JP5673000B2 - Clutch device - Google Patents

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Description

本発明は、入力部材と出力部材との間の駆動力の伝達を断続するクラッチ装置に関する。   The present invention relates to a clutch device that intermittently transmits driving force between an input member and an output member.

従来より、車両用変速機のクラッチ装置において、係合要素を押圧するピストンの両側にピストン室とキャンセル室とを設け、キャンセル室に発生する遠心油圧により、ピストン室に残留する液圧をキャンセルして、引き摺りを防止するクラッチ装置は知られている。ここで、遠心油圧とは、液圧室が回転状態にある場合に、残留した油によって液圧室内に発生する液圧をいう。   Conventionally, in a clutch device for a vehicle transmission, a piston chamber and a cancel chamber are provided on both sides of a piston that presses an engagement element, and the hydraulic pressure remaining in the piston chamber is canceled by centrifugal hydraulic pressure generated in the cancel chamber. A clutch device that prevents dragging is known. Here, the centrifugal hydraulic pressure refers to a hydraulic pressure generated in the hydraulic pressure chamber by the remaining oil when the hydraulic pressure chamber is in a rotating state.

ところが、エンジン始動直後の条件下において、ピストン室に液圧が十分に供給されていない場合に、キャンセル室の遠心油圧がピストン室の遠心油圧を上回る場合があった。このため、液圧をピストン室に供給してピストンをキャンセル室に向けて移動させる場合、その作動遅れが発生し、クラッチ装置の応答性が低下するという問題があった。   However, when the hydraulic pressure is not sufficiently supplied to the piston chamber under the conditions immediately after the engine is started, the centrifugal hydraulic pressure in the cancellation chamber may exceed the centrifugal hydraulic pressure in the piston chamber. For this reason, when supplying hydraulic pressure to a piston chamber and moving a piston toward a cancellation chamber, the operation | movement delay generate | occur | produced and there existed a problem that the responsiveness of a clutch apparatus fell.

これに対して、作動応答性を向上させるため、ピストンをキャンセル室側に前進させる作動油圧PC1がピストン室に供給されていない場合には、遠心油圧をキャンセルするための作動油圧PL2をピストン室に導入するクラッチ装置に関する従来技術があった(例えば、特許文献1参照)。   On the other hand, in order to improve the operation responsiveness, when the hydraulic pressure PC1 for advancing the piston to the cancellation chamber side is not supplied to the piston chamber, the hydraulic pressure PL2 for canceling the centrifugal hydraulic pressure is supplied to the piston chamber. There has been a conventional technique related to a clutch device to be introduced (for example, see Patent Document 1).

これによれば、予めピストン室に作動油圧PL2が供給されているため、例えば、車両発進直後等に、ピストンをキャンセル室側に前進させる作動油圧PC1が出力された場合に、ピストンを応答性よく前進させることができる。
一方、作動油圧PC1がピストン室に供給されている場合には、作動油圧PL2のピストン室への導入は行われない。これにより、ピストン室内に発生する遠心油圧を、キャンセル室に供給された作動油圧PL2によりキャンセルすることができる。
According to this, since the hydraulic pressure PL2 is supplied to the piston chamber in advance, for example, when the hydraulic pressure PC1 for advancing the piston to the cancellation chamber side is output immediately after starting the vehicle, the piston is responsive. You can move forward.
On the other hand, when the hydraulic pressure PC1 is supplied to the piston chamber, the hydraulic pressure PL2 is not introduced into the piston chamber. Thereby, the centrifugal hydraulic pressure generated in the piston chamber can be canceled by the operating hydraulic pressure PL2 supplied to the cancel chamber.

特開2009−58000号公報JP 2009-58000 A

上述したように、特許文献1に開示されたクラッチ装置においては、ピストンを応答性よく作動させることができるとともに、ピストン室内に発生する遠心油圧をキャンセルすることができるという点においては、所定の効果を奏するものである。
ところが、特許文献1に開示されたクラッチ装置は、ピストン室へ液圧を供給してピストンを前進させ、係合要素を押圧している状態において、キャンセル室にも作動油が供給されているため、所定荷重で係合要素を押圧するために、キャンセル室の作動油による遠心油圧の分だけピストン室への液圧の供給を増大させる必要があった。したがって、液圧を供給する液圧源を大型の装置にしなければならず、装置全体が大型化し、コストの増大が避けられない。
As described above, in the clutch device disclosed in Patent Document 1, the piston can be operated with good responsiveness, and the centrifugal hydraulic pressure generated in the piston chamber can be cancelled. It plays.
However, in the clutch device disclosed in Patent Document 1, hydraulic fluid is supplied to the cancellation chamber in a state where hydraulic pressure is supplied to the piston chamber to advance the piston and press the engagement element. In order to press the engagement element with a predetermined load, it is necessary to increase the supply of the hydraulic pressure to the piston chamber by the amount of the centrifugal oil pressure due to the hydraulic oil in the cancel chamber. Therefore, the hydraulic pressure source for supplying the hydraulic pressure must be a large apparatus, the entire apparatus becomes large, and an increase in cost is inevitable.

また、特許文献1によるクラッチ装置は、ピストン室とキャンセル室に、それぞれ作動油圧PC1および作動油圧PL2を供給するため、所定の液圧を形成するための複数のレギュレータバルブを必要とし、構成が複雑化するとともに、いっそうのコストの増大が避けられない。
また、係合要素を押圧している状態において、ピストン室とキャンセル室の双方に同時に液圧を供給しているため、リザーバ内に作動油を大量に貯蔵する必要が発生する。電動モータのハウジング等内にリザーバを形成している場合、リザーバ内の作動油の量を増大させることは、ロータの回転抵抗の増大につながり、容易に行えることではなかった。
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、構成が簡単で、応答性にすぐれたクラッチ装置を提供することにある。
Further, the clutch device according to Patent Document 1 requires a plurality of regulator valves for forming a predetermined hydraulic pressure in order to supply the operating oil pressure PC1 and the operating oil pressure PL2 to the piston chamber and the cancel chamber, respectively, and has a complicated configuration. In addition, the cost is inevitably increased.
Further, since the hydraulic pressure is simultaneously supplied to both the piston chamber and the cancel chamber in the state where the engaging element is being pressed, a large amount of hydraulic oil needs to be stored in the reservoir. When the reservoir is formed in the housing of the electric motor or the like, increasing the amount of hydraulic oil in the reservoir leads to an increase in the rotational resistance of the rotor, which is not easy.
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a clutch device that is simple in structure and excellent in responsiveness.

上述した課題を解決するために、請求項1に係るクラッチ装置の発明の構成上の特徴は、ハウジングに回転可能に取り付けられ、外部の駆動源により回転される入力部材と、ハウジングに取り付けられ、入力部材に対して相対回転可能な出力部材と、入力部材の回転軸方向に移動可能で、入力部材とともに回転可能な摩擦部材と、出力部材に対し回転軸方向に移動可能に取り付けられ、摩擦部材を、出力部材に向けて押圧する押圧部材と、出力部材に取り付けられ、押圧部材を回転軸方向に付勢する弾性部材と、押圧部材と出力部材との間に区画形成された圧力室と、を備え、圧力室内の液圧が排出された状態において、弾性部材からの付勢力を受けた押圧部材によって摩擦部材が押圧され、出力部材に対して圧着されることにより、入力部材と出力部材との間において駆動力が伝達され、液圧源から圧力室に液圧が供給されることにより、弾性部材を撓ませて押圧部材による摩擦部材に対する付勢を解除し、入力部材と出力部材との間の駆動力の伝達を遮断する、あるいは、液圧源から圧力室に液圧が供給されることにより、弾性部材の付勢力に抗して押圧部材を付勢し、付勢力を受けた押圧部材によって摩擦部材が押圧され、出力部材に対して圧着されることにより、入力部材と出力部材との間において駆動力が伝達され、圧力室内の液圧が排出された状態において、弾性部材により押圧部材が摩擦部材から離れる方向に付勢され、入力部材と出力部材との間の駆動力の伝達が遮断され、さらに、押圧部材において圧力室が形成された位置に対して回転軸方向における反対側の位置と、出力部材との間に区画形成された解除室と、液圧源と圧力室および解除室との間に設けられ、液圧源から圧力室に液圧が供給される場合、圧力室と解除室との連通を断ち、圧力室内の液圧が排出される場合、圧力室と解除室とを連通させ、圧力室から解除室への液圧流体の供給を許容する作動弁と、を備えることである。

In order to solve the above-described problem, the structural feature of the invention of the clutch device according to claim 1 is an input member that is rotatably attached to the housing and rotated by an external drive source, and is attached to the housing. An output member that can rotate relative to the input member, a friction member that can move in the direction of the rotation axis of the input member, and that can rotate with the input member, and a friction member that can move in the direction of the rotation axis relative to the output member. A pressing member that presses the output member toward the output member, an elastic member that is attached to the output member and biases the pressing member in the rotation axis direction, and a pressure chamber that is partitioned between the pressing member and the output member , comprising a, in a state where the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged, the friction member is pressed by the pressing member that receives the urging force of the elastic member, by being crimped to the output member, the input unit A driving force is transmitted between the pressure member and the output member, and the hydraulic pressure is supplied from the hydraulic pressure source to the pressure chamber, so that the elastic member is deflected to release the urging force to the friction member by the pressing member; By interrupting the transmission of the driving force with the output member or by supplying the hydraulic pressure from the hydraulic pressure source to the pressure chamber, the pressing member is biased against the biasing force of the elastic member, and the biasing force In the state where the friction member is pressed by the received pressing member and is pressed against the output member , the driving force is transmitted between the input member and the output member, and the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged. The pressing member is urged away from the friction member by the elastic member, the transmission of the driving force between the input member and the output member is interrupted, and the rotating shaft is rotated with respect to the position where the pressure chamber is formed in the pressing member. on the opposite side in the direction A location, a release chamber which is defined and formed between the output member, is provided between the hydraulic pressure source and the pressure chamber and release chamber, if the hydraulic pressure is supplied to the pressure chamber from the hydraulic pressure source, the pressure chamber When the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged and the communication between the pressure chamber and the release chamber is discharged, the pressure valve and the release chamber are in communication with each other, and an operation valve that allows the supply of hydraulic fluid from the pressure chamber to the release chamber is provided. It is to prepare.

請求項2に係る発明の構成上の特徴は、請求項1のクラッチ装置において、押圧部材の外周部には、解除室から制限された液圧流体の排出が行われる絞り管路が形成されたことである。   According to a second aspect of the present invention, in the clutch device according to the first aspect, the throttle pipe for discharging the restricted hydraulic fluid from the release chamber is formed in the outer peripheral portion of the pressing member. That is.

請求項3に係る発明の構成上の特徴は、請求項2のクラッチ装置において、絞り管路を介して解除室から排出された液圧流体は、摩擦部材に供給されることである。   According to a third aspect of the present invention, in the clutch device according to the second aspect, the hydraulic fluid discharged from the release chamber via the throttle pipe is supplied to the friction member.

