JP6064700B2 - Electromagnetic clutch device, four-wheel drive vehicle, electromagnetic clutch control method, and four-wheel drive vehicle control method - Google Patents

Electromagnetic clutch device, four-wheel drive vehicle, electromagnetic clutch control method, and four-wheel drive vehicle control method Download PDF

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Description

本発明は、互いに相対回転可能な一対の回転部材をトルク伝達可能に連結する電磁クラッチ装置、四輪駆動車、電磁クラッチの制御方法、及び四輪駆動車の制御方法に関する。   The present invention relates to an electromagnetic clutch device, a four-wheel drive vehicle, a method for controlling an electromagnetic clutch, and a method for controlling a four-wheel drive vehicle that couple a pair of rotating members that can rotate relative to each other so as to be able to transmit torque.

従来、前輪には駆動源としてのエンジンの駆動力を常に伝達し、後輪には走行状態に応じてエンジンの駆動力を伝達するように構成された四輪駆動車において、車両の前後方向に駆動力を伝達するプロペラシャフトの前輪側及び後輪側にそれぞれクラッチを配置したものがある(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, in a four-wheel drive vehicle configured to always transmit the driving force of the engine as a driving source to the front wheels and transmit the driving force of the engine to the rear wheels according to the traveling state, There is one in which a clutch is arranged on each of the front wheel side and the rear wheel side of a propeller shaft that transmits driving force (see, for example, Patent Document 1).

特許文献1に記載の四輪駆動車は、プロペラシャフトの前輪側に噛み合いクラッチが配置され、プロペラシャフトの後輪側には、摩擦によって駆動力を伝達する多板クラッチが配置されている。そして、前輪のみに駆動力が伝達される二輪駆動時には、噛み合いクラッチ及び多板クラッチによる駆動力の伝達を共に遮断することにより、プロペラシャフトの回転を停止させ、プロペラシャフトの回転に伴う摺動抵抗やプロペラシャフトに連結されたギヤによる潤滑油の撹拌抵抗を低減することにより、燃費消費率の低減が図られている。   In the four-wheel drive vehicle described in Patent Document 1, a meshing clutch is disposed on the front wheel side of the propeller shaft, and a multi-plate clutch that transmits driving force by friction is disposed on the rear wheel side of the propeller shaft. During two-wheel drive where the driving force is transmitted only to the front wheels, the transmission of the driving force by the meshing clutch and the multi-plate clutch is interrupted to stop the rotation of the propeller shaft, and the sliding resistance accompanying the rotation of the propeller shaft In addition, the fuel consumption rate is reduced by reducing the agitation resistance of the lubricating oil by the gear connected to the propeller shaft.

特開2004−9954号公報JP 2004-9954 A

ところで、噛み合いクラッチは、入力側の回転軸と出力側の回転軸との回転が同期していなければ、両回転軸を駆動力伝達可能に連結することができない。特許文献1の記載の四輪駆動車では、二輪駆動状態から四輪駆動状態に移行する際、まず走行に伴う後輪の回転力を多板クラッチによってプロペラシャフトに伝達し、プロペラシャフトを回転させて予め噛み合いクラッチの両回転軸の回転を同期させた後に噛み合いクラッチを作動させるように制御系が構成されている。   By the way, the meshing clutch cannot connect the two rotating shafts so that the driving force can be transmitted unless the rotations of the input-side rotating shaft and the output-side rotating shaft are synchronized. In the four-wheel drive vehicle described in Patent Document 1, when shifting from the two-wheel drive state to the four-wheel drive state, first, the rotational force of the rear wheel accompanying traveling is transmitted to the propeller shaft by the multi-plate clutch, and the propeller shaft is rotated. Thus, the control system is configured to operate the meshing clutch after synchronizing the rotations of both rotary shafts of the meshing clutch in advance.

しかし、例えば二輪駆動状態における旋回時や車輪にスリップが発生している場合には、前後輪に差動回転が発生しているため、後輪側の多板クラッチの作動によってプロペラシャフトを回転させても、噛み合いクラッチの両回転軸の回転を同期させることができない。このため、後輪側にもエンジンの駆動力が伝達される四輪駆動状態に移行すべきときに噛み合いクラッチを作動させることができず、四輪駆動状態に移行できない場合がある。   However, for example, when turning in a two-wheel drive state or when slipping occurs on the wheels, differential rotation occurs on the front and rear wheels, so the propeller shaft is rotated by the operation of the multi-plate clutch on the rear wheel side. However, the rotations of the two rotating shafts of the meshing clutch cannot be synchronized. For this reason, the engagement clutch cannot be operated when it should shift to the four-wheel drive state where the driving force of the engine is transmitted also to the rear wheel side, and there may be a case where it cannot shift to the four-wheel drive state.

そこで、本発明は、トルク伝達可能に連結される第1の回転部材及び第2の回転部材の回転が同期していない場合でも、これら両回転部材の回転を同期させ、両回転部材を噛み合いによって連結することが可能な電磁クラッチ装置及び四輪駆動車を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention synchronizes the rotations of both the rotating members and meshes the rotating members even when the rotations of the first rotating member and the second rotating member that are coupled so as to transmit torque are not synchronized. An object of the present invention is to provide an electromagnetic clutch device and a four-wheel drive vehicle that can be coupled.

