JP4327103B2 - Plate torsion spring - Google Patents

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Description

本発明は、板状捻りばねに関するものであり、内側入力部と外側入力部とをばね部で連結する構造の板状捻りばねに好適なものである。   The present invention relates to a plate-shaped torsion spring, and is suitable for a plate-shaped torsion spring having a structure in which an inner input portion and an outer input portion are connected by a spring portion.

このような板状捻りばねとしては、クラッチプレートに用いられる板状の捻りばねにおいて、内側入力部と外側入力部とを連結するばね部を板状の梁とし、つまり全体的に平坦にし、その梁の平面形状をS字状や渦巻き状として長くすることにより、小さいスペースでも、要求されるばねの弾性力を達成し、且つ伝達トルク容量を高める技術がある(例えば特許文献1)。
米国特許第2141014号
As such a plate-like torsion spring, in the plate-like torsion spring used for the clutch plate, the spring portion connecting the inner input portion and the outer input portion is a plate-like beam, that is, flattened as a whole, There is a technique that achieves the required spring elastic force and increases the transmission torque capacity even in a small space by elongating the planar shape of the beam as an S-shape or spiral shape (for example, Patent Document 1).
U.S. Pat. No. 2,410,014

しかしながら、前記従来の板状捻りばねの弾性係数を小さくしようとすると、必然的に梁(ばね部)の幅を狭くしなければならなくなるので、疲労強度が低下すると共に、大きなトルクを伝達できなくなる。
本発明は、上記のような問題点に着目してなされたものであり、疲労強度に優れ且つ大きなトルクを伝達可能で且つ弾性係数の小さな板状捻りばねを提供することを目的とするものである。
However, if the elastic coefficient of the conventional plate-shaped torsion spring is to be reduced, the width of the beam (spring part) must inevitably be reduced, so that the fatigue strength is reduced and a large torque cannot be transmitted. .
The present invention has been made by paying attention to the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a plate-shaped torsion spring that has excellent fatigue strength, can transmit a large torque, and has a small elastic coefficient. is there.

上記課題を解決するために、本発明のうち請求項1に係る板状捻りばねは、内側入力部及び外側入力部と、該内側入力部と該外側入力部とを連結するばね部とからなり、該ばね部は、前記内側入力部又は前記外側入力部に作用するトルクによって弾性変形し、且つ該弾性変形によって前記内側入力部と外側入力部とが互いに回転軸線を中心に相対回転するように連結する板状捻りばねにおいて、前記ばね部は、前記内側入力部又は前記外側入力部に対して、前記回転軸線方向に突出するように形成されることを特徴とするものである。   In order to solve the above problems, a plate-shaped torsion spring according to claim 1 of the present invention comprises an inner input portion and an outer input portion, and a spring portion that connects the inner input portion and the outer input portion. The spring portion is elastically deformed by a torque acting on the inner input portion or the outer input portion, and the inner input portion and the outer input portion are rotated relative to each other about the rotation axis by the elastic deformation. In the plate-shaped torsion spring to be connected, the spring portion is formed so as to protrude in the rotation axis direction with respect to the inner input portion or the outer input portion.

而して、本発明のうち請求項1に係る板状捻りばねによれば、内側入力部及び外側入力部と、該内側入力部と該外側入力部とを連結するばね部とからなり、該ばね部は、前記内側入力部又は前記外側入力部に作用するトルクによって弾性変形し、且つ該弾性変形によって前記内側入力部と外側入力部とが互いに回転軸線を中心に相対回転するように連結する板状捻りばねにおいて、前記ばね部は、前記内側入力部又は前記外側入力部に対して、前記回転軸線方向に突出するように形成したため、ばね部の長さを確保することにより、疲労強度や伝達トルク容量を低下することなく、弾性係数を小さくすることができる。   Thus, according to the plate-shaped torsion spring according to claim 1 of the present invention, the inner input portion and the outer input portion, and the spring portion that connects the inner input portion and the outer input portion, The spring portion is elastically deformed by a torque acting on the inner input portion or the outer input portion, and the inner input portion and the outer input portion are connected to each other so as to rotate relative to each other about the rotation axis by the elastic deformation. In the plate-shaped torsion spring, the spring portion is formed so as to protrude in the rotational axis direction with respect to the inner input portion or the outer input portion. Therefore, by ensuring the length of the spring portion, fatigue strength and The elastic modulus can be reduced without reducing the transmission torque capacity.

次に、本発明の板状捻りばねの第1実施形態について図面を参照しながら説明する。
図1は、本実施形態の板状捻りばねをロックアップクラッチ付きトルクコンバータ1のロックアップダンパ2に用いたものである。図1中の符号21は、トルクコンバータ1を構成するインペラ、図中の符号22は、同じくトルクコンバータ1を構成するタービン、図中の符号23は、同じくトルクコンバータ1を構成するステータである。インペラ21は、トルクコンバータカバー24を介してエンジンに接続され、タービン22は、変速機のインプットシャフト25に接続されている。また、ステータ23は、ワンウエイクラッチを介して固定壁に接続されている。勿論、トルクコンバータカバー24の内部には作動流体が封入されている。従って、このトルクコンバータでは、エンジンからの回転がドライブプレート止めネジ20、トルクコンバータカバー24、インペラ21及び流体を介してタービン22及びステータ23に伝達され、タービン22によって増大された回転トルクがタービンシェル26、タービンハブ27を介してインプットシャフト25に伝達される。
Next, a first embodiment of the plate-like torsion spring of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 shows the use of a plate-shaped torsion spring of this embodiment as a lock-up damper 2 of a torque converter 1 with a lock-up clutch. Reference numeral 21 in FIG. 1 denotes an impeller that constitutes the torque converter 1, reference numeral 22 in the figure denotes a turbine that also constitutes the torque converter 1, and reference numeral 23 in the figure denotes a stator that also constitutes the torque converter 1. The impeller 21 is connected to the engine via a torque converter cover 24, and the turbine 22 is connected to an input shaft 25 of the transmission. The stator 23 is connected to a fixed wall via a one-way clutch. Of course, the working fluid is sealed in the torque converter cover 24. Therefore, in this torque converter, the rotation from the engine is transmitted to the turbine 22 and the stator 23 via the drive plate set screw 20, the torque converter cover 24, the impeller 21 and the fluid, and the rotational torque increased by the turbine 22 is transmitted to the turbine shell. 26, and transmitted to the input shaft 25 via the turbine hub 27.

一方、ロックアップクラッチは、タービンハブ27から径方向に延設されたロックアップピストンプレート29と、その径方向外側に取付けられたフェーシング30とで構成される。従って、トルクコンバータカバー24とロックアップピストンプレート29との間の作動流体圧を小さくすると、フェーシング30がトルクコンバータカバー24に強く押し付けられ、ロックアップピストンプレート29とトルクコンバータカバー24とが直結状態となる。その結果、エンジントルクは、トルクコンバータカバー24から外周ホルダ31に伝達され、この外周ホルダ31からロックアップダンパ2を介してハブ33、タービンシェル26、タービンハブ27、インプットシャフト25の順に伝達される。つまり、この状態では、エンジントルクの伝達経路にトルクコンバータ1が介入していないので、エンジンと変速機とは直結状態にあるといえる。   On the other hand, the lock-up clutch includes a lock-up piston plate 29 extending in the radial direction from the turbine hub 27 and a facing 30 attached to the outer side in the radial direction. Therefore, when the working fluid pressure between the torque converter cover 24 and the lock-up piston plate 29 is reduced, the facing 30 is strongly pressed against the torque converter cover 24, and the lock-up piston plate 29 and the torque converter cover 24 are directly connected. Become. As a result, the engine torque is transmitted from the torque converter cover 24 to the outer peripheral holder 31, and is transmitted from the outer peripheral holder 31 through the lockup damper 2 in the order of the hub 33, the turbine shell 26, the turbine hub 27, and the input shaft 25. . That is, in this state, since the torque converter 1 is not intervening in the engine torque transmission path, it can be said that the engine and the transmission are in a directly connected state.

