JP2008169906A - Balancer device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a balancer device wherein at the time of rotation of a balancer shaft, the resistance of oil to a balancer weight is reduced. <P>SOLUTION: The balancer device 1 is provided with a drive shaft 8, which is freely rotatably supported in a lower housing 7. In the drive shaft 8, a first balancer weight 18 is integrally provided at an axially specified position, and with the rotation, the balancer weight 18 is brought into contact with the oil stored in the lower housing. The first balancer weight is nearly semicircularly formed in its cross section with the axial center C of a shaft body 8d of the drive shaft as its center. The balancer weight has a large planar part 21a in continuation with the shaft body, and a large diameter circular-arc part 21b formed on the symmetrical side with respect to the shaft body from the large planar part. A tapered face 21c in a chamfered shape is axially formed between the large planar part and the large diameter circular-arc part. Thus, at the time of rotation, the resistance of the oil to the tapered face is reduced. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、例えば車両の内燃機関に設けられてクランクシャフトの二次振動を抑制するバランサ装置に関するものであって、とりわけ、このバランサ装置内に回転自在に設けられたバランサシャフトの改良に関する。   The present invention relates to a balancer device that is provided, for example, in an internal combustion engine of a vehicle and suppresses secondary vibration of a crankshaft, and more particularly to an improvement of a balancer shaft that is rotatably provided in the balancer device.

車両の内燃機関に設けられた従来のバランサ装置としては、例えば以下の特許文献1に記載されたものが知られている。   As a conventional balancer device provided in an internal combustion engine of a vehicle, for example, the one described in Patent Document 1 below is known.

このバランサ装置は、エンジンのシリンダブロックの下方に配設され、上下に分割されたアッパハウジングとロワハウジングとからなるバランサハウジングと、該バランサハウジング内にそれぞれ回転自在に設けられて、軸方向の所定位置に横断面ほぼ半月状のバランサウェイトを有する二本のバランサシャフトと、を備えている。   The balancer device is disposed below the cylinder block of the engine, and is provided with a balancer housing composed of an upper housing and a lower housing which are divided into upper and lower portions, and each balancer device is rotatably provided in the balancer housing. And two balancer shafts having a balancer weight having a substantially semicircular cross section in the position.

前記各バランサシャフトは、互いに噛合するヘリカルギヤをそれぞれ有し、前記シリンダブロックの下部に支承されたクランクシャフトと軸方向に沿って平行に配置されている。一方のバランサシャフトはチェーンを介して前記クランクシャフトに連係されてこのクランクシャフトの回転力によって回転すると共に、この回転に伴って他方のバランサシャフトが一方のバランサシャフトに対して周方向反対に従動回転するようになっている。   Each of the balancer shafts has helical gears that mesh with each other, and is arranged parallel to the crankshaft supported on the lower portion of the cylinder block along the axial direction. One balancer shaft is linked to the crankshaft via a chain and is rotated by the rotational force of the crankshaft, and the other balancer shaft is rotated in the circumferential direction opposite to the balancer shaft along with the rotation. It is supposed to be.

そして、前記各バランサシャフトは、前記クランクシャフトに対して二倍の速度で回転されるように設定されており、それぞれが回転することによって各バランサウェイトによる遠心力が生じ、この遠心力によってエンジン内のピストンやコンロッドなどから付与されるクランクシャフトの二次振動を打ち消している。
特開平6−33989号公報
Each of the balancer shafts is set to rotate at a speed twice that of the crankshaft, and by rotating each of the balancer shafts, a centrifugal force is generated by each balancer weight. The secondary vibration of the crankshaft applied from the piston or connecting rod is canceled.
JP-A-6-33989

ところで、前記バランサハウジング内にはエンジン内を循環するオイルの一部が貯留されており、このオイルの油面(オイルレベル)が前記バランサシャフトの高さ位置近傍にある場合には、該バランサシャフトが回転する際に、前記バランサウェイトが油面に衝突することになる。   By the way, a part of the oil circulating in the engine is stored in the balancer housing, and when the oil surface (oil level) is in the vicinity of the height position of the balancer shaft, the balancer shaft When the is rotating, the balancer weight collides with the oil surface.