本発明は、上記目的を達成するために、[1]〜[7]の電磁クラッチ装置、四輪駆動車、電磁クラッチの制御方法、及び四輪駆動車の制御方法を提供する。   In order to achieve the above object, the present invention provides the electromagnetic clutch device, the four-wheel drive vehicle, the electromagnetic clutch control method, and the four-wheel drive vehicle control method of [1] to [7].

[1]互いに相対回転可能な第1の回転部材と第2の回転部材とをトルク伝達可能に連結する電磁クラッチ装置であって、前記第1の回転部材に相対回転不能に連結された第1の摩擦部材、及び前記第2の回転部材に相対回転不能に連結された第2の摩擦部材を有する摩擦機構と、通電によって電磁力を発生させる電磁コイルと、前記電磁力によって前記電磁コイル側に移動し、前記第1の摩擦部材と前記第2の摩擦部材とを摩擦係合させるアーマチャと、前記第2の回転部材に相対回転不能に連結され、前記第2の回転部材に噛み合い前記第1の回転部材に噛み合わない第1位置と前記第1の回転部材及び前記第2の回転部材に共に噛み合う第2位置との間で軸方向移動可能なロックスリーブと、前記アーマチャの移動に応じて支軸を中心として回転し、前記回転によって前記ロックスリーブを前記第1位置から前記第2位置に移動させるように押し付ける押付部材とを備え、前記押付部材は、前記支軸に回転可能に支持された被支持部と、前記電磁力による前記アーマチャの移動に応じて変位することにより前記被支持部を回転させる第1アーム部と、前記被支持部から突出して前記ロックスリーブを押し付ける第2アーム部とを有する、電磁クラッチ装置。 [1] An electromagnetic clutch device that connects a first rotating member and a second rotating member that can rotate relative to each other so as to be able to transmit torque, the first rotating member being connected to the first rotating member so as not to be relatively rotatable. A friction mechanism having a second friction member coupled to the second rotation member so as not to rotate relative to the second rotation member, an electromagnetic coil for generating an electromagnetic force by energization, and the electromagnetic coil side by the electromagnetic force An armature that moves and frictionally engages the first friction member and the second friction member, and is connected to the second rotation member so as not to be relatively rotatable, and meshes with the second rotation member to engage the first A locking sleeve that is axially movable between a first position that does not mesh with the first rotating member and a second position that meshes with the first rotating member and the second rotating member, and is supported according to the movement of the armature. Centered on axis And a pressing member that presses the lock sleeve to move from the first position to the second position by the rotation, and the pressing member is rotatably supported by the support shaft. A first arm portion that rotates the supported portion by being displaced according to movement of the armature by the electromagnetic force, and a second arm portion that protrudes from the supported portion and presses the lock sleeve. , Electromagnetic clutch device.

[2]前記押付部材は、前記被支持部が捩じりコイルバネによって形成され、前記支軸を中心とする回転によって前記第2アーム部が前記ロックスリーブを弾性的に押し付ける、[1]に記載の電磁クラッチ装置。 [2] The pressing member according to [1], wherein the supported portion is formed by a torsion coil spring, and the second arm portion elastically presses the lock sleeve by rotation about the support shaft. Electromagnetic clutch device.

[3]前記第1の回転部材及び前記第2の回転部材の一方の回転部材に相対回転不能に連結された外側円筒部材、及び前記第1の回転部材及び前記第2の回転部材の他方の回転部材に相対回転不能に連結された内側円筒部材をさらに備え、前記第1の摩擦部材は、前記外側円筒部材に相対回転不能かつ軸方向移動可能に連結され、前記第2の摩擦部材は、前記内側円筒部材に相対回転不能かつ軸方向移動可能に連結され、前記アーマチャは、前記第1の摩擦部材及び前記第2の摩擦部材を前記外側円筒部材及び前記内側円筒部材の軸方向に押圧して摩擦係合させる、[1]又は[2]に記載の電磁クラッチ装置。 [3] An outer cylindrical member connected to one of the first rotating member and the second rotating member so as not to be relatively rotatable, and the other of the first rotating member and the second rotating member. The first friction member is connected to the outer cylindrical member so as not to be relatively rotatable and axially movable, and the second friction member is further connected to the outer cylindrical member. The armature is connected to the inner cylindrical member so as not to be relatively rotatable and axially movable, and the armature presses the first friction member and the second friction member in the axial direction of the outer cylindrical member and the inner cylindrical member. The electromagnetic clutch device according to [1] or [2], which is frictionally engaged.