請求項4に係る発明の構成上の特徴は、請求項1乃至3のうちのいずれかのクラッチ装置において、作動弁は、ハウジング内に形成されたシリンダ部と、シリンダ部と圧力室とを連通する吐出通路と、シリンダ部と解除室とを連通する排出通路と、シリンダ部内に液密的に嵌合する弁部材であって、軸方向の一端部に開口するとともに内部を通ってシリンダ部の内周面に連通する液圧供給路を有し、液圧供給路が開口した側の端部には液圧源から吐出された液圧が供給される弁部材と、弁部材を液圧供給路の開口部分に向けて付勢する付勢手段と、を備え、液圧源から圧力室に液圧が供給される場合、液圧源からの液圧により、弁部材が付勢手段の付勢力に抗してシリンダ部内を軸方向に移動し、解除室と液圧供給路との接続が断たれるとともに、圧力室と液圧供給路とが接続される位置に保持され、液圧源から吐出された液圧が液圧供給路を介して圧力室に供給され、圧力室内の液圧が排出される状態において、弁部材が付勢手段によって付勢され、液圧供給路が、弁部材の外周面において吐出通路および排出通路の双方に接続される位置に移動することにより、圧力室と解除室とが液圧供給路を介して互いに連通することである。   According to a fourth aspect of the present invention, in the clutch device according to any one of the first to third aspects, the operating valve communicates a cylinder portion formed in the housing, the cylinder portion, and the pressure chamber. A discharge passage that communicates between the cylinder portion and the release chamber, and a valve member that is fluid-tightly fitted into the cylinder portion. The valve member opens at one end in the axial direction and passes through the inside of the cylinder portion. There is a hydraulic pressure supply path communicating with the inner peripheral surface, and a valve member to which the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pressure source is supplied to the end on the side where the hydraulic pressure supply path is opened, and the hydraulic pressure supply to the valve member Biasing means for biasing toward the opening portion of the passage, and when the hydraulic pressure is supplied from the hydraulic pressure source to the pressure chamber, the valve member is biased by the hydraulic pressure from the hydraulic pressure source. When the cylinder moves in the axial direction against the force and the connection between the release chamber and the hydraulic pressure supply path is broken The pressure chamber is held at a position where the hydraulic pressure supply path is connected, and the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pressure source is supplied to the pressure chamber via the hydraulic pressure supply path, and the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged. In this state, the valve member is urged by the urging means, and the hydraulic pressure supply path is moved to a position connected to both the discharge passage and the discharge passage on the outer peripheral surface of the valve member. Are communicated with each other via a hydraulic pressure supply path.

請求項5に係る発明の構成上の特徴は、請求項1乃至3のうちのいずれかのクラッチ装置において、作動弁は、ハウジング内に形成されたシリンダ部と、シリンダ部と圧力室とを連通する吐出通路と、シリンダ部と解除室とを連通する排出通路と、シリンダ部内に液密的に嵌合する弁部材であって、軸方向の一端部に開口するとともに内部を通ってシリンダ部の内周面に連通する液圧供給路を有し、液圧供給路が開口した側の端部には液圧源から吐出された液圧が供給される弁部材と、弁部材をシリンダ部内において軸方向に移動させる電動アクチュエータと、を備え、液圧源から圧力室に液圧が供給される場合、電動アクチュエータによって、解除室と液圧供給路との接続が断たれるとともに、圧力室と液圧供給路とが接続される位置に弁部材が保持され、液圧源から吐出された液圧が液圧供給路を介して圧力室に供給され、圧力室内の液圧が排出される状態において、電動アクチュエータによって、液圧供給路が弁部材の外周面において吐出通路および排出通路の双方に接続される位置に弁部材が移動されることにより、圧力室と解除室とが液圧供給路を介して互いに連通することである。   According to a fifth aspect of the present invention, in the clutch device according to any one of the first to third aspects, the operating valve communicates the cylinder portion formed in the housing, the cylinder portion and the pressure chamber. A discharge passage that communicates between the cylinder portion and the release chamber, and a valve member that is fluid-tightly fitted into the cylinder portion. The valve member opens at one end in the axial direction and passes through the inside of the cylinder portion. A hydraulic pressure supply passage communicating with the inner peripheral surface, and a valve member to which the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pressure source is supplied at an end on the side where the hydraulic pressure supply passage is opened; and the valve member in the cylinder portion An electric actuator that moves in the axial direction, and when the hydraulic pressure is supplied from the hydraulic pressure source to the pressure chamber, the electric actuator disconnects the release chamber from the hydraulic pressure supply path and Valve at the position where the hydraulic pressure supply path is connected In a state where the material is held and the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pressure source is supplied to the pressure chamber via the hydraulic pressure supply passage and the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged, the hydraulic pressure supply passage is valved by the electric actuator. By moving the valve member to a position connected to both the discharge passage and the discharge passage on the outer peripheral surface of the member, the pressure chamber and the release chamber communicate with each other through the hydraulic pressure supply passage.

請求項6に係る発明の構成上の特徴は、請求項1乃至5のうちのいずれかのクラッチ装置において、ハウジング内には回転電機が取り付けられ、回転電機は、ハウジングに取り付けられたステータと、ステータと半径方向に対向して設けられ、ステータとの間で磁気的な反発力または吸引力が発生することにより、ステータに対し回転可能なロータと、を有しており、入力部材にはエンジンの駆動力が入力され、出力部材はロータに連結されていることである。   According to a sixth aspect of the present invention, in the clutch device according to any one of the first to fifth aspects, a rotating electrical machine is attached in the housing, and the rotating electrical machine is a stator attached to the housing; And a rotor that is provided to face the stator in the radial direction and that can rotate with respect to the stator by generating a magnetic repulsive force or attractive force with the stator. The driving force is input, and the output member is connected to the rotor.

請求項1に係るクラッチ装置によれば、液圧源と圧力室および解除室との間に設けられ、圧力室内の液圧が排出される場合、圧力室と解除室とを連通させ、圧力室から解除室への液圧流体の供給を許容する作動弁を備えたことにより、圧力室内の液圧を排出すると同時に解除室へと導くことができる。
これにより、仮に、圧力室内に液圧流体が残留していたとしても、解除室内に発生する遠心油圧によって、押圧部材を圧力室方向へと付勢することができ、クラッチ装置の接続あるいは接続解除の作動応答性を向上させることができる。したがって、クラッチ装置の作動時間を短縮することができる。
また、解除室には圧力室内の液圧を導くのみであるため、液圧源を大型化する必要がなく、大量の油を貯蔵する必要もない。したがって、装置全体を小型化でき、コストの増大を抑制することができる。
According to the clutch device according to claim 1, when the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged between the hydraulic pressure source and the pressure chamber and the release chamber, the pressure chamber and the release chamber are communicated with each other. By providing the operation valve that allows the supply of hydraulic fluid to the release chamber, the hydraulic pressure in the pressure chamber can be discharged and guided to the release chamber at the same time.
Accordingly, even if hydraulic fluid remains in the pressure chamber, the pressing member can be urged toward the pressure chamber by the centrifugal hydraulic pressure generated in the release chamber, and the clutch device is connected or disconnected. The operating responsiveness of the can be improved. Therefore, the operation time of the clutch device can be shortened.
Further, since only the hydraulic pressure in the pressure chamber is guided to the release chamber, it is not necessary to increase the size of the hydraulic pressure source, and it is not necessary to store a large amount of oil. Therefore, the entire apparatus can be reduced in size, and an increase in cost can be suppressed.

請求項2に係るクラッチ装置によれば、押圧部材の外周部には、解除室から制限された液圧流体の排出が行われる絞り管路が形成されたことにより、液圧源から圧力室への液圧の解除後、所定の時間だけ解除室に遠心油圧を発生させることができるとともに、その後、解除室内の液圧を確実に解消することができる。   According to the clutch device of the second aspect, the throttle pipe for discharging the restricted hydraulic fluid from the release chamber is formed on the outer peripheral portion of the pressing member, so that the hydraulic pressure source to the pressure chamber is formed. After the release of the hydraulic pressure, the centrifugal hydraulic pressure can be generated in the release chamber for a predetermined time, and thereafter, the hydraulic pressure in the release chamber can be reliably eliminated.

請求項3に係るクラッチ装置によれば、絞り管路を介して解除室から排出された液圧流体は、摩擦部材に供給されることにより、液圧流体が摩擦部材の冷却油および潤滑油として機能するため、摩擦部材の摩耗および焼き付きを防止することができる。   According to the clutch device of the third aspect, the hydraulic fluid discharged from the release chamber through the throttle pipe is supplied to the friction member, so that the hydraulic fluid is used as cooling oil and lubricating oil for the friction member. Since it functions, wear and seizure of the friction member can be prevented.

請求項4に係るクラッチ装置によれば、圧力室内の液圧が排出される状態において、弁部材が付勢手段によって付勢され、液圧供給路が、弁部材の外周面において吐出通路および排出通路の双方に接続される位置に移動されることにより、圧力室と解除室とが液圧供給路を介して互いに連通する。
これにより、圧力室内の液圧が排出されると同時に、解除室へと導くことができ、解除室内に確実に遠心油圧を発生させることができる。また、作動弁は液圧源から吐出された液圧により作動するため、特別な駆動力を必要とせず、その構成を簡単にすることができる。
According to the clutch device of the fourth aspect, in a state where the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged, the valve member is urged by the urging means, and the hydraulic pressure supply path is connected to the discharge passage and the discharge on the outer peripheral surface of the valve member. By moving to a position connected to both of the passages, the pressure chamber and the release chamber communicate with each other via the hydraulic pressure supply path.
As a result, the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged, and at the same time, it can be guided to the release chamber, and the centrifugal hydraulic pressure can be reliably generated in the release chamber. Further, since the operation valve is operated by the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pressure source, a special driving force is not required and the configuration can be simplified.

請求項5に係るクラッチ装置によれば、作動弁の弁部材は電動アクチュエータによって作動するため、シリンダ部内において確実に移動させることができる。したがって、圧力室内の液圧をリザーバに排出すると同時に、確実に解除室へと導くことができ、液圧源から圧力室に液圧が供給される場合、解除室と液圧供給路との接続が断たれるとともに、液圧源から吐出された液圧を確実に圧力室に供給することができる。   According to the clutch device of the fifth aspect, since the valve member of the operation valve is operated by the electric actuator, it can be reliably moved in the cylinder portion. Accordingly, the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged to the reservoir and at the same time can be reliably guided to the release chamber. When the hydraulic pressure is supplied from the hydraulic pressure source to the pressure chamber, the connection between the release chamber and the hydraulic pressure supply path And the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pressure source can be reliably supplied to the pressure chamber.

請求項6に係るクラッチ装置によれば、入力部材にはエンジンの駆動力が入力され、出力部材は回転電機のロータに連結されていることにより、エンジンとロータとの間の接続作動または接続解除作動の応答性を向上させることができる。   According to the clutch device of the sixth aspect, the driving force of the engine is input to the input member, and the output member is connected to the rotor of the rotating electrical machine, so that the connection operation or connection between the engine and the rotor is released. The responsiveness of operation can be improved.

本発明の実施形態1によるクラッチ装置を使用した車両の駆動システム図Drive system diagram of vehicle using clutch device according to embodiment 1 of the present invention 図1に示したフロントモジュールの断面図Sectional view of the front module shown in FIG. 図2に示したクラッチ装置の要部拡大断面図The principal part expanded sectional view of the clutch apparatus shown in FIG. 図3に示したスプール弁に液圧が供給された状態を示した拡大図FIG. 3 is an enlarged view showing a state in which hydraulic pressure is supplied to the spool valve shown in FIG. 実施形態2によるスプール弁の拡大図Enlarged view of spool valve according to embodiment 2 図5に示したスプール弁において、圧力室とキャンセル室との連通を遮断した状態を示した拡大図The enlarged view which showed the state which interrupted | blocked communication with a pressure chamber and a cancellation chamber in the spool valve shown in FIG.

<実施形態1>
図1乃至図4に基づき、本発明の実施形態1によるクラッチ装置3について説明する。本実施形態によるクラッチ装置3は、ハイブリッド車両の車輪駆動用の同期モータである電動モータ1とエンジン2との間に配置されている。電動モータ1はこれに限定されるべきものではなく、家庭用電器に設けられるモータあるいは一般的な産業用機械を駆動するモータといった、あらゆる電動モータに適用することが可能である。
尚、説明中において回転軸方向あるいは軸方向という場合、特に断らなければ、電動モータ1およびクラッチ装置3の回転軸Cに沿った方向、すなわち図2における左右方向を意味する。また、図2において、左方を電動モータ1およびクラッチ装置3の前方といい、右方を後方ということがある。
<Embodiment 1>
A clutch device 3 according to Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 4. The clutch device 3 according to the present embodiment is disposed between an electric motor 1 that is a synchronous motor for driving wheels of a hybrid vehicle and an engine 2. The electric motor 1 should not be limited to this, and can be applied to any electric motor such as a motor provided in a household electric appliance or a motor for driving a general industrial machine.
In the description, the direction of the rotation axis or the axial direction means the direction along the rotation axis C of the electric motor 1 and the clutch device 3, that is, the left-right direction in FIG. In FIG. 2, the left side may be referred to as the front of the electric motor 1 and the clutch device 3, and the right side may be referred to as the rear.