このとき、前記従来のバランサ装置にあっては、前記バランサウェイトの外形が横断面ほぼ半月状に形成され、前記バランサシャフトの軸部本体側に形成された平面部とほぼ半円状の円弧部とによって構成されていることから、該バランサウェイトが油面に進入する際の前記平面部の端縁と油面の成す角が大きく、これによって油面に対するバランサウェイトの抵抗が大きくなってしまっている。   At this time, in the conventional balancer device, the outer shape of the balancer weight is formed in a substantially semicircular shape in cross section, and a flat portion formed on the shaft body side of the balancer shaft and a substantially semicircular arc portion. Therefore, the angle formed by the edge of the flat portion and the oil surface when the balancer weight enters the oil surface is large, which increases the resistance of the balancer weight to the oil surface. Yes.

そして、この大きな抵抗が、前記バランサシャフトが回転する際の大きなエネルギロスとなって前記バランサ装置の駆動抵抗を増大させ、この結果、前記バランサ装置を駆動しているエンジンの負荷の増大化を招来してしまっている。   This large resistance causes a large energy loss when the balancer shaft rotates, thereby increasing the driving resistance of the balancer device. As a result, the load of the engine driving the balancer device is increased. It has been done.

本発明は、このような技術的課題に着目して案出されたものであって、バランサシャフトの回転時にバランサウェイトが受けるオイルによる抵抗を低減し得るバランサ装置を提供するものである。   The present invention has been devised by paying attention to such a technical problem, and provides a balancer device that can reduce resistance caused by oil received by a balancer weight when a balancer shaft rotates.

請求項1に記載の発明は、内部にオイルが貯留されたバランサハウジングと、該バランサハウジング内に回転自在に配設され、軸方向の所定位置にバランサウェイトを一体に有するバランサシャフトと、を備え、前記バランサシャフトの回転に伴い、少なくとも前記バランサウェイトの一部がオイルの油面に接触するバランサ装置であって、前記バランサウェイトの回転方向の端縁に面取り状の切欠部を軸方向に沿って設けたことを特徴とするバランサ装置。   The invention according to claim 1 includes a balancer housing in which oil is stored, and a balancer shaft that is rotatably disposed in the balancer housing and integrally has a balancer weight at a predetermined position in the axial direction. A balancer device in which at least a part of the balancer weight comes into contact with the oil surface of the oil in accordance with the rotation of the balancer shaft, and a chamfered notch is formed along the axial direction at the edge of the balancer weight in the rotation direction. A balancer device characterized by being provided.

この発明によれば、前記バランサウェイトの回転方向の端縁が油面と当接した際に、前記切欠部によってオイルをバランサウェイトの回転方向の後方側へ滑らかに誘導して逃がすことが可能となる。したがって、バランサウェイトが回転する際に受けるオイルによる抵抗を低減することができ、装置の駆動効率の向上が図れる。   According to the present invention, when the end edge of the balancer weight in the rotation direction comes into contact with the oil surface, the notch can smoothly guide and escape the oil to the rear side in the rotation direction of the balancer weight. Become. Therefore, resistance due to oil received when the balancer weight rotates can be reduced, and the drive efficiency of the apparatus can be improved.

請求項2に記載の発明は、前記切欠部は、前記バランサウェイトの回転方向の端面からその回転方向の後方側の端面へ向かって開く角度となるテーパ面によって形成されたことを特徴としている。   The invention according to claim 2 is characterized in that the notch portion is formed by a tapered surface having an angle that opens from an end surface in the rotation direction of the balancer weight toward an end surface on the rear side in the rotation direction.

この発明によれば、前記バランサウェイトの回転方向の端面からその回転方向の後方側の端面へ向かって開くテーパ面により、該バランサウェイトの回転方向反対側へ作用するオイルの抵抗力の一部を受け流すことが可能となるため、バランサウェイトが回転する際に受けるオイルによる抵抗を低減することができる。   According to the present invention, a part of the resistance force of the oil acting on the opposite side of the balancer weight in the rotation direction is reduced by the tapered surface that opens from the end surface in the rotation direction of the balancer weight toward the end surface on the rear side in the rotation direction. Since it can be swept away, it is possible to reduce the resistance caused by the oil received when the balancer weight rotates.