[4][1]乃至[3]の何れか1つに記載の電磁クラッチ装置と、駆動源の駆動力が常に伝達される左右一対の主駆動輪と、前記左右一対の主駆動輪にそれぞれ連結された一対のサイドギヤ、及び当該一対のサイドギヤを収容するデフケースを有する主駆動輪側のディファレンシャル装置と、車両の走行状態に応じて前記駆動源の駆動力が伝達される左右一対の補助駆動輪と、前記左右一対の補助駆動輪にそれぞれ連結された一対のサイドギヤ、及び当該一対のサイドギヤを収容するデフケースを有する補助駆動輪側のディファレンシャル装置と、前記主駆動輪側から前記補助駆動輪側に駆動力を伝達する駆動力伝達軸とを備え、前記第1の回転部材及び前記第2の回転部材のうち一方の回転部材が前記主駆動輪側のディファレンシャル装置の前記デフケースに連結され、前記第1の回転部材及び前記第2の回転部材のうち他方の回転部材が前記駆動力伝達軸に連結された、四輪駆動車。 [4] The electromagnetic clutch device according to any one of [1] to [3], a pair of left and right main drive wheels to which a driving force of a drive source is always transmitted, and the pair of left and right main drive wheels, respectively. A differential device on the side of a main drive wheel having a pair of connected side gears and a differential case that accommodates the pair of side gears, and a pair of left and right auxiliary drive wheels to which the drive force of the drive source is transmitted according to the traveling state of the vehicle A pair of side gears respectively connected to the pair of left and right auxiliary drive wheels, and a differential device on the side of the auxiliary drive wheels having a differential case that accommodates the pair of side gears, from the main drive wheel side to the auxiliary drive wheel side A driving force transmission shaft for transmitting a driving force, wherein one of the first rotating member and the second rotating member is a differential device on the main drive wheel side. Coupled to said differential case, the first of the other rotary member of the rotary member and the second rotary member connected to said driving force transmission shaft, four-wheel drive vehicle.

[5]前記駆動力伝達軸から前記一対の補助駆動輪への駆動力の伝達を遮断することが可能な断続装置をさらに備えた、[4]に記載の四輪駆動車。 [5] The four-wheel drive vehicle according to [4], further including an interrupting device capable of interrupting transmission of driving force from the driving force transmission shaft to the pair of auxiliary driving wheels.

[6][1]乃至[3]の何れか1項に記載の電磁クラッチの制御方法であって、前記ロックスリーブを前記第2位置で保持する時の電流値は、前記ロックスリーブを前記第1位置の状態から前記第2位置に移動する時に前記電磁コイルに印加する電流の最高値よりも小さい電磁クラッチの制御方法。 [6] The electromagnetic clutch control method according to any one of [1] to [3], wherein the current value when the lock sleeve is held in the second position is set to A method of controlling an electromagnetic clutch that is smaller than a maximum value of a current applied to the electromagnetic coil when moving from the state of one position to the second position.

[7][4]又は[5]に記載の四輪駆動車の制御方法であって、前記ロックスリーブを前記第2位置で保持する時の電流値は、前記ロックスリーブを前記第1位置の状態から前記第2位置に移動する時に前記電磁コイルに印加する電流の最高値よりも小さい四輪駆動車の制御方法。 [7] The method for controlling a four-wheel drive vehicle according to [4] or [5], wherein the current value when the lock sleeve is held in the second position is the lock sleeve in the first position. A control method for a four-wheel drive vehicle that is smaller than a maximum value of a current applied to the electromagnetic coil when moving from a state to the second position.

本発明によれば、駆動力伝達可能に連結される第1の回転部材及び第2の回転部材の回転が同期していない場合でも、これら両回転部材の回転を同期させ、両回転部材を噛み合いによって連結することが可能となる。   According to the present invention, even when the rotations of the first rotating member and the second rotating member that are coupled so as to be able to transmit the driving force are not synchronized, the rotations of both the rotating members are synchronized and the both rotating members are engaged. It becomes possible to connect by.

本発明の実施の形態に係る電磁クラッチ装置が搭載された四輪駆動車の概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of a four-wheel drive vehicle equipped with an electromagnetic clutch device according to an embodiment of the present invention. 電磁クラッチ装置の全体の構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the whole structure of an electromagnetic clutch apparatus. 電磁クラッチ装置の要部を示す断面図であり、(a)は電磁クラッチ装置の非作動状態を示し、(b)は電磁クラッチ装置の作動状態を示している。It is sectional drawing which shows the principal part of an electromagnetic clutch apparatus, (a) has shown the non-operation state of the electromagnetic clutch apparatus, (b) has shown the operation state of the electromagnetic clutch apparatus. 内側円筒部材とアーマチャ及び押付部材との相対的な位置関係を説明するための図であり、(a)はそれぞれが組み合わされた状態を示す正面図、(b)は内側円筒部材の正面図、(c)はアーマチャの正面図である。It is a figure for demonstrating the relative positional relationship of an inner cylindrical member, an armature, and a pressing member, (a) is a front view which shows the state which each combined, (b) is a front view of an inner cylindrical member, (C) is a front view of an armature. 押付部材を示し、(a)は正面図、(b)は平面図、(c)は側面図である。A pressing member is shown, (a) is a front view, (b) is a plan view, and (c) is a side view.