図1は、電動モータ1(回転電機に該当する)を使用したハイブリッド車両のパワートレーンの概略を示している。図1において、太線は車両の機械的な連結を示し、細線は装置間をつなぐ油圧配管を示す。また、一点鎖線は電力の供給線を示し、破線による矢印は制御用の信号線を示している。
また、図1において、切換弁16、油圧ポンプ17およびリザーバ部18は電動モータ1と別体に記載されているが、実際には、切換弁16および油圧ポンプ17はクラッチ装置3とともに電動モータ1と一体化され、リザーバ部18は、モータハウジング11内に形成されている。これにより、電動モータ1、クラッチ装置3、切換弁16および油圧ポンプ17によって、フロントモジュールMDを形成している。
FIG. 1 shows an outline of a power train of a hybrid vehicle using an electric motor 1 (corresponding to a rotating electric machine). In FIG. 1, a thick line shows the mechanical connection of a vehicle, and a thin line shows the hydraulic piping which connects between apparatuses. A one-dot chain line indicates a power supply line, and an arrow by a broken line indicates a control signal line.
In FIG. 1, the switching valve 16, the hydraulic pump 17 and the reservoir unit 18 are described separately from the electric motor 1, but actually, the switching valve 16 and the hydraulic pump 17 together with the clutch device 3 are included in the electric motor 1. The reservoir portion 18 is formed in the motor housing 11. Thus, the front module MD is formed by the electric motor 1, the clutch device 3, the switching valve 16 and the hydraulic pump 17.

図1に示したように、車両のエンジン2(駆動源に該当する)と電動モータ1のロータ13(後述する)とは、湿式多板クラッチであるクラッチ装置3を介して直列に接続されている。また、ハイブリッド車両駆動用の電動モータ1には、車両のトランスミッション4が直列に接続されており、トランスミッション4には、デファレンシャル装置5を介して、車両の右駆動輪6Rおよび左駆動輪6Lが接続されている。以下、右駆動輪6Rおよび左駆動輪6Lを包括して駆動輪6R、6Lという。   As shown in FIG. 1, a vehicle engine 2 (corresponding to a drive source) and a rotor 13 (described later) of the electric motor 1 are connected in series via a clutch device 3 that is a wet multi-plate clutch. Yes. In addition, a vehicle transmission 4 is connected in series to the electric motor 1 for driving the hybrid vehicle, and a right drive wheel 6R and a left drive wheel 6L of the vehicle are connected to the transmission 4 via a differential device 5. Has been. Hereinafter, the right driving wheel 6R and the left driving wheel 6L are collectively referred to as driving wheels 6R and 6L.

エンジン2は、炭化水素系の燃料により出力を発生させる通常の内燃機関である。電動モータ1は、これに限定されるものではないが、車輪駆動用の同期モータであり、トランスミッション4は通常の自動変速機である。また、クラッチ装置3は、普段はエンジン2と電動モータ1との間を接続しているノーマリクローズタイプのクラッチ装置であり、エンジン2と電動モータ1との間のトルク伝達を断続している。   The engine 2 is a normal internal combustion engine that generates an output from a hydrocarbon fuel. Although the electric motor 1 is not limited to this, it is a synchronous motor for driving wheels, and the transmission 4 is a normal automatic transmission. The clutch device 3 is a normally closed type clutch device that normally connects the engine 2 and the electric motor 1, and interrupts torque transmission between the engine 2 and the electric motor 1. .

切換弁16は、後述するクラッチ装置3の圧力室PCと油圧ポンプ17との間に設けられている。図1に示すように、切換弁16は3ポートを有する2ポジションの電磁弁であり、その一つのポートは、後述するオイル通路111aによってクラッチ装置3の圧力室PCに接続されている。また、他の一つのポートには、油圧ポンプ17(液圧源に該当する)の吐出口が接続され、残る一つのポートには、電動モータ1内のリザーバ部18が接続されている。油圧ポンプ17の吸込口は、常に、リザーバ部18と接続されている。   The switching valve 16 is provided between a pressure chamber PC and a hydraulic pump 17 of the clutch device 3 described later. As shown in FIG. 1, the switching valve 16 is a two-position electromagnetic valve having three ports, and one of the ports is connected to the pressure chamber PC of the clutch device 3 by an oil passage 111a described later. The other port is connected to a discharge port of a hydraulic pump 17 (corresponding to a hydraulic pressure source), and the remaining one port is connected to a reservoir unit 18 in the electric motor 1. The suction port of the hydraulic pump 17 is always connected to the reservoir unit 18.

切換弁16が、図1に示した作動位置P1にある場合、油圧ポンプ17の吐出口が圧力室PCに接続されており、リザーバ部18がオリフィスを介して油圧ポンプ17の吐出口および圧力室PCに接続されている。この時、油圧ポンプ17がリザーバ部18内のオイルを吸引して、切換弁16を介して圧力室PCへと吐出し、クラッチ装置3の接続を解除状態とする。この状態においては、圧力室PCとリザーバ部18との連通と、油圧ポンプ17からリザーバ部18へのオイルの供給とがオリフィスによって制限されるため、圧力室PC内には十分な液圧が発生する。   When the switching valve 16 is in the operating position P1 shown in FIG. 1, the discharge port of the hydraulic pump 17 is connected to the pressure chamber PC, and the reservoir unit 18 is connected to the discharge port and the pressure chamber of the hydraulic pump 17 via the orifice. Connected to PC. At this time, the hydraulic pump 17 sucks the oil in the reservoir 18 and discharges it to the pressure chamber PC via the switching valve 16 to release the clutch device 3 from the connected state. In this state, the communication between the pressure chamber PC and the reservoir portion 18 and the supply of oil from the hydraulic pump 17 to the reservoir portion 18 are limited by the orifice, so that sufficient hydraulic pressure is generated in the pressure chamber PC. To do.

また、切換弁16が非作動位置P2にある場合、油圧ポンプ17の吐出口と圧力室PCとがリザーバ部18と接続され、圧力室PC内のオイル(液圧)がリザーバ部18へと戻されてクラッチ装置3が接続される。切換弁16が非作動位置P2にある場合、油圧ポンプ17は停止されている。   When the switching valve 16 is in the non-operation position P 2, the discharge port of the hydraulic pump 17 and the pressure chamber PC are connected to the reservoir unit 18, and the oil (hydraulic pressure) in the pressure chamber PC returns to the reservoir unit 18. Thus, the clutch device 3 is connected. When the switching valve 16 is in the non-operation position P2, the hydraulic pump 17 is stopped.

電動モータ1のステータ14(後述する)は、インバータ71を介して車両バッテリ72と接続されている。車両バッテリ72の電力は、インバータ71によって3相交流に変換された後、ステータ14に供給されることにより電動モータ1のロータ13を駆動する。また、電動モータ1によって発電された電力は、インバータ71を介して車両バッテリ72へと充電される。   A stator 14 (described later) of the electric motor 1 is connected to a vehicle battery 72 via an inverter 71. The electric power of the vehicle battery 72 is converted into a three-phase alternating current by the inverter 71 and then supplied to the stator 14 to drive the rotor 13 of the electric motor 1. The electric power generated by the electric motor 1 is charged into the vehicle battery 72 via the inverter 71.

エンジンECU81は、エンジン2および後述するハイブリッドECU82と接続されており、ハイブリッドECU82からのエンジン出力信号に基づいて、エンジン2の回転数を制御する。
ハイブリッドECU82には、上述した切換弁16および油圧ポンプ17が電気的に接続されており、それぞれの作動を制御している。
The engine ECU 81 is connected to the engine 2 and a hybrid ECU 82 described later, and controls the rotational speed of the engine 2 based on an engine output signal from the hybrid ECU 82.
The hybrid ECU 82 is electrically connected to the switching valve 16 and the hydraulic pump 17 described above, and controls their operations.

また、ハイブリッドECU82にはインバータ71が接続されており、図示しないアクセル開度センサ、トランスミッション4のシフトポジションスイッチ、車速センサ等による検出信号に基づいて、インバータ71に対して駆動信号を送信して電動モータ1の駆動トルクを制御する。また、上述したように、ハイブリッドECU82はエンジンECU81に対してエンジン出力信号を送信し、エンジン2の回転数を制御している。さらに、ハイブリッドECU82には車両バッテリ72が電気的に接続されており、車両バッテリ72の充電状態に基づいて、適宜、電動モータ1を発電機として作動させる。   In addition, an inverter 71 is connected to the hybrid ECU 82, and a drive signal is transmitted to the inverter 71 based on detection signals from an accelerator opening sensor (not shown), a shift position switch of the transmission 4, a vehicle speed sensor, etc. The drive torque of the motor 1 is controlled. Further, as described above, the hybrid ECU 82 transmits an engine output signal to the engine ECU 81 to control the rotational speed of the engine 2. Further, a vehicle battery 72 is electrically connected to the hybrid ECU 82, and the electric motor 1 is appropriately operated as a generator based on the state of charge of the vehicle battery 72.

図1に示したパワートレーンを用いた車両は、発進時にはクラッチ装置3の接続を解除し、主に電動モータ1によりトランスミッション4を介して駆動輪6R、6Lを回転させる。
また、車両の走行中において加速する必要が生じた場合、クラッチ装置3を接続し、電動モータ1に加えてエンジン2の駆動力により走行する。
車両のブレーキ操作が行われた場合、クラッチ装置3の接続が解除された上で回生制動が行われる。さらに、電動モータ1は、クラッチ装置3を介してエンジン2により駆動され、発電機としても機能する。
The vehicle using the power train shown in FIG. 1 releases the connection of the clutch device 3 when starting, and rotates the drive wheels 6R, 6L mainly through the transmission 4 by the electric motor 1.
Further, when it is necessary to accelerate while the vehicle is traveling, the clutch device 3 is connected and the vehicle is driven by the driving force of the engine 2 in addition to the electric motor 1.
When the brake operation of the vehicle is performed, regenerative braking is performed after the clutch device 3 is disconnected. Furthermore, the electric motor 1 is driven by the engine 2 via the clutch device 3 and also functions as a generator.

図2に示すように、モータハウジング11はアルミニウム合金等により一体に形成され、ロータ13およびステータ14を内蔵した状態で、前方をモータカバー12(モータハウジング11とモータカバー12とを包括したものが、ハウジングに該当する)により封止されている。モータカバー12の前方にはエンジン2が取り付けられ、モータハウジング11の後方にはトランスミッション4が配設されている。
また、電動モータ1を構成するロータ13とエンジン2との間には、湿式多板クラッチであるクラッチ装置3が介装されている。クラッチ装置3は、エンジン2、電動モータ1およびトランスミッション4の回転軸でもある回転軸Cを中心に回転する。
As shown in FIG. 2, the motor housing 11 is integrally formed of an aluminum alloy or the like, and includes a motor cover 12 (including the motor housing 11 and the motor cover 12 in the front) with the rotor 13 and the stator 14 built-in. , Corresponding to the housing). The engine 2 is attached in front of the motor cover 12, and the transmission 4 is disposed behind the motor housing 11.
Further, a clutch device 3 that is a wet multi-plate clutch is interposed between the rotor 13 constituting the electric motor 1 and the engine 2. The clutch device 3 rotates around a rotation axis C that is also a rotation axis of the engine 2, the electric motor 1, and the transmission 4.