請求項3に記載の発明は、前記切欠部は、横断面ほぼ円弧状に形成されたことを特徴としている。   The invention according to claim 3 is characterized in that the notch is formed in a substantially arc shape in cross section.

この発明によれば、前記バランサウェイトの回転時においてオイルをほぼ円弧状に形成された前記切欠部の外周面に沿って回転方向の反対側へより滑らかに導くことが可能となるために、前記油面との当接時及びオイル内の移動時にバランサウェイトが受けるオイルによる抵抗がより効果的に低減される。   According to this invention, when the balancer weight is rotated, the oil can be more smoothly guided to the opposite side in the rotation direction along the outer peripheral surface of the notch formed in a substantially arc shape. The resistance due to the oil received by the balancer weight during contact with the oil surface and movement within the oil is more effectively reduced.

以下、本発明に係るバランサ装置の各実施の形態を図面に基づいて詳述する。なお、各実施の形態では、このバランサ装置を従来と同様に車両用のエンジンに適用したものを示している。   Embodiments of a balancer device according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. In each embodiment, the balancer device is applied to a vehicle engine as in the prior art.

図1〜図5は本発明に係るバランサ装置の第1の実施の形態を示し、このバランサ装置1は、図3に示すように、エンジンのシリンダブロック2の下部に、クランクシャフト3を軸支する軸受を有するラダーフレーム4を介して取付固定されている。また、前記ラダーフレーム4の下部には、前記バランサ機構1を下方から覆うように配置されて、内部に潤滑用のオイルが貯留されるオイルパン5が固定されている。   1 to 5 show a first embodiment of a balancer device according to the present invention. As shown in FIG. 3, the balancer device 1 supports a crankshaft 3 below a cylinder block 2 of an engine. It is attached and fixed via a ladder frame 4 having bearings. An oil pan 5 is fixed to the lower portion of the ladder frame 4 so as to cover the balancer mechanism 1 from below and in which lubricating oil is stored.

前記バランサ機構1は、ラダーフレーム4の下面に複数のボルト10により共締め固定されたバランサハウジングであるアッパハウジング6及びロワハウジング7と、該両ハウジング6,7の間に支持されて、前記クランクシャフト3に並行に配置されたバランサシャフトであるドライブシャフト8及びドリブンシャフト9と、該両シャフト8,9の軸方向一端側にそれぞれ固定されて、各歯が互いに噛合したヘリカルギヤ11,12と、を備えている。   The balancer mechanism 1 is supported between the upper housing 6 and the lower housing 7, which are balancer housings fixed together by a plurality of bolts 10 on the lower surface of the ladder frame 4, and the housings 6 and 7, and A drive shaft 8 and a driven shaft 9 which are balancer shafts arranged in parallel to the shaft 3; helical gears 11 and 12 which are fixed to one end side in the axial direction of the shafts 8 and 9 and meshed with each other; It has.

なお、前記ドライブシャフト8と前記ドリブンシャフト9とは、ほぼ同じ構成を有していることから、以下には、便宜上、ドライブシャフト8のみについて説明する。   Since the drive shaft 8 and the driven shaft 9 have substantially the same configuration, only the drive shaft 8 will be described below for convenience.

前記ドライブシャフト8は、軸方向一端部に固定されたバランサスプロケット13に巻回された駆動チェーン14を介してクランクシャフト3から回転駆動力が伝達されて、図1に示すように前記各ヘリカルギヤ11,12を介してドリブンシャフト9を回転するようになっている。なお、両シャフト8,9は、クランクシャフト3の一回転あたり二回転するように設定されている。   The drive shaft 8 receives a rotational driving force from the crankshaft 3 via a drive chain 14 wound around a balancer sprocket 13 fixed at one end in the axial direction, and the helical gears 11 as shown in FIG. , 12 to rotate the driven shaft 9. Both shafts 8 and 9 are set to rotate twice per one rotation of the crankshaft 3.