以下、本発明の実施の形態に係る電磁クラッチ装置及びこれを備えた四輪駆動車について、図面を参照しながら詳細に説明する。   Hereinafter, an electromagnetic clutch device according to an embodiment of the present invention and a four-wheel drive vehicle including the same will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の実施の形態に係る電磁クラッチ装置が搭載された四輪駆動車の概略構成図である。四輪駆動車200は、駆動力伝達系201、駆動源としてのエンジン202、トランスミッション203、主駆動輪としての前輪204L,204R、及び補助駆動輪としての後輪205L,205Rを備えている。なお、各図において、符号中の文字「L」は四輪駆動車200の前進方向に対する左側、文字「R」は四輪駆動車200の前進方向に対する右側の意味で使用している。   FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a four-wheel drive vehicle equipped with an electromagnetic clutch device according to an embodiment of the present invention. The four-wheel drive vehicle 200 includes a drive force transmission system 201, an engine 202 as a drive source, a transmission 203, front wheels 204L and 204R as main drive wheels, and rear wheels 205L and 205R as auxiliary drive wheels. In each figure, the letter “L” in the code is used to mean the left side with respect to the forward direction of the four-wheel drive vehicle 200, and the letter “R” means the right side with respect to the forward direction of the four-wheel drive vehicle 200.

駆動力伝達系201は、四輪駆動車200におけるトランスミッション203から前輪204L,204R及び後輪205L,205R側に至る駆動力伝達経路にフロントディファレンシャル206及びリヤディファレンシャル207と共に配置されている。また、駆動力伝達系201は、エンジン202の駆動力(トルク)を前輪204L,204R側から後輪205L,205R側に伝達する駆動力伝達軸としてのプロペラシャフト2と、プロペラシャフト2よりも駆動力伝達経路の上流側で駆動力の伝達を遮断可能な位置に配置された電磁クラッチ装置3と、プロペラシャフト2から後輪205L,205R側への駆動力の伝達を遮断可能な位置に配置されたトルクカップリング100とを有している。   The driving force transmission system 201 is disposed together with the front differential 206 and the rear differential 207 on a driving force transmission path from the transmission 203 to the front wheels 204L and 204R and the rear wheels 205L and 205R in the four-wheel drive vehicle 200. Further, the driving force transmission system 201 is driven by the propeller shaft 2 as a driving force transmission shaft that transmits the driving force (torque) of the engine 202 from the front wheels 204L and 204R to the rear wheels 205L and 205R, and driven by the propeller shaft 2. The electromagnetic clutch device 3 arranged at a position where the transmission of the driving force can be cut off on the upstream side of the force transmission path and the position where the transmission of the driving force from the propeller shaft 2 to the rear wheels 205L, 205R can be cut off. Torque coupling 100.

電磁クラッチ装置3及びトルクカップリング100は、制御部としてのECU(Electronic Control Unit)10によって制御される。ECU10には、フロントデフケース212の回転数を検出する第1の回転センサ10a、及びプロペラシャフト2の回転数を検出する第2の回転センサ10bが接続されている。   The electromagnetic clutch device 3 and the torque coupling 100 are controlled by an ECU (Electronic Control Unit) 10 as a control unit. The ECU 10 is connected to a first rotation sensor 10 a that detects the rotation speed of the front differential case 212 and a second rotation sensor 10 b that detects the rotation speed of the propeller shaft 2.

前輪204L,204Rには、エンジン202の駆動力がトランスミッション203及びフロントディファレンシャル206を介して常に伝達される。後輪205L,205Rには、エンジン202の駆動力がトランスミッション203、電磁クラッチ装置3、プロペラシャフト2、リヤディファレンシャル207、及びトルクカップリング100を介して、車両の走行状態に応じて伝達される。ECU10は、例えば前輪204L,204Rと後輪205L,205Rとの差動回転数や運転者によるアクセルペダルによる加速操作量等の走行状態に基づいて電磁クラッチ装置3及びトルクカップリング100を制御する。   The driving force of the engine 202 is always transmitted to the front wheels 204L and 204R via the transmission 203 and the front differential 206. The driving force of the engine 202 is transmitted to the rear wheels 205L and 205R via the transmission 203, the electromagnetic clutch device 3, the propeller shaft 2, the rear differential 207, and the torque coupling 100 according to the traveling state of the vehicle. The ECU 10 controls the electromagnetic clutch device 3 and the torque coupling 100 on the basis of a traveling state such as a differential rotational speed between the front wheels 204L and 204R and the rear wheels 205L and 205R and an acceleration operation amount by an accelerator pedal by a driver.

フロントディファレンシャル206は、左右のサイドギヤ209L,209R、一対のピニオンギヤ210、ピニオンギヤ210を回転可能に軸支するピニオンシャフト211、及びピニオンシャフト211を支持するフロントデフケース212を有している。フロントデフケース212には、トランスミッション203から出力される駆動力が歯車の噛み合いによって直接的に伝達される。   The front differential 206 includes left and right side gears 209L and 209R, a pair of pinion gears 210, a pinion shaft 211 that rotatably supports the pinion gear 210, and a front differential case 212 that supports the pinion shaft 211. The driving force output from the transmission 203 is directly transmitted to the front differential case 212 by the meshing of the gears.

サイドギヤ209Lは、前輪側のアクスルシャフト208Lを介して左前輪204Lに連結されている。サイドギヤ209Rは、前輪側のアクスルシャフト208Rを介して右前輪204Rに連結されている。一対のピニオンギヤ210は、サイドギヤ209L,209Rにギヤ軸を直交させて噛み合っている。また、フロントデフケース212には、アクスルシャフト208Rに沿って延びる筒部212aが形成されている。   The side gear 209L is connected to the left front wheel 204L via the axle shaft 208L on the front wheel side. The side gear 209R is connected to the right front wheel 204R via the axle shaft 208R on the front wheel side. The pair of pinion gears 210 mesh with the side gears 209L and 209R with their gear axes orthogonal to each other. Further, the front differential case 212 is formed with a cylindrical portion 212a extending along the axle shaft 208R.