前記ロックアップダンパ2は、互いに隣接する、入力トルク(エンジントルク)に対して弾性係数(弾性力)の小さい二枚の低剛性ばね3と、同じく入力トルク(エンジントルク)に対して弾性係数(弾性力)の大きい一枚の高剛性ばね4とを並列に組合せて構成される。低剛性ばね3は、外周ホルダ31と内周ホルダ32とに固定され、外周ホルダ31は、ロックアップピストンプレート29に接続され、内周ホルダ32がハブ33に接続されている。また、高剛性ばね4は、外周ホルダ31とハブ33との間に配設されている。このロックアップダンパ2では、エンジントルクが所定値より小さいときには弾性係数の小さい低剛性ばね3が変形しながらハブ33からインプットシャフト25にエンジントルクを伝達し、エンジントルクが所定値以上のときには低剛性ばね3と弾性係数の大きい高剛性ばね4とが共働しながらハブ33からインプットシャフト25にエンジントルクを伝達する。   The lock-up damper 2 includes two low-rigid springs 3 that are adjacent to each other and have a small elastic coefficient (elastic force) with respect to the input torque (engine torque), and an elastic coefficient (with respect to the input torque (engine torque)). A single high-rigid spring 4 having a large elastic force is combined in parallel. The low rigidity spring 3 is fixed to the outer peripheral holder 31 and the inner peripheral holder 32, the outer peripheral holder 31 is connected to the lockup piston plate 29, and the inner peripheral holder 32 is connected to the hub 33. Further, the high rigidity spring 4 is disposed between the outer peripheral holder 31 and the hub 33. The lockup damper 2 transmits engine torque from the hub 33 to the input shaft 25 while the low-rigidity spring 3 having a small elastic coefficient is deformed when the engine torque is smaller than a predetermined value, and has low rigidity when the engine torque is equal to or larger than the predetermined value. The engine torque is transmitted from the hub 33 to the input shaft 25 while the spring 3 and the highly rigid spring 4 having a large elastic coefficient work together.

図2には、低剛性ばね3の一例を示す。図には、合わせて、外周ホルダ31及び内周ホルダ32を示す。低剛性ばね3は、図示の通り、渦巻きばねである。また、内周ホルダ32は、渦巻きばねからなる低剛性ばね3の内周端部に固定されると共に、図示しないスプライン結合などによって、インプットシャフト25の回転軸線方向に移動可能なようにハブ33に連結される。また、外周ホルダ31は、渦巻きばねからなる低剛性ばね3の外周端部に固定され且つ高剛性ばね4側に突出している。従って、ロックアップクラッチの締結時にトルクコンバータカバー24から所定値より小さいエンジントルクが入力されると、低剛性ばね3が弾性変形し、その弾性変形量、つまり弾性力とエンジントルクとが釣り合った状態で外周ホルダ31から低剛性ばね3、内周ホルダ32、ハブ33、インプットシャフト25の順にエンジントルクが伝達される。   FIG. 2 shows an example of the low rigidity spring 3. In the figure, an outer peripheral holder 31 and an inner peripheral holder 32 are shown together. The low-rigidity spring 3 is a spiral spring as illustrated. The inner peripheral holder 32 is fixed to the inner peripheral end of the low-rigidity spring 3 made of a spiral spring, and is attached to the hub 33 so as to be movable in the rotational axis direction of the input shaft 25 by spline coupling (not shown). Connected. The outer peripheral holder 31 is fixed to the outer peripheral end of the low-rigidity spring 3 made of a spiral spring and protrudes toward the high-rigidity spring 4. Therefore, when engine torque smaller than a predetermined value is input from the torque converter cover 24 when the lockup clutch is engaged, the low-rigidity spring 3 is elastically deformed, and the amount of elastic deformation, that is, the state where the elastic force and the engine torque are balanced. Thus, the engine torque is transmitted from the outer peripheral holder 31 in the order of the low rigidity spring 3, the inner peripheral holder 32, the hub 33, and the input shaft 25.

図3には、本実施形態の高剛性ばね4を示す。同図には、前記低剛性ばね3に固定された外周ホルダ31も合わせて二点鎖線で示す。この高剛性ばね4からは、リング状の外側入力部6から径方向外側に向けて係合凸部19が突設されている。従って、前述のように渦巻きばねからなる低剛性ばね3が周方向に変形すると、外周ホルダ31は高剛性ばね4の外側入力部6の外周に沿って移動し、エンジントルクが前記所定値以上になると、外周ホルダ31は係合凸部19に当接する。このように外周ホルダ31が係合凸部19に当接した後は、エンジントルクに対して、高剛性ばね4と低剛性ばね3とが共働して、当該エンジントルクをハブ33からインプットシャフト25に伝達する。ちなみに、この高剛性ばね4には、低剛性ばね3がタービン22側に座屈することを防止するという機能もある。   FIG. 3 shows the high-rigidity spring 4 of the present embodiment. In the figure, the outer peripheral holder 31 fixed to the low-rigidity spring 3 is also indicated by a two-dot chain line. From the high-rigidity spring 4, an engaging convex portion 19 protrudes radially outward from the ring-shaped outer input portion 6. Accordingly, when the low-rigidity spring 3 composed of the spiral spring is deformed in the circumferential direction as described above, the outer circumference holder 31 moves along the outer circumference of the outer input portion 6 of the high-rigidity spring 4, and the engine torque exceeds the predetermined value. As a result, the outer peripheral holder 31 comes into contact with the engaging convex portion 19. Thus, after the outer periphery holder 31 abuts on the engaging convex portion 19, the high rigidity spring 4 and the low rigidity spring 3 cooperate with the engine torque, and the engine torque is transferred from the hub 33 to the input shaft. 25. Incidentally, the high-rigidity spring 4 also has a function of preventing the low-rigidity spring 3 from buckling toward the turbine 22 side.

