JP5206232B2 - Belt type continuously variable transmission - Google Patents

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本発明は、例えば自動車用変速機等として使用されるベルト式無段変速機に係る。特に、本発明は、ベルト式無段変速機を構成する各部品間の位置調整を行うための部材の改良に関する。   The present invention relates to a belt-type continuously variable transmission used as, for example, an automobile transmission. In particular, the present invention relates to an improvement in a member for performing position adjustment between components constituting a belt type continuously variable transmission.

自動車用エンジンの出力側に搭載される変速機として、従来より、ベルト式の無段変速機(ベルト式CVT:Continuously Variable Transmission)が知られている。このベルト式無段変速機は、例えば下記の特許文献1や特許文献2に開示されているように、互いに平行に配置された2つのシャフト(プライマリシャフトおよびセカンダリシャフト)と、各シャフトにそれぞれ個別に設けられたプライマリプーリおよびセカンダリプーリとを有している。プライマリプーリおよびセカンダリプーリは、ともに、固定シーブと可動シーブとを組み合わせた構成となっている。具体的には、固定シーブは、各シャフトに一体に設けられているのに対し、可動シーブは、シャフトの軸線方向に沿って移動可能に設けられ、固定シーブに対して接離可能となっている。   2. Description of the Related Art Conventionally, a belt-type continuously variable transmission (belt-type CVT: Continuously Variable Transmission) is known as a transmission mounted on the output side of an automobile engine. This belt-type continuously variable transmission includes two shafts (primary shaft and secondary shaft) arranged in parallel to each other, as disclosed in, for example, Patent Document 1 and Patent Document 2 below, and each shaft individually. A primary pulley and a secondary pulley. Both the primary pulley and the secondary pulley have a combination of a fixed sheave and a movable sheave. Specifically, the fixed sheave is provided integrally with each shaft, whereas the movable sheave is provided so as to be movable along the axial direction of the shaft, and can be brought into and out of contact with the fixed sheave. Yes.

各プーリの固定シーブと可動シーブとの間にはV字形状の溝が形成されている。そして、プライマリプーリのV溝およびセカンダリプーリのV溝に渡ってVベルトが巻き掛けられている。このVベルトに対し両シーブによる挟圧力を発生させるための油圧室が各プーリそれぞれに対応して別個に設けられている。   A V-shaped groove is formed between the fixed sheave and the movable sheave of each pulley. A V belt is wound around the V groove of the primary pulley and the V groove of the secondary pulley. A hydraulic chamber for generating a clamping pressure by both sheaves for the V-belt is provided separately for each pulley.

このようなベルト式無段変速機においては、各油圧室の油圧を個別に制御することによって、各プーリの可動シーブが固定シーブに向かって進退移動し、各プーリのV溝の溝幅が変更される。これにより、各プーリの半径方向におけるVベルトの巻き掛け位置、言い換えれば、各プーリのVベルトの巻き掛け半径が変更され、ベルト式無段変速機における変速比が無段階に変更されるようになっている。   In such a belt type continuously variable transmission, by individually controlling the hydraulic pressure of each hydraulic chamber, the movable sheave of each pulley moves forward and backward toward the fixed sheave, and the groove width of the V groove of each pulley is changed. Is done. Thereby, the winding position of the V-belt in the radial direction of each pulley, in other words, the winding radius of the V-belt of each pulley is changed, and the gear ratio in the belt-type continuously variable transmission is changed steplessly. It has become.

図5は、従来の一般的なベルト式無段変速機におけるプライマリプーリ側の構成を示す断面図である。なお、この図5では、プライマリプーリaに対するVベルトbの巻き掛け半径を小さくした状態を上半分に、その巻き掛け半径を大きくした状態を下半分にそれぞれ示している。   FIG. 5 is a cross-sectional view showing a configuration on the primary pulley side in a conventional general belt type continuously variable transmission. In FIG. 5, the state in which the winding radius of the V belt b with respect to the primary pulley a is reduced is shown in the upper half, and the state in which the winding radius is increased is shown in the lower half.

上記プライマリプーリaは、プライマリシャフトcに一体形成された固定シーブdと、この固定シーブdに対して進退移動可能に配設された可動シーブeとを備えている。この可動シーブeは、プライマリシャフトcの外周面に沿ってスライドする内筒部e1と、この内筒部e1の端部(固定シーブd側の端部)から外周側に向けて連続形成された半径方向部e2と、この半径方向部e2の外周端に連続形成され、且つ、上記固定シーブdの配設側とは反対方向に延ばされた略円筒形状の外筒部e3とを有している。   The primary pulley a includes a fixed sheave d formed integrally with the primary shaft c, and a movable sheave e disposed so as to be movable forward and backward with respect to the fixed sheave d. The movable sheave e is continuously formed from the inner cylindrical portion e1 that slides along the outer peripheral surface of the primary shaft c and the end portion (end portion on the fixed sheave d side) of the inner cylindrical portion e1 toward the outer peripheral side. A radial direction part e2, and a substantially cylindrical outer cylinder part e3 which is continuously formed at the outer peripheral end of the radial direction part e2 and extends in a direction opposite to the side where the fixed sheave d is disposed. ing.

また、可動シーブeの背面側にはシリンダ部材fが配設されている。このシリンダ部材fは、その内周部分を構成する内側半径方向部f1と、この内側半径方向部f1に連続され、且つ、可動シーブeの半径方向部e2の背面に対向するように外側に向けて延ばされた外側半径方向部f2と、この外側半径方向部f2の外周側に連続形成され、且つ、可動シーブeの外筒部e3の外周側に位置する円筒部f3とを備えている。そして、上記プライマリシャフトcの先端部近傍位置には段部c1が形成されており、シリンダ部材fの上記内側半径方向部f1は、この段部c1と軸受gのインナレースg1との間で、後述するシリンダシートjと共に挟持され、プライマリシャフトcの外周に締め付けられるロックナットhによりプライマリシャフトcに固設されている。   Further, a cylinder member f is disposed on the back side of the movable sheave e. The cylinder member f is directed to the outside so as to be continuous with the inner radial direction portion f1 constituting the inner peripheral portion thereof and the inner radial direction portion f1 and facing the back surface of the radial direction portion e2 of the movable sheave e. The outer radial direction part f2 extended and the cylindrical part f3 which is continuously formed on the outer peripheral side of the outer radial direction part f2 and is located on the outer peripheral side of the outer cylindrical part e3 of the movable sheave e. . And the step part c1 is formed in the front-end | tip part vicinity position of the said primary shaft c, The said inner side radial direction part f1 of the cylinder member f is between this step part c1 and the inner race g1 of the bearing g, It is fixed to the primary shaft c by a lock nut h that is clamped together with a cylinder seat j to be described later and is tightened to the outer periphery of the primary shaft c.

上記シリンダシートjは円環状の板材で成り、上記シリンダ部材fの内側半径方向部f1とプライマリシャフトcの段部c1との間に介在されており、その外径寸法はプライマリシャフトcの外径寸法よりも大きく設定されている。このため、上記可動シーブeが固定シーブdから最も離れた後退位置まで移動した際には、この可動シーブeの後端面がシリンダシートjに当接することで、この後退位置が規定されるようになっている(図5の上半分の状態を参照)。つまり、このシリンダシートjがストッパとして機能するようになっている。   The cylinder seat j is made of an annular plate material, and is interposed between the inner radial direction part f1 of the cylinder member f and the step part c1 of the primary shaft c, and the outer diameter dimension thereof is the outer diameter of the primary shaft c. It is set larger than the dimension. For this reason, when the movable sheave e moves to the retracted position farthest from the fixed sheave d, the retracted position is defined by the rear end surface of the movable sheave e coming into contact with the cylinder seat j. (See the state of the upper half of FIG. 5). That is, the cylinder seat j functions as a stopper.

また、上記可動シーブeの外筒部e3の先端部近傍位置はシールリングe4を介して上記シリンダ部材fの円筒部f3の内面に当接しており、このシールリングe4と円筒部f3の内面との間でシール面が形成されている。これにより、可動シーブeとシリンダ部材fとにより囲まれた空間が、上記プライマリプーリaの油圧アクチュエータを構成する制御油圧室iとして形成され、この制御油圧室iの油圧を制御(供給油量を制御)することによって固定シーブdに対する可動シーブeの進退移動位置を変更するようになっている。   Further, the position of the movable sheave e near the tip of the outer cylindrical portion e3 is in contact with the inner surface of the cylindrical portion f3 of the cylinder member f via the seal ring e4, and the seal ring e4 and the inner surface of the cylindrical portion f3 A sealing surface is formed between the two. As a result, a space surrounded by the movable sheave e and the cylinder member f is formed as a control hydraulic chamber i constituting the hydraulic actuator of the primary pulley a, and the hydraulic pressure in the control hydraulic chamber i is controlled (the amount of supplied oil is reduced). Control), the moving position of the movable sheave e with respect to the fixed sheave d is changed.

また、上記軸受gのアウタレースg2とケース(Rrケース)mとの間にはシムnが介在されている。このシムnは、ケースmに対する軸受gのアウタレースg2の位置(軸心方向の位置)を規定することで、軸受g、シリンダ部材f、プライマリシャフトcを介して固定シーブdの軸心方向の位置を規定するものである。つまり、ベルト式無段変速機の組み立てに際して、厚さの異なる複数種類のシムnを予め用意しておき、適切な厚さのシムを選択して装着することにより、固定シーブdの軸心方向の位置が適切に得られるようにしている。これにより、プライマリプーリaとセカンダリプーリとの間に巻き掛けられるVベルトbが、プライマリシャフトcおよびセカンダリシャフトの各軸心延長方向に対して直交する方向に延びるように巻き掛けられることになって、Vベルトbの側面が均一に各シーブd,eに接触することになり、Vベルトbの耐久性を高めることが可能である。
特開2005−249162号公報 実開平6−32751号公報
A shim n is interposed between the outer race g2 of the bearing g and the case (Rr case) m. The shim n defines the position (axial center position) of the outer race g2 of the bearing g with respect to the case m, so that the axial position of the fixed sheave d via the bearing g, the cylinder member f, and the primary shaft c. It prescribes. That is, when assembling the belt-type continuously variable transmission, a plurality of types of shims n having different thicknesses are prepared in advance, and by selecting and installing shims with appropriate thicknesses, the axial direction of the fixed sheave d The position of is being obtained appropriately. As a result, the V-belt b wound between the primary pulley a and the secondary pulley is wound so as to extend in a direction orthogonal to the axial extension directions of the primary shaft c and the secondary shaft. Since the side surface of the V belt b comes into contact with the sheaves d and e uniformly, the durability of the V belt b can be improved.
JP 2005-249162 A Japanese Utility Model Publication No. 6-32751

ところで、従来のベルト式無段変速機にあっては、接続されるエンジンの排気量毎に種類の異なるベルト式無段変速機が採用される場合が多い。例えば、大排気量エンジンに対しては大型で最大変速比(最大減速比)が比較的小さなベルト式無段変速機が採用され、逆に、小排気量エンジンに対しては小型で最大変速比が比較的大きなベルト式無段変速機が採用される。この場合、各ベルト式無段変速機の種類毎に、上記シリンダシートjやシムnを用意しておく必要があった。また、シムnとしては、上述した如く、厚さの異なる複数種類をベルト式無段変速機の各種類毎に用意しておく必要があった。   By the way, in a conventional belt-type continuously variable transmission, a belt-type continuously variable transmission of a different type is often employed for each displacement of an engine connected thereto. For example, a belt-type continuously variable transmission with a large size and a relatively small maximum transmission ratio (maximum reduction ratio) is adopted for a large displacement engine, and conversely, a small and maximum transmission ratio for a small displacement engine. A belt type continuously variable transmission is used. In this case, it is necessary to prepare the cylinder seat j and shim n for each belt type continuously variable transmission type. As described above, as the shim n, it is necessary to prepare a plurality of types having different thicknesses for each type of belt-type continuously variable transmission.