リヤディファレンシャル207は、左右のサイドギヤ214L,214R、一対のピニオンギヤ215、ピニオンギヤ215を回転可能に軸支するピニオンシャフト216、及びピニオンシャフト216を支持するリヤデフケース217を有している。サイドギヤ214Lは、トルクカップリング100及び後輪側のアクスルシャフト213Lを介して左後輪205Rに連結されている。サイドギヤ214Rは、後輪側のアクスルシャフト213Rを介して右後輪205Rに連結されている。   The rear differential 207 includes left and right side gears 214L and 214R, a pair of pinion gears 215, a pinion shaft 216 that rotatably supports the pinion gear 215, and a rear differential case 217 that supports the pinion shaft 216. The side gear 214L is connected to the left rear wheel 205R via the torque coupling 100 and the rear axle axle shaft 213L. The side gear 214R is connected to the right rear wheel 205R via a rear wheel axle shaft 213R.

プロペラシャフト2の前輪側端部には、互いに噛み合うドライブピニオン218及びリングギヤ219からなる前輪側のかさ歯車機構220が配置されている。ドライブピニオン218はプロペラシャフト2と一体に回転し、リングギヤ219は後述する電磁クラッチ装置3の出力軸部材5に固定されている。また、プロペラシャフト2の後輪側端部には、互いに噛み合うドライブピニオン221及びリングギヤ222からなる後輪側のかさ歯車機構223が配置されている。ドライブピニオン221はプロペラシャフト2と一体に回転し、リングギヤ222はリヤデフケース217に固定されている。   A front wheel side bevel gear mechanism 220 including a drive pinion 218 and a ring gear 219 that are meshed with each other is disposed at the front wheel side end of the propeller shaft 2. The drive pinion 218 rotates integrally with the propeller shaft 2, and the ring gear 219 is fixed to the output shaft member 5 of the electromagnetic clutch device 3 described later. In addition, a rear wheel side bevel gear mechanism 223 including a drive pinion 221 and a ring gear 222 that mesh with each other is disposed at the rear wheel side end of the propeller shaft 2. The drive pinion 221 rotates integrally with the propeller shaft 2, and the ring gear 222 is fixed to the rear differential case 217.

トルクカップリング100は、リヤディファレンシャル207のサイドギヤ214Lに相対回転不能に連結された筒状のハウジング101と、アクスルシャフト213Lに相対回転不能に連結された軸状のインナシャフト102と、ハウジング101とインナシャフト102との間に配置された多板クラッチ103と、ECU10から電流が供給される電磁コイル104と、電磁コイル104の磁力によって作動し、ハウジング101とインナシャフト102との相対回転に基づいて多板クラッチ103を押圧するカム機構105とを有している。トルクカップリング100は、カム機構105が電磁コイル104の通電量に応じたカム推力で多板クラッチ103を押圧し、ハウジング101とインナシャフト102との間で駆動力を伝達する。   The torque coupling 100 includes a cylindrical housing 101 connected to the side gear 214L of the rear differential 207 in a relatively non-rotatable manner, an axial inner shaft 102 connected to the axle shaft 213L in a relatively non-rotatable manner, and the housing 101 and the inner The multi-plate clutch 103 disposed between the shaft 102, the electromagnetic coil 104 to which current is supplied from the ECU 10, and the magnetic force of the electromagnetic coil 104, and is based on relative rotation between the housing 101 and the inner shaft 102. And a cam mechanism 105 that presses the plate clutch 103. In the torque coupling 100, the cam mechanism 105 presses the multi-plate clutch 103 with a cam thrust according to the energization amount of the electromagnetic coil 104, and transmits a driving force between the housing 101 and the inner shaft 102.

例えばトルクカップリング100の電磁コイル104への通電量をゼロとしてサイドギヤ214Lからアクスルシャフト213Lへの駆動力の伝達を遮断すると、サイドギヤ214L,214R及び一対のピニオンギヤ215の空転により、プロペラシャフト2からアクスルシャフト213Rへの駆動力の伝達も遮断される。つまり、トルクカップリング100は、プロペラシャフト2から後輪205L,205Rへの駆動力の伝達を遮断することが可能な本発明の断続装置の一態様である。   For example, if transmission of driving force from the side gear 214L to the axle shaft 213L is cut off with the amount of current supplied to the electromagnetic coil 104 of the torque coupling 100 being zero, the side gears 214L and 214R and the pair of pinion gears 215 are idled, thereby causing the axle shaft 2 to rotate. Transmission of driving force to the shaft 213R is also blocked. That is, the torque coupling 100 is an aspect of the interrupting device of the present invention capable of interrupting transmission of driving force from the propeller shaft 2 to the rear wheels 205L and 205R.