一方、前述したように、この高剛性ばね4のリング状の内側入力部5は、前記は部33に接続されている。これら内側入力部5と外側入力部6とは、図3aに示すように、平板状で平坦である。そして、これら内側入力部5と外側入力部6とを、周方向に等間隔で、4カ所、つまり90°毎に、ばね部7で連結する。このばね部7は、何れも内側入力部5(又は外側入力部6)の径方向に延びて設けられる板部材を波状に折り曲げたものであり、図4a、bに示すように、平面部12と折り曲げ部13とから構成されている。即ち、内側入力部5と外側入力部6との間で、平面部12が内側入力部5及び外側入力部6に対して略々インプットシャフト25の回転軸線方向に突出するように折り曲げ部13において前記板部材は折り曲げられており、前記ばね部7は、これら平面部12と折り曲げ部13とにより波状の形状に成形されている。本実施形態では、折り曲げ稜線8が内側入力部5(又は外側入力部6)の周方向に延びるようにしている。また、前述の通り、ばね部7の平面部12は、図3aの左方にのみ突出、つまりインプットシャフト25の回転軸線方向、換言すれば内側入力部5又は外側入力部の回転軸線方向に突出している。ここで、前記波状とは、前述の通り、前記ばね部7がインプットシャフト25の回転軸線方向に突出していることを意味し、平面部12及び折り曲げ部13の個数や形状を規定するものではない。ばね部7は、図1に示すように、トルクコンバータ1のタービン22側に突出し、タービン22の断面略半円形状の湾曲部の頂部より外周側に設けられている。ちなみに、この板状捻りばねからなる高剛性ばね4は、薄鋼板をプレス打ち抜きして全体形状を成形した後、前記ばね部7をプレス成形したものである。   On the other hand, as described above, the ring-shaped inner input portion 5 of the high-rigidity spring 4 is connected to the portion 33. These inner input part 5 and outer input part 6 are flat and flat as shown in FIG. 3a. And these inner side input part 5 and the outer side input part 6 are connected with the spring part 7 at four places, ie, every 90 degrees, at equal intervals in the circumferential direction. Each of the spring portions 7 is obtained by bending a plate member provided extending in the radial direction of the inner input portion 5 (or the outer input portion 6) into a wave shape. As shown in FIGS. And the bent portion 13. That is, in the bent portion 13 between the inner input portion 5 and the outer input portion 6, the flat portion 12 protrudes substantially in the rotational axis direction of the input shaft 25 with respect to the inner input portion 5 and the outer input portion 6. The plate member is bent, and the spring portion 7 is formed into a wave shape by the flat portion 12 and the bent portion 13. In the present embodiment, the bent ridge line 8 extends in the circumferential direction of the inner input portion 5 (or the outer input portion 6). Further, as described above, the flat surface portion 12 of the spring portion 7 protrudes only to the left in FIG. 3A, that is, the rotation axis direction of the input shaft 25, in other words, the rotation direction of the inner input portion 5 or the outer input portion. ing. Here, the wave shape means that the spring portion 7 protrudes in the rotation axis direction of the input shaft 25 as described above, and does not define the number and shape of the plane portion 12 and the bent portion 13. . As shown in FIG. 1, the spring portion 7 protrudes toward the turbine 22 side of the torque converter 1 and is provided on the outer peripheral side from the top of the curved portion having a substantially semicircular cross section of the turbine 22. Incidentally, the high-rigidity spring 4 made of this plate-shaped torsion spring is obtained by press-molding the spring portion 7 after press-punching a thin steel plate to form an overall shape.

例えば、エンジントルクが作用していないときのばね部7の状態が図4aのようであるとして、外側入力部6にエンジントルクが作用すると、外側入力部6は内側入力部5に対して相対回転しようとする。このとき、ばね部7は図4bのように弾性変形して、両者の変位を許容する。その結果、例えば図5a、bに示すように、ばね部7は、内側入力部5と外側入力部6とが互いに相対回転するように連結している。この変位量の弾性係数は、ばね部7の弾性係数に他ならない。   For example, assuming that the state of the spring portion 7 when the engine torque is not acting is as shown in FIG. 4 a, when the engine torque acts on the outer input portion 6, the outer input portion 6 rotates relative to the inner input portion 5. try to. At this time, the spring portion 7 is elastically deformed as shown in FIG. As a result, as shown in FIGS. 5a and 5b, for example, the spring portion 7 is connected so that the inner input portion 5 and the outer input portion 6 rotate relative to each other. The elastic coefficient of this displacement amount is nothing but the elastic coefficient of the spring portion 7.

ここで、板厚をt、ばね部7の幅をwとすると、ばね部7を曲げるときの断面二次モーメントIは、I=tw3 /12であるため、ばね部7の幅を小さくできないことにより、剛性が大きいことが分かる。しかしながら、一般的にプレス打ち抜きでは、板厚より小さな幅を加工することは困難であるため、プレス打ち抜きで成形されるばね部7の厚さtと幅wとを考慮すると、ばね部7の幅wは厚さtより大きくなる。従って、プレス加工にて成形される板状捻りばねにおいて、ばね部7の幅を小さくすることによって弾性係数を小さくするには限界があった。勿論、ばね部7の幅を狭くすると、疲労強度も低下するし、伝達可能なトルクも小さくなる。   Here, assuming that the plate thickness is t and the width of the spring portion 7 is w, the cross-sectional secondary moment I when the spring portion 7 is bent is I = tw3 / 12, so the width of the spring portion 7 cannot be reduced. Thus, it can be seen that the rigidity is large. However, in general, it is difficult to machine a width smaller than the plate thickness by press punching. Therefore, considering the thickness t and width w of the spring portion 7 formed by press punching, the width of the spring portion 7 is considered. w is larger than the thickness t. Therefore, in the plate-shaped torsion spring formed by press working, there is a limit in reducing the elastic coefficient by reducing the width of the spring portion 7. Of course, when the width of the spring portion 7 is narrowed, the fatigue strength is also reduced and the transmittable torque is also reduced.

そこで、本実施形態では、インプットシャフト25の回転軸線方向、つまり内側入力部5又は外側入力部6の回転軸線方向に突出するように板部材を折り曲げてばね部7を構成し、このばね部7で内側入力部5と外側入力部6とを連結することにより、内側入力部5又は外側入力部6にトルクが作用すると、ばね部7が弾性変形して両者の変位を許容するようにした。   Therefore, in the present embodiment, the spring member 7 is formed by bending the plate member so as to protrude in the rotation axis direction of the input shaft 25, that is, in the rotation axis direction of the inner input portion 5 or the outer input portion 6. By connecting the inner input portion 5 and the outer input portion 6 with each other, when a torque acts on the inner input portion 5 or the outer input portion 6, the spring portion 7 is elastically deformed to allow displacement of both.

従って、このロックアップダンパ2によれば、例えばアクセルペダルの踏込み時に、前記所定値以上のエンジントルクが作用すると、低剛性ばね3と高剛性ばね4とが共働し、低剛性ばね3の弾性力と高剛性ばね4の弾性力とでエンジントルクを減衰しながら、ハブ33からインプットシャフト25にエンジントルクを伝達する。このとき、本実施形態の高剛性ばね4を、内側入力部5及び外側入力部6と、該内側入力部5と該外側入力部6とを連結するばね部7とからなり、該ばね部7は、前記内側入力部5又は前記外側入力部6に作用するトルクによって弾性変形し、且つ該弾性変形によって前記内側入力部5と外側入力部6とが互いに回転軸線を中心に相対回転するように連結する板状捻りばねであって、前記ばね部7は、前記内側入力部5又は前記外側入力部6に対して、前記回転軸線方向に突出するように板部材を波状に折り曲げて形成された板状捻りばねで構成したため、ばね部7の長さを確保することにより、疲労強度や伝達トルク容量を低下することなく、弾性係数を小さくすることができる。 Therefore, according to this lockup damper 2, for example, when the engine torque of the predetermined value or more is applied when the accelerator pedal is depressed, the low rigidity spring 3 and the high rigidity spring 4 work together, and the elasticity of the low rigidity spring 3 is increased. The engine torque is transmitted from the hub 33 to the input shaft 25 while the engine torque is attenuated by the force and the elastic force of the high rigidity spring 4. At this time, the high-rigidity spring 4 according to the present embodiment includes an inner input portion 5 and an outer input portion 6 and a spring portion 7 that connects the inner input portion 5 and the outer input portion 6. Is elastically deformed by a torque acting on the inner input portion 5 or the outer input portion 6, and the inner input portion 5 and the outer input portion 6 are rotated relative to each other about the rotation axis by the elastic deformation. It is a plate-shaped torsion spring to be connected, and the spring portion 7 is formed by bending a plate member into a wave shape so as to protrude in the rotational axis direction with respect to the inner input portion 5 or the outer input portion 6. because you a plate-like torsion spring, by securing the length of the spring portion 7, without reducing the fatigue strength and torque transfer capacity, Ru can be reduced elastic modulus.

