetermined rotation angle range;
A torsion coil spring having one end engaged with the housing member and the other end engaged with the vane rotor member to bias the vane rotor member toward the advance side or the retard side with respect to the housing member; ,
A locking member for locking the one end extending to the outer peripheral side in the circumferential direction;
A screwing member for fastening the member of the driving force transmission system and the housing member;
The valve timing adjustment, wherein the locking member and the screwing member are arranged on the island portion in the order of the locking member and the screwing member along a load direction of the torsion coil spring. apparatus.
前記螺合部材はボルトであって、
前記ボルトの頭部と前記係止部材が当接するように配置されていることを特徴とする請求項1に記載のバルブタイミング調整装置。
The screw member is a bolt,
2. The valve timing adjusting device according to claim 1, wherein the bolt head and the locking member are disposed so as to contact each other.
前記係止部材は、前記島部内に挿通される軸部と、前記軸部の先端に設けられ、前記軸部より大径の円板部を有しており、
前記軸部は、前記頭部の外周に当接するように配置されていることを特徴とする請求項2に記載のバルブタイミング調整装置。
The locking member is provided at a shaft portion inserted into the island portion and a tip portion of the shaft portion, and has a disk portion having a larger diameter than the shaft portion,
The valve timing adjusting device according to claim 2, wherein the shaft portion is disposed so as to contact an outer periphery of the head.
前記円板部は、前記頭部と軸方向に当接するように配置されていることを特徴とする請求項3に記載のバルブタイミング調整装置。 The valve timing adjustment device according to claim 3, wherein the disc portion is disposed so as to contact the head portion in the axial direction. 前記ハウジング部材は、略円筒状に形成され、前記島部を有するシューハウジング部と、前記シューハウジング部の先端部に配置されるフロントプレート部とを有しており、
前記螺合部材は、前記シューハウジング部および前記フロントプレート部に挿通可能であるとともに、前記フロントプレート部から軸方向に突出していることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のバルブタイミング調整装置。
The housing member is formed in a substantially cylindrical shape, and includes a shoe housing portion having the island portion, and a front plate portion disposed at a distal end portion of the shoe housing portion,
The said screwing member can be inserted in the said shoe housing part and the said front plate part, and protrudes in the axial direction from the said front plate part, The Claim 1 characterized by the above-mentioned. The valve timing adjusting device according to 1.
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