[電磁クラッチ装置3の全体構成]
図2は、電磁クラッチ装置3の全体の構成を示す斜視図である。図3は、電磁クラッチ装置3の要部を示す断面図であり、(a)は電磁クラッチ装置3の非作動状態を示し、(b)は電磁クラッチ装置3の作動状態を示している。図4は、図2及び図3に示す内側円筒部材85とアーマチャ9及び押付部材11との相対的な位置関係を説明するための図であり、(a)はそれぞれが組み合わされた状態を示す正面図、(b)は内側円筒部材85の正面図、(c)はアーマチャ9の正面図である。
[Entire configuration of electromagnetic clutch device 3]
FIG. 2 is a perspective view showing the overall configuration of the electromagnetic clutch device 3. FIG. 3 is a cross-sectional view showing the main part of the electromagnetic clutch device 3, (a) showing the non-operating state of the electromagnetic clutch device 3, and (b) showing the operating state of the electromagnetic clutch device 3. FIG. 4 is a view for explaining the relative positional relationship between the inner cylindrical member 85 shown in FIGS. 2 and 3 and the armature 9 and the pressing member 11, and (a) shows a state in which they are combined. FIG. 4B is a front view of the inner cylindrical member 85, and FIG. 4C is a front view of the armature 9.

電磁クラッチ装置3は、エンジン202の駆動力がフロントデフケース212から入力される入力軸部材4、入力された駆動力をプロペラシャフト2側に出力する出力軸部材5、通電により電磁力を発生させる電磁コイル6、電磁コイル6によって発生する磁路を構成する磁路構成部材7、電磁コイル6の通電によって作動する摩擦機構8、電磁コイル6の電磁力によって電磁コイル6側に移動するアーマチャ9、アーマチャ9の移動に応じて回転する押付部材11、及び押付部材11によって押し付けられることにより入力軸部材4及び出力軸部材5を相対回転不能に連結するロックスリーブ12を備えている。   The electromagnetic clutch device 3 includes an input shaft member 4 to which the driving force of the engine 202 is input from the front differential case 212, an output shaft member 5 that outputs the input driving force to the propeller shaft 2 side, and an electromagnetic that generates electromagnetic force when energized. Coil 6, magnetic path constituting member 7 that forms a magnetic path generated by electromagnetic coil 6, friction mechanism 8 that operates by energization of electromagnetic coil 6, armature 9 that moves to electromagnetic coil 6 side by electromagnetic force of electromagnetic coil 6, armature 9, a pressing member 11 that rotates in accordance with the movement of 9, and a lock sleeve 12 that connects the input shaft member 4 and the output shaft member 5 so as not to rotate relative to each other by being pressed by the pressing member 11.

入力軸部材4及び出力軸部材5は、回転軸線Oを共有し、回転軸線O上で互いに相対回転可能である。出力軸部材5は、本発明の第1の回転部材の一態様である。入力軸部材4は、本発明の第2の回転部材の一態様である。電磁クラッチ装置3は、入力軸部材4及び出力軸部材5をトルク伝達可能に連結する。   The input shaft member 4 and the output shaft member 5 share the rotation axis O and can rotate relative to each other on the rotation axis O. The output shaft member 5 is an aspect of the first rotating member of the present invention. The input shaft member 4 is an aspect of the second rotating member of the present invention. The electromagnetic clutch device 3 connects the input shaft member 4 and the output shaft member 5 so that torque can be transmitted.

(入力軸部材4の構成)
入力軸部材4は、軸線両方向に開口し、互いに外径を異にする第1乃至第4の円筒部4a〜4dを有する無底円筒部材である。そして、入力軸部材4の軸線方向一端側(右前輪204R側)の第2の円筒部4bは、磁路構成部材7の内周面7cに針状ころ軸受42を介して回転可能に支持されている。また、他端側(フロントデフケース212側)の第4の円筒部4dは、玉軸受41を介して電磁クラッチ装置3の装置ケース30内に回転可能に収容されている。
(Configuration of input shaft member 4)
The input shaft member 4 is a bottomless cylindrical member having first to fourth cylindrical portions 4a to 4d that are open in both axial directions and have different outer diameters. The second cylindrical portion 4b on the one axial end side (right front wheel 204R side) of the input shaft member 4 is rotatably supported on the inner peripheral surface 7c of the magnetic path constituting member 7 via the needle roller bearing 42. ing. The fourth cylindrical portion 4 d on the other end side (front differential case 212 side) is rotatably accommodated in the device case 30 of the electromagnetic clutch device 3 via the ball bearing 41.

入力軸部材4には、前輪側のアクスルシャフト208Rが挿通されている。また、入力軸部材4は、その第4の円筒部4d側の端部においてフロントデフケース212の筒部212aに相対回転不能に連結されている。円筒部4dの外周面には、フロントデフケース212の筒部212aの内面にスプライン嵌合するストレートスプライン嵌合部4fが設けられている。これにより、入力軸部材4は、エンジン202の駆動トルクをフロントデフケース212から受けて回転軸線O回りに回転する。   A front axle shaft 208 </ b> R is inserted through the input shaft member 4. Further, the input shaft member 4 is connected to the cylindrical portion 212a of the front differential case 212 in a relatively non-rotatable manner at the end portion on the fourth cylindrical portion 4d side. On the outer peripheral surface of the cylindrical portion 4d, a straight spline fitting portion 4f that is spline fitted to the inner surface of the cylindrical portion 212a of the front differential case 212 is provided. Thus, the input shaft member 4 receives the driving torque of the engine 202 from the front differential case 212 and rotates around the rotation axis O.