また、内側入力部5をリング状とし、ばね部7の折り曲げ稜線8を内側入力部5の周方向、即ち内側入力部5又は外側入力部6の回転方向に延ばして形成したことにより、ばね部7の折り曲げ稜線8間の平面部12が捻れるように撓んで弾性変形することで、疲労強度や伝達トルク容量を低下することなく、弾性係数を小さくすることができる。 Further, the inner input portion 5 is formed in a ring shape, and the bent ridge line 8 of the spring portion 7 is formed so as to extend in the circumferential direction of the inner input portion 5, that is, in the rotation direction of the inner input portion 5 or the outer input portion 6. flexes as 7 flat portion 12 between the ridge 8 bending twists by elastic deformation, without reducing the fatigue strength and torque transfer capacity, Ru can be reduced elastic modulus.

また、エンジン(駆動源)からのトルクが伝達されるインペラ21と、前記インペラ21から流体を介して伝達されたトルクを変速機に伝達するタービン22と、ロックアップピストンプレート29の移動によりインペラ21とタービン22とを直結状態として一体回転可能とするロックアップクラッチとを有するトルクコンバータ1を備え、板状捻りばねからなる高剛性ばね4を、前記ロックアップクラッチによる直結状態でロックアップピストンプレート29とタービン22との間でトルクを伝達するロックアップダンパ2に適用し且つ板状捻りばねからなる高剛性ばね4のばね部7をタービン22側に突出するように板部材を波状に折り曲げて形成したことにより、タービン22とロックアップダンパ2との隙間を有効活用してトルクコンバータ1自体の軸線方向の長さを短縮することが可能となる。 Further, the impeller 21 to which torque from the engine (drive source) is transmitted, the turbine 22 that transmits torque transmitted from the impeller 21 through the fluid to the transmission, and the impeller 21 by the movement of the lockup piston plate 29. And a turbine 22 and a torque converter 1 having a lock-up clutch that can rotate integrally with the turbine 22, and a high-rigid spring 4 made of a plate-shaped torsion spring is connected to the lock-up piston plate 29 in a directly-connected state by the lock-up clutch. This is applied to the lockup damper 2 for transmitting torque between the turbine 22 and the turbine 22 and is formed by bending the plate member into a wave shape so that the spring portion 7 of the high rigidity spring 4 made of a plate-like torsion spring protrudes toward the turbine 22 side. As a result, the torque between the turbine 22 and the lockup damper 2 is effectively utilized. It is possible to shorten the converter 1 the axial length of itself and that Do.

次に、本発明の板状捻りばねの第2実施形態について、図6、図7を用いて説明する。本実施形態の板状捻りばねも、前記第1実施形態と同様に、トルクコンバータ1のロックアップダンパ2の高剛性ばね4として使用されるものである。本実施形態でも、リング状の内側入力部5と、その外側に配設されたリング状の外側入力部6とを、ばね部7で連結し、図6a、bに示すように、このばね部7は、何れも内側入力部5(又は外側入力部6)の周方向に延びて設けられる板部材を波状に折り曲げたものであり、前記第1実施形態と同様に、平面部12と折り曲げ部13とから構成され、これら平面部12と折り曲げ部13とにより波状の形状に成形されている。本実施形態では、折り曲げ稜線8がリング状の内側入力部5(又は外側入力部6)の径方向に延びるように、板部材を波状に折り曲げて形成した円弧状のばね部7を、内側入力部5と外側入力部6との間に配設し、90°角度(位相)をずらした2カ所で、内側入力部5とばね部7又は外側入力部6とばね部7とを連結する。ちなみに、この実施形態の板状捻りばねからなる高剛性ばね4も、前記第1実施形態と同様に、薄鋼板をプレス打ち抜きして全体形状を成形した後、前記ばね部7をプレス成形したものである。   Next, 2nd Embodiment of the plate-shaped torsion spring of this invention is described using FIG. 6, FIG. The plate-like torsion spring of this embodiment is also used as the high-rigidity spring 4 of the lock-up damper 2 of the torque converter 1 as in the first embodiment. Also in this embodiment, the ring-shaped inner input portion 5 and the ring-shaped outer input portion 6 disposed on the outer side thereof are connected by a spring portion 7, and as shown in FIGS. 6a and 6b, this spring portion. Reference numeral 7 denotes a plate member that extends in the circumferential direction of the inner input portion 5 (or the outer input portion 6) and is bent into a wave shape. Similarly to the first embodiment, the flat portion 12 and the bent portion are bent. 13, and the flat portion 12 and the bent portion 13 are formed into a wavy shape. In the present embodiment, the arcuate spring portion 7 formed by bending the plate member into a wave shape so that the bent ridge line 8 extends in the radial direction of the ring-shaped inner input portion 5 (or the outer input portion 6) is used as the inner input. The inner input portion 5 and the spring portion 7 or the outer input portion 6 and the spring portion 7 are connected to each other at two positions which are disposed between the portion 5 and the outer input portion 6 and are shifted by 90 degrees (phase). Incidentally, the high-rigidity spring 4 comprising the plate-shaped torsion spring of this embodiment is also formed by press-molding the spring portion 7 after press-punching a thin steel plate to form the entire shape, as in the first embodiment. It is.

例えば、エンジントルクが作用していないときのばね部7の状態が図6a、bのようであるとして、外側入力部6にエンジントルクが作用すると、外側入力部6は内側入力部5に対して相対回転しようとする。このとき、ばね部7は弾性変形して、両者の変位を許容する。その結果、例えば図7a、bに示すように、ばね部7は、内側入力部5と外側入力部6とが互いに相対回転するように連結している。   For example, assuming that the state of the spring portion 7 when the engine torque is not acting is as shown in FIGS. 6 a and 6 b, when the engine torque acts on the outer input portion 6, the outer input portion 6 is in relation to the inner input portion 5. Try to rotate relative. At this time, the spring portion 7 is elastically deformed to allow displacement of both. As a result, as shown in FIGS. 7a and 7b, for example, the spring portion 7 is connected so that the inner input portion 5 and the outer input portion 6 rotate relative to each other.