例えば、ベルト式無段変速機として5機種を生産している場合、それぞれの機種に応じたシリンダシートjを用意しておく必要がある。つまり、シリンダシートjとしては、ベルト式無段変速機の各機種に応じて5種類を製造しておく必要がある。また、シムnとしては、上述した如く、各機種毎に複数種類を用意しておく必要がある。例えば、上述した如く5機種のベルト式無段変速機を生産するに際し、各ベルト式無段変速機毎に厚さの異なる10種類のシムnを予め用意しておく必要がある場合には、50種類のシムnを製造しておかねばならない可能性があった。   For example, when five types of belt type continuously variable transmissions are produced, it is necessary to prepare a cylinder seat j corresponding to each type. That is, as the cylinder seat j, it is necessary to manufacture five types according to each model of the belt type continuously variable transmission. Further, as described above, as the shim n, it is necessary to prepare a plurality of types for each model. For example, when producing five types of belt-type continuously variable transmissions as described above, when it is necessary to prepare ten types of shims n having different thicknesses for each belt-type continuously variable transmission in advance, There was a possibility that 50 kinds of shims n had to be manufactured.

このようにシリンダシートjおよびシムnを多数種類(上述の場合、シリンダシートjとしては5種類、シムnとしては50種類の合計55種類)予め製造しておき、これらシリンダシートjとシムnとを個別に管理しておかねばならず、その管理が煩雑であり、また、ベルト式無段変速機の生産コストの高騰にも繋がっていた。   In this way, many types of cylinder seats j and shims n (in the above case, 5 types for cylinder seats j and 50 types for shims n, a total of 55 types) are manufactured in advance, and these cylinder seats j and shims n Must be managed individually, and the management is complicated, and the production cost of the belt-type continuously variable transmission has increased.

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、上記部品管理の煩雑化を解消し、また、生産コストの低廉化を図ることができるベルト式無段変速機を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to eliminate a complicated part management and reduce a production cost. Is to provide.

−課題の解決原理−
上記の目的を達成するために講じられた本発明の解決原理は、プライマリシャフト等のシャフト部材の軸心方向の位置決めを行うためのシムとしての機能と、可動シーブの最後退位置を規定するためのストッパとしての機能とを一部材に兼用させることで、従来のシムとシリンダシートとの個別製造、個別管理が必要なくなるようにしている。
-Principle of solving the problem-
The solution principle of the present invention taken to achieve the above object is to define a function as a shim for positioning a shaft member such as a primary shaft in the axial direction and a last retracted position of the movable sheave. By combining the function as a stopper with a single member, individual manufacturing and individual management of the conventional shim and cylinder seat are not required.

−解決手段−
具体的に、本発明は、互いに平行な一対のシャフト部材のうちの一方に、固定シーブおよび可動シーブを備えた駆動側プーリが設けられ、他方に、固定シーブおよび可動シーブを備えた従動側プーリが設けられ、これらプーリ間にベルト手段が掛け渡されて、駆動側プーリの回転力を、ベルト手段を介して従動側プーリに伝達可能な構成となっていると共に、上記各可動シーブを固定シーブに向かって進退移動させることで各プーリの半径方向におけるベルト手段の巻き掛け位置を変更して変速比が変更可能とされたベルト式無段変速機を前提とする。このベルト式無段変速機に対し、少なくとも一方の上記シャフト部材に調整部材を装着する。そして、この調整部材に、上記シャフト部材において略半径方向に延びる当接面に当接することによってこのシャフト部材の軸心方向の位置を規定するシム機能部と、可動シーブが固定シーブから離れる方向に移動した際に可動シーブに当接することによって可動シーブの最後退位置を規定するストッパ機能部とを備えさせている。また、上記調整部材は、シム機能部における上記軸心方向の厚さ寸法およびストッパ機能部における上記軸心方向の厚さ寸法がそれぞれ異なる複数種類の中から一つが選択されて上記シャフト部材に装着されている。
より具体的には、調整部材を、駆動側プーリが設けられるシャフト部材に装着されるものとし、上記ストッパ機能部の厚さ寸法が互いに異なる複数種類の調整部材のうちから、接続される内燃機関の機種に応じて選択されたものとしている。
-Solution-
Specifically, according to the present invention, a driving pulley having a fixed sheave and a movable sheave is provided on one of a pair of shaft members parallel to each other, and a driven pulley having a fixed sheave and a movable sheave on the other is provided. The belt means is spanned between these pulleys so that the rotational force of the driving pulley can be transmitted to the driven pulley via the belt means, and each movable sheave is fixed to the fixed sheave. The belt-type continuously variable transmission is assumed to be capable of changing the gear ratio by changing the winding position of the belt means in the radial direction of each pulley by moving the pulley forward and backward. An adjustment member is attached to at least one of the shaft members for the belt type continuously variable transmission. A shim function part that defines a position in the axial direction of the shaft member by contacting the adjusting member with a contact surface extending in a substantially radial direction on the shaft member, and a direction in which the movable sheave moves away from the fixed sheave. A stopper function part is provided for defining the last retracted position of the movable sheave by contacting the movable sheave when moved. Further, the adjustment member is mounted on the shaft member by selecting one from a plurality of types having different thickness dimensions in the axial direction in the shim function portion and in the axial direction in the stopper function portion. Has been.
More specifically, the adjustment member is attached to a shaft member provided with a driving pulley, and the internal combustion engine connected from among a plurality of types of adjustment members having different thickness dimensions of the stopper function portion. It is assumed that it has been selected according to the model.

この特定事項により、シャフト部材の軸心方向の位置は、調整部材のシム機能部によって規定される。つまり、このシャフト部材の軸心方向の位置を適切に得ることで駆動側プーリおよび従動側プーリの各固定シーブ同士の相対位置を適切に得ることができ、これらプーリに掛け渡されたベルト手段が、各シャフト部材の軸心延長方向に対して直交する方向に延びることになって、ベルトの耐久性を確保できる。また、可動シーブが固定シーブから最も離れる後退位置まで移動した際には、この可動シーブが調整部材のストッパ機能部に当接する。つまり、可動シーブは、この当接位置よりも後退側への移動が規制されることになる。従って、この調整部材は、シャフト部材の軸心方向の位置調整を行うシム機能と、可動シーブに当接するストッパとしての機能と、変速比(例えばベルト式無段変速機の最大変速比)を規定する機能とを有することになり、従来のシム(シム機能のみを有する単一部品)を廃止することができる。このように、本解決手段にあっては、シム機能、ストッパ機能、変速比規定機能を一部材に兼用させることができる。従来では、シム機能を発揮するシムと、ストッパ機能を発揮するシリンダシートとを個別製造、個別管理する必要があったが、本解決手段によれば、その必要が無くなり、部品管理の煩雑化が解消でき、また、生産コストの低廉化を図ることができる。   With this specific matter, the position of the shaft member in the axial center direction is defined by the shim function portion of the adjustment member. That is, by appropriately obtaining the position of the shaft member in the axial center direction, the relative positions of the fixed sheaves of the driving pulley and the driven pulley can be appropriately obtained. Since the shaft member extends in a direction orthogonal to the axial extension direction of each shaft member, the durability of the belt can be ensured. Further, when the movable sheave moves to the retracted position farthest from the fixed sheave, the movable sheave contacts the stopper function portion of the adjustment member. That is, the movable sheave is restricted from moving backward from the contact position. Therefore, this adjusting member defines the shim function for adjusting the position of the shaft member in the axial direction, the function as a stopper that contacts the movable sheave, and the gear ratio (for example, the maximum gear ratio of the belt-type continuously variable transmission). The conventional shim (single part having only the shim function) can be abolished. As described above, in the present solution, the shim function, the stopper function, and the gear ratio defining function can be used as one member. Conventionally, it has been necessary to individually manufacture and manage the shim that exhibits the shim function and the cylinder seat that exhibits the stopper function, but this solution eliminates the necessity and complicates parts management. This can be eliminated, and the production cost can be reduced.

また、上記シム機能、ストッパ機能、変速比規定機能が効果的に発揮され、シム機能によるベルトの耐久性の確保、ストッパ機能による可動シーブの最後退位置の規定、変速比規定機能による変速比(最大変速比)の規定が適切に行える。特に、この調整部材は、上記変速比規定機能を備えているため、上述した如く駆動側プーリが設けられるシャフト部材(プライマリシャフト)に適用した場合には、同一構成のベルト式無段変速機であっても、適用する調整部材を変更することで、最大変速比が異なる変速機を構築することができる。例えば、小排気量エンジンに接続するベルト式無段変速機に対してはストッパ機能部の厚さ寸法が小さな調整部材を適用することで最大変速比を大きくして、駆動輪への伝達トルクが大きく得られるようにする。これにより、小排気量エンジンを搭載した場合であっても車両の発進加速性能を十分に発揮させることが可能になる。逆に、大排気量エンジンに接続するベルト式無段変速機に対してはストッパ機能部の厚さ寸法が大きな調整部材を適用することで最大変速比を小さくして、エンジン回転数を低く抑える。これにより、大排気量エンジンから出力される比較的大きなトルクによる高い走行性能を確保しながらも、最大変速比を規制することによる燃料消費率の改善を図ることができる。 In addition, the shim function, the stopper function, and the gear ratio defining function are effectively exhibited, ensuring the durability of the belt by the shim function, defining the last retracted position of the movable sheave by the stopper function, and the gear ratio by the gear ratio defining function ( (Maximum gear ratio) can be properly defined. In particular, since this adjustment member has the gear ratio defining function, when applied to a shaft member (primary shaft) provided with a drive pulley as described above, it is a belt-type continuously variable transmission having the same configuration. Even in such a case, it is possible to construct transmissions with different maximum speed ratios by changing the adjustment member to be applied. For example, for a belt-type continuously variable transmission connected to a small displacement engine, an adjustment member with a small thickness of the stopper function portion is applied to increase the maximum gear ratio, so that the transmission torque to the drive wheels is increased. Make it big. As a result, even when a small displacement engine is installed, it is possible to sufficiently exhibit the start acceleration performance of the vehicle. Conversely, for belt-type continuously variable transmissions connected to a large displacement engine, an adjustment member with a large stopper function is used to reduce the maximum gear ratio and keep the engine speed low. . As a result, it is possible to improve the fuel consumption rate by restricting the maximum gear ratio while ensuring high running performance with a relatively large torque output from the large displacement engine.

このように、同一構成のベルト式無段変速機であっても、適用する調整部材(ストッパ機能部の厚さ寸法が互いに異なる調整部材)を適宜選択することで、エンジン排気量に応じた変速特性を有するベルト式無段変速機として構成することができる。つまり、各種エンジン(排気量の異なるエンジン)それぞれに同一構成のベルト式無段変速機を接続しながらも、調整部材を適宜選択することで、そのベルト式無段変速機の変速特性を、そのエンジンに応じた特性に調整することができる。このため、1種類のベルト式無段変速機におけるその汎用性を大幅に拡大することができ、エンジンの種類毎にベルト式無段変速機を個別設計する必要が無くなり、且つエンジンの種類毎にベルト式無段変速機の構成部品を個別に製造する必要もなくなって、大幅なコスト削減を図ることができる。   As described above, even in the belt-type continuously variable transmission having the same configuration, by appropriately selecting an adjustment member to be applied (an adjustment member having a different thickness dimension of the stopper function portion), a speed change according to the engine displacement is performed. It can be configured as a belt type continuously variable transmission having characteristics. That is, while connecting the belt-type continuously variable transmission of the same configuration to each of the various engines (engines having different displacements), by appropriately selecting the adjusting member, the shift characteristics of the belt-type continuously variable transmission can be The characteristics can be adjusted according to the engine. For this reason, the versatility of one type of belt-type continuously variable transmission can be greatly expanded, it is not necessary to individually design a belt-type continuously variable transmission for each type of engine, and for each type of engine There is no need to separately manufacture the components of the belt-type continuously variable transmission, and the cost can be greatly reduced.