また、前記ドライブシャフト8は、図1及び図4に示すように、軸方向の三箇所に所定の間隔を隔てて形成された第1、第2、第3ジャーナル部8a〜8cが、該各ジャーナル部8a〜8cにそれぞれ嵌着されたほぼ円筒状のプレーンベアリング14a〜14cを介して前記アッパハウジング6とロワハウジング7との間に形成された三つの軸受部15a〜15cによって回転自在に支持されている。   Further, as shown in FIGS. 1 and 4, the drive shaft 8 includes first, second, and third journal portions 8a to 8c formed at predetermined intervals in three axial directions. It is rotatably supported by three bearing portions 15a to 15c formed between the upper housing 6 and the lower housing 7 through substantially cylindrical plain bearings 14a to 14c fitted to the journal portions 8a to 8c, respectively. Has been.

そして、前記各軸受部15a〜15cには、各内周面にそれぞれほぼ円環状のグルーブ溝16a〜16cが切欠形成されていて、前記各ベアリング14a〜14cが、前記各ハウジング6,7内に形成された図外の油通路を介して導入されたオイルによって潤滑されている。   Each of the bearing portions 15a to 15c has a substantially annular groove groove 16a to 16c formed in the inner peripheral surface thereof, and the bearings 14a to 14c are formed in the housings 6 and 7, respectively. It is lubricated by the oil introduced through the oil passage formed outside the figure.

さらに、前記ドライブシャフト8は、前記ロワハウジング7の一端部に形成されたスラスト受け部17a、17bによって前記ヘリカルギヤ11を介して軸方向への移動が規制されている。   Further, the drive shaft 8 is restricted from moving in the axial direction via the helical gear 11 by thrust receiving portions 17 a and 17 b formed at one end of the lower housing 7.

また、前記ドライブシャフト8の軸方向他端側には、前記第3ジャーナル部8cを挟むようにして第1、第2バランサウェイト18,19がそれぞれ一体に設けられている。なお、前記各バランサウェイト18,19は、若干大きさは異なるもののほぼ同じ構造を有していることから、以下には、便宜上、第1バランサウェイト18のみについて説明する。   Further, first and second balancer weights 18 and 19 are integrally provided on the other axial end of the drive shaft 8 so as to sandwich the third journal portion 8c. Since the balancer weights 18 and 19 have substantially the same structure although slightly different in size, only the first balancer weight 18 will be described below for convenience.

前記第1バランサウェイト18は、図1及び図2に示すように、鍛造によって前記ドライブシャフト8に一体に形成されて、該ドライブシャフト8の軸部本体8dの半円側が拡径状に増肉されたものである。   As shown in FIGS. 1 and 2, the first balancer weight 18 is integrally formed with the drive shaft 8 by forging, and the semicircular side of the shaft main body 8d of the drive shaft 8 is increased in diameter. It has been done.

すなわち、この第1バランサウェイト18は、前記軸部本体8dの軸心Cを中心とする横断面ほぼ半月状に形成されて、軸方向他端側に設けられた小径部20と、該小径部20から軸方向一端側へ段差拡径状に設けられた大径部21と、から構成されている。   That is, the first balancer weight 18 is formed in a substantially half-moon-shaped cross section centered on the axis C of the shaft body 8d, and has a small diameter portion 20 provided on the other axial end side, and the small diameter portion. And a large-diameter portion 21 provided in a step-diameter enlarged shape from 20 to one end side in the axial direction.

前記小径部20及び大径部21は、前記軸部本体8dに連続して形成されて、該軸部本体8dの軸心Cを通過する同一平面上に形成された小平面部20a及び大平面部21aと、該各平面部20a,21aから前記軸部本体8dに対して対称となる側にそれぞれ形成された小径円弧部20b及び大径円弧部21bと、をそれぞれ有している。   The small-diameter portion 20 and the large-diameter portion 21 are formed continuously with the shaft portion main body 8d, and are formed on the same plane that passes through the axis C of the shaft portion main body 8d. A portion 21a, and a small-diameter arc portion 20b and a large-diameter arc portion 21b respectively formed on the sides symmetrical to the shaft body 8d from the flat portions 20a and 21a.

そして、前記小径部20及び大径部21の前記各平面部20a,21aと前記各円弧部20b,21bとの間には、面取り状の切欠部であるテーパ面20c,21cが軸方向に沿って形成されている。   Further, taper surfaces 20c and 21c, which are chamfered cutout portions, extend along the axial direction between the flat surface portions 20a and 21a of the small diameter portion 20 and the large diameter portion 21 and the circular arc portions 20b and 21b. Is formed.