エンジン2のフライホイールには、ダンパを介してインプットシャフト31(本発明の入力部材に該当する)が連結されている(フライホイールおよびダンパはともに図示せず)。インプットシャフト31の外周面には、クラッチ装置3を形成するクラッチインナ311が一体に形成されており、クラッチインナ311に対しエンジン2の駆動力が入力可能に形成されている。インプットシャフト31は、ベアリング121を介して、モータカバー12に回転可能に支承されている。   An input shaft 31 (corresponding to the input member of the present invention) is connected to the flywheel of the engine 2 via a damper (both the flywheel and the damper are not shown). A clutch inner 311 forming the clutch device 3 is integrally formed on the outer peripheral surface of the input shaft 31 so that the driving force of the engine 2 can be input to the clutch inner 311. The input shaft 31 is rotatably supported on the motor cover 12 via a bearing 121.

クラッチインナ311の外周面には、複数のスプライン溝311aが形成されている。スプライン溝311aには、複数枚の駆動ディスク32(本発明の摩擦部材に該当する)が、回転軸方向に重ねられた状態で支承されている。各々の駆動ディスク32は略リング状に形成され、その内周端には、円周上に複数の突部32aが設けられており、これらの突部32aが、スプライン溝311aに対して係合している。これにより、各々の駆動ディスク32は、クラッチインナ311に対し回転軸C方向に移動可能で、かつ、クラッチインナ311とともに回転可能に形成されている。駆動ディスク32の表裏面には、摩擦材(図示せず)が形成されている。   A plurality of spline grooves 311 a are formed on the outer peripheral surface of the clutch inner 311. A plurality of drive disks 32 (corresponding to the friction member of the present invention) are supported in the spline groove 311a in a state where they are stacked in the direction of the rotation axis. Each drive disk 32 is formed in a substantially ring shape, and a plurality of protrusions 32a are provided on the inner periphery thereof, and these protrusions 32a are engaged with the spline grooves 311a. doing. Accordingly, each drive disk 32 is configured to be movable in the direction of the rotation axis C with respect to the clutch inner 311 and to be rotatable together with the clutch inner 311. A friction material (not shown) is formed on the front and back surfaces of the drive disk 32.

一方、モータハウジング11の内周部には、電動モータ1のステータ14が、スクリュー144により取り付けられている。ステータ14の複数のコア141には、それぞれ回転磁界発生用のコイル142が巻回されている。コイル142は、バスリング143を介してインバータ71と接続されている。
また、ステータ14の半径方向内方には、電動モータ1のロータ13が配置されている。ロータ13は、ステータ14と所定のギャップを保持しながら対向するように設けられている。ロータ13は、複数の積層鋼板131が一対の保持プレート132a、132bにより挟まれた状態で、固定部材133を貫通させて端部をかしめることにより形成されている。また、ロータ13の円周上には、複数の界磁極用マグネット134が設けられている。
On the other hand, a stator 14 of the electric motor 1 is attached to the inner peripheral portion of the motor housing 11 with a screw 144. Coils 142 for generating a rotating magnetic field are wound around the plurality of cores 141 of the stator 14. The coil 142 is connected to the inverter 71 via the bus ring 143.
Further, the rotor 13 of the electric motor 1 is disposed inward in the radial direction of the stator 14. The rotor 13 is provided to face the stator 14 while maintaining a predetermined gap. The rotor 13 is formed by caulking the end portion through the fixing member 133 in a state where the plurality of laminated steel plates 131 are sandwiched between the pair of holding plates 132a and 132b. A plurality of field pole magnets 134 are provided on the circumference of the rotor 13.

上述した構成を備えた電動モータ1において、車両バッテリ72からインバータ71を介して、コイル142に対し例えば三相の交流電流が供給される。これにより、ステータ14において回転磁界が発生し、回転磁界に起因する吸引力または反発力によって、ステータ14に対しロータ13が回転される。   In the electric motor 1 having the above-described configuration, for example, a three-phase alternating current is supplied to the coil 142 from the vehicle battery 72 via the inverter 71. Thereby, a rotating magnetic field is generated in the stator 14, and the rotor 13 is rotated with respect to the stator 14 by an attractive force or a repulsive force caused by the rotating magnetic field.

ロータ13の一側の保持プレート132aの内端には、保持ボルト135により、クラッチアウタ33の軸方向の一端部が取り付けられている。クラッチアウタ33は、回転軸Cを中心に、クラッチインナ311に対し相対回転可能に形成されている。クラッチアウタ33には円筒部331が形成され、円筒部331の軸方向端部には、受圧プレート332が固定されている。受圧プレート332は、上述した駆動ディスク32のうち、軸方向の最端位置にあるものと対向している。   One end portion of the clutch outer 33 in the axial direction is attached to the inner end of the holding plate 132a on one side of the rotor 13 by a holding bolt 135. The clutch outer 33 is formed to be rotatable relative to the clutch inner 311 around the rotation axis C. A cylindrical portion 331 is formed in the clutch outer 33, and a pressure receiving plate 332 is fixed to an end portion in the axial direction of the cylindrical portion 331. The pressure receiving plate 332 is opposed to the above-described drive disk 32 that is at the extreme end position in the axial direction.

また、円筒部331の内周面側には、略リング状に形成された複数の従動プレート34が配置されている。円筒部331の内周面には、円周上に複数のスプライン溝331aが形成されている。一方、従動プレート34の外周部には複数の突部34aが設けられ、各々の突部34aがスプライン溝331aに係合している。これにより従動プレート34は、クラッチアウタ33に対して回転軸C方向に移動可能で、かつ、クラッチアウタ33とともに回転可能に形成されている。各々の従動プレート34は、それぞれ上述した複数の駆動ディスク32の間に、交互に介装されている。   In addition, a plurality of driven plates 34 formed in a substantially ring shape are disposed on the inner peripheral surface side of the cylindrical portion 331. A plurality of spline grooves 331 a are formed on the circumference on the inner peripheral surface of the cylindrical portion 331. On the other hand, a plurality of protrusions 34a are provided on the outer peripheral portion of the driven plate 34, and each protrusion 34a is engaged with the spline groove 331a. As a result, the driven plate 34 can be moved in the direction of the rotation axis C with respect to the clutch outer 33 and can be rotated together with the clutch outer 33. Each driven plate 34 is alternately interposed between the plurality of drive disks 32 described above.

クラッチアウタ33は半径方向内方に延びており、内端においてトランスミッション4に含まれるトルクコンバータ(図示せず)のタービンシャフト41とスプライン嵌合している。タービンシャフト41の軸方向端部には、ポンプインペラーに連結された連結メンバ42が一体回転可能なように取り付けられている。これにより、クラッチアウタ33の駆動力が、トランスミッション4のトルクコンバータに入力可能に形成されている。クラッチアウタ33の内端部は、軸受38を介して、モータハウジング11の固定壁111に回転可能に支承されている。   The clutch outer 33 extends radially inward, and is spline-fitted with a turbine shaft 41 of a torque converter (not shown) included in the transmission 4 at the inner end. A connecting member 42 connected to a pump impeller is attached to an end of the turbine shaft 41 in the axial direction so as to be integrally rotatable. As a result, the driving force of the clutch outer 33 can be input to the torque converter of the transmission 4. An inner end portion of the clutch outer 33 is rotatably supported on the fixed wall 111 of the motor housing 11 via a bearing 38.

また、クラッチアウタ33には回転位置センサ15の可動体151が形成されており、可動体151と対向するように固定壁111に設けられた検出体152により、クラッチアウタ33が取り付けられたロータ13の回転位置が検出されている。
クラッチアウタ33には、コの字状に屈曲した収容部333が形成されている。収容部333中には、プランジャ部材35(本発明の押圧部材に該当する)が回転軸方向に移動可能に収容されている。プランジャ部材35は略円環状に形成され、内周端において収容部333に対して液密的に嵌合している。
Further, the movable body 151 of the rotational position sensor 15 is formed in the clutch outer 33, and the rotor 13 to which the clutch outer 33 is attached is detected by a detection body 152 provided on the fixed wall 111 so as to face the movable body 151. The rotational position of is detected.
The clutch outer 33 is formed with an accommodating portion 333 bent in a U-shape. In the accommodating part 333, the plunger member 35 (corresponding to the pressing member of the present invention) is accommodated so as to be movable in the rotation axis direction. The plunger member 35 is formed in a substantially annular shape, and is fitted in a liquid-tight manner to the accommodating portion 333 at the inner peripheral end.

また、プランジャ部材35の外周端には、軸方向に延びた当接部351が形成され、当接部351の内周面および収容部333に対し、固定部材36が液密的に嵌合している。固定部材36は、図2における左方には移動不能に形成されている。これにより、収容部333、プランジャ部材35および固定部材36とによって、圧力室PCが区画形成されている。固定部材36には、圧力室PC内に発生する遠心油圧を低減するチェック弁361が設けられている。チェック弁361は、圧力室PCと外部とを連通する貫通孔を有する弁座体361aと、弁座体361aと係合可能なボール361bとにより形成されている。   Further, a contact portion 351 extending in the axial direction is formed at the outer peripheral end of the plunger member 35, and the fixing member 36 is liquid-tightly fitted to the inner peripheral surface of the contact portion 351 and the housing portion 333. ing. The fixing member 36 is formed so as not to move to the left in FIG. Thus, the pressure chamber PC is defined by the accommodating portion 333, the plunger member 35, and the fixing member 36. The fixing member 36 is provided with a check valve 361 that reduces the centrifugal hydraulic pressure generated in the pressure chamber PC. The check valve 361 is formed by a valve seat body 361a having a through hole that communicates the pressure chamber PC with the outside, and a ball 361b that can be engaged with the valve seat body 361a.

また、収容部333およびプランジャ部材35とによって、オイルを収容可能なキャンセル室KC(本発明の解除室に該当する)が区画形成されている。キャンセル室KCは、プランジャ部材35に対して回転軸C方向における圧力室PCの反対側に形成されている。キャンセル室KC内には、ピストンスプリング37が収容されている。
また、プランジャ部材35の外周部には、キャンセル室KCとリザーバ部18とを連通するために回転軸C方向に延びたブリードオリフィス352(本発明の絞り管路に該当する)が形成されている。ブリードオリフィス352によって、キャンセル室KCから制限されたオイルの排出が行われる。尚、クラッチアウタ33、従動プレート34および固定部材36を包括した構成が、本発明の出力部材に該当する。
In addition, the accommodating portion 333 and the plunger member 35 define a cancellation chamber KC (corresponding to the release chamber of the present invention) in which oil can be accommodated. The cancellation chamber KC is formed on the opposite side of the pressure chamber PC in the rotation axis C direction with respect to the plunger member 35. A piston spring 37 is accommodated in the cancel chamber KC.
In addition, a bleed orifice 352 (corresponding to the throttle line of the present invention) extending in the direction of the rotation axis C is formed on the outer peripheral portion of the plunger member 35 to communicate the cancel chamber KC and the reservoir portion 18. . The bleed orifice 352 discharges restricted oil from the cancel chamber KC. A configuration including the clutch outer 33, the driven plate 34, and the fixing member 36 corresponds to the output member of the present invention.

図2に示すように、収容部333とプランジャ部材35との間には、ピストンスプリング37(本発明の弾性部材に該当する)が介装されている。ピストンスプリング37は、プランジャ部材35において圧力室PCが形成された側と回転軸方向の反対側に当接し、プランジャ部材35を固定部材36に向けて(図2において左方に)付勢している。ピストンスプリング37により付勢されたプランジャ部材35の当接部351は、駆動ディスク32および従動プレート34を受圧プレート332に向けて押圧する。   As shown in FIG. 2, a piston spring 37 (corresponding to the elastic member of the present invention) is interposed between the accommodating portion 333 and the plunger member 35. The piston spring 37 abuts on the side of the plunger member 35 where the pressure chamber PC is formed and the opposite side of the rotation axis direction, and urges the plunger member 35 toward the fixed member 36 (leftward in FIG. 2). Yes. The contact portion 351 of the plunger member 35 biased by the piston spring 37 presses the drive disk 32 and the driven plate 34 toward the pressure receiving plate 332.