装置ケース30の内面30aには、軸線方向一端側(右前輪204R側)で前輪側のアクスルシャフト208Rの外周面との間に介在するシール機構31が取り付けられている。また、装置ケース30の内面30aには、軸線方向他端側(フロントデフケース212側)でフロントデフケース212の筒部212aの外周面との間に介在するシール機構32が取り付けられている。装置ケース30の材料としては、例えば鉄系金属等の磁性材料が用いられる。   A seal mechanism 31 is attached to the inner surface 30a of the device case 30 so as to be interposed between one end side in the axial direction (right front wheel 204R side) and the outer peripheral surface of the axle shaft 208R on the front wheel side. A seal mechanism 32 is attached to the inner surface 30a of the device case 30 between the other end side in the axial direction (front differential case 212 side) and the outer peripheral surface of the cylindrical portion 212a of the front differential case 212. As a material of the device case 30, for example, a magnetic material such as an iron-based metal is used.

第1の円筒部4aは、第2の円筒部4b及び第3の円筒部4cの間に介在して入力軸部材4の軸線方向中間部に配置されている。そして、第1の円筒部4aの外径は、第2の円筒部4bの外径よりも大きく、第3の円筒部4cの外径よりも小さく形成されている。第1の円筒部4aの外周面には、ストレートスプライン嵌合部4eが設けられている。   The first cylindrical portion 4a is disposed between the second cylindrical portion 4b and the third cylindrical portion 4c, and is disposed at an intermediate portion in the axial direction of the input shaft member 4. The outer diameter of the first cylindrical portion 4a is larger than the outer diameter of the second cylindrical portion 4b and smaller than the outer diameter of the third cylindrical portion 4c. A straight spline fitting portion 4e is provided on the outer peripheral surface of the first cylindrical portion 4a.

(出力軸部材5の構成)
出力軸部材5は、軸線両方向に開口し、互いに外径を異にする第1乃至第4の円筒部5a〜5dを有する無底円筒部材である。出力軸部材5は、軸線方向両端の第1の円筒部5a及び第4の円筒部5dに円錐ころ軸受51,52がそれぞれ外嵌され、電磁クラッチ装置3の装置ケース30内に回転可能に収容されている。出力軸部材5には、入力軸部材4が挿通されている。出力軸部材5は、後述するロックスリーブ12によって入力軸部材4と連結されることで、入力軸部材4の回転力を受けてプロペラシャフト2に出力する。
(Configuration of output shaft member 5)
The output shaft member 5 is a bottomless cylindrical member having first to fourth cylindrical portions 5a to 5d that are open in both axial directions and have different outer diameters. The output shaft member 5 has tapered roller bearings 51 and 52 fitted on the first cylindrical portion 5a and the fourth cylindrical portion 5d at both ends in the axial direction, respectively, and is rotatably accommodated in the device case 30 of the electromagnetic clutch device 3. Has been. The input shaft member 4 is inserted through the output shaft member 5. The output shaft member 5 is connected to the input shaft member 4 by a lock sleeve 12 described later, and receives the rotational force of the input shaft member 4 and outputs it to the propeller shaft 2.

第1の円筒部5aは、出力軸部材5の軸線方向一端部(右前輪204R側の端部)に第2の円筒部5bから張り出すように配置され、その先端部における内周側には、摩擦機構8の外側円筒部材80とスプライン嵌合するスプライン嵌合部5eが設けられている。また、円筒部5aの基端部における内周側には、ロックスリーブ12とスプライン嵌合可能なストレートスプライン嵌合部5fが設けられている。   The first cylindrical portion 5a is disposed so as to protrude from the second cylindrical portion 5b to one end portion in the axial direction of the output shaft member 5 (the end portion on the right front wheel 204R side). A spline fitting portion 5e that is spline fitted with the outer cylindrical member 80 of the friction mechanism 8 is provided. Further, a straight spline fitting portion 5f that can be spline fitted to the lock sleeve 12 is provided on the inner peripheral side of the proximal end portion of the cylindrical portion 5a.

第2の円筒部5bは、第1の円筒部5a及び第3の円筒部5cの間に配置され、第3の円筒部5cから連続的に拡径されている。第2の円筒部5bの外周面には、前輪側のかさ歯車機構220のリングギヤ219が設けられている。   The second cylindrical portion 5b is disposed between the first cylindrical portion 5a and the third cylindrical portion 5c, and has a diameter continuously increased from the third cylindrical portion 5c. A ring gear 219 of a bevel gear mechanism 220 on the front wheel side is provided on the outer peripheral surface of the second cylindrical portion 5b.

第3の円筒部5cは、出力軸部材5の第2の円筒部5bと第4円筒部5dとの間に配置され、その内部には、入力軸部材4の円筒部4aに外嵌されたコイルバネ120が配置されている。   The third cylindrical portion 5c is disposed between the second cylindrical portion 5b and the fourth cylindrical portion 5d of the output shaft member 5, and is externally fitted to the cylindrical portion 4a of the input shaft member 4 therein. A coil spring 120 is disposed.