このように、本実施形態の高剛性ばね4を、内側入力部5及び外側入力部6と、該内側入力部5と該外側入力部6とを連結するばね部7とからなり、該ばね部7は、前記内側入力部5又は前記外側入力部6に作用するトルクによって弾性変形し、且つ該弾性変形によって前記内側入力部5と外側入力部6とが互いに回転軸線を中心に相対回転するように連結する板状捻りばねであって、前記ばね部7は、前記内側入力部5又は前記外側入力部6に対して、前記回転軸線方向に突出するように板部材を波状に折り曲げて形成された板状捻りばねで構成したため、ばね部7の長さを確保することにより、疲労強度や伝達トルク容量を低下することなく、弾性係数を小さくすることができる。 As described above, the highly rigid spring 4 of the present embodiment includes the inner input portion 5 and the outer input portion 6 and the spring portion 7 that connects the inner input portion 5 and the outer input portion 6, and the spring portion. 7 is elastically deformed by a torque acting on the inner input portion 5 or the outer input portion 6, and the inner input portion 5 and the outer input portion 6 are rotated relative to each other about the rotation axis by the elastic deformation. The spring portion 7 is formed by bending a plate member into a wave shape so as to protrude in the rotational axis direction with respect to the inner input portion 5 or the outer input portion 6. was due configured in plate shape torsion spring, by securing the length of the spring portion 7, without reducing the fatigue strength and torque transfer capacity, Ru can be reduced elastic modulus.

また、内側入力部5をリング状とし、ばね部7の折り曲げ稜線8を内側入力部5の径方向、即ち内側入力部5又は外側入力部6の回転方向に対して法線方向に延ばして形成したことにより、ばね部7の長さを長くすることが容易で、疲労強度や伝達トルク容量を低下することなく、弾性係数を小さくすることができる。 Further, the inner input portion 5 is formed in a ring shape, and the bent ridge line 8 of the spring portion 7 is formed so as to extend in the radial direction of the inner input portion 5, that is, in the normal direction with respect to the rotation direction of the inner input portion 5 or the outer input portion 6. by the, is easy to increase the length of the spring portion 7, without reducing the fatigue strength and torque transfer capacity, Ru can be reduced elastic modulus.

また、エンジン(駆動源)からのトルクが伝達されるインペラ21と、前記インペラ21から流体を介して伝達されたトルクを変速機に伝達するタービン22と、ロックアップピストンプレート29の移動によりインペラ21とタービン22とを直結状態として一体回転可能とするロックアップクラッチとを有するトルクコンバータ1を備え、板状捻りばねからなる高剛性ばね4を、前記ロックアップクラッチによる直結状態でロックアップピストンプレート29とタービン22との間でトルクを伝達するロックアップダンパ2に適用し且つ板状捻りばねからなる高剛性ばね4のばね部7をタービン22側に突出するように板部材を波状に折り曲げて形成したことにより、タービン22とロックアップダンパ2との隙間を有効活用してトルクコンバータ1自体の軸線方向の長さを短縮することが可能となる。 Further, the impeller 21 to which torque from the engine (drive source) is transmitted, the turbine 22 that transmits torque transmitted from the impeller 21 through the fluid to the transmission, and the impeller 21 by the movement of the lockup piston plate 29. And a turbine 22 and a torque converter 1 having a lock-up clutch that can rotate integrally with the turbine 22, and a high-rigid spring 4 made of a plate-shaped torsion spring is connected to the lock-up piston plate 29 in a directly-connected state by the lock-up clutch. This is applied to the lockup damper 2 for transmitting torque between the turbine 22 and the turbine 22 and is formed by bending the plate member into a wave shape so that the spring portion 7 of the high rigidity spring 4 made of a plate-like torsion spring protrudes toward the turbine 22 side. As a result, the torque between the turbine 22 and the lockup damper 2 is effectively utilized. It is possible to shorten the converter 1 the axial length of itself and that Do.

次に、本発明の板状捻りばねの第3実施形態について、図8、図9を用いて説明する。本実施形態の板状捻りばねも、前記第1実施形態と同様に、トルクコンバータ1のロックアップダンパ2の高剛性ばね4として使用されるものである。本実施形態でも、リング状の内側入力部5と、その外側に配設されたリング状の外側入力部6とを、ばね部7で連結するが、図8a、bに明示するように、双方4カ所ずつの両者の連結部位を周方向にずらし、その間をばね部7で連結すると共に、前記第2実施形態と同様に、ばね部7の折り曲げ稜線8を、リング状の内側入力部5(又は外側入力部6)の径方向に延びるように、板部材を波状に折り曲げて形成した。その結果、内側入力部5とばね部7との間には内側入力部側ストッパ9が形成されることとなり、外側入力部6とばね部7との間には外側入力部側ストッパ10が形成されることとなった。ちなみに、この実施形態の板状捻りばねからなる高剛性ばね4も、前記第1実施形態と同様に、薄鋼板をプレス打ち抜きして全体形状を成形した後、前記ばね部7をプレス成形したものである。   Next, 3rd Embodiment of the plate-shaped torsion spring of this invention is described using FIG. 8, FIG. The plate-like torsion spring of this embodiment is also used as the high-rigidity spring 4 of the lock-up damper 2 of the torque converter 1 as in the first embodiment. Also in this embodiment, the ring-shaped inner input portion 5 and the ring-shaped outer input portion 6 disposed outside the ring-shaped inner input portion 6 are connected by the spring portion 7, but both of them are clearly shown in FIGS. 8a and 8b. The four connecting portions are shifted in the circumferential direction and connected between them by the spring portion 7, and the bent ridgeline 8 of the spring portion 7 is connected to the ring-shaped inner input portion 5 (as in the second embodiment). Alternatively, the plate member is formed in a wave shape so as to extend in the radial direction of the outer input portion 6). As a result, an inner input portion side stopper 9 is formed between the inner input portion 5 and the spring portion 7, and an outer input portion side stopper 10 is formed between the outer input portion 6 and the spring portion 7. It was to be done. Incidentally, the high-rigidity spring 4 comprising the plate-shaped torsion spring of this embodiment is also formed by press-molding the spring portion 7 after press-punching a thin steel plate to form the entire shape, as in the first embodiment. It is.

例えば、エンジントルクが作用していないときのばね部7の状態が図8a、bのようであるとして、外側入力部6にエンジントルクが作用すると、外側入力部6は内側入力部5に対して相対回転しようとする。このとき、ばね部7は弾性変形して、両者の変位を許容する。その結果、例えば図9a、bに示すように、ばね部7は、内側入力部5と外側入力部6とが互いに相対回転するように連結している。しかしながら、本実施形態では、図9aに示すように、内側入力部5が外側入力部6に対して時計回りに相対回転して、隣り合う内側入力部側ストッパ9と外側入力部側ストッパ10とが当接すると、それ以上の相対回転が許容されない。例えば、この内側入力部側ストッパ9と外側入力部側ストッパ10とが当接するエンジントルクを第2の所定値とすると、この第2の所定値以上のエンジントルクに対しては、内側入力部5と外側入力部6との相対回転が許容されないため、ロックアップダンパ2が作用せず、インプットシャフト25に直接的にエンジントルクが伝達されることになり、ロックアップダンパ2を過大なエンジントルクから保護することができる。一方、例えば図9bに示すように、内側入力部5が外側入力部6に対して反時計回りに相対回転するときは、ストッパによる規制がない。なお、このように内側入力部5と外側入力部6との何れか一方の相対回転のみ、内側入力部側ストッパ9及び外側入力部側ストッパ10によるロックアップダンパ2の保護作用が機能する場合には、例えばより大きなトルクが作用する方向、例えばドライブ(駆動)側にストッパを設けるとよい。   For example, assuming that the state of the spring portion 7 when the engine torque is not acting is as shown in FIGS. 8 a and 8 b, when the engine torque acts on the outer input portion 6, the outer input portion 6 is in relation to the inner input portion 5. Try to rotate relative. At this time, the spring portion 7 is elastically deformed to allow displacement of both. As a result, as shown in FIGS. 9a and 9b, for example, the spring portion 7 is connected so that the inner input portion 5 and the outer input portion 6 rotate relative to each other. However, in this embodiment, as shown in FIG. 9a, the inner input unit 5 rotates relative to the outer input unit 6 in the clockwise direction, and the adjacent inner input unit side stopper 9 and outer input unit side stopper 10 If they come into contact with each other, no further relative rotation is allowed. For example, if the engine torque at which the inner input portion side stopper 9 and the outer input portion side stopper 10 are in contact with each other is set to a second predetermined value, the inner input portion 5 can be used for an engine torque greater than the second predetermined value. Since the relative rotation between the outer input portion 6 and the outer input portion 6 is not allowed, the lockup damper 2 does not act and the engine torque is directly transmitted to the input shaft 25. Can be protected. On the other hand, when the inner input unit 5 rotates relative to the outer input unit 6 counterclockwise as shown in FIG. In addition, when the protective action of the lockup damper 2 by the inner input portion side stopper 9 and the outer input portion side stopper 10 functions only in the relative rotation of either the inner input portion 5 or the outer input portion 6 in this way. For example, a stopper may be provided in a direction in which a larger torque acts, for example, on the drive (drive) side.