固定壁111には、半径方向内方へと延びたオイル通路111aが形成されている。オイル通路111aは途中において斜めへと延び、先端においてスプール弁39を形成するために軸方向に延びるシリンダ部111bに接続されている。オイル通路111aの端部には止栓部材112aが嵌着され、オイル通路111aを外部に対して封止している。スプール弁39の構成については、後述する。   An oil passage 111a extending inward in the radial direction is formed in the fixed wall 111. The oil passage 111a extends obliquely in the middle, and is connected to a cylinder portion 111b extending in the axial direction to form the spool valve 39 at the tip. A stopper member 112a is fitted to the end of the oil passage 111a to seal the oil passage 111a with respect to the outside. The configuration of the spool valve 39 will be described later.

シリンダ部111bには、半径方向外方へと延びる吐出孔111cが接続されており、固定壁111には、吐出孔111cと連通するように第1外周スリット111dが全周上に形成されている。また、シリンダ部111bには、吐出孔111cと同様に半径方向外方へと延びる排出孔111eが接続されており、固定壁111には、排出孔111eと連通するように第2外周スリット111fが全周上に形成されている。排出孔111eおよび第2外周スリット111fは、吐出孔111cおよび第1外周スリット111dに対して、シリンダ部111bの軸方向後方(図2において右方)に形成されている。   A discharge hole 111c extending radially outward is connected to the cylinder portion 111b, and a first outer peripheral slit 111d is formed on the entire periphery of the fixed wall 111 so as to communicate with the discharge hole 111c. . In addition, a discharge hole 111e extending radially outward is connected to the cylinder portion 111b in the same manner as the discharge hole 111c, and a second outer peripheral slit 111f is connected to the fixed wall 111 so as to communicate with the discharge hole 111e. It is formed all around. The discharge hole 111e and the second outer peripheral slit 111f are formed on the rear side in the axial direction of the cylinder portion 111b (rightward in FIG. 2) with respect to the discharge hole 111c and the first outer peripheral slit 111d.

さらに、クラッチアウタ33には、第1外周スリット111dと、上述した圧力室PCとを連通させるように第1貫通孔334が形成されている。これにより、油圧ポンプ17からオイル通路111aに供給された液圧は、スプール弁39、吐出孔111c、第1外周スリット111dおよび第1貫通孔334を介して、圧力室PCに導入される。尚、吐出孔111c、第1外周スリット111dおよび第1貫通孔334を包括したものが、本発明の吐出通路に該当する。   Further, the clutch outer 33 is formed with a first through hole 334 so as to communicate the first outer peripheral slit 111d with the pressure chamber PC described above. Thereby, the hydraulic pressure supplied from the hydraulic pump 17 to the oil passage 111a is introduced into the pressure chamber PC via the spool valve 39, the discharge hole 111c, the first outer peripheral slit 111d, and the first through hole 334. In addition, what included the discharge hole 111c, the 1st outer periphery slit 111d, and the 1st through-hole 334 corresponds to the discharge passage of this invention.

また、クラッチアウタ33には、第2外周スリット111fと、上述したキャンセル室KCとを連通させるように第2貫通孔335が形成されている。これにより、キャンセル室KCは、第2貫通孔335、第2外周スリット111f、排出孔111e、スプール弁39を介して、オイル通路111aに接続される。尚、排出孔111e、第2外周スリット111fおよび第2貫通孔335を包括したものが、本発明の排出通路に該当する。
図2に示すように、モータハウジング11の上端部にはオイル供給孔111gが貫通しており、オイル供給孔111gからリザーバ部18内にオイルが注入される。オイル供給孔111gには、封止プラグ113が螺着され、モータハウジング11内を外部と遮断している。
Further, the clutch outer 33 is formed with a second through hole 335 so as to communicate the second outer peripheral slit 111f and the cancel chamber KC described above. Accordingly, the cancel chamber KC is connected to the oil passage 111a via the second through hole 335, the second outer peripheral slit 111f, the discharge hole 111e, and the spool valve 39. In addition, what included the discharge hole 111e, the 2nd outer periphery slit 111f, and the 2nd through-hole 335 corresponds to the discharge passage of this invention.
As shown in FIG. 2, an oil supply hole 111g passes through the upper end portion of the motor housing 11, and oil is injected into the reservoir portion 18 from the oil supply hole 111g. A sealing plug 113 is screwed into the oil supply hole 111g to block the inside of the motor housing 11 from the outside.

前述したスプール弁39(本発明の作動弁に該当する)は、切換弁16と圧力室PCおよびキャンセル室KCとの間に形成されている。図3に示すように、スプール弁39を形成するシリンダ部111bは、一端が閉じられた袋状に形成されている。シリンダ部111bは先端のスモールボア111b1と入口側のラージボア111b2とにより形成され、小径のスモールボア111b1と大径のラージボア111b2との接続部には、段付部111b3が形成されている。ラージボア111b2には、前述したオイル通路111aが連通している。シリンダ部111bの開口端部には止栓部材112bが嵌着され、シリンダ部111bを外部に対して封止している。   The aforementioned spool valve 39 (corresponding to the operation valve of the present invention) is formed between the switching valve 16, the pressure chamber PC, and the cancel chamber KC. As shown in FIG. 3, the cylinder portion 111b forming the spool valve 39 is formed in a bag shape with one end closed. The cylinder portion 111b is formed by a small bore 111b1 at the tip and a large bore 111b2 on the inlet side, and a stepped portion 111b3 is formed at a connecting portion between the small bore 111b1 and the large bore 111b2. The aforementioned oil passage 111a communicates with the large bore 111b2. A stopper member 112b is fitted to the open end of the cylinder portion 111b, and seals the cylinder portion 111b from the outside.

シリンダ部111b内には、弁体391(本発明の弁部材に該当する)が軸方向に移動可能に収容されている。弁体391は段付形状をしており、小径部391aの外周面はスモールボア111b1に液密的に嵌合し、大径部391bの外周面はラージボア111b2に液密的に嵌合している。   A valve body 391 (corresponding to the valve member of the present invention) is accommodated in the cylinder portion 111b so as to be movable in the axial direction. The valve body 391 has a stepped shape. The outer peripheral surface of the small diameter portion 391a is liquid-tightly fitted to the small bore 111b1, and the outer peripheral surface of the large diameter portion 391b is liquid-tightly fitted to the large bore 111b2. Yes.

弁体391の内部には、オイル供給路391c(本発明の液圧供給路に該当する)が形成されている。オイル供給路391cは、大径部391bの軸方向の一端部に開口するとともに、内部を軸方向に通る横孔391c1と、小径部391a中において、横孔391c1に対して垂直方向に交差する縦孔391c2と、小径部391aの外周面に形成され、縦孔391c2に連通した円周溝391c3とにより形成されている。円周溝391c3は、小径部391aの全周に形成されており、小径部391aの軸方向の所定距離に渡って延びている。円周溝391c3は、シリンダ部111bの内周面に開口し、これにより、オイル供給路391cは、ラージボア111b2とスモールボア111b1の内周面とを連通している。   An oil supply path 391c (corresponding to the hydraulic pressure supply path of the present invention) is formed inside the valve body 391. The oil supply path 391c opens at one end portion in the axial direction of the large-diameter portion 391b, and in the small-diameter portion 391a, a vertical hole that intersects the horizontal hole 391c1 in the vertical direction in the axial direction through the inside. The hole 391c2 and a circumferential groove 391c3 formed on the outer peripheral surface of the small diameter portion 391a and communicating with the vertical hole 391c2. The circumferential groove 391c3 is formed over the entire circumference of the small diameter portion 391a and extends over a predetermined distance in the axial direction of the small diameter portion 391a. The circumferential groove 391c3 opens to the inner peripheral surface of the cylinder portion 111b, and the oil supply path 391c thereby connects the large bore 111b2 and the inner peripheral surface of the small bore 111b1.

第1付勢スプリング392(本発明の付勢手段に該当する)は、弁体391の前端とシリンダ部111bの底部との間に圧縮された状態で介装され、弁体391をラージボア111b2側(オイル供給路391cの開口部分)に向けて付勢している。一方、第2付勢スプリング393は、弁体391の後端と止栓部材112bとの間に圧縮された状態で介装され、弁体391をスモールボア111b1側に向けて付勢している。   The first urging spring 392 (corresponding to the urging means of the present invention) is interposed between the front end of the valve body 391 and the bottom of the cylinder portion 111b in a compressed state, and the valve body 391 is placed on the large bore 111b2 side. It is biased toward (the opening portion of the oil supply path 391c). On the other hand, the second urging spring 393 is interposed in a compressed state between the rear end of the valve body 391 and the stopper member 112b, and urges the valve body 391 toward the small bore 111b1. .

切換弁16が非作動位置P2にあり、油圧ポンプ17が作動していない状態においては、オイル通路111aからラージボア111b2に対して液圧が供給されていないため、弁体391は双方の付勢スプリング392、393から付勢力を受けてバランスし、図3に示したように、円周溝391c3が、吐出孔111cおよび排出孔111eの双方に連通した位置に保持される。   When the switching valve 16 is in the non-operating position P2 and the hydraulic pump 17 is not operating, the hydraulic pressure is not supplied from the oil passage 111a to the large bore 111b2. As shown in FIG. 3, the circumferential groove 391c3 is held at a position communicating with both the discharge hole 111c and the discharge hole 111e.

したがって、圧力室PCは、第1貫通孔334、第1外周スリット111d、吐出孔111c、円周溝391c3、縦孔391c2、横孔391c1、ラージボア111b2およびオイル通路111aを介してリザーバ部18に接続される。
また、キャンセル室KCは、第2貫通孔335、第2外周スリット111f、排出孔111e、円周溝391c3、縦孔391c2、横孔391c1、ラージボア111b2およびオイル通路111aを介してリザーバ部18に接続される。
また、圧力室PCとキャンセル室KCは、第1貫通孔334、第1外周スリット111d、吐出孔111c、円周溝391c3、排出孔111e、第2外周スリット111fおよび第2貫通孔335を介して互いに連通されている。
Accordingly, the pressure chamber PC is connected to the reservoir section 18 via the first through hole 334, the first outer peripheral slit 111d, the discharge hole 111c, the circumferential groove 391c3, the vertical hole 391c2, the horizontal hole 391c1, the large bore 111b2, and the oil passage 111a. Is done.
The cancel chamber KC is connected to the reservoir section 18 via the second through hole 335, the second outer peripheral slit 111f, the discharge hole 111e, the circumferential groove 391c3, the vertical hole 391c2, the horizontal hole 391c1, the large bore 111b2, and the oil passage 111a. Is done.
The pressure chamber PC and the cancel chamber KC are connected via the first through hole 334, the first outer peripheral slit 111d, the discharge hole 111c, the circumferential groove 391c3, the discharge hole 111e, the second outer peripheral slit 111f, and the second through hole 335. They are in communication with each other.

したがって、この場合には、圧力室PCとキャンセル室KCに液圧が発生せず、プランジャ部材35が、ピストンスプリング37によって固定部材36に向けて付勢されている。これにより、複数の駆動ディスク32と従動プレート34は、受圧プレート332とプランジャ部材35の当接部351との間で、互いに圧着されてトルク伝達が可能となる。したがって、クラッチ装置3が接続状態となり、駆動ディスク32と従動プレート34は一体に回転し、クラッチインナ311からクラッチアウタ33に対し、駆動力が伝達される。   Accordingly, in this case, no hydraulic pressure is generated in the pressure chamber PC and the cancel chamber KC, and the plunger member 35 is biased toward the fixed member 36 by the piston spring 37. As a result, the plurality of drive disks 32 and the driven plate 34 are pressed against each other between the pressure receiving plate 332 and the abutting portion 351 of the plunger member 35 to enable torque transmission. Therefore, the clutch device 3 is in the connected state, the drive disk 32 and the driven plate 34 rotate together, and the driving force is transmitted from the clutch inner 311 to the clutch outer 33.