前記各テーパ面20c,21cは、ほぼ同一の大きさを有し、前記各平面部20a,21aの径方向の所定位置から前記各円弧部20b,21b側へ向かって開く角度となるように切欠形成されていて、その開く角度θは、図2に示すように、前記各平面部20a,21aを基準として約55°程度に設定されている。   The tapered surfaces 20c and 21c have substantially the same size, and are notched so as to have an opening angle from a predetermined position in the radial direction of the flat portions 20a and 21a toward the arc portions 20b and 21b. As shown in FIG. 2, the opening angle θ is formed and is set to about 55 ° with respect to the plane portions 20 a and 21 a.

以下に本発明に係るバランサ装置1の作用について説明するが、該装置の基本的な作用は周知の通りであるため説明を省略し、特徴的な作用のみを図2に基づいて説明する。   Hereinafter, the operation of the balancer device 1 according to the present invention will be described. Since the basic operation of the device is well known, the description thereof will be omitted, and only the characteristic operation will be described with reference to FIG.

前記バランサ装置1は、エンジンの始動と同時にピストンの往復運動によってクランクシャフト3に駆動力が与えられ、このクランクシャフト3の駆動力によって、前述のようにドライブシャフト8が回転すると共にヘリカルギヤ11,12を介してドリブンシャフト9が従動回転する。   In the balancer device 1, a driving force is applied to the crankshaft 3 by reciprocating movement of the piston simultaneously with the start of the engine. The driving shaft 8 rotates as described above and the helical gears 11 and 12 are driven by the driving force of the crankshaft 3. The driven shaft 9 is driven to rotate through the.

このとき、オイルパン5に貯留されたオイルのレベル、すなわちオイルの油面22の高さLが、少なくともドライブシャフト8の第1バランサウェイト18に接触する位置にある場合には、該ドライブシャフト8の回転に伴い第1バランサウェイト18が回転する際に、このバランサウェイト18は、その回転方向とは反対方向へオイルによる反力(抵抗)を受けることになる。   At this time, when the level of the oil stored in the oil pan 5, that is, the height L of the oil surface 22 is at least in a position in contact with the first balancer weight 18 of the drive shaft 8, the drive shaft 8. When the first balancer weight 18 rotates with the rotation, the balancer weight 18 receives a reaction force (resistance) due to oil in a direction opposite to the rotation direction.

そこで、本実施の形態では、説明を容易にするために、図2に示すように前記油面22の高さLが第1バランサウェイト18の大径部21のみがオイルに接触する位置にある場合について説明すると、第1バランサウェイト18がオイル内に進入する際には、まず、この大径部21の回転方向の端縁側に形成された前記テーパ面21cが前記油面22に衝突する。そして、この衝突により、前記テーパ面21cには、図中の太矢印の方向へオイルによる反力Fが作用する。   Therefore, in the present embodiment, for ease of explanation, as shown in FIG. 2, the height L of the oil surface 22 is at a position where only the large diameter portion 21 of the first balancer weight 18 contacts the oil. Explaining the case, when the first balancer weight 18 enters the oil, first, the tapered surface 21c formed on the edge side in the rotation direction of the large diameter portion 21 collides with the oil surface 22. Due to this collision, a reaction force F due to oil acts on the tapered surface 21c in the direction of the thick arrow in the figure.

この反力Fは、第1バランサウェイト18の回転方向の反対側、すなわち油面22に沿って平行に作用することから、前記テーパ面21cが受ける力としては、図2中にそれぞれ細矢印で示すように、前記テーパ面21cに対して垂直方向に作用する分力f1と、該テーパ面21cに対して水平方向に作用する分力f2と、に分解することができる。   The reaction force F acts in parallel with the opposite side of the rotation direction of the first balancer weight 18, that is, along the oil surface 22, so that the force received by the tapered surface 21c is indicated by a thin arrow in FIG. As shown, it can be broken down into a component force f1 acting in a direction perpendicular to the tapered surface 21c and a component force f2 acting in a horizontal direction against the taper surface 21c.