このように、本実施形態の板状捻りばねによれば、前記第2実施形態の作用・効果に加えて、ばね部7と内側入力部5との間に内側入力部側ストッパ9を設けると共に、ばね部7と外側入力部6との間に外側入力部側ストッパ10を設け、内側入力部5又は外側入力部6に何れか一方の回転方向に第2の所定値以上のトルクが作用したときに、内側入力部側ストッパ9及び外側入力部側ストッパ10が当接し、内側入力部側ストッパ9及び外側入力部側ストッパ10を介して、内側入力部5と外側入力部6との間でトルクを直接的に伝達することにより、例えばアクセルペダルの踏込み時などに、何れか一方の方向の過大なトルクに対して板状捻りばね自体を保護することができる。 Thus, according to the plate-shaped torsion spring of this embodiment, in addition to the operation and effect of the second embodiment, the inner input portion side stopper 9 is provided between the spring portion 7 and the inner input portion 5. The outer input portion side stopper 10 is provided between the spring portion 7 and the outer input portion 6, and a torque greater than or equal to a second predetermined value is applied to the inner input portion 5 or the outer input portion 6 in one of the rotational directions. When the inner input portion side stopper 9 and the outer input portion side stopper 10 come into contact with each other, the inner input portion side stopper 9 and the outer input portion side stopper 10 are interposed between the inner input portion 5 and the outer input portion 6. by directly transmit torque, such as during depression of the accelerator pedal, Ru can protect the plate-shaped torsion spring itself to any excessive torque in the one direction.

次に、本発明の板状捻りばねの第4実施形態について、図10を用いて説明する。本実施形態の板状捻りばねも、前記第1実施形態と同様に、トルクコンバータ1のロックアップダンパ2の高剛性ばね4として使用されるものである。本実施形態は、伝達トルクを大きくすべく、前記第3実施形態の板状捻りばねからなる高剛性ばね4を変更したものであり、具体的にはばね部7による内側入力部5及び外側入力部6の連結箇所が16カ所に増設されている。その他の、例えばばね部7の折り曲げ稜線8の方向や、内側入力部側ストッパ9及び外側入力部側ストッパ10については、構成も作用も同じである。即ち、本実施形態では、ばね部7による内側入力部5及び外側入力部6の連結箇所が16カ所に増設されている、つまり内側入力部側ストッパ9及び外側入力部側ストッパ10を介した内側入力部5及び外側入力部6の直接的なトルク伝達箇所が16カ所に増設されることで、内側入力部側ストッパ9及び外側入力部側ストッパ10の当接面の面積を大きくし、内側入力部側ストッパ9及び外側入力部側ストッパ10が当接した後の伝達トルクを大きくすることが可能となる。ちなみに、この実施形態の板状捻りばねからなる高剛性ばね4も、前記第1実施形態と同様に、薄鋼板をプレス打ち抜きして全体形状を成形した後、前記ばね部7をプレス成形したものである。   Next, 4th Embodiment of the plate-shaped torsion spring of this invention is described using FIG. The plate-like torsion spring of this embodiment is also used as the high-rigidity spring 4 of the lock-up damper 2 of the torque converter 1 as in the first embodiment. In this embodiment, the high-rigidity spring 4 including the plate-shaped torsion spring of the third embodiment is changed to increase the transmission torque. Specifically, the inner input portion 5 and the outer input by the spring portion 7 are changed. The connection part of the part 6 is expanded to 16 places. For example, the direction and the inner input portion side stopper 9 and the outer input portion side stopper 10 of the bent ridge line 8 of the spring portion 7 have the same configuration and action. That is, in this embodiment, the connection part of the inner side input part 5 and the outer side input part 6 by the spring part 7 is expanded to 16 places, that is, the inner side through the inner side input part side stopper 9 and the outer side input part side stopper 10. By increasing the number of direct torque transmission locations of the input portion 5 and the outer input portion 6 to 16 locations, the area of the contact surface of the inner input portion side stopper 9 and the outer input portion side stopper 10 is increased, and the inner input portion is increased. It is possible to increase the transmission torque after the part-side stopper 9 and the outer input part-side stopper 10 abut. Incidentally, the high-rigidity spring 4 comprising the plate-shaped torsion spring of this embodiment is also formed by press-molding the spring portion 7 after press-punching a thin steel plate to form the entire shape, as in the first embodiment. It is.

次に、本発明の板状捻りばねの第5実施形態について、図11を用いて説明する。本実施形態の板状捻りばねも、前記第1実施形態と同様に、トルクコンバータ1のロックアップダンパ2の高剛性ばね4として使用されるものである。本実施形態は、両方向の伝達トルクを大きくすべく、前記第4実施形態の板状捻りばねからなる高剛性ばね4を変更したものであり、具体的には前記第2実施形態のばね部7による内側入力部5及び外側入力部6の連結箇所を6カ所に増設すると共に、図示最上部及び最下部の図示左右両側の内側入力部5とばね部7との間に内側入力部側ストッパ9を形成し、外側入力部6の図示最上部及び最下部からは内側入力部5に向けてストッパ部11を突設し、その図示左右両側に外側入力部側ストッパ10を形成した。これにより、内側入力部5及び外側入力部6が相対回転すると、それがどちらの方向に相対回転しても、外側入力部側ストッパ10と内側入力部側ストッパ9とが当接するので、ロックアップダンパを過大なトルクから保護することができ、内側入力部側ストッパ9及び外側入力部側ストッパ10が当接した後の伝達トルクを両方向共に大きくすることが可能となる。ちなみに、この実施形態の板状捻りばねからなる高剛性ばね4も、前記第1実施形態と同様に、薄鋼板をプレス打ち抜きして全体形状を成形した後、前記ばね部7をプレス成形したものである。なお、この内側入力部側ストッパ9と外側入力部側ストッパ10との組合せは、上記以外に、外側入力部6とばね部7との間に外側入力部側ストッパ10を設け、内側入力部5からはストッパ部11を突設して、その両側に内側入力部側ストッパ9を設ける組合せもある。   Next, 5th Embodiment of the plate-shaped torsion spring of this invention is described using FIG. The plate-like torsion spring of this embodiment is also used as the high-rigidity spring 4 of the lock-up damper 2 of the torque converter 1 as in the first embodiment. In this embodiment, the high-rigidity spring 4 including the plate-shaped torsion spring of the fourth embodiment is changed to increase the transmission torque in both directions. Specifically, the spring portion 7 of the second embodiment is used. The inner input unit 5 and the outer input unit 6 are connected to six connecting points, and the inner input unit side stopper 9 is provided between the inner input unit 5 and the spring unit 7 on the left and right sides of the uppermost part and the lowermost part of the figure. The stopper part 11 is projected from the uppermost part and the lowermost part of the outer input part 6 toward the inner input part 5, and the outer input part side stoppers 10 are formed on both left and right sides of the outer input part 6. As a result, when the inner input unit 5 and the outer input unit 6 rotate relative to each other, the outer input unit side stopper 10 and the inner input unit side stopper 9 come into contact with each other regardless of the direction of rotation. The damper can be protected from excessive torque, and the transmission torque after the inner input portion side stopper 9 and the outer input portion side stopper 10 abut can be increased in both directions. Incidentally, the high-rigidity spring 4 comprising the plate-shaped torsion spring of this embodiment is also formed by press-molding the spring portion 7 after press-punching a thin steel plate to form the entire shape, as in the first embodiment. It is. In addition to the above, the combination of the inner input portion side stopper 9 and the outer input portion side stopper 10 is provided with an outer input portion side stopper 10 between the outer input portion 6 and the spring portion 7, and the inner input portion 5. There is also a combination in which the stopper portion 11 is protruded and the inner input portion side stopper 9 is provided on both sides thereof.