一方、この状態において、切換弁16が作動位置P1に切り換わり、油圧ポンプ17の作動が開始すると、オイル通路111aからラージボア111b2に対して液圧が供給されるため、大径部391bの断面積分の液圧を受けた弁体391は、第1付勢スプリング392を圧縮しながら前方(図3において左方)に移動する。これにより、円周溝391c3と排出孔111eとの連通が断たれ、円周溝391c3は吐出孔111cのみと連通する(図4示)。   On the other hand, in this state, when the switching valve 16 is switched to the operating position P1 and the operation of the hydraulic pump 17 is started, the hydraulic pressure is supplied from the oil passage 111a to the large bore 111b2, and thus the cross-sectional integral of the large diameter portion 391b. The valve body 391 that has received the hydraulic pressure moves forward (leftward in FIG. 3) while compressing the first biasing spring 392. Thereby, the communication between the circumferential groove 391c3 and the discharge hole 111e is cut off, and the circumferential groove 391c3 communicates only with the discharge hole 111c (shown in FIG. 4).

したがって、圧力室PCとキャンセル室KCとの接続が解除されるとともに、圧力室PCのみが、第1貫通孔334、第1外周スリット111d、吐出孔111c、円周溝391c3、縦孔391c2、横孔391c1、ラージボア111b2およびオイル通路111aを介して油圧ポンプ17の吐出口に接続される。   Accordingly, the connection between the pressure chamber PC and the cancel chamber KC is released, and only the pressure chamber PC includes the first through hole 334, the first outer peripheral slit 111d, the discharge hole 111c, the circumferential groove 391c3, the vertical hole 391c2, It is connected to the discharge port of the hydraulic pump 17 through the hole 391c1, the large bore 111b2, and the oil passage 111a.

このため、油圧ポンプ17からの液圧が圧力室PCに供給されることにより、ピストンスプリング37を撓ませてプランジャ部材35が図2において右方に移動し、当接部351による駆動ディスク32と従動プレート34との圧着状態が解除される。したがって、クラッチ装置3が非接続状態となり、クラッチインナ311からクラッチアウタ33への駆動力の伝達が遮断される。尚、この状態において、圧力室PCに供給された液圧により、ボール361bが弁座体361aに当接するため、チェック弁361は閉弁している。   Therefore, when the hydraulic pressure from the hydraulic pump 17 is supplied to the pressure chamber PC, the piston spring 37 is bent and the plunger member 35 moves to the right in FIG. The press-bonded state with the driven plate 34 is released. Therefore, the clutch device 3 is disconnected and the transmission of the driving force from the clutch inner 311 to the clutch outer 33 is interrupted. In this state, the check valve 361 is closed because the ball 361b comes into contact with the valve seat 361a by the hydraulic pressure supplied to the pressure chamber PC.

クラッチ装置3の非接続状態において、再び、切換弁16が非作動位置P2に切り換わり、油圧ポンプ17の作動が停止すると、ラージボア111b2への液圧の供給が停止するため、弁体391が第1付勢スプリング392からの付勢力を受け、図4において右方へと移動する。このため、圧力室PCおよびキャンセル室KCがリザーバ部18に接続されるとともに、圧力室PCとキャンセル室KCとが連通する。   When the switching valve 16 is switched to the non-actuated position P2 again and the hydraulic pump 17 stops operating in the disconnected state of the clutch device 3, the supply of the hydraulic pressure to the large bore 111b2 is stopped. In response to the urging force from one urging spring 392, it moves to the right in FIG. For this reason, the pressure chamber PC and the cancel chamber KC are connected to the reservoir section 18, and the pressure chamber PC and the cancel chamber KC communicate with each other.

したがって、圧力室PC内のオイルが、第1貫通孔334、第1外周スリット111d、吐出孔111c、円周溝391c3、縦孔391c2、横孔391c1、ラージボア111b2およびオイル通路111aを介してリザーバ部18に排出されるとともに、第1貫通孔334、第1外周スリット111d、吐出孔111c、円周溝391c3、排出孔111e、第2外周スリット111fおよび第2貫通孔335を介してキャンセル室KCにオイルが供給される。   Accordingly, the oil in the pressure chamber PC is stored in the reservoir portion via the first through hole 334, the first outer peripheral slit 111d, the discharge hole 111c, the circumferential groove 391c3, the vertical hole 391c2, the horizontal hole 391c1, the large bore 111b2, and the oil passage 111a. 18 to the cancel chamber KC via the first through hole 334, the first outer peripheral slit 111d, the discharge hole 111c, the circumferential groove 391c3, the discharge hole 111e, the second outer peripheral slit 111f, and the second through hole 335. Oil is supplied.

これにより、圧力室PCからリザーバ部18へのオイルの排出により圧力室PC内の液圧が低下するため、ピストンスプリング37の付勢力により、プランジャ部材35が図2において左方に移動する。また、それと同時に、供給されたオイルによってキャンセル室KCに遠心油圧(キャンセル室KCが回転することにより、キャンセル室KCにあるオイルによって発生する液圧)が発生する。このため、プランジャ部材35の図2における左方への移動を早め、クラッチ装置3が迅速に接続状態となることができる。   As a result, the hydraulic pressure in the pressure chamber PC decreases due to the discharge of oil from the pressure chamber PC to the reservoir portion 18, and the plunger member 35 moves to the left in FIG. 2 by the biasing force of the piston spring 37. At the same time, centrifugal oil pressure (hydraulic pressure generated by the oil in the cancel chamber KC by rotating the cancel chamber KC) is generated in the cancel chamber KC by the supplied oil. For this reason, the movement of the plunger member 35 to the left in FIG. 2 can be accelerated, and the clutch device 3 can be brought into the connected state quickly.

また、この状態においては、圧力室PC内の液圧の低下により、ボール361bが弁座体361aから離れるため、チェック弁361が開弁して圧力室PC内のオイルを排出する。チェック弁361から排出されたオイルは、潤滑油あるいは冷却油として、クラッチ装置3の駆動ディスク32と従動プレート34との係合部に供給され、最終的には、リザーバ部18において回収される。   Further, in this state, since the ball 361b is separated from the valve seat body 361a due to a decrease in the hydraulic pressure in the pressure chamber PC, the check valve 361 is opened and the oil in the pressure chamber PC is discharged. The oil discharged from the check valve 361 is supplied to the engaging portion between the drive disk 32 and the driven plate 34 of the clutch device 3 as lubricating oil or cooling oil, and finally recovered in the reservoir portion 18.

キャンセル室KCに供給されたオイルは、遠心力によってプランジャ部材35の外周部に形成されたブリードオリフィス352を介して排出される。キャンセル室KCから時間当たりに排出されるオイルの量は、ブリードオリフィス352によって制限される。キャンセル室KCから排出されたオイルは、潤滑油あるいは冷却油として、クラッチ装置3の駆動ディスク32と従動プレート34との係合部に供給され、最終的には、リザーバ部18において回収される。   The oil supplied to the cancel chamber KC is discharged through a bleed orifice 352 formed on the outer peripheral portion of the plunger member 35 by centrifugal force. The amount of oil discharged per hour from the cancellation chamber KC is limited by the bleed orifice 352. The oil discharged from the cancel chamber KC is supplied as a lubricating oil or a cooling oil to the engaging portion between the drive disk 32 and the driven plate 34 of the clutch device 3 and finally recovered in the reservoir portion 18.

また、油圧ポンプ17により吐出されたオイルは、圧力室PC内に導入されるばかりではなく、潤滑油あるいは冷却油として軸受38等にも供給される。また、リザーバ部18内のオイルは、ロータ13によってかき上げられ、潤滑油あるいは冷却油としてモータハウジング11内の各部材に供給される。   The oil discharged by the hydraulic pump 17 is not only introduced into the pressure chamber PC but also supplied to the bearing 38 and the like as lubricating oil or cooling oil. The oil in the reservoir unit 18 is pumped up by the rotor 13 and supplied to each member in the motor housing 11 as lubricating oil or cooling oil.

本実施形態によれば、切換弁16と圧力室PCおよびキャンセル室KCとの間にスプール弁39が設けられ、スプール弁39は、切換弁16が圧力室PC内の液圧をリザーバ部18に排出することを可能にする非作動位置P2にある場合、圧力室PCとキャンセル室KCとを連通させることにより、圧力室PC内の液圧をリザーバ部18に排出すると同時にキャンセル室KCへと導くことができる。   According to this embodiment, the spool valve 39 is provided between the switching valve 16 and the pressure chamber PC and the cancellation chamber KC. The spool valve 39 is configured so that the switching valve 16 applies the hydraulic pressure in the pressure chamber PC to the reservoir unit 18. When the pressure chamber PC and the cancel chamber KC are in communication with each other, the hydraulic pressure in the pressure chamber PC is discharged to the reservoir portion 18 and simultaneously led to the cancel chamber KC. be able to.

これにより、仮に、圧力室PC内にオイルが残留していたとしても、キャンセル室KC内に発生する遠心油圧によって、プランジャ部材35を圧力室PC方向へと付勢することができ、クラッチ装置3の接続作動の応答性を向上させることができる。したがって、クラッチ装置3の作動時間を短縮することができる。
また、キャンセル室KCには圧力室PC内の液圧を導くのみであるため、油圧ポンプ17を大型化する必要がなく、リザーバ部18内に大量のオイルを貯蔵する必要もない。したがって、装置全体を小型化でき、コストの増大を抑制することができる。
Thereby, even if oil remains in the pressure chamber PC, the plunger member 35 can be urged toward the pressure chamber PC by the centrifugal hydraulic pressure generated in the cancel chamber KC. It is possible to improve the responsiveness of the connection operation. Therefore, the operation time of the clutch device 3 can be shortened.
Further, since only the hydraulic pressure in the pressure chamber PC is guided to the cancel chamber KC, it is not necessary to increase the size of the hydraulic pump 17, and it is not necessary to store a large amount of oil in the reservoir section 18. Therefore, the entire apparatus can be reduced in size, and an increase in cost can be suppressed.

また、スプール弁39はモータハウジング11内に設けられ、圧力室PCおよびキャンセル室KCの近くに形成されているため、圧力室PCのオイルを即座にキャンセル室KCに導くことができ、より作動応答性のよいクラッチ装置3にすることができる。
また、プランジャ部材35の外周部に形成されたブリードオリフィス352によって、キャンセル室KCからリザーバ部18に対し制限されたオイルの排出が行われることにより、油圧ポンプ17から圧力室PCへの液圧の解除後、所定の時間だけキャンセル室KCに遠心油圧を発生させることができるとともに、その後、キャンセル室KC内の液圧を確実に解消することができる。
Further, since the spool valve 39 is provided in the motor housing 11 and is formed in the vicinity of the pressure chamber PC and the cancel chamber KC, the oil in the pressure chamber PC can be immediately guided to the cancel chamber KC, and the operation response is further improved. The clutch device 3 having good characteristics can be obtained.
In addition, by the bleed orifice 352 formed on the outer peripheral portion of the plunger member 35, the limited oil is discharged from the cancel chamber KC to the reservoir portion 18, so that the hydraulic pressure from the hydraulic pump 17 to the pressure chamber PC is reduced. After the release, the centrifugal hydraulic pressure can be generated in the cancellation chamber KC for a predetermined time, and thereafter, the hydraulic pressure in the cancellation chamber KC can be surely eliminated.