そして、前記垂直方向の分力f1は、前記大径部21を押し戻すようにその回転を妨げる力として直接的に作用する一方、前記水平方向の分力f2は、前記テーパ面21cに沿って前記大径部21の径方向外側へとオイルを受け流すように作用する。   The vertical component force f1 directly acts as a force that prevents the rotation so as to push back the large-diameter portion 21, while the horizontal component force f2 extends along the tapered surface 21c. The oil acts to flow outwardly in the radial direction of the large diameter portion 21.

すなわち、前記水平方向の分力f2は、第1バランサウェイト18の回転に伴いオイルを前記テーパ面21c及び前記円弧部21bの外面に沿って回転方向の反対側へ誘導して逃がすように作用し、これによって、第1バランサウェイト18の回転時に、図2中の二点鎖線で示すように、前記大径部21の回転方向の反対側へとオイルを滑らかに押し出すことができるようになる。   That is, the horizontal component force f2 acts so as to guide and release oil along the outer surfaces of the tapered surface 21c and the arc portion 21b along with the rotation of the first balancer weight 18. As a result, when the first balancer weight 18 is rotated, the oil can be smoothly pushed out to the opposite side of the rotation direction of the large diameter portion 21 as shown by a two-dot chain line in FIG.

このようにして、前記水平方向の分力f2は、オイルを前記大径部21の回転方向の反対側へ送り出す力として作用し、他方の前記垂直方向の分力f1のみが前記大径部21の回転に対する実質的な抵抗力として作用することになる。換言すれば、前記反力Fに基づくオイルによる抵抗は、前記テーパ面21cによってその垂直方向の分力f1に変換され、前記水平方向の分力f2の分だけ低減されることになる。   Thus, the horizontal component force f2 acts as a force for sending oil to the opposite side of the rotation direction of the large-diameter portion 21, and only the other vertical component force f1 is the large-diameter portion 21. It acts as a substantial resistance force against the rotation of. In other words, the resistance caused by the oil based on the reaction force F is converted into the vertical component force f1 by the tapered surface 21c, and is reduced by the horizontal component force f2.

なお、かかる作用は、前記大径部21が前記油面22に当接したときのみならず、該大径部21がオイル内を回転する際にも同様に得ることができると共に、前記小径部20においても同様に得ることができる。   Such an effect can be obtained not only when the large-diameter portion 21 contacts the oil surface 22 but also when the large-diameter portion 21 rotates in the oil, and the small-diameter portion 20 can be obtained similarly.

したがって、この実施の形態によれば、前記大径部21の回転方向の端縁に前記テーパ面21cを形成したことにより、前述のように、該大径部21が回転時に受けるオイルによる抵抗を低減することができる。これにより、前記バランサ装置1の駆動効率を向上させることができ、これに伴いエンジンの負荷の低減化が図れる。   Therefore, according to this embodiment, since the tapered surface 21c is formed at the edge of the large diameter portion 21 in the rotation direction, as described above, the resistance due to the oil that the large diameter portion 21 receives during rotation is reduced. Can be reduced. As a result, the driving efficiency of the balancer device 1 can be improved, and the load on the engine can be reduced accordingly.

また、前記第1バランサウェイト18に前記各テーパ面20c,21cを形成したことにより、該第1バランサウェイト18の外形において鋭利な部分が排除されるため、前記ドライブシャフト8を鍛造成形する際のバリの発生を抑制することができる。これによって、前記ドライブシャフト8の成形後に別途バリ取りを行う必要がなくなり、加工作業性の向上が図れる。   Further, since each of the tapered surfaces 20c and 21c is formed on the first balancer weight 18, sharp portions in the outer shape of the first balancer weight 18 are eliminated, so that when the drive shaft 8 is forged. Generation of burrs can be suppressed. As a result, it is not necessary to perform deburring separately after the drive shaft 8 is molded, and the workability can be improved.

さらに、前記各テーパ面20c,21cを形成したことにより、前記ドライブシャフト8を鍛造成型する際の離型性を向上させることができると共に、型の焼き付きも抑制することができる。したがって、この点においても加工作業性の向上が図れる。   Further, by forming the tapered surfaces 20c and 21c, it is possible to improve the releasability when the drive shaft 8 is forged and to suppress die seizure. Therefore, the workability can be improved also in this respect.