(電磁コイル6の構成)
電磁コイル6は、環状のコイル部60及びこれを収容するホルダ部61を有し、装置ケース30に設けられた収容空間30bに収容され、止め輪62によって抜け止めされている。電磁コイル6は、ECU10の制御によるコイル部60への通電によってホルダ部61,磁路構成部材7,及びアーマチャ9に跨がって磁路M(図3(b)に示す)を形成し、アーマチャ9を電磁コイル6側に移動させるための電磁力を発生させる。
(Configuration of electromagnetic coil 6)
The electromagnetic coil 6 includes an annular coil portion 60 and a holder portion 61 that accommodates the annular coil portion 60. The electromagnetic coil 6 is accommodated in an accommodation space 30 b provided in the device case 30 and is prevented from being detached by a retaining ring 62. The electromagnetic coil 6 forms a magnetic path M (shown in FIG. 3B) across the holder portion 61, the magnetic path constituent member 7, and the armature 9 by energizing the coil portion 60 under the control of the ECU 10. An electromagnetic force for moving the armature 9 to the electromagnetic coil 6 side is generated.

(磁路構成部材7の構成)
磁路構成部材7は、入力軸部材4の軸線方向一端部にある第2の円筒部4bの径方向外方を覆うように配置された円筒部材であり、筒状の第1の磁性部材71と、第1の磁性部材71の外周側に溶接によって固定されたリング状の非磁性部材72と、非磁性部材72の外周側に溶接によって固定された環状の第2の磁性部材73とを有している。第1の磁性部材71と装置ケース30の内面30aとの間には、玉軸受40が配設されている。第2の磁性部材73には、後述する摩擦機構8の外側円筒部材80における大径円筒部81の開口端部が進入可能な環状の凹溝73aが設けられている。
(Configuration of magnetic path component 7)
The magnetic path constituting member 7 is a cylindrical member disposed so as to cover the radially outer side of the second cylindrical portion 4 b at one end in the axial direction of the input shaft member 4, and is a cylindrical first magnetic member 71. And a ring-shaped nonmagnetic member 72 fixed to the outer peripheral side of the first magnetic member 71 by welding, and an annular second magnetic member 73 fixed to the outer peripheral side of the nonmagnetic member 72 by welding. doing. A ball bearing 40 is disposed between the first magnetic member 71 and the inner surface 30 a of the device case 30. The second magnetic member 73 is provided with an annular groove 73a into which the open end of the large-diameter cylindrical portion 81 in the outer cylindrical member 80 of the friction mechanism 8 described later can enter.

(摩擦機構8の構成)
摩擦機構8は、磁路構成部材7の電磁コイル6とは反対側に配置されており、外側円筒部材80と、その径方向内側に配置される内側円筒部材85と、これら各円筒部材の間に形成される内部空間内に設けられるアウタクラッチプレート83,84及びインナクラッチプレート87とを備えている。
(Configuration of friction mechanism 8)
The friction mechanism 8 is disposed on the opposite side of the magnetic path constituting member 7 from the electromagnetic coil 6, and includes an outer cylindrical member 80, an inner cylindrical member 85 disposed radially inward thereof, and a space between these cylindrical members. The outer clutch plates 83 and 84 and the inner clutch plate 87 are provided in the inner space formed in the inner space.

外側円筒部材80は、その軸線両方向に開口した筒状の部材であり、電磁コイル6側の大径円筒部81と、小径円筒部82とを有している。大径円筒部81の内周にはストレートスプライン嵌合部81aが形成され、2つのアウタクラッチプレート83,84がストレートスプライン嵌合部81aとのスプライン嵌合によって外側円筒部材80に相対回転不能かつ軸方向移動可能に連結されている。外側円筒部材80は、本発明の外側円筒部材の一態様である。アウタクラッチプレート83,84は、本発明の第1の摩擦部材の一態様である。   The outer cylindrical member 80 is a cylindrical member that opens in both axial directions, and has a large-diameter cylindrical portion 81 and a small-diameter cylindrical portion 82 on the electromagnetic coil 6 side. A straight spline fitting portion 81a is formed on the inner periphery of the large-diameter cylindrical portion 81, and the two outer clutch plates 83 and 84 cannot rotate relative to the outer cylindrical member 80 by spline fitting with the straight spline fitting portion 81a. It is connected so as to be movable in the axial direction. The outer cylindrical member 80 is an aspect of the outer cylindrical member of the present invention. The outer clutch plates 83 and 84 are one mode of the first friction member of the present invention.

また、小径円筒部82の外周には、スプライン嵌合部82aが設けられ、このスプライン嵌合部82aが出力軸部材5における第1の円筒部5aのスプライン嵌合部5eとスプライン嵌合している。これにより、外側円筒部材80は、出力軸部材5に相対回転不能に連結されている。また、アウタクラッチプレート83,84は、外側円筒部材80を介して出力軸部材5に相対回転不能に連結されている。   A spline fitting portion 82a is provided on the outer periphery of the small diameter cylindrical portion 82, and the spline fitting portion 82a is spline fitted to the spline fitting portion 5e of the first cylindrical portion 5a of the output shaft member 5. Yes. Thereby, the outer cylindrical member 80 is connected to the output shaft member 5 so as not to be relatively rotatable. Further, the outer clutch plates 83 and 84 are connected to the output shaft member 5