従って、本実施形態の板状捻りばねによれば、前記第3実施形態の作用・効果に加えて、ばね部7と内側入力部5との間に設けられた内側入力部側ストッパ9と、外側入力部6に設けられた外側入力部側ストッパ10との組合せ、又は内側入力部5に設けられた内側入力部側ストッパ9と、ばね部7と外側入力部6との間に設けられた外側入力部側ストッパ10との組合せの何れかを備え、内側入力部5又は外側入力部6に両回転方向に第2の所定値以上のトルクが作用したときに、内側入力部側ストッパ9及び外側入力部側ストッパ10を介して、内側入力部5と外側入力部6との間でトルクを伝達することとしたため、両方向の過大なトルクに対して板状捻りばね自体を保護することができる。 Therefore, according to the plate-shaped torsion spring of the present embodiment, in addition to the operation and effect of the third embodiment, an inner input portion side stopper 9 provided between the spring portion 7 and the inner input portion 5; A combination with the outer input portion side stopper 10 provided in the outer input portion 6 or an inner input portion side stopper 9 provided in the inner input portion 5 and provided between the spring portion 7 and the outer input portion 6. Any one of the combinations with the outer input unit side stopper 10, and when the torque greater than or equal to the second predetermined value is applied to the inner input unit 5 or the outer input unit 6 in both rotation directions, the inner input unit side stopper 9 and Since the torque is transmitted between the inner input portion 5 and the outer input portion 6 via the outer input portion side stopper 10, the plate-shaped torsion spring itself can be protected against excessive torque in both directions. The

なお、本願各実施形態では、本発明の板状捻りばねをトルクコンバータのロックアップダンパの高剛性ばねに採用した場合についてのみ詳述したが、本発明の板状捻りばねの用途はこれに限定されるものではなく、例えば前記ロックアップダンパの低剛性ばねや、エンジンのフライホイールに取付ける捻りばねを始め、あらゆる用途の捻りばねに適用可能である。   In each embodiment of the present application, the plate-shaped torsion spring of the present invention has been described in detail only when it is used as a high-rigidity spring of the lock-up damper of the torque converter. However, the use of the plate-shaped torsion spring of the present invention is limited to this. For example, the present invention can be applied to a torsion spring of any application including a low rigidity spring of the lock-up damper and a torsion spring attached to an engine flywheel.

また、本願各実施形態においては、前記ばね部7は平面部12を備えるが、平面の部分を必ずしも備える必要はない。
また、本願各実施形態において、インプットシャフト25の回転軸線方向、即ち、内側入力部5又は外側入力部6の回転軸線方向に突出とは、内側入力部5と外側入力部6とが同一平面上にあるときは、該平面に対して面外方向に突出していることを意味し、内側入力部5と外側入力部6とが同一平面上にないとき、即ち本発明に係る板状捻りばねの外形を、内側入力部5と外側入力部6とで略々円錐台に見立てることができるときは、該円錐台の周壁面に対して突出していることを意味する。例えば、本願各実施形態のように、板状捻りばねのばね部7をプレス成形するものについては、内側入力部5又は外側入力部6の回転軸線方向に突出とは、内側入力部5又は外側入力部6の回転軸線方向にプレス成形することを意味するものではなく、ばね部7のプレス成形前の形状に比べて、プレス成形後のばね部7の形状が内側入力部5又は外側入力部6の回転軸線方向に突出する部分を備えている、とも言える。
なお、ばね部7を波状の形状に成形するのは、プレス成形に限らないことは言うまでもない。
Moreover, in each embodiment of this application, although the said spring part 7 is provided with the plane part 12, it does not necessarily need to be provided with the part of a plane.
Further, in each embodiment of the present application, the protrusion in the rotation axis direction of the input shaft 25, that is, the rotation axis direction of the inner input portion 5 or the outer input portion 6 means that the inner input portion 5 and the outer input portion 6 are on the same plane. Is in the out-of-plane direction with respect to the plane, and when the inner input portion 5 and the outer input portion 6 are not on the same plane, that is, the plate-shaped torsion spring according to the present invention. When the outer shape can be roughly regarded as a truncated cone by the inner input portion 5 and the outer input portion 6, it means that the outer shape protrudes from the peripheral wall surface of the truncated cone. For example, as in the embodiments of the present application, in the case where the spring portion 7 of the plate-shaped torsion spring is press-molded, the protrusion in the rotation axis direction of the inner input portion 5 or the outer input portion 6 means the inner input portion 5 or the outer portion. It does not mean that the input portion 6 is press-formed in the direction of the rotation axis, and the shape of the spring portion 7 after press molding is the inner input portion 5 or the outer input portion as compared to the shape of the spring portion 7 before press forming. 6 can be said to have a portion protruding in the direction of the rotational axis.
Needless to say, forming the spring portion 7 into a wavy shape is not limited to press molding.