また、ブリードオリフィス352を介してキャンセル室KCから排出された油は、駆動ディスク32と従動プレート34との係合部に供給されることにより、オイルが駆動ディスク32と従動プレート34との係合部の冷却油および潤滑油として機能するため、駆動ディスク32および従動プレート34の摩耗および焼き付きを防止することができる。   Further, the oil discharged from the cancel chamber KC through the bleed orifice 352 is supplied to the engagement portion between the drive disk 32 and the driven plate 34, whereby the oil is engaged between the drive disk 32 and the driven plate 34. Therefore, it is possible to prevent the drive disk 32 and the driven plate 34 from being worn and seized.

また、スプール弁39は、切換弁16が非作動位置P2にある場合、弁体391が第1付勢スプリング392によって付勢され、オイル供給路391cが、弁体391の外周面において吐出孔111cおよび排出孔111eの双方に接続される位置に移動されることにより、圧力室PCがオイル供給路391cを介してリザーバ部18に接続されるとともに、圧力室PCとキャンセル室KCとがオイル供給路391cを介して互いに連通する。   Further, when the switching valve 16 is in the non-operation position P2, the spool valve 39 is urged by the first urging spring 392 and the oil supply passage 391c is formed in the discharge hole 111c on the outer peripheral surface of the valve 391. And the pressure chamber PC is connected to the reservoir 18 via the oil supply path 391c, and the pressure chamber PC and the cancellation chamber KC are connected to the oil supply path. They communicate with each other via 391c.

これにより、圧力室PC内の液圧をリザーバ部18に排出すると同時に、キャンセル室KCへと導くことができ、キャンセル室KC内に確実に遠心油圧を発生させることができる。また、スプール弁39は油圧ポンプ17から吐出された液圧により作動するため、特別な駆動力を必要とせず、その構成を簡単にすることができる。
また、インプットシャフト31にはエンジン2の駆動力が入力され、クラッチアウタ33は電動モータ1のロータ13に連結されていることにより、エンジン2とロータ13との間の接続作動の応答性を向上させることができる。
As a result, the hydraulic pressure in the pressure chamber PC can be discharged to the reservoir section 18 and simultaneously guided to the cancellation chamber KC, and the centrifugal hydraulic pressure can be reliably generated in the cancellation chamber KC. Further, since the spool valve 39 is operated by the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pump 17, no special driving force is required and the configuration can be simplified.
Further, the driving force of the engine 2 is input to the input shaft 31, and the clutch outer 33 is connected to the rotor 13 of the electric motor 1, thereby improving the responsiveness of the connection operation between the engine 2 and the rotor 13. Can be made.

<実施形態2>
図5および図6に基づき、本発明の実施形態2によるスプール弁39Aについて説明する。尚、図5および図6において、実施形態1と同様の構成については、同じ符号を付している。
本実施形態によるスプール弁39Aにおいては、弁体391が電磁アクチュエータ394(本発明の電動アクチュエータに該当する)によって軸方向に移動させられる。それにともない、第1付勢スプリング392および第2付勢スプリング393は使用していない。
<Embodiment 2>
A spool valve 39A according to Embodiment 2 of the present invention will be described with reference to FIGS. 5 and 6, the same reference numerals are given to the same configurations as those in the first embodiment.
In the spool valve 39A according to this embodiment, the valve body 391 is moved in the axial direction by an electromagnetic actuator 394 (corresponding to the electric actuator of the present invention). Accordingly, the first biasing spring 392 and the second biasing spring 393 are not used.

電磁アクチュエータ394は、図示しないソレノイドを含んだアクチュエータ本体部394aと、アクチュエータ本体部394aによって、軸方向に移動可能なロッド394bとにより形成されている。アクチュエータ本体部394aは、固定壁111のステップ部111hと前述した止栓部材112bとの間で保持される。ロッド394bは、アクチュエータ本体部394aの作動により、収容位置(図5示)と突出位置(図6示)とに選択的に移動させられ保持される。   The electromagnetic actuator 394 is formed by an actuator main body 394a including a solenoid (not shown) and a rod 394b movable in the axial direction by the actuator main body 394a. The actuator main body 394a is held between the step portion 111h of the fixed wall 111 and the stopper member 112b described above. The rod 394b is selectively moved and held between the accommodation position (shown in FIG. 5) and the protruding position (shown in FIG. 6) by the operation of the actuator body 394a.

ロッド394bの先端部は、弁体391のオイル供給路391cが開口した側の端部(図5における右端)に固着されている。また、ロッド394bには、ラージボア111b2とオイル供給路391cとを接続する接続通路394b1が形成されている。
アクチュエータ本体部394aは、前述したハイブリッドECU82と電気的に接続されている。ハイブリッドECU82は、切換弁16が非作動位置P2にある場合、ロッド394bが収容位置となるようにアクチュエータ本体部394aを制御し、実施形態1の場合と同様に、円周溝391c3によって圧力室PCとキャンセル室KCとを連通させている(図5示)。
The tip of the rod 394b is fixed to the end (the right end in FIG. 5) of the valve body 391 on the side where the oil supply passage 391c is opened. The rod 394b has a connection passage 394b1 that connects the large bore 111b2 and the oil supply passage 391c.
The actuator main body 394a is electrically connected to the hybrid ECU 82 described above. When the switching valve 16 is in the non-operation position P2, the hybrid ECU 82 controls the actuator body 394a so that the rod 394b is in the storage position, and the pressure chamber PC is controlled by the circumferential groove 391c3 as in the first embodiment. And the cancel room KC are in communication (shown in FIG. 5).

また、ハイブリッドECU82は、切換弁16が作動位置P1にある場合、ロッド394bが突出位置となるようにアクチュエータ本体部394aを制御し、実施形態1の場合と同様に、円周溝391c3と排出孔111eとの連通を断ち、円周溝391c3を吐出孔111cのみと連通させる(図6示)。
その他の構成については、実施形態1の場合と同様であるため説明は省略する。
Further, when the switching valve 16 is in the operating position P1, the hybrid ECU 82 controls the actuator body 394a so that the rod 394b is in the protruding position, and as in the first embodiment, the circumferential groove 391c3 and the discharge hole The communication with 111e is cut off, and the circumferential groove 391c3 is communicated only with the discharge hole 111c (shown in FIG. 6).
Since other configurations are the same as those in the first embodiment, description thereof is omitted.

本実施形態によれば、スプール弁39Aの弁体391は電磁アクチュエータ394によって作動するため、シリンダ部111b内において確実に移動させることができる。したがって、切換弁16が非作動位置P2にある場合、圧力室PC内の液圧をリザーバ部18に排出すると同時に、確実にキャンセル室KCへと導くことができ、切換弁16が作動位置P1にある場合、キャンセル室KCとオイル供給路391cとの接続を断つとともに、油圧ポンプ17から吐出された液圧を確実に圧力室PCに供給することができる。   According to the present embodiment, since the valve body 391 of the spool valve 39A is operated by the electromagnetic actuator 394, it can be reliably moved within the cylinder portion 111b. Therefore, when the switching valve 16 is in the non-operating position P2, the hydraulic pressure in the pressure chamber PC can be discharged to the reservoir portion 18 and at the same time can be reliably guided to the canceling chamber KC, and the switching valve 16 can be moved to the operating position P1. In some cases, the connection between the cancel chamber KC and the oil supply path 391c can be disconnected, and the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pump 17 can be reliably supplied to the pressure chamber PC.

<他の実施形態>
本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、次のように変形または拡張することができる。
実施形態1によるスプール弁39において、第2付勢スプリング393を使用せず、第1付勢スプリング392のみによって弁体391を付勢し、オイル通路111aに液圧が供給されていない場合、弁体391の後端部をモータハウジング11の固定壁111に当接させるようにしてもよい。
<Other embodiments>
The present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be modified or expanded as follows.
In the spool valve 39 according to the first embodiment, when the second urging spring 393 is not used and the valve body 391 is urged only by the first urging spring 392, and no hydraulic pressure is supplied to the oil passage 111a, The rear end portion of the body 391 may be brought into contact with the fixed wall 111 of the motor housing 11.

実施形態2によるスプール弁39Aにおいて、弁体391を作動させる電磁アクチュエータ394の代わりに、電動モータの回転力を直進移動に変換するアクチュエータ等を使用してもよい。
油圧ポンプ17により吐出されるオイルは、クラッチ装置3を断続させるための作動油としてのみ機能させてもよい。
また、クラッチ装置3は、単板式のクラッチ装置であってもよい。
In the spool valve 39A according to the second embodiment, an actuator or the like that converts the rotational force of the electric motor into a straight movement may be used instead of the electromagnetic actuator 394 that operates the valve body 391.
The oil discharged by the hydraulic pump 17 may function only as hydraulic oil for interrupting the clutch device 3.
The clutch device 3 may be a single plate type clutch device.

また、クラッチ装置3は、ノーマリオープンタイプのクラッチ装置であってもよい。すなわち、ピストンスプリング37の付勢力によって、プランジャ部材35を駆動ディスク32から離れる方向に付勢し、切換弁16が作動位置P1にある状態において、圧力室PCに油圧ポンプ17から吐出された液圧が供給されることにより、ピストンスプリング37の付勢力に抗してプランジャ部材35を付勢し、付勢力を受けたプランジャ部材35によって駆動ディスク32が押圧され、クラッチインナ311とクラッチアウタ33との間において駆動力が伝達されるようにし、切換弁16が非作動位置P2にある状態において、ピストンスプリング37によりプランジャ部材35が駆動ディスク32から離れる方向に付勢され、クラッチインナ311とクラッチアウタ33との間の駆動力の伝達を遮断するようにしてもよい。   The clutch device 3 may be a normally open type clutch device. That is, the plunger member 35 is urged away from the drive disk 32 by the urging force of the piston spring 37, and the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pump 17 to the pressure chamber PC in the state where the switching valve 16 is in the operating position P1. , The plunger member 35 is urged against the urging force of the piston spring 37, and the drive disk 32 is pressed by the plunger member 35 that has received the urging force, so that the clutch inner 311 and the clutch outer 33 In the state where the switching force 16 is in the non-operating position P2, the plunger member 35 is urged by the piston spring 37 in the direction away from the drive disk 32, and the clutch inner 311 and the clutch outer 33 are transmitted. The transmission of the driving force between them may be cut off.

また、本発明による電動モータ1は、同期モータ、誘導モータ、直流モータあるいはそれ以外のあらゆる回転電機に適用可能である。
また、本発明による電動モータ1は、電動機としてのみ使用してもよいし、発電機としてのみ使用してもよい。
The electric motor 1 according to the present invention is applicable to a synchronous motor, an induction motor, a DC motor, or any other rotating electric machine.
Moreover, the electric motor 1 according to the present invention may be used only as an electric motor or only as a generator.

図面中、1は電動モータ(回転電機)、2はエンジン(駆動源)、3はクラッチ装置、11はモータハウジング(ハウジング)、12はモータカバー(ハウジング)、13はロータ、14はステータ、17は油圧ポンプ(液圧源)、31はインプットシャフト(入力部材)、32は駆動ディスク(摩擦部材)、33はクラッチアウタ(出力部材)、34は従動プレート(出力部材)、35はプランジャ部材(押圧部材)、36は固定部材(出力部材)、37はピストンスプリング(弾性部材)、39,39Aはスプール弁(作動弁)、111bはシリンダ部、111cは吐出孔(吐出通路)、111dは第1外周スリット(吐出通路)、111eは排出孔(排出通路)、111fは第2外周スリット(排出通路)、334は第1貫通孔(吐出通路)、335は第2貫通孔(排出通路)、352はブリードオリフィス(絞り管路)、391は弁体(弁部材)、391cはオイル供給路(液圧供給路)、392は第1付勢スプリング(付勢手段)、394は電磁アクチュエータ(電動アクチュエータ)、KCはキャンセル室(解除室)、PCは圧力室を示している。   In the drawings, 1 is an electric motor (rotary electric machine), 2 is an engine (drive source), 3 is a clutch device, 11 is a motor housing (housing), 12 is a motor cover (housing), 13 is a rotor, 14 is a stator, 17 Is a hydraulic pump (hydraulic pressure source), 31 is an input shaft (input member), 32 is a drive disk (friction member), 33 is a clutch outer (output member), 34 is a driven plate (output member), 35 is a plunger member ( (Pressing member), 36 is a fixing member (output member), 37 is a piston spring (elastic member), 39 and 39A are spool valves (actuating valves), 111b is a cylinder portion, 111c is a discharge hole (discharge passage), and 111d is a first member 1 outer slit (discharge passage), 111e is a discharge hole (discharge passage), 111f is a second outer slit (discharge passage), 334 is a first through hole (discharge passage) ) 335 is a second through hole (discharge passage), 352 is a bleed orifice (throttle conduit), 391 is a valve body (valve member), 391c is an oil supply passage (hydraulic pressure supply passage), and 392 is a first attachment. A bias spring (biasing means), 394 is an electromagnetic actuator (electric actuator), KC is a cancel chamber (release chamber), and PC is a pressure chamber.