図6は、本発明に係る第2の実施の形態を示し、基本的な構成は前記第1の実施の形態と同様であり、前記各テーパ面20c,21cをほぼ円弧状に形成したものである。   FIG. 6 shows a second embodiment according to the present invention. The basic configuration is the same as that of the first embodiment, and the tapered surfaces 20c and 21c are formed in a substantially arc shape. is there.

この実施の形態によれば、前記第1バランサウェイト18が前記油面22に当接した際及びオイル内を回転する際に、図中の二点鎖線で示すように、ほぼ円弧状に形成された各テーパ面20c,21cの滑らかな外形に沿ってオイルを第1バランサウェイト18の回転方向の反対側へより円滑に導くことが可能となるため、該第1バランサウェイト18がオイルから受ける抵抗をより効果的に低減することができ、前記バランサ装置1の駆動効率のさらなる向上が図れる。   According to this embodiment, when the first balancer weight 18 comes into contact with the oil surface 22 and rotates in the oil, it is formed in a substantially arc shape as shown by a two-dot chain line in the figure. Further, the oil can be guided more smoothly to the opposite side of the rotation direction of the first balancer weight 18 along the smooth outer shape of each tapered surface 20c, 21c, so that the resistance that the first balancer weight 18 receives from the oil Can be more effectively reduced, and the drive efficiency of the balancer device 1 can be further improved.

また、前記各テーパ面20c,21cをほぼ円弧状に形成したことにより、前記第1バランサウェイト18の外形が角部を有しないより滑らかな形状に形成されるため、前記ドライブシャフト8を鍛造成形する際のバリの発生がより効果的に抑制される。   Further, since each of the tapered surfaces 20c, 21c is formed in a substantially arc shape, the outer shape of the first balancer weight 18 is formed in a smoother shape having no corners, so that the drive shaft 8 is forged. The generation of burrs during the process is more effectively suppressed.

前記各実施の形態から把握される前記各請求項に記載した発明以外の技術的思想について以下に説明する。   The technical ideas other than the invention described in each of the claims ascertained from the respective embodiments will be described below.

(1) 前記バランサウェイトは、前記バランサシャフトの軸心を中心としてバランサシャフトの軸部本体の半円側に横断面ほぼ半月状に形成されて、前記軸部本体側に形成された平面部と、該平面部から径方向外側へ突設された円弧部と、を有し、
前記切欠部は、前記平面部と前記円弧部との間に形成されたことを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載のバランサ装置。
(1) The balancer weight is formed in a semicircular cross-section on the semicircular side of the shaft body of the balancer shaft with the shaft center of the balancer shaft as a center, and a flat portion formed on the shaft body side A circular arc portion protruding radially outward from the plane portion,
The balancer device according to any one of claims 1 to 3, wherein the notch is formed between the flat portion and the arc portion.

この発明によれば、前記請求項1〜3に記載の各発明と同様の作用効果が得られることは勿論、前記平面部と前記円弧部とから構成される鋭利な部分が切除されるため、特に鍛造成形する場合のバリの発生を抑制することができる。   According to this invention, since the effect similar to each invention of the said Claims 1-3 is obtained, since the sharp part comprised from the said plane part and the said circular arc part is excised, In particular, the generation of burrs when performing forging can be suppressed.

(2) 前記バランサシャフトは、鍛造によって形成されたことを特徴とする請求項1に記載のバランサ装置。   (2) The balancer device according to claim 1, wherein the balancer shaft is formed by forging.

この発明によれば、前記切欠部を設けたことによって、該切欠部に勾配をもたせることが可能となるため、型の焼き付きや離型性の点で鍛造成形性が向上し、これに基づいて加工作業性が向上する。   According to this invention, by providing the notch, it is possible to give the notch a gradient, so that forging formability is improved in terms of die seizure and releasability. Processing workability is improved.

(3) 前記バランサシャフトは、互いに異なる大きさに形成された前記バランサウェイトを複数有していることを特徴とする請求項1に記載のバランサ装置。   (3) The balancer apparatus according to claim 1, wherein the balancer shaft has a plurality of balancer weights formed in different sizes.

以上、本発明は、前記各実施の形態の構成に限定されるものではなく、アッパハウジング6及びロワハウジング7の形状や大きさはもとより、例えばドライブシャフト8及びドリブンシャフト9の形状や大きさ、特に各シャフト8,9に設けられるバランサウェイトの形状及び大きさを、エンジンの仕様や大きさなどによってそれぞれ自由に変更することができる。   As described above, the present invention is not limited to the configuration of each of the above-described embodiments. For example, the shapes and sizes of the upper housing 6 and the lower housing 7, for example, the shapes and sizes of the drive shaft 8 and the driven shaft 9, In particular, the shape and size of the balancer weight provided on each of the shafts 8 and 9 can be freely changed according to the specifications and size of the engine.

なお、本発明の作用効果について、前記各実施の形態ではドライブシャフト8についてのみ説明したが、ドリブンシャフト9にあっても前記ドライブシャフト8の奏する作用効果と同様の作用効果が得られる。   In the above-described embodiments, only the drive shaft 8 has been described with respect to the operational effects of the present invention. However, even with the driven shaft 9, the same operational effects as the operational effects of the drive shaft 8 can be obtained.

本発明に係るバランサ装置の第1の実施の形態を示し、本発明の主要部分を説明するドライブシャフト及びドリブンシャフトの斜視図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a perspective view of the drive shaft and driven shaft which show 1st Embodiment of the balancer apparatus which concerns on this invention, and demonstrates the principal part of this invention. 図4のA−A線断面図である。It is the sectional view on the AA line of FIG. 本発明に係るバランサ装置の配置関係を示す概略図である。It is the schematic which shows the arrangement | positioning relationship of the balancer apparatus which concerns on this invention. 図3のB−B線断面図である。FIG. 4 is a sectional view taken along line BB in FIG. 3. 図3のC−C線断面図である。It is CC sectional view taken on the line of FIG. 本発明に係るバランサ装置の第2の実施の形態を示し、本発明の要部を説明するバランサウェイトの断面図である。It is sectional drawing of the balancer weight which shows 2nd Embodiment of the balancer apparatus which concerns on this invention, and demonstrates the principal part of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…バランサ装置
6…アッパハウジング(バランサハウジング)
7…ロワハウジング(バランサハウジング)
8…ドライブシャフト(バランサシャフト)
9…ドリブンシャフト(バランサシャフト)
18…第1バランサウェイト(バランサウェイト)
19…第2バランサウェイト(バランサウェイト)
20c…テーパ面(切欠部)
21c…テーパ面(切欠部)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Balancer apparatus 6 ... Upper housing (balancer housing)
7 ... Lower housing (balancer housing)
8 ... Drive shaft (balancer shaft)
9 ... Driven shaft (balancer shaft)
18 ... 1st balancer weight (balancer weight)
19 ... Second balancer weight (balancer weight)
20c: Tapered surface (notch)
21c ... Tapered surface (notch)

Claims (3)

内部にオイルが貯留されたバランサハウジングと、
該バランサハウジング内に回転自在に配設され、軸方向の所定位置にバランサウェイトを一体に有するバランサシャフトと、を備え、
前記バランサシャフトの回転に伴い、少なくとも前記バランサウェイトの一部がオイルの油面に接触するバランサ装置であって、
前記バランサウェイトの回転方向の端縁に面取り状の切欠部を軸方向に沿って設けたことを特徴とするバランサ装置。
A balancer housing in which oil is stored,
A balancer shaft that is rotatably disposed in the balancer housing and integrally has a balancer weight at a predetermined axial position;
With the rotation of the balancer shaft, at least a part of the balancer weight is in contact with the oil surface of the oil,
A balancer device, wherein a chamfered cutout portion is provided along an axial direction at an end edge of the balancer weight in the rotation direction.
前記切欠部は、前記バランサウェイトの回転方向の端面からその回転方向の後方側の端面へ向かって開く角度となるテーパ面によって形成されたことを特徴とする請求項1に記載のバランサ装置。 2. The balancer device according to claim 1, wherein the cutout portion is formed by a tapered surface having an angle that opens from an end surface of the balancer weight in a rotation direction toward an end surface on the rear side in the rotation direction. 前記切欠部は、横断面ほぼ円弧状に形成されたことを特徴とする請求項1に記載のバランサ装置。 The balancer device according to claim 1, wherein the notch is formed in a substantially arc shape in cross section.
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