上記シャフト部材および調整部材の構成として具体的には以下のものが挙げられる。先ず、上記シャフト部材には、上記可動シーブが進退移動する大径部と、この大径部よりも可動シーブ後退方向側に形成された小径部と、これら大径部と小径部とを繋いで略半径方向に延びる上記当接面とが形成されている。また、上記調整部材のシム機能部は、上記小径部の外径寸法に略一致する内径寸法を有する円環状板材で成っている。更に、上記調整部材のストッパ機能部は、上記シム機能部の外周側に連続して形成され且つ上記大径部の外径寸法に略一致する内径寸法を有する円環状部材で成っている。そして、上記当接面に上記調整部材のシム機能部が当接することでシャフト部材の軸心方向の位置が規定されている一方、このシム機能部の外周側においてストッパ機能部が上記大径部の外周側に位置していることで可動シーブの最後退位置が規定されている。   Specific examples of the configuration of the shaft member and the adjustment member include the following. First, the shaft member is connected to a large-diameter portion where the movable sheave moves forward and backward, a small-diameter portion formed on the movable sheave retracting side from the large-diameter portion, and the large-diameter portion and the small-diameter portion. The contact surface extending in a substantially radial direction is formed. Further, the shim function portion of the adjustment member is formed of an annular plate member having an inner diameter dimension that substantially matches the outer diameter dimension of the small diameter portion. Further, the stopper function portion of the adjustment member is formed of an annular member that is continuously formed on the outer peripheral side of the shim function portion and has an inner diameter dimension that substantially matches the outer diameter dimension of the large diameter section. The position of the shaft member in the axial direction is defined by the shim function portion of the adjustment member coming into contact with the contact surface, and the stopper function portion is located on the outer peripheral side of the shim function portion. The last retracted position of the movable sheave is defined by being located on the outer peripheral side of the.

また、上記シャフト部材の一端部に、このシャフト部材を回転自在に支持する軸受けが配設され、このシャフト部材の一端部に形成された雄ネジ部にロックナットを装着することで、その締結力が、軸受けのインナレースを介して上記シム機能部をシャフト部材の上記当接面に押圧する構成としている。   Further, a bearing for rotatably supporting the shaft member is disposed at one end portion of the shaft member, and the fastening force is obtained by attaching a lock nut to the male screw portion formed at the one end portion of the shaft member. However, it is set as the structure which presses the said shim function part to the said contact surface of a shaft member via the inner race of a bearing.

上記構成により、調整部材の形状を、上記シャフト部材における小径部、当接面、大径部に沿った形状とすることができ、この調整部材をシャフト部材に対して安定的に組み付けることができる。このため、上述したシム機能、ストッパ機能、変速比規定機能を長期間に亘って安定して得ることができ、ベルト式無段変速機の信頼性の向上を図ることができる。   With the configuration described above, the shape of the adjustment member can be a shape along the small diameter portion, the contact surface, and the large diameter portion of the shaft member, and the adjustment member can be stably assembled to the shaft member. . For this reason, the shim function, stopper function, and gear ratio defining function described above can be stably obtained over a long period of time, and the reliability of the belt type continuously variable transmission can be improved.

本発明では、ベルト式無段変速機のシャフト部材の軸心方向の位置決めを行うためのシムとしての機能と、可動シーブの最後退位置を規定するためのストッパとしての機能とを調整部材に兼用させるようにしている。これにより、従来のシムを廃止することができ、シムとシリンダシートとの個別製造、個別管理が必要なくなる。   In the present invention, the adjustment member has both a function as a shim for positioning the shaft member of the belt type continuously variable transmission in the axial direction and a function as a stopper for defining the last retracted position of the movable sheave. I try to let them. Thereby, the conventional shim can be abolished, and individual manufacturing and individual management of the shim and the cylinder seat are not necessary.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。本実施形態は、本発明を自動車用のベルト式無段変速機に適用した場合について説明する。また、FF(フロントエンジン・フロントドライブ)車両に搭載されたベルト式無段変速機を例に挙げて説明する。なお、図1および図2において、エンジン(内燃機関)が配置される側(図中右側)をFr(フロント)方向側とし、その逆側(図中左側)をRr(リヤ)方向側とする(実際には車両の左右方向である)。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the present embodiment, a case where the present invention is applied to a belt type continuously variable transmission for an automobile will be described. A belt type continuously variable transmission mounted on an FF (front engine / front drive) vehicle will be described as an example. 1 and 2, the side where the engine (internal combustion engine) is disposed (the right side in the figure) is the Fr (front) direction side, and the opposite side (the left side in the figure) is the Rr (rear) direction side. (In fact, it is the left-right direction of the vehicle).

(トランスアクスルの全体構成)
まず、ベルト式無段変速機30が搭載されたトランスアクスルの全体構成について説明する。
(Overall structure of transaxle)
First, the overall configuration of the transaxle on which the belt type continuously variable transmission 30 is mounted will be described.

図1は、トランスアクスルのスケルトン図である。図1に示すように、エンジン1のクランクシャフト1aの回転動力は動力伝達系2を介して車輪3に伝達されるようになっている。エンジン1および動力伝達系2は、エンジン制御装置(ECU)4により制御される。   FIG. 1 is a skeleton diagram of a transaxle. As shown in FIG. 1, the rotational power of the crankshaft 1 a of the engine 1 is transmitted to the wheels 3 via a power transmission system 2. The engine 1 and the power transmission system 2 are controlled by an engine control unit (ECU) 4.

動力伝達系2は、クラッチとしてのトルクコンバータ10、前後進切り替え機構20、ベルト式無段変速機30、減速機構40、差動装置50を有している。以下、これらの構成について説明する。   The power transmission system 2 includes a torque converter 10 as a clutch, a forward / reverse switching mechanism 20, a belt-type continuously variable transmission 30, a speed reduction mechanism 40, and a differential device 50. Hereinafter, these configurations will be described.

トルクコンバータ10は、ポンプインペラ13aとタービンランナ13bとの回転速度差が大きいときにトルク増幅機として機能し、両者の回転速度差が小さくなると、流体継手として機能する。   The torque converter 10 functions as a torque amplifier when the rotational speed difference between the pump impeller 13a and the turbine runner 13b is large, and functions as a fluid coupling when the rotational speed difference between the two becomes small.

このトルクコンバータ10の動作としては、エンジン1のクランクシャフト1aの回転にともない、ドライブプレート11およびフロントカバー12を介してポンプインペラ13aが回転し、オイルポンプ14から供給される作動液の流れによりタービンランナ13bが引きずられるようにして回転し始める。ポンプインペラ13aとタービンランナ13bとの回転速度差が大きいときに、ステータ13cが作動液の流れをポンプインペラ13aの回転を助ける方向に変換する。   As the operation of the torque converter 10, the pump impeller 13 a rotates through the drive plate 11 and the front cover 12 as the crankshaft 1 a of the engine 1 rotates, and the turbine is driven by the flow of hydraulic fluid supplied from the oil pump 14. The runner 13b starts to rotate so as to be dragged. When the rotational speed difference between the pump impeller 13a and the turbine runner 13b is large, the stator 13c converts the flow of hydraulic fluid into a direction that assists the rotation of the pump impeller 13a.

そして、車両の発進後、車速が所定速度に達すると、ロックアップクラッチ15が作動し、エンジン1からフロントカバー12に伝えられた動力が入力シャフト16に機械的かつ直接的に伝達されるようになる。また、フロントカバー12から入力シャフト16に伝達されるトルクの変動は、ダンパ機構17によって吸収される。   When the vehicle speed reaches a predetermined speed after the vehicle starts, the lock-up clutch 15 is operated so that the power transmitted from the engine 1 to the front cover 12 is mechanically and directly transmitted to the input shaft 16. Become. In addition, fluctuations in torque transmitted from the front cover 12 to the input shaft 16 are absorbed by the damper mechanism 17.

前後進切り替え機構20は、ダブルピニオン形式の遊星歯車機構21と、フォワードクラッチ22と、リバースブレーキ23とを有している。   The forward / reverse switching mechanism 20 includes a double pinion planetary gear mechanism 21, a forward clutch 22, and a reverse brake 23.

遊星歯車機構21のサンギヤ21aが入力シャフト16に、また、遊星歯車機構21のキャリア21bがベルト式無段変速機30のプライマリシャフト(駆動側シャフト)31にそれぞれ連結されており、フォワードクラッチ22およびリバースブレーキ23を制御することにより動力伝達経路を変更して、入力シャフト16からの回転力を、前進回転動力(正回転方向の回転動力)と後進回転動力(逆回転方向の回転動力)との間で切り替える。   The sun gear 21a of the planetary gear mechanism 21 is connected to the input shaft 16 and the carrier 21b of the planetary gear mechanism 21 is connected to the primary shaft (drive side shaft) 31 of the belt-type continuously variable transmission 30, respectively. The power transmission path is changed by controlling the reverse brake 23, and the rotational force from the input shaft 16 is converted into forward rotational power (rotational power in the forward rotational direction) and backward rotational power (rotational power in the reverse rotational direction). Switch between.

ベルト式無段変速機30は、入力軸(駆動軸)であるプライマリシャフト(シャフト部材)31の回転を無段階に変速して出力軸(被駆動軸)であるセカンダリシャフト32に伝達するものである。プライマリシャフト31のプライマリプーリ(駆動側プーリ)34とセカンダリシャフト32のセカンダリプーリ(従動側プーリ)35とにVベルト(ベルト手段)33が巻き掛けられている。プライマリプーリ34およびセカンダリプーリ35は、ともに、固定シーブ34a,35aと可動シーブ34b,35bとを組み合わせた構成となっている。プライマリシャフト31およびセカンダリシャフト32は、例えば、鉄等の金属からなる。Vベルト33は、多数の金属製の駒および複数本のスチールリングを有して構成されている。   The belt-type continuously variable transmission 30 continuously changes the rotation of a primary shaft (shaft member) 31 that is an input shaft (drive shaft) and transmits the rotation to a secondary shaft 32 that is an output shaft (driven shaft). is there. A V belt (belt means) 33 is wound around a primary pulley (driving pulley) 34 of the primary shaft 31 and a secondary pulley (driven pulley) 35 of the secondary shaft 32. Both the primary pulley 34 and the secondary pulley 35 are configured by combining fixed sheaves 34a and 35a and movable sheaves 34b and 35b. The primary shaft 31 and the secondary shaft 32 are made of metal such as iron, for example. The V-belt 33 has a large number of metal pieces and a plurality of steel rings.

プライマリシャフト31は、トルクコンバータ10の入力シャフト16とほぼ同軸となるように、ベアリング(軸受け)61,62を介してFrケース81に一体的に設けられた隔壁部81aおよびRrケース82に支持されている。セカンダリシャフト32は、プライマリシャフト31と平行となるように、ベアリング63,64を介してFrケース81に一体的に設けられた隔壁部81bおよびRrケース82に支持されている。   The primary shaft 31 is supported by a partition wall portion 81a and an Rr case 82 that are provided integrally with the Fr case 81 via bearings (bearings) 61 and 62 so as to be substantially coaxial with the input shaft 16 of the torque converter 10. ing. The secondary shaft 32 is supported by a partition wall portion 81 b and an Rr case 82 that are provided integrally with the Fr case 81 via bearings 63 and 64 so as to be parallel to the primary shaft 31.

プライマリプーリ34は、プライマリシャフト31の外周に一体に形成される固定シーブ34aと、プライマリシャフト31の外周に軸方向変位可能に装着される可動シーブ34bとからなっており、固定シーブ34aと可動シーブ34bとによりVベルト33が挟持されている。そして、可動シーブ34bを油圧アクチュエータ36で駆動することにより、両シーブ34a,34b間のV溝幅が変更される。これにより、プライマリプーリ34の半径方向におけるVベルト33の巻き掛け位置、言い換えれば、プライマリプーリ34のVベルト33の巻き掛け半径が変更される。   The primary pulley 34 includes a fixed sheave 34a integrally formed on the outer periphery of the primary shaft 31, and a movable sheave 34b mounted on the outer periphery of the primary shaft 31 so as to be axially displaceable. The fixed sheave 34a and the movable sheave 34 The V-belt 33 is clamped by 34b. Then, by driving the movable sheave 34b by the hydraulic actuator 36, the V groove width between the sheaves 34a and 34b is changed. Thereby, the winding position of the V belt 33 in the radial direction of the primary pulley 34, in other words, the winding radius of the V belt 33 of the primary pulley 34 is changed.

セカンダリプーリ35は、セカンダリシャフト32の外周に一体に形成される固定シーブ35aと、セカンダリシャフト32の外周に軸方向変位可能に装着される可動シーブ35bとからなっており、固定シーブ35aと可動シーブ35bとによりVベルト33が挟持されている。そして、可動シーブ35bを油圧アクチュエータ37で駆動することにより、両シーブ35a,35b間のV溝幅が変更される。これにより、セカンダリプーリ35の半径方向におけるVベルト33の巻き掛け位置、言い換えれば、セカンダリプーリ35のVベルト33の巻き掛け半径が変更される。なお、セカンダリシャフト32のセカンダリプーリ35のRr方向側には、パーキングギヤ38が設けられている。   The secondary pulley 35 includes a fixed sheave 35a that is integrally formed on the outer periphery of the secondary shaft 32 and a movable sheave 35b that is mounted on the outer periphery of the secondary shaft 32 so as to be axially displaceable. The fixed sheave 35a and the movable sheave The V belt 33 is clamped by 35b. Then, by driving the movable sheave 35b with the hydraulic actuator 37, the V groove width between the sheaves 35a and 35b is changed. Thereby, the winding position of the V belt 33 in the radial direction of the secondary pulley 35, in other words, the winding radius of the V belt 33 of the secondary pulley 35 is changed. A parking gear 38 is provided on the Rr direction side of the secondary pulley 35 of the secondary shaft 32.

このように、ベルト式無段変速機30では、油圧アクチュエータ36,37で各プーリ34,35の可動シーブ34b,35bを固定シーブ34a,35aに対して進退移動させて、各プーリ34,35のV溝幅を調整することにより、各プーリ34,35の半径方向におけるVベルト33の巻き掛け位置を変更して、このベルト式無段変速機30による変速比を変更するようになっている。   As described above, in the belt type continuously variable transmission 30, the movable sheaves 34b and 35b of the pulleys 34 and 35 are moved forward and backward with respect to the fixed sheaves 34a and 35a by the hydraulic actuators 36 and 37, respectively. By adjusting the V groove width, the winding position of the V belt 33 in the radial direction of the pulleys 34 and 35 is changed, and the gear ratio by the belt type continuously variable transmission 30 is changed.

減速機構40は、互いに噛合する二つのカウンタドリブンギヤ41,42と、ファイナルドライブギヤ43とを有している。第1のカウンタドリブンギヤ41は、ベルト式無段変速機30のセカンダリシャフト32と連結されるシャフト44に固定されている。第2のカウンタドリブンギヤ42およびファイナルドライブギヤ43は、セカンダリシャフト32とほぼ平行に配置されたインターミディエートシャフト45にそれぞれ軸方向に離隔して固定されている。なお、上記シャフト44は、ベアリング65,66を介して、また、インターミディエートシャフト45は、ベアリング67,68を介してそれぞれ支持されている。   The speed reduction mechanism 40 has two counter driven gears 41 and 42 that mesh with each other and a final drive gear 43. The first counter driven gear 41 is fixed to a shaft 44 connected to the secondary shaft 32 of the belt type continuously variable transmission 30. The second counter driven gear 42 and the final drive gear 43 are respectively fixed to an intermediate shaft 45 disposed substantially parallel to the secondary shaft 32 so as to be separated from each other in the axial direction. The shaft 44 is supported via bearings 65 and 66, and the intermediate shaft 45 is supported via bearings 67 and 68, respectively.

差動装置(最終減速装置)50は、上述の減速機構40から伝達された回転動力を左右一対のアクスルシャフト51,52に連結される車輪3に適宜の比率で分配して伝達するものであり、デフケース53内に配置されている。   The differential device (final speed reduction device) 50 distributes and transmits the rotational power transmitted from the speed reduction mechanism 40 to the wheels 3 connected to the pair of left and right axle shafts 51 and 52 at an appropriate ratio. The differential case 53 is disposed.

(プライマリプーリ34周辺部の具体構成)
次に、ベルト式無段変速機30におけるプライマリプーリ34およびその周辺部の具体構成について図2を用いて説明する。
(Specific configuration around the primary pulley 34)
Next, a specific configuration of the primary pulley 34 and its peripheral part in the belt type continuously variable transmission 30 will be described with reference to FIG.

図2は、ベルト式無段変速機30のプライマリプーリ34およびその周辺部の具体構成を示す断面図である。なお、図2の上半分にはプライマリプーリ34に対するVベルト33の巻き掛け半径を小さくした状態を、下半分にはプライマリプーリ34に対するVベルト33の巻き掛け半径を大きくした状態をそれぞれ示している。   FIG. 2 is a cross-sectional view showing a specific configuration of the primary pulley 34 and its peripheral portion of the belt type continuously variable transmission 30. The upper half of FIG. 2 shows a state in which the winding radius of the V belt 33 with respect to the primary pulley 34 is reduced, and the lower half shows a state in which the winding radius of the V belt 33 with respect to the primary pulley 34 is increased. .

プライマリシャフト31は、Fr方向側のFrベアリング61と、Rr方向のRrベアリング62とを介して、Frケース81に一体的に設けられた隔壁部81aおよびRrケース82に支持されている。以下では、プライマリシャフト31を支持するFrケース81の隔壁部81aおよびRrケース82を、変速機ケース80と呼ぶこととする。この変速機ケース80は、例えば、アルミニウム合金等の金属からなる。   The primary shaft 31 is supported by a partition wall portion 81a and an Rr case 82 that are integrally provided in the Fr case 81 via an Fr bearing 61 on the Fr direction side and an Rr bearing 62 in the Rr direction. Hereinafter, the partition wall portion 81 a and the Rr case 82 of the Fr case 81 that supports the primary shaft 31 are referred to as a transmission case 80. The transmission case 80 is made of a metal such as an aluminum alloy, for example.

プライマリプーリ34は、プライマリシャフト31上に設けられており、Frベアリング61とRrベアリング62との間に配置されている。言い換えれば、プライマリシャフト31上のプライマリプーリ34を挟んだ両側に、Frベアリング61とRrベアリング62とがそれぞれ配置されている。これにより、プライマリシャフト31およびその上に設けられたプライマリプーリ34が、変速機ケース80に対し軸線A1を中心として回転可能になっている。   The primary pulley 34 is provided on the primary shaft 31 and is disposed between the Fr bearing 61 and the Rr bearing 62. In other words, the Fr bearing 61 and the Rr bearing 62 are respectively arranged on both sides of the primary pulley 34 on the primary shaft 31. Thereby, the primary shaft 31 and the primary pulley 34 provided thereon can be rotated about the axis A <b> 1 with respect to the transmission case 80.

プライマリシャフト31は、固定シーブ34aよりもFr方向側でFrベアリング61が装着される先端部31aと、固定シーブ34aが形成され且つ可動シーブ34bが装着される中間部31bと、可動シーブ34bよりもRr方向側において後述するシリンダ部材75、調整部材90およびRrベアリング62が装着される後端部31cとを備えている。中間部31bと後端部31cとの境界には段差31dが形成されている。後端部31cのRrベアリング62のRr方向側には、ロックナット31fが締め付けられている。このロックナット31fが締め付けられていることによって、プライマリシャフト31上に設けられる可動シーブ34b、調整部材90、シリンダ部材75、Rrベアリング62が一体的に組み付けられる。   The primary shaft 31 has a distal end portion 31a to which the Fr bearing 61 is mounted on the Fr direction side of the fixed sheave 34a, an intermediate portion 31b in which the fixed sheave 34a is formed and the movable sheave 34b is mounted, and more than the movable sheave 34b. On the Rr direction side, a cylinder member 75, an adjustment member 90, and a rear end portion 31c to which the Rr bearing 62 is mounted are provided. A step 31d is formed at the boundary between the intermediate portion 31b and the rear end portion 31c. A lock nut 31f is fastened to the Rr direction side of the Rr bearing 62 of the rear end portion 31c. By tightening the lock nut 31f, the movable sheave 34b, the adjustment member 90, the cylinder member 75, and the Rr bearing 62 provided on the primary shaft 31 are assembled together.

また、プライマリシャフト31における先端部31aの内周側には、上記トルクコンバータ10の入力シャフト16がスプライン嵌合されている。プライマリシャフト31の内部には、軸方向に延びる油路71が形成されている。この油路71は、プライマリシャフト31の後端面に開口しており、この油路71には、図示しない油圧回路からの作動油が油圧アクチュエータ36を介して供給される。油路71には、プライマリシャフト31の半径方向に延びてこのプライマリシャフト31の外周面に開口する油路73,74がそれぞれ連通されている。   Further, the input shaft 16 of the torque converter 10 is spline-fitted to the inner peripheral side of the tip 31a of the primary shaft 31. An oil passage 71 extending in the axial direction is formed inside the primary shaft 31. The oil passage 71 is open at the rear end surface of the primary shaft 31, and hydraulic oil from a hydraulic circuit (not shown) is supplied to the oil passage 71 via a hydraulic actuator 36. Oil passages 73 and 74 that extend in the radial direction of the primary shaft 31 and open to the outer peripheral surface of the primary shaft 31 are communicated with the oil passage 71.

プライマリプーリ34の固定シーブ34aは、プライマリシャフト31の中間部31bの外周に一体的に形成されている。   The fixed sheave 34 a of the primary pulley 34 is integrally formed on the outer periphery of the intermediate portion 31 b of the primary shaft 31.

一方、可動シーブ34bは、固定シーブ34aに対して進退移動可能に設けられている。具体的には、可動シーブ34bは、厚肉で略円筒形状の内筒部34cと、この内筒部34cにおける固定シーブ34a側の端部に連続形成されてこの固定シーブ34aとの間でV溝を形成する半径方向部34dと、この半径方向部34dの外周側端部近傍位置からRr方向側に向かって、つまり、シリンダ部材75の外周部分75cに向かって延びる外側筒部34fとを備えている。この外側筒部34fのRr方向側の端部近傍には、外周面がシリンダ部材75の外周部分75cの内周面に当接する環状突起部34gが形成されている。この環状突起部34gの外周囲には、樹脂製のシールリング34hが取り付けられている。また、上記内筒部34cには、半径方向の内外を貫通する貫通孔34jが形成されている。貫通孔34jは、後述する油圧室70を形成する内壁面に開口している。   On the other hand, the movable sheave 34b is provided so as to be movable back and forth with respect to the fixed sheave 34a. Specifically, the movable sheave 34b is formed continuously from the thick and substantially cylindrical inner cylindrical portion 34c and the end of the inner cylindrical portion 34c on the fixed sheave 34a side, and the V A radial direction portion 34d that forms a groove, and an outer cylindrical portion 34f that extends from the position near the outer peripheral end of the radial direction portion 34d toward the Rr direction, that is, toward the outer peripheral portion 75c of the cylinder member 75. ing. An annular protrusion 34g whose outer peripheral surface abuts on the inner peripheral surface of the outer peripheral portion 75c of the cylinder member 75 is formed in the vicinity of the end portion on the Rr direction side of the outer cylindrical portion 34f. A resin seal ring 34h is attached to the outer periphery of the annular protrusion 34g. The inner cylinder portion 34c is formed with a through hole 34j that penetrates the inside and outside in the radial direction. The through hole 34j is open to an inner wall surface forming a hydraulic chamber 70 described later.

シリンダ部材75は、可動シーブ34bとRrベアリング62との間に装着される環状の部材である。このシリンダ部材75は、プライマリシャフト31の後端部31cに嵌め込まれ、かつ、半径方向外側に延びる半径方向部75aと、可動シーブ34bの環状突起部34gに当接する円筒状の外周部分75cと、半径方向部75aの外周端から外周側に向けて湾曲しつつ延び、かつ、半径方向部75aと外周部分75cとをつなぐ湾曲部75bとを有している。そして、可動シーブ34bとシリンダ部材75とにより囲まれた空間が、Vベルト33に対し両シーブ34a,34bによる挟圧力を発生させるための油圧室70として形成されている。   The cylinder member 75 is an annular member that is mounted between the movable sheave 34 b and the Rr bearing 62. The cylinder member 75 is fitted into the rear end portion 31c of the primary shaft 31 and extends radially outward, and a cylindrical outer peripheral portion 75c that comes into contact with the annular protrusion 34g of the movable sheave 34b. The curved portion 75b extends from the outer peripheral end of the radial portion 75a while being curved toward the outer peripheral side, and connects the radial portion 75a and the outer peripheral portion 75c. A space surrounded by the movable sheave 34 b and the cylinder member 75 is formed as a hydraulic chamber 70 for generating a clamping pressure by the sheaves 34 a and 34 b on the V belt 33.

また、可動シーブ34bの内筒部34cの内周面には、軸方向に延びる溝34eが形成されている。一方、プライマリシャフト31の中間部31bの外周面には、軸方向に延びる溝31eが形成されている。これら溝34e,31eは、円周方向に所定間隔をおいて複数形成されている。そして、可動シーブ34b側の溝34eとプライマリシャフト31側の溝31eとが円周方向で同一の位相となるように、可動シーブ34bとプライマリシャフト31とが位置決めされ、両溝34e,31eに跨って複数のボール(不図示)が配置されている。これにより、可動シーブ34bは、プライマリシャフト31に対し、言い換えれば、このプライマリシャフト31上の固定シーブ34aに対し、軸方向には滑らかに相対移動可能となっているが、円周方向には相対移動が不可能となっている。   A groove 34e extending in the axial direction is formed on the inner peripheral surface of the inner cylindrical portion 34c of the movable sheave 34b. On the other hand, a groove 31e extending in the axial direction is formed on the outer peripheral surface of the intermediate portion 31b of the primary shaft 31. A plurality of the grooves 34e and 31e are formed at predetermined intervals in the circumferential direction. The movable sheave 34b and the primary shaft 31 are positioned so that the groove 34e on the movable sheave 34b side and the groove 31e on the primary shaft 31 side have the same phase in the circumferential direction, and straddle both the grooves 34e and 31e. A plurality of balls (not shown) are arranged. As a result, the movable sheave 34b can move smoothly relative to the primary shaft 31, in other words, relative to the fixed sheave 34a on the primary shaft 31 in the axial direction, but relative to the circumferential direction. It is impossible to move.

油圧室70には、油路71を介して上記油圧アクチュエータ36からの油圧が供給される。ここで、図2の上半分に示す場合には油路73および貫通孔34jを経て、図2の下半分に示す場合には油路74を経て、油圧アクチュエータ36からの油圧がそれぞれ供給されるようになっている。油圧室70内の油圧力は、可動シーブ34bに対し固定シーブ34a側(この場合、Fr方向側)に向かって作用している。そして、油圧室70内の油圧力が可動シーブ34bに作用すると、可動シーブ34bが固定シーブ34a側に向かう押圧力を受け、これにより、両シーブ34a,34bによる挟圧力がVベルト33に対して付与される。   The hydraulic pressure from the hydraulic actuator 36 is supplied to the hydraulic chamber 70 via the oil passage 71. Here, the hydraulic pressure from the hydraulic actuator 36 is supplied through the oil passage 73 and the through hole 34j in the case of the upper half in FIG. 2 and the oil passage 74 in the case of the lower half in FIG. It is like that. The hydraulic pressure in the hydraulic chamber 70 acts toward the fixed sheave 34a side (in this case, the Fr direction side) with respect to the movable sheave 34b. When the hydraulic pressure in the hydraulic chamber 70 acts on the movable sheave 34 b, the movable sheave 34 b receives a pressing force toward the fixed sheave 34 a, whereby the clamping pressure by both sheaves 34 a and 34 b is applied to the V belt 33. Is granted.

また、油圧室70内の油圧力に応じて、可動シーブ34bのプライマリシャフト31上の軸方向位置が定まり、油圧室70内の油圧力が変化すると、可動シーブ34bがプライマリシャフト31上で固定シーブ34aに対して進退移動する。これにともない、両シーブ34a,34b間のV溝幅が変更される。具体的には、油圧室70内の油圧力が上昇すると、可動シーブ34bがプライマリシャフト31上をFr方向側に移動する。これにより、可動シーブ34bが固定シーブ34aに向かって前進(接近)して、図2の下半分に示すようにV溝幅が狭くなり、Vベルト33の巻き掛け半径が大きくなる。この場合、セカンダリプーリ35では、V溝幅が広くなり、Vベルト33の巻き掛け半径が小さくなる。これによりベルト式無段変速機30での変速比が小さくなる。逆に、油圧室70内の油圧力が下降すると、可動シーブ34bがプライマリシャフト31上をRr方向側に移動する。これにより、可動シーブ34bが固定シーブ34aから後退(離間)して、図2の上半分に示すようにV溝幅が広くなり、Vベルト33の巻き掛け半径が小さくなる。この場合、セカンダリプーリ35では、V溝幅が狭くなり、Vベルト33の巻き掛け半径が大きくなる。これによりベルト式無段変速機30での変速比が大きくなる。   Further, when the axial position of the movable sheave 34b on the primary shaft 31 is determined according to the oil pressure in the hydraulic chamber 70 and the oil pressure in the hydraulic chamber 70 changes, the movable sheave 34b is fixed on the primary shaft 31 by a fixed sheave. Move forward and backward with respect to 34a. Accordingly, the V-groove width between the sheaves 34a and 34b is changed. Specifically, when the hydraulic pressure in the hydraulic chamber 70 increases, the movable sheave 34b moves on the primary shaft 31 to the Fr direction side. As a result, the movable sheave 34b advances (approaches) toward the fixed sheave 34a, and the V-groove width is narrowed and the winding radius of the V-belt 33 is increased as shown in the lower half of FIG. In this case, in the secondary pulley 35, the V groove width is widened, and the winding radius of the V belt 33 is small. As a result, the gear ratio in the belt type continuously variable transmission 30 is reduced. Conversely, when the oil pressure in the hydraulic chamber 70 decreases, the movable sheave 34b moves on the primary shaft 31 toward the Rr direction. As a result, the movable sheave 34b is retracted (separated) from the fixed sheave 34a, the V-groove width is increased, and the winding radius of the V-belt 33 is decreased, as shown in the upper half of FIG. In this case, in the secondary pulley 35, the V groove width is narrowed and the winding radius of the V belt 33 is increased. As a result, the gear ratio in the belt type continuously variable transmission 30 is increased.

尚、Rrベアリング62とプライマリシャフト31の段差31dとの間には、シリンダ部材75の半径方向部75aおよび後述する調整部材90が介在されている。プライマリシャフト31の後端部31cには、ロックナット31fが締め付けられているので、Rrベアリング62のインナレース62a、シリンダ部材75および調整部材90は、位置決めされた状態でプライマリシャフト31の後端部31c上に組み付けられている。   A radial direction portion 75a of the cylinder member 75 and an adjusting member 90 described later are interposed between the Rr bearing 62 and the step 31d of the primary shaft 31. Since the lock nut 31f is fastened to the rear end portion 31c of the primary shaft 31, the inner race 62a, the cylinder member 75, and the adjustment member 90 of the Rr bearing 62 are positioned and the rear end portion of the primary shaft 31 is positioned. It is assembled on 31c.

(調整部材90)
本実施形態の特徴は、上記プライマリシャフト31の段差31dとシリンダ部材75との間に介在されている上記調整部材90にある。以下、この調整部材90について詳述する。
(Adjustment member 90)
The feature of this embodiment resides in the adjustment member 90 interposed between the step 31 d of the primary shaft 31 and the cylinder member 75. Hereinafter, the adjustment member 90 will be described in detail.

図3は、上記調整部材90の配設箇所およびその周辺を拡大して示す断面図である。この図3に示すように、上記プライマリシャフト31の段差31dは、プライマリシャフト31の大径部としての上記中間部31bの外周面と、小径部としての上記後端部31cの外周面と、これら各外周面同士を繋ぎ且つ略半径方向に延びる環状面(当接面)31gとにより形成されている。   FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view showing the location where the adjusting member 90 is disposed and its periphery. As shown in FIG. 3, the step 31d of the primary shaft 31 includes an outer peripheral surface of the intermediate portion 31b as a large diameter portion of the primary shaft 31, an outer peripheral surface of the rear end portion 31c as a small diameter portion, and It is formed of an annular surface (contact surface) 31g that connects the outer peripheral surfaces and extends in a substantially radial direction.

そして、上記調整部材90は、この段差31dを形成している環状面31gと上記シリンダ部材75の半径方向部75aとの間に挟持されている。   The adjusting member 90 is sandwiched between the annular surface 31g forming the step 31d and the radial portion 75a of the cylinder member 75.

図4は調整部材90の斜視図である。この図4に示すように、調整部材90は金属製で略円環状の部材として形成されており、内周側がシム機能部91であり、外周側がストッパ機能部92となっている。   FIG. 4 is a perspective view of the adjustment member 90. As shown in FIG. 4, the adjustment member 90 is made of metal and is formed as a substantially annular member. The inner peripheral side is a shim function portion 91, and the outer peripheral side is a stopper function portion 92.

上記シム機能部91は、厚さ寸法(図4における寸法T1)が比較的小さく設定された円環状の部分であって、このシム機能部91が、上記段差31dを形成している環状面31gとシリンダ部材75の半径方向部75aとの間に挟持されている。つまり、このシム機能部91の厚さ寸法(T1)の分だけシリンダ部材75に対して環状面31gがFr方向側に位置することになり、これによりプライマリシャフト31の軸心方向の位置が規定されることになる。尚、このシム機能部91の内径寸法(調整部材90の内径寸法:図4における寸法T3)は、上記プライマリシャフト31の後端部31cの外径寸法に略一致するか、または、この後端部31cの外径寸法よりも僅かに大きく設定されている。このシム機能部91の内側(調整部材90の中央孔93)にプライマリシャフト31の後端部31cが挿入されるようにして調整部材90はプライマリシャフト31に組み込まれている。つまり、このシム機能部91は、そのFr方向側の面91aが上記環状面31gに当接し、そのRr方向側の面91bが上記シリンダ部材75の半径方向部75aに当接し、その内周面91cが上記プライマリシャフト31の後端部31cの外周面に略当接した状態で組み込まれている。   The shim function portion 91 is an annular portion whose thickness dimension (dimension T1 in FIG. 4) is set to be relatively small, and the shim function portion 91 has an annular surface 31g forming the step 31d. And the radial portion 75a of the cylinder member 75. That is, the annular surface 31g is positioned on the Fr direction side with respect to the cylinder member 75 by the thickness dimension (T1) of the shim function portion 91, and thereby the position of the primary shaft 31 in the axial center direction is defined. Will be. Note that the inner diameter dimension of the shim function portion 91 (the inner diameter dimension of the adjustment member 90: dimension T3 in FIG. 4) substantially matches the outer diameter dimension of the rear end portion 31c of the primary shaft 31 or the rear end thereof. The outer diameter of the portion 31c is set slightly larger. The adjustment member 90 is incorporated in the primary shaft 31 so that the rear end portion 31c of the primary shaft 31 is inserted inside the shim function portion 91 (the central hole 93 of the adjustment member 90). That is, the shim function portion 91 has an Fr direction side surface 91a in contact with the annular surface 31g, an Rr direction side surface 91b in contact with the radial direction portion 75a of the cylinder member 75, and an inner peripheral surface thereof. 91c is incorporated in a state of substantially contacting the outer peripheral surface of the rear end portion 31c of the primary shaft 31.

また、このシム機能部91の外径寸法(ストッパ機能部92の内径寸法に一致)は、上記プライマリシャフト31の中間部31bの外径寸法に略一致するか、または、この中間部31bの外径寸法よりも僅かに大きく設定されている。   Further, the outer diameter dimension of the shim function portion 91 (matching the inner diameter dimension of the stopper function portion 92) substantially matches the outer diameter dimension of the intermediate portion 31b of the primary shaft 31, or the outer diameter of the intermediate portion 31b. It is set slightly larger than the diameter dimension.

一方、ストッパ機能部92は、Rr方向側の面92aが上記シム機能部91のRr方向側の面91bと面一となっていると共に、その厚さ寸法(軸心方向の寸法:T2)が上記シム機能部91の厚さ寸法(T1)よりも大きく設定された円環状の部分で形成されている。上述した如く、シム機能部91の外径寸法が、上記プライマリシャフト31の中間部31bの外径寸法に略一致するか、または、この中間部31bの外径寸法よりも僅かに大きく設定されているため、ストッパ機能部92の内径寸法も、上記プライマリシャフト31の中間部31bの外径寸法に略一致するか、または、この中間部31bの外径寸法よりも僅かに大きく設定されていることになる。つまり、このストッパ機能部92は、プライマリシャフト31の段差31dを形成している環状面31gの外周端から可動シーブ34bに向かって所定寸法(図4における寸法T4:上記寸法T2から寸法T1を減算した寸法)をもってプライマリシャフト31の中間部31bの外周側を覆うように配設されている。言い換えると、このプライマリシャフト31の中間部31bの外周側の領域は、上記可動シーブ34bの内筒部34cの移動空間となっているので、この移動空間の一端部分(Rr方向側の一端部分)に上記ストッパ機能部92が存在することで、プライマリシャフト31上での可動シーブ34bの可動範囲(Rr方向の可動範囲)が規制されるようになっている。言い換えると、可動シーブ34bの可動範囲としては、この可動シーブ34bの後退側の端面(図3における左側の端面)がストッパ機能部92に当接する位置までとされている。つまり、このストッパ機能部92は、そのFr方向側の面92bが上記可動シーブ34bの後退側の端面に対するストッパ面として機能し、そのRr方向側の面92aが上記シリンダ部材75に当接し、その内周面92cが上記プライマリシャフト31の中間部31bの外周面に略当接した状態で組み込まれている。   On the other hand, the stopper function portion 92 has a surface 92a on the Rr direction side that is flush with the surface 91b on the Rr direction side of the shim function portion 91, and has a thickness dimension (dimension in the axial direction: T2). The shim function portion 91 is formed of an annular portion set larger than the thickness dimension (T1). As described above, the outer diameter size of the shim function portion 91 is substantially equal to the outer diameter size of the intermediate portion 31b of the primary shaft 31 or is set slightly larger than the outer diameter size of the intermediate portion 31b. Therefore, the inner diameter dimension of the stopper function portion 92 is also substantially equal to the outer diameter dimension of the intermediate portion 31b of the primary shaft 31, or is set slightly larger than the outer diameter size of the intermediate portion 31b. become. That is, the stopper function part 92 subtracts a predetermined dimension from the outer peripheral end of the annular surface 31g forming the step 31d of the primary shaft 31 toward the movable sheave 34b (dimension T4 in FIG. 4: dimension T1 from the dimension T2 in FIG. 4). ) So as to cover the outer peripheral side of the intermediate portion 31b of the primary shaft 31. In other words, since the region on the outer peripheral side of the intermediate portion 31b of the primary shaft 31 is a moving space for the inner cylindrical portion 34c of the movable sheave 34b, one end portion of this moving space (one end portion on the Rr direction side). Since the stopper function part 92 is present on the primary shaft 31, the movable range (movable range in the Rr direction) of the movable sheave 34b on the primary shaft 31 is regulated. In other words, the movable range of the movable sheave 34b is set to the position where the end surface (the left end surface in FIG. 3) of the movable sheave 34b contacts the stopper function portion 92. In other words, the Fr direction side surface 92b of the stopper functioning part 92 functions as a stopper surface for the retreating side end surface of the movable sheave 34b, the Rr direction side surface 92a abuts the cylinder member 75, The inner peripheral surface 92c is incorporated in a state of being substantially in contact with the outer peripheral surface of the intermediate portion 31b of the primary shaft 31.

そして、本実施形態では、上述したようなシム機能部91とストッパ機能部92とを備えた調整部材90が複数種類(シム機能部91の厚さ寸法T1が互いに異なるものおよびストッパ機能部92の厚さ寸法T2が互いに異なるものが)用意されており、ベルト式無段変速機30の組み立てに際しては、これら複数種類の調整部材90のうちから一つが選択されてプライマリシャフト31に組み付けられるようになっている。以下、具体的に説明する。   In this embodiment, the adjustment member 90 including the shim function portion 91 and the stopper function portion 92 as described above is provided in a plurality of types (thickness dimensions T1 of the shim function portion 91 are different from each other and the stopper function portion 92 (Those having different thickness dimensions T2) are prepared, and when the belt-type continuously variable transmission 30 is assembled, one of the plurality of types of adjusting members 90 is selected and assembled to the primary shaft 31. It has become. This will be specifically described below.

例えば、ベルト式無段変速機30に接続されるエンジン1として排気量が互いに異なる5機種を生産する場合には、それぞれの機種に応じて、ストッパ機能部92の厚さ寸法が互いに異なる5種類の同一ストッパ機能部群(ストッパ機能部92の厚さ寸法が同一である調整部材90の集合)を設定し、それぞれのストッパ機能部群では、ストッパ機能部92の厚さ寸法が同一であってもシム機能部91の厚さ寸法が互いに異なる8種類の調整部材が用意されている。   For example, when producing five models having different displacements as the engine 1 connected to the belt-type continuously variable transmission 30, five types having different thicknesses of the stopper function portion 92 according to each model. The same stopper function part group (a set of adjustment members 90 having the same thickness dimension of the stopper function part 92) is set, and in each stopper function part group, the thickness dimension of the stopper function part 92 is the same. Also, eight types of adjustment members having different thickness dimensions of the shim function portion 91 are prepared.

つまり、ストッパ機能部92の厚さ寸法に差がある5種類のストッパ機能部群それぞれに対してシム機能部91の厚さ寸法に差がある8種類、つまり、合計40種類の調整部材90が用意されている。   That is, there are eight types of adjusting members 90 having a difference in thickness dimension of the shim function portion 91 for each of five types of stopper function portion groups having a difference in thickness dimension of the stopper function portion 92, that is, a total of 40 types of adjustment members 90. It is prepared.

具体的な数値を例示すると、例えばストッパ機能部92の厚さ寸法が2mmである第1ストッパ機能部群(ストッパ機能部92の厚さ寸法が2mmである調整部材90の集合)には、シム機能部91の厚さ寸法が1.00mmのもの、1.05mmのもの、1.10mmのもの、1.15mmのもの、1.20mmのもの、1.25mmのもの、1.30mmのもの、1.35mmのものといったように8種類が用意されている。   To illustrate specific numerical values, for example, there is a shim for a first stopper function unit group (a set of adjustment members 90 having a thickness dimension of 2 mm of the stopper function part 92) in which the thickness dimension of the stopper function part 92 is 2 mm. The thickness of the functional part 91 is 1.00 mm, 1.05 mm, 1.10 mm, 1.15 mm, 1.20 mm, 1.25 mm, 1.30 mm, Eight types are prepared such as 1.35 mm.

また、ストッパ機能部92の厚さ寸法が4mmである第2ストッパ機能部群にも、シム機能部91の厚さ寸法が1.00mmのもの、1.05mmのもの、1.10mmのもの、1.15mmのもの、1.20mmのもの、1.25mmのもの、1.30mmのもの、1.35mmのものといったように8種類が用意されている。   In addition, the second stopper function part group in which the thickness dimension of the stopper function part 92 is 4 mm includes the shim function part 91 having a thickness dimension of 1.00 mm, 1.05 mm, and 1.10 mm. Eight types are prepared such as 1.15 mm, 1.20 mm, 1.25 mm, 1.30 mm, and 1.35 mm.

以下、同様に、ストッパ機能部92の厚さ寸法が6mmである第3ストッパ機能部群にも、シム機能部91の厚さ寸法が互いに異なる8種類が用意され、ストッパ機能部92の厚さ寸法が8mmである第4ストッパ機能部群にも、シム機能部91の厚さ寸法が互いに異なる8種類が用意され、ストッパ機能部92の厚さ寸法が10mmである第5ストッパ機能部群にも、シム機能部91の厚さ寸法が互いに異なる8種類が用意されている。   Hereinafter, similarly, in the third stopper function part group in which the thickness dimension of the stopper function part 92 is 6 mm, eight types having different thickness dimensions of the shim function part 91 are prepared. In the fourth stopper function part group having a dimension of 8 mm, eight types having different thickness dimensions of the shim function part 91 are prepared, and in the fifth stopper function part group having a thickness dimension of the stopper function part 92 of 10 mm. In addition, eight types of shim function portions 91 having different thickness dimensions are prepared.

以上の各寸法は例示であって、本発明はこれに限定されるものではない。   Each of the above dimensions is an example, and the present invention is not limited to this.

以下、このように予め用意された調整部材90のベルト式無段変速機30への適用形態について説明する。   Hereinafter, an application mode of the adjustment member 90 prepared in advance to the belt-type continuously variable transmission 30 will be described.

−第1の適用形態−
先ず、調整部材90のベルト式無段変速機30への適用形態の一つとして、互いに機種の異なるベルト式無段変速機30に対して、それぞれ最適な調整部材90を選択して適用することが挙げられる。
-First application form-
First, as one form of application of the adjustment member 90 to the belt-type continuously variable transmission 30, the optimum adjustment member 90 is selected and applied to each belt-type continuously variable transmission 30 of a different model. Is mentioned.

例えば、生産される5機種のエンジン1それぞれに応じて5機種のベルト式無段変速機30を生産する場合、それぞれのベルト式無段変速機30に応じて、上記40種類の調整部材90の中から、上記シム機能部91の厚さ寸法T1およびストッパ機能部92の厚さ寸法T2が最適なものが選択され、その選択された調整部材90がプライマリシャフト31に組み付けられる。   For example, when five types of belt-type continuously variable transmissions 30 are produced according to each of the five types of engines 1 to be produced, according to each belt-type continuously variable transmission 30, the 40 types of adjustment members 90 are adjusted. Among them, the one having the optimum thickness dimension T1 of the shim function portion 91 and the thickness dimension T2 of the stopper function portion 92 is selected, and the selected adjustment member 90 is assembled to the primary shaft 31.

例えば、最も小型のベルト式無段変速機30(例えば5機種のエンジン1のうち最も排気量の小さなエンジン1に接続されるベルト式無段変速機30)に対しては上記第1ストッパ機能部群の中から一つの調整部材90が、二番目に小型のベルト式無段変速機30に対しては上記第2ストッパ機能部群の中から一つの調整部材90が、三番目に小型のベルト式無段変速機30に対しては上記第3ストッパ機能部群の中から一つの調整部材90が、四番目に小型のベルト式無段変速機30に対しては上記第4ストッパ機能部群の中から一つの調整部材90が、最も大型のベルト式無段変速機30(例えば5機種のエンジン1のうち最も排気量の大きなエンジン1に接続されるベルト式無段変速機30)に対しては第5ストッパ機能部群の中から一つの調整部材90が選択されることになる。   For example, for the smallest belt-type continuously variable transmission 30 (for example, the belt-type continuously variable transmission 30 connected to the engine 1 having the smallest displacement among the five types of engines 1), the first stopper function unit. One adjusting member 90 in the group is the second smallest belt type continuously variable transmission 30, and one adjusting member 90 in the second stopper function group is the third smallest belt. For the continuously variable transmission 30, one adjusting member 90 from the third stopper function section group is provided. For the fourth smallest belt-type continuously variable transmission 30, the fourth stopper function section group is provided. One adjusting member 90 is the largest belt-type continuously variable transmission 30 (for example, the belt-type continuously variable transmission 30 connected to the engine 1 having the largest displacement among the five types of engines 1). From the fifth stopper function group One of the adjusting member 90 is to be selected.

また、各ストッパ機能部群の中(8種類の調整部材90の中)から選択される調整部材90は、適用するベルト式無段変速機30の部品寸法の誤差などに応じた適切な厚さ寸法を有するシム機能部91を備えたものが選択されることになる。   Further, the adjustment member 90 selected from each of the stopper function unit groups (out of the eight types of adjustment members 90) has an appropriate thickness according to an error in the component dimensions of the belt type continuously variable transmission 30 to be applied. A device having a shim function unit 91 having dimensions is selected.

−第2の適用形態−
上述した第1の適用形態の他に以下に述べる第2の適用形態が挙げられる。この第2の適用形態は、1種類のベルト式無段変速機30に対し、適用する調整部材90を変更することで、異なる変速特性を得るものである。これは、1種類のベルト式無段変速機30を、互いに異なるエンジン1(例えば排気量が互いに異なるエンジン)に適用し、このベルト式無段変速機30に適用される調整部材90を適宜選択することで、そのエンジン1に応じた変速特性を、ベルト式無段変速機30に得るものである。以下、具体的に説明する。
-Second application form-
In addition to the first application mode described above, a second application mode described below can be cited. In the second application mode, different shift characteristics are obtained by changing the adjustment member 90 to be applied to one type of belt-type continuously variable transmission 30. This is because one type of belt-type continuously variable transmission 30 is applied to different engines 1 (for example, engines having different displacements), and an adjustment member 90 applied to this belt-type continuously variable transmission 30 is appropriately selected. Thus, the belt-type continuously variable transmission 30 is provided with a speed change characteristic corresponding to the engine 1. This will be specifically described below.

この第2の適用形態におけるストッパ機能部群の選択は、ベルト式無段変速機30に接続されるエンジンの種類(例えば排気量)に応じて行われる。例えば、排気量の互いに異なる5機種のエンジンを生産する場合に、最も排気量の小さなエンジンに適用されるベルト式無段変速機30に対しては第1ストッパ機能部群の中から一つの調整部材90が、二番目に排気量の小さなエンジンに適用されるベルト式無段変速機30に対しては第2ストッパ機能部群の中から一つの調整部材90が、三番目に排気量の小さなエンジンに適用されるベルト式無段変速機30に対しては第3ストッパ機能部群の中から一つの調整部材90が、四番目に排気量の小さなエンジンに適用されるベルト式無段変速機30に対しては第4ストッパ機能部群の中から一つの調整部材90が、最も排気量の大きなエンジンに適用されるベルト式無段変速機30に対しては第5ストッパ機能部群の中から一つの調整部材90が選択されることになる。   The selection of the stopper function unit group in the second application form is performed according to the type of engine (for example, the displacement) connected to the belt type continuously variable transmission 30. For example, when producing five types of engines having different displacements, one adjustment from the first stopper function unit group is applied to the belt-type continuously variable transmission 30 applied to the engine having the smallest displacement. For the belt-type continuously variable transmission 30 that is applied to the engine having the second smallest displacement, the member 90 has the third adjustment member 90 in the second stopper function unit group, which has the third smallest displacement. For the belt-type continuously variable transmission 30 applied to the engine, one adjusting member 90 from the third stopper function unit group is applied to the engine with the fourth smallest displacement. For the belt type continuously variable transmission 30 applied to the engine having the largest displacement, the adjustment member 90 in the fourth stopper function unit group is included in the fifth stopper function unit group. From one adjustment member 0 so that is selected.

また、各ストッパ機能部群の中(8種類の調整部材90の中)から選択される調整部材90は、適用するベルト式無段変速機30の部品寸法の誤差などに応じた適切な厚さ寸法を有するシム機能部91を備えたものが選択されることになる。   Further, the adjustment member 90 selected from each of the stopper function unit groups (out of the eight types of adjustment members 90) has an appropriate thickness according to an error in the component dimensions of the belt type continuously variable transmission 30 to be applied. A device having a shim function unit 91 having dimensions is selected.

(実施形態の効果)
−各適用形態に共通の効果−
以上説明したように、本実施形態では、上述した第1の適用形態および第2の適用形態のいずれにあっても、プライマリシャフト31の軸心方向の位置は、調整部材90のシム機能部91によって規定される。つまり、このプライマリシャフト31の軸心方向の位置を適切に得ることでプライマリプーリ34およびセカンダリプーリ35の各固定シーブ34a,35a同士の相対位置を適切に得ることができ、これらプーリ34,35に掛け渡されたVベルト33が、各シャフト31,32の各軸心延長方向に対して直交する方向に延びることになって、Vベルト33の耐久性を確保できる。
(Effect of embodiment)
-Effects common to each application form-
As described above, in the present embodiment, the position of the primary shaft 31 in the axial direction is the shim function portion 91 of the adjustment member 90 in both the first application mode and the second application mode described above. It is prescribed by. That is, by appropriately obtaining the position of the primary shaft 31 in the axial direction, the relative positions of the fixed sheaves 34a and 35a of the primary pulley 34 and the secondary pulley 35 can be appropriately obtained. The stretched V-belt 33 extends in a direction orthogonal to the axial extension direction of each shaft 31 and 32, and the durability of the V-belt 33 can be ensured.

また、プライマリプーリ34の可動シーブ34bが固定シーブ34aから最も離れる後退位置まで移動した際には、この可動シーブ34bが調整部材90のストッパ機能部92に当接する。つまり、可動シーブ34bは、この当接位置よりも後退側への移動が規制されることになる。   Further, when the movable sheave 34 b of the primary pulley 34 moves to the retracted position farthest from the fixed sheave 34 a, the movable sheave 34 b comes into contact with the stopper function portion 92 of the adjustment member 90. That is, the movable sheave 34b is restricted from moving backward from the contact position.

このように、本実施形態の調整部材90は、プライマリシャフト31の軸心方向の位置調整を行うシム機能と、可動シーブ34bに当接するストッパとしての機能と、ベルト式無段変速機30の最大変速比を規定する機能とを有することになり、従来のシム(シム機能のみを有する単一部品:図5におけるシムnを参照)を廃止することができる。このように、本実施形態にあっては、シム機能、ストッパ機能、変速比規定機能を調整部材90に兼用させることができる。従来では、シム機能を発揮するシムと、ストッパ機能を発揮するシリンダシートとを個別製造、個別管理する必要があったが、本実施形態によれば、その必要が無くなり、部品管理の煩雑化が解消でき、また、生産コストの低廉化を図ることができる。   As described above, the adjustment member 90 of the present embodiment has a shim function for adjusting the position of the primary shaft 31 in the axial direction, a function as a stopper that contacts the movable sheave 34b, and the maximum of the belt-type continuously variable transmission 30. The conventional shim (single part having only the shim function: see shim n in FIG. 5) can be abolished. Thus, in the present embodiment, the shim function, the stopper function, and the gear ratio defining function can be shared by the adjustment member 90. Conventionally, it has been necessary to individually manufacture and individually manage a shim that exhibits a shim function and a cylinder seat that exhibits a stopper function, but according to the present embodiment, this need is eliminated, and component management becomes complicated. This can be eliminated, and the production cost can be reduced.

−第2の適用形態に特有の効果−
また、特に、調整部材90は変速比規定機能を備えているため、上述した第2の適用形態で述べたように、同一構成のベルト式無段変速機30であっても、適用する調整部材90を変更することで、最大変速比が異なる変速機30を構築することができる。
-Effects peculiar to the second application form-
In particular, since the adjustment member 90 has a gear ratio defining function, the adjustment member to be applied even in the belt-type continuously variable transmission 30 having the same configuration as described in the second application mode. By changing 90, it is possible to construct a transmission 30 with a different maximum speed ratio.

例えば、上述した如く、小排気量エンジンに接続されるベルト式無段変速機30に対してはストッパ機能部92の厚さ寸法が小さな調整部材90を適用する。これにより、最大変速比を大きくして、車輪3への伝達トルクが大きく得られるようにする。その結果、小排気量エンジンを搭載した場合であっても車両の発進加速性能を十分に発揮させることが可能になる。   For example, as described above, the adjustment member 90 with a small thickness of the stopper function portion 92 is applied to the belt-type continuously variable transmission 30 connected to the small displacement engine. As a result, the maximum transmission ratio is increased so that a large transmission torque to the wheels 3 can be obtained. As a result, even when a small displacement engine is installed, it is possible to sufficiently exhibit the start acceleration performance of the vehicle.

逆に、大排気量エンジンに接続されるベルト式無段変速機30に対してはストッパ機能部92の厚さ寸法が大きな調整部材90を適用する。これにより、最大変速比を小さくして、エンジン回転数を低く抑える。その結果、大排気量エンジンから出力される比較的大きなトルクによる高い走行性能を確保しながらも、最大変速比を規制することによる燃料消費率の改善を図ることができる。   Conversely, the adjustment member 90 having a large thickness of the stopper function portion 92 is applied to the belt-type continuously variable transmission 30 connected to the large displacement engine. As a result, the maximum gear ratio is reduced and the engine speed is kept low. As a result, it is possible to improve the fuel consumption rate by restricting the maximum gear ratio while ensuring high running performance with a relatively large torque output from the large displacement engine.

このように、同一構成のベルト式無段変速機30であっても、適用する調整部材90(ストッパ機能部92の厚さ寸法が互いに異なる調整部材90)を適宜選択することで、エンジン排気量に応じた変速特性を有するベルト式無段変速機30として構成することができる。つまり、各種エンジン(排気量の異なるエンジン)それぞれに同一構成のベルト式無段変速機30を接続しながらも、調整部材90を適宜選択することで、そのベルト式無段変速機30の変速特性を、そのエンジンに応じた特性に調整することができる。従って、1種類のベルト式無段変速機30におけるその汎用性を大幅に拡大することができ(各種エンジンに応じた変速特性が得られ)、エンジン1の種類毎にベルト式無段変速機30を個別設計する必要が無くなり、且つエンジン1の種類毎にベルト式無段変速機30の構成部品を個別に製造する必要もなくなり、大幅なコスト削減を図ることができる。   As described above, even in the belt-type continuously variable transmission 30 having the same configuration, the engine displacement is appropriately selected by appropriately selecting the adjustment member 90 to be applied (the adjustment member 90 having a different thickness dimension of the stopper function portion 92). Thus, the belt type continuously variable transmission 30 can be configured to have a speed change characteristic according to the above. That is, while the belt-type continuously variable transmission 30 having the same configuration is connected to various engines (engines having different displacements), the speed change characteristics of the belt-type continuously variable transmission 30 can be selected by appropriately selecting the adjustment member 90. Can be adjusted to characteristics according to the engine. Accordingly, the versatility of one type of belt-type continuously variable transmission 30 can be greatly expanded (shift characteristics according to various engines can be obtained), and the belt-type continuously variable transmission 30 for each type of engine 1. Need not be individually designed, and it is not necessary to individually manufacture the components of the belt-type continuously variable transmission 30 for each type of the engine 1, so that significant cost reduction can be achieved.

−他の実施形態−
以上説明した実施形態は、自動車用のベルト式無段変速機30に本発明を適用した場合について説明した。本発明はこれに限らず、自動車用以外の用途で使用されるベルト式無段変速機に対しても適用可能である。また、ガソリンエンジンを駆動源とする自動車に限らず、ディーゼルエンジンを駆動源とする自動車やハイブリッド自動車に搭載されるベルト式無段変速機に対しても本発明は適用可能である。
-Other embodiments-
In the embodiment described above, the case where the present invention is applied to the belt type continuously variable transmission 30 for automobiles has been described. The present invention is not limited to this, and can also be applied to a belt-type continuously variable transmission used for purposes other than automobiles. Further, the present invention is applicable not only to automobiles using a gasoline engine as a drive source but also to belt-type continuously variable transmissions mounted on automobiles and hybrid cars using a diesel engine as a drive source.

また、上記実施形態では、調整部材90におけるシム機能部91とストッパ機能部92との厚さ寸法としては、シム機能部91よりもストッパ機能部92の方が厚さ寸法が大きくなっていた。本発明はこれに限らず、ベルト式無段変速機30の最大変速比の設定によっては、シム機能部91の厚さ寸法とストッパ機能部92の厚さ寸法とが略同一寸法になったり、シム機能部91よりもストッパ機能部92の方が厚さ寸法が小さくなる場合もある。   Further, in the above embodiment, the thickness dimension of the shim function portion 91 and the stopper function portion 92 in the adjustment member 90 is larger in the stopper function portion 92 than in the shim function portion 91. The present invention is not limited to this, and depending on the setting of the maximum transmission ratio of the belt-type continuously variable transmission 30, the thickness dimension of the shim function portion 91 and the thickness dimension of the stopper function portion 92 are substantially the same dimension, In some cases, the thickness dimension of the stopper function portion 92 is smaller than that of the shim function portion 91.

また、上記実施形態では、プライマリシャフト31に調整部材90を装着した場合について説明したが、セカンダリシャフト32に調整部材を装着するようにしてもよい。   In the above embodiment, the case where the adjustment member 90 is mounted on the primary shaft 31 has been described. However, the adjustment member may be mounted on the secondary shaft 32.

実施形態に係るベルト式無段変速機を適用するトランスアクスルの全体構成を示すスケルトン図である。It is a skeleton figure which shows the whole structure of the transaxle to which the belt type continuously variable transmission which concerns on embodiment is applied. ベルト式無段変速機のプライマリシャフトおよびその周辺部の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the primary shaft and its peripheral part of a belt-type continuously variable transmission. 調整部材の配設箇所およびその周辺を拡大して示す断面図である。It is sectional drawing which expands and shows the arrangement | positioning location of an adjustment member, and its periphery. 調整部材の斜視図である。It is a perspective view of an adjustment member. 従来のベルト式無段変速機におけるプライマリシャフトおよびその周辺部の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the primary shaft in the conventional belt-type continuously variable transmission, and its peripheral part.

符号の説明Explanation of symbols

1 エンジン(内燃機関)
30 ベルト式無段変速機
31 プライマリシャフト(シャフト部材)
31b 中間部(大径部)
31c 後端部(小径部)
31f ロックナット
31g 環状面(当接面)
32 セカンダリシャフト(シャフト部材)
33 Vベルト(ベルト手段)
34 プライマリプーリ(駆動側プーリ)
35 セカンダリプーリ(従動側プーリ)
34a,35a 固定シーブ
34b,35b 可動シーブ
62 Rrベアリング(軸受け)
62a インナレース
90 調整部材
91 シム機能部
92 ストッパ機能部
1 engine (internal combustion engine)
30 Belt type continuously variable transmission 31 Primary shaft (shaft member)
31b Middle part (large diameter part)
31c Rear end (small diameter part)
31f Lock nut 31g Annular surface (contact surface)
32 Secondary shaft (shaft member)
33 V belt (belt means)
34 Primary pulley (drive pulley)
35 Secondary pulley (driven pulley)
34a, 35a Fixed sheave 34b, 35b Movable sheave 62 Rr bearing (bearing)
62a Inner race 90 Adjustment member 91 Shim function part 92 Stopper function part

Claims (4)

互いに平行な一対のシャフト部材のうちの一方に、固定シーブおよび可動シーブを備えた駆動側プーリが設けられ、他方に、固定シーブおよび可動シーブを備えた従動側プーリが設けられ、これらプーリ間にベルト手段が掛け渡されて、駆動側プーリの回転力を、ベルト手段を介して従動側プーリに伝達可能な構成となっていると共に、上記各可動シーブを固定シーブに向かって進退移動させることで各プーリの半径方向におけるベルト手段の巻き掛け位置を変更して変速比が変更可能とされたベルト式無段変速機おいて、
少なくとも一方の上記シャフト部材には調整部材が装着されており、この調整部材は、上記シャフト部材において略半径方向に延びる当接面に当接することによってこのシャフト部材の軸心方向の位置を規定するシム機能部と、可動シーブが固定シーブから離れる方向に移動した際に可動シーブに当接することによって可動シーブの最後退位置を規定するストッパ機能部とを備えており、
上記調整部材は、シム機能部における上記軸心方向の厚さ寸法およびストッパ機能部における上記軸心方向の厚さ寸法がそれぞれ異なる複数種類の中から一つが選択されて上記シャフト部材に装着されていることを特徴とするベルト式無段変速機。
One of a pair of shaft members parallel to each other is provided with a driving pulley having a fixed sheave and a movable sheave, and the other is provided with a driven pulley having a fixed sheave and a movable sheave. The belt means is stretched so that the rotational force of the driving pulley can be transmitted to the driven pulley via the belt means, and each movable sheave moves forward and backward toward the fixed sheave. In the belt type continuously variable transmission in which the gear ratio can be changed by changing the winding position of the belt means in the radial direction of each pulley,
An adjustment member is attached to at least one of the shaft members, and the adjustment member defines a position in the axial direction of the shaft member by contacting an abutting surface extending in a substantially radial direction on the shaft member. A shim function part, and a stopper function part that defines the last retracted position of the movable sheave by contacting the movable sheave when the movable sheave moves away from the fixed sheave ;
The adjustment member is mounted on the shaft member by selecting one from a plurality of types having different thickness dimensions in the axial direction of the shim function portion and different thickness dimensions in the axial direction of the stopper function portion. belt type continuously variable transmission, characterized in that there.
上記請求項1記載のベルト式無段変速機において、In the belt type continuously variable transmission according to claim 1,
上記調整部材は、駆動側プーリが設けられるシャフト部材に装着されており、The adjusting member is attached to a shaft member provided with a driving pulley.
このシャフト部材に装着されている上記調整部材は、上記ストッパ機能部の厚さ寸法が互いに異なる複数種類の調整部材のうちから、接続される内燃機関の機種に応じて選択されたものであることを特徴とするベルト式無段変速機。The adjusting member attached to the shaft member is selected from a plurality of types of adjusting members having different thicknesses of the stopper function portion according to the model of the internal combustion engine to be connected. A belt type continuously variable transmission.
上記請求項1または2記載のベルト式無段変速機において、In the belt type continuously variable transmission according to claim 1 or 2,
上記シャフト部材には、上記可動シーブが進退移動する大径部と、この大径部よりも可動シーブ後退方向側に形成された小径部と、これら大径部と小径部とを繋いで略半径方向に延びる上記当接面とが形成されており、The shaft member includes a large-diameter portion where the movable sheave moves forward and backward, a small-diameter portion formed closer to the movable sheave than the large-diameter portion, and a large radius connecting the large-diameter portion and the small-diameter portion. The contact surface extending in the direction is formed,
上記調整部材のシム機能部は、上記小径部の外径寸法に略一致する内径寸法を有する円環状板材で成り、ストッパ機能部は、上記シム機能部の外周側に連続して形成され且つ上記大径部の外径寸法に略一致する内径寸法を有する円環状部材で成っており、The shim function portion of the adjustment member is made of an annular plate material having an inner diameter dimension that substantially matches the outer diameter dimension of the small diameter portion, and the stopper function portion is formed continuously on the outer peripheral side of the shim function portion and It consists of an annular member having an inner diameter that substantially matches the outer diameter of the large diameter portion,
上記当接面に上記調整部材のシム機能部が当接することでシャフト部材の軸心方向の位置が規定されている一方、このシム機能部の外周側においてストッパ機能部が上記大径部の外周側に位置していることで可動シーブの最後退位置が規定されていることを特徴とするベルト式無段変速機。The position of the shaft member in the axial direction is defined by abutting the shim function portion of the adjustment member on the abutment surface. On the outer peripheral side of the shim function portion, the stopper function portion is the outer periphery of the large diameter portion. A belt type continuously variable transmission characterized in that the last retracted position of the movable sheave is defined by being located on the side.
上記請求項1、2または3記載のベルト式無段変速機において、In the belt type continuously variable transmission according to claim 1, 2, or 3,
上記シャフト部材の一端部には、このシャフト部材を回転自在に支持する軸受けが配設され、このシャフト部材の一端部に形成された雄ネジ部にロックナットが装着されることで、その締結力が、軸受けのインナレースを介して上記シム機能部をシャフト部材の上記当接面に押圧していることを特徴とするベルト式無段変速機。A bearing for rotatably supporting the shaft member is disposed at one end portion of the shaft member, and a locking nut is attached to a male screw portion formed at the one end portion of the shaft member, so that the fastening force is increased. However, the belt-type continuously variable transmission is characterized in that the shim function portion is pressed against the contact surface of the shaft member through an inner race of the bearing.
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