Claims (6)

ハウジングに回転可能に取り付けられ、外部の駆動源により回転される入力部材と、
前記ハウジングに取り付けられ、前記入力部材に対して相対回転可能な出力部材と、
前記入力部材の回転軸方向に移動可能で、前記入力部材とともに回転可能な摩擦部材と、
前記出力部材に対し前記回転軸方向に移動可能に取り付けられ、前記摩擦部材を、前記出力部材に向けて押圧する押圧部材と、
前記出力部材に取り付けられ、前記押圧部材を前記回転軸方向に付勢する弾性部材と、
前記押圧部材と前記出力部材との間に区画形成された圧力室と、
を備え、
前記圧力室内の液圧が排出された状態において、前記弾性部材からの付勢力を受けた前記押圧部材によって前記摩擦部材が押圧され、前記出力部材に対して圧着されることにより、前記入力部材と前記出力部材との間において駆動力が伝達され、
液圧源から前記圧力室に液圧が供給されることにより、前記弾性部材を撓ませて前記押圧部材による前記摩擦部材に対する付勢を解除し、前記入力部材と前記出力部材との間の駆動力の伝達を遮断する、
あるいは、
前記液圧源から前記圧力室に液圧が供給されることにより、前記弾性部材の付勢力に抗して前記押圧部材を付勢し、付勢力を受けた前記押圧部材によって前記摩擦部材が押圧され、前記出力部材に対して圧着されることにより、前記入力部材と前記出力部材との間において駆動力が伝達され、
前記圧力室内の液圧が排出された状態において、前記弾性部材により前記押圧部材が前記摩擦部材から離れる方向に付勢され、前記入力部材と前記出力部材との間の駆動力の伝達が遮断され、
さらに、
前記押圧部材において前記圧力室が形成された位置に対して前記回転軸方向における反対側の位置と、前記出力部材との間に区画形成された解除室と、
前記液圧源と前記圧力室および前記解除室との間に設けられ、前記液圧源から前記圧力室に液圧が供給される場合、前記圧力室と前記解除室との連通を断ち、前記圧力室内の液圧が排出される場合、前記圧力室と前記解除室とを連通させ、前記圧力室から前記解除室への液圧流体の供給を許容する作動弁と、
を備えることを特徴とするクラッチ装置。
An input member rotatably attached to the housing and rotated by an external drive source;
An output member attached to the housing and rotatable relative to the input member;
A friction member movable in the direction of the rotation axis of the input member and rotatable together with the input member ;
A pressing member attached to the output member so as to be movable in the direction of the rotation axis, and pressing the friction member toward the output member ;
An elastic member attached to the output member and biasing the pressing member in the direction of the rotation axis;
A pressure chamber defined between the pressing member and the output member ;
With
In a state where the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged, the friction member is pressed by the pressing member that has received the urging force from the elastic member, and is crimped to the output member. Driving force is transmitted between the output member,
When the hydraulic pressure is supplied from the hydraulic pressure source to the pressure chamber, the elastic member is deflected to release the urging force to the friction member by the pressing member, and driving between the input member and the output member Cut off power transmission,
Or
When the hydraulic pressure is supplied from the hydraulic pressure source to the pressure chamber, the pressing member is biased against the biasing force of the elastic member, and the friction member is pressed by the pressing member that has received the biasing force. is, by being crimped to the output member, the driving force between said output member and the input member is transmitted,
In a state where the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged, the elastic member biases the pressing member in a direction away from the friction member, thereby interrupting transmission of driving force between the input member and the output member. ,
further,
A release chamber defined between the output member and a position on the opposite side in the rotation axis direction to the position where the pressure chamber is formed in the pressing member;
Provided between the hydraulic pressure source and the pressure chamber and the release chamber, and when the hydraulic pressure is supplied from the hydraulic pressure source to the pressure chamber, the communication between the pressure chamber and the release chamber is cut off, When the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged, the operation valve that connects the pressure chamber and the release chamber and allows the supply of hydraulic fluid from the pressure chamber to the release chamber;
A clutch device comprising:
前記押圧部材の外周部には、
前記解除室から制限された液圧流体の排出が行われる絞り管路が形成されたことを特徴とする請求項1記載のクラッチ装置。
In the outer periphery of the pressing member,
The clutch device according to claim 1, wherein a throttle pipe for discharging a restricted hydraulic fluid from the release chamber is formed.
前記絞り管路を介して前記解除室から排出された液圧流体は、前記摩擦部材に供給されることを特徴とする請求項2記載のクラッチ装置。   The clutch device according to claim 2, wherein the hydraulic fluid discharged from the release chamber via the throttle pipe is supplied to the friction member. 前記作動弁は、
前記ハウジング内に形成されたシリンダ部と、
前記シリンダ部と前記圧力室とを連通する吐出通路と、
前記シリンダ部と前記解除室とを連通する排出通路と、
前記シリンダ部内に液密的に嵌合する弁部材であって、軸方向の一端部に開口するとともに内部を通って前記シリンダ部の内周面に連通する液圧供給路を有し、前記液圧供給路が開口した側の端部には前記液圧源から吐出された液圧が供給される弁部材と、
前記弁部材を前記液圧供給路の開口部分に向けて付勢する付勢手段と、
を備え、
前記液圧源から前記圧力室に液圧が供給される場合、前記液圧源からの液圧により、前記弁部材が前記付勢手段の付勢力に抗して前記シリンダ部内を軸方向に移動し、前記解除室と前記液圧供給路との接続が断たれるとともに、前記圧力室と前記液圧供給路とが接続される位置に保持され、前記液圧源から吐出された液圧が前記液圧供給路を介して前記圧力室に供給され、
前記圧力室内の液圧が排出される状態において、前記弁部材が前記付勢手段によって付勢され、前記液圧供給路が、前記弁部材の外周面において前記吐出通路および前記排出通路の双方に接続される位置に移動することにより、前記圧力室と前記解除室とが前記液圧供給路を介して互いに連通することを特徴とする請求項1乃至3のうちのいずれか一項に記載のクラッチ装置。
The actuating valve is
A cylinder portion formed in the housing;
A discharge passage communicating the cylinder part and the pressure chamber;
A discharge passage communicating the cylinder part and the release chamber;
A valve member that is fluid-tightly fitted into the cylinder portion, and has a hydraulic pressure supply passage that opens at one end portion in the axial direction and communicates with the inner peripheral surface of the cylinder portion through the inside; A valve member to which the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pressure source is supplied to the end on the side where the pressure supply path is opened;
Biasing means for biasing the valve member toward the opening of the hydraulic pressure supply path;
With
When hydraulic pressure is supplied from the hydraulic pressure source to the pressure chamber, the valve member moves in the axial direction in the cylinder portion against the urging force of the urging means by the hydraulic pressure from the hydraulic pressure source. The release chamber and the hydraulic pressure supply path are disconnected, and the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pressure source is held at a position where the pressure chamber and the hydraulic pressure supply path are connected. Supplied to the pressure chamber via the hydraulic pressure supply path;
In a state where the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged, the valve member is urged by the urging means, and the hydraulic pressure supply path is provided on both the discharge passage and the discharge passage on the outer peripheral surface of the valve member. 4. The pressure chamber and the release chamber communicate with each other through the hydraulic pressure supply path by moving to a connected position. 5. Clutch device.
前記作動弁は、
前記ハウジング内に形成されたシリンダ部と、
前記シリンダ部と前記圧力室とを連通する吐出通路と、
前記シリンダ部と前記解除室とを連通する排出通路と、
前記シリンダ部内に液密的に嵌合する弁部材であって、軸方向の一端部に開口するとともに内部を通って前記シリンダ部の内周面に連通する液圧供給路を有し、前記液圧供給路が開口した側の端部には前記液圧源から吐出された液圧が供給される弁部材と、
前記弁部材を前記シリンダ部内において軸方向に移動させる電動アクチュエータと、
を備え、
前記液圧源から前記圧力室に液圧が供給される場合、前記電動アクチュエータによって、前記解除室と前記液圧供給路との接続が断たれるとともに、前記圧力室と前記液圧供給路とが接続される位置に前記弁部材が保持され、前記液圧源から吐出された液圧が前記液圧供給路を介して前記圧力室に供給され、
前記圧力室内の液圧が排出される状態において、前記電動アクチュエータによって、前記液圧供給路が前記弁部材の外周面において前記吐出通路および前記排出通路の双方に接続される位置に前記弁部材が移動されることにより、前記圧力室と前記解除室とが前記液圧供給路を介して互いに連通することを特徴とする請求項1乃至3のうちのいずれか一項に記載のクラッチ装置。
The actuating valve is
A cylinder portion formed in the housing;
A discharge passage communicating the cylinder part and the pressure chamber;
A discharge passage communicating the cylinder part and the release chamber;
A valve member that is fluid-tightly fitted into the cylinder portion, and has a hydraulic pressure supply passage that opens at one end portion in the axial direction and communicates with the inner peripheral surface of the cylinder portion through the inside; A valve member to which the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pressure source is supplied to the end on the side where the pressure supply path is opened;
An electric actuator for moving the valve member in the axial direction in the cylinder portion;
With
When hydraulic pressure is supplied from the hydraulic pressure source to the pressure chamber, the electric actuator disconnects the release chamber and the hydraulic pressure supply path, and the pressure chamber and the hydraulic pressure supply path The valve member is held at a position where the hydraulic pressure is connected, and the hydraulic pressure discharged from the hydraulic pressure source is supplied to the pressure chamber via the hydraulic pressure supply path.
In a state where the hydraulic pressure in the pressure chamber is discharged, the valve member is placed at a position where the hydraulic pressure supply path is connected to both the discharge passage and the discharge passage on the outer peripheral surface of the valve member by the electric actuator. 4. The clutch device according to claim 1, wherein the pressure chamber and the release chamber communicate with each other through the hydraulic pressure supply path by being moved. 5.
前記ハウジング内には回転電機が取り付けられ、
前記回転電機は、
前記ハウジングに取り付けられたステータと、
前記ステータと半径方向に対向して設けられ、前記ステータとの間で磁気的な反発力または吸引力が発生することにより、前記ステータに対し回転可能なロータと、
を有しており、
前記入力部材にはエンジンの駆動力が入力され、前記出力部材は前記ロータに連結されていることを特徴とする請求項1乃至5のうちのいずれか一項に記載のクラッチ装置。
A rotating electric machine is mounted in the housing,
The rotating electric machine is
A stator attached to the housing;
A rotor that is provided opposite to the stator in the radial direction, and that is capable of rotating with respect to the stator by generating a magnetic repulsive force or attractive force with the stator;
Have
The clutch device according to any one of claims 1 to 5, wherein a driving force of an engine is input to the input member, and the output member is connected to the rotor.
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