本発明の板状捻りばねを用いたトルクコンバータのロックアップダンパの断面図である。It is sectional drawing of the lockup damper of the torque converter using the plate-shaped torsion spring of this invention. 図1のロックアップダンパに用いられる低剛性ばねの一例を示す平面図である。It is a top view which shows an example of the low-rigidity spring used for the lockup damper of FIG. 図1のロックアップダンパの高剛性ばねとして用いられた本発明の板状捻りばねの第1実施形態を示すものであり、(a)は横断面図、(b)は平面図である。1A and 1B show a first embodiment of a plate-shaped torsion spring of the present invention used as a high-rigidity spring of the lock-up damper of FIG. 1, wherein FIG. 図3のばね部の作用の説明図である。It is explanatory drawing of an effect | action of the spring part of FIG. 図3の板状捻りばねの作用の説明図である。It is explanatory drawing of an effect | action of the plate-shaped torsion spring of FIG. 図1のロックアップダンパの高剛性ばねとして用いられた本発明の板状捻りばねの第2実施形態を示すものであり、(a)は平面図、(b)は(a)のA矢視図である。2A and 2B show a second embodiment of the plate-shaped torsion spring of the present invention used as a high-rigidity spring of the lock-up damper of FIG. 1, wherein FIG. 1A is a plan view, and FIG. FIG. 図6の板状捻りばねの作用の説明図である。It is explanatory drawing of an effect | action of the plate-shaped torsion spring of FIG. 図1のロックアップダンパの高剛性ばねとして用いられた本発明の板状捻りばねの第3実施形態を示すものであり、(a)は平面図、(b)は(a)のA矢視図である。FIG. 4 shows a third embodiment of the plate-shaped torsion spring of the present invention used as a high-rigidity spring of the lock-up damper of FIG. 1, (a) is a plan view, and (b) is a view of arrow A in (a). FIG. 図8の板状捻りばねの作用の説明図である。It is explanatory drawing of an effect | action of the plate-shaped torsion spring of FIG. 図1のロックアップダンパの高剛性ばねとして用いられた本発明の板状捻りばねの第4実施形態を示す平面図である。It is a top view which shows 4th Embodiment of the plate-shaped torsion spring of this invention used as a highly rigid spring of the lockup damper of FIG. 図1のロックアップダンパの高剛性ばねとして用いられた本発明の板状捻りばねの第5実施形態を示す平面図である。It is a top view which shows 5th Embodiment of the plate-shaped torsion spring of this invention used as a highly rigid spring of the lockup damper of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1はトルクコンバータ
2はロックアップダンパ
3は低剛性ばね
4は高剛性ばね
5は内側入力部
6は外側入力部
7はばね部
8は折り曲げ稜線
9は内側入力部側ストッパ
10は外側入力部側ストッパ
11はストッパ部
12は平面部
13は折り曲げ部
1 is a torque converter 2 is a lock-up damper 3 is a low rigidity spring 4 is a high rigidity spring 5 is an inner input section 6 is an outer input section 7 is a spring section 8 is a bent ridge 9 9 is an inner input section side stopper 10 is an outer input section side The stopper 11 is a stopper portion 12 is a flat surface portion 13 is a bent portion.

Claims (5)

内側入力部及び外側入力部と、該内側入力部と該外側入力部とを連結するばね部とからなり、該ばね部は、前記内側入力部又は前記外側入力部に作用するトルクによって弾性変形し、且つ該弾性変形によって前記内側入力部と外側入力部とが互いに回転軸線を中心に相対回転するように連結する板状捻りばねにおいて、前記ばね部は、前記内側入力部又は前記外側入力部に対して、前記回転軸線方向に突出するように形成されると共に、駆動源からのトルクがトルクコンバータカバーを介して伝達されるインペラと、前記トルクコンバータカバーと前記インペラとの間に該インペラと対向して設けられて、前記インペラから流体を介して伝達されたトルクを変速機に伝達するタービンと、前記トルクコンバータカバーと前記タービンとの間に設けられて、ロックアップピストンの移動により前記インペラと前記タービンとを直結状態として一体回転可能とするロックアップクラッチとを有するトルクコンバータを備え、前記板状捻りばねの前記ロックアップピストン側に低剛性ばねを配置し、前記板状捻りばねは、前記直結状態で前記ロックアップピストンと前記タービンとの間でトルクを伝達するロックアップダンパに適用され且つ前記ばね部が前記タービン側にのみ突出するように形成されたことを特徴とする板状捻りばね。 An inner input portion and an outer input portion, and a spring portion connecting the inner input portion and the outer input portion, and the spring portion is elastically deformed by a torque acting on the inner input portion or the outer input portion. In addition, in the plate-shaped torsion spring in which the inner input portion and the outer input portion are connected to each other so as to rotate relative to each other about the rotation axis by the elastic deformation, the spring portion is connected to the inner input portion or the outer input portion. On the other hand, the impeller is formed so as to protrude in the direction of the rotation axis, and is opposed to the impeller between the torque converter cover and the impeller, and an impeller through which torque from a drive source is transmitted via the torque converter cover A turbine that transmits torque transmitted from the impeller via a fluid to the transmission, and between the torque converter cover and the turbine. Vignetting and includes a torque converter having a lockup clutch which integrally rotatable as a directly connected state and the said impeller turbine by the movement of the lock-up piston, the low-rigidity to said lock-up piston side of the plate-shaped torsion spring A spring is disposed, and the plate-like torsion spring is applied to a lock-up damper that transmits torque between the lock-up piston and the turbine in the directly connected state, and the spring portion protrudes only to the turbine side. A plate-shaped torsion spring characterized by being formed in the above. 前記ばね部の折り曲げ稜線は前記内側入力部及び外側入力部の回転方向に延びて形成されることを特徴とする請求項1に記載の板状捻りばね。   The plate-shaped torsion spring according to claim 1, wherein the bent ridge line of the spring portion is formed to extend in the rotation direction of the inner input portion and the outer input portion. 前記ばね部の折り曲げ稜線は前記内側入力部及び外側入力部の回転方向に対して法線方向に延びて形成されることを特徴とする請求項1に記載の板状捻りばね。   The plate-shaped torsion spring according to claim 1, wherein the bent ridge line of the spring portion extends in a normal direction with respect to the rotation direction of the inner input portion and the outer input portion. 前記ばね部と前記内側入力部との間に設けられた内側入力部側ストッパと、前記ばね部と前記外側入力部との間に設けられた外側入力部側ストッパとを備え、前記内側入力部又は外側入力部に何れか一方の回転方向に所定値以上のトルクが作用したときに、前記内側入力部側ストッパと前記外側入力部側ストッパとが当接することにより、前記内側入力部と前記外側入力部との間でトルクを伝達することを特徴とする請求項1又は3に記載の板状捻りばね。   An inner input portion side stopper provided between the spring portion and the inner input portion; and an outer input portion side stopper provided between the spring portion and the outer input portion; Alternatively, when a torque of a predetermined value or more acts on one of the rotation directions on the outer input unit, the inner input unit side stopper and the outer input unit side stopper come into contact with each other, so that the inner input unit and the outer input unit are in contact with each other. The plate-shaped torsion spring according to claim 1 or 3, wherein torque is transmitted between the input portion and the input portion. 前記ばね部と前記内側入力部との間に設けられた内側入力部側ストッパと、前記外側入力部に設けられた外側入力部側ストッパとの組合せ、又は前記内側入力部に設けられた内側入力部側ストッパと、前記ばね部と前記外側入力部との間に設けられた外側入力部側ストッパとの組合せの何れかを備え、前記内側入力部又は前記外側入力部に両回転方向に所定値以上のトルクが作用したときに、前記内側入力部側ストッパと前記外側入力部側ストッパとが当接することにより、前記内側入力部と前記外側入力部との間でトルクを伝達することを特徴とする請求項1又は3に記載の板状捻りばね。   A combination of an inner input portion side stopper provided between the spring portion and the inner input portion and an outer input portion side stopper provided in the outer input portion, or an inner input provided in the inner input portion Any one of a combination of a part side stopper and an outer input part side stopper provided between the spring part and the outer input part, and the inner input part or the outer input part has a predetermined value in both rotational directions. When the above torque is applied, the torque is transmitted between the inner input portion and the outer input portion by contacting the inner input portion side stopper and the outer input portion side stopper. The plate-shaped torsion spring according to claim 1 or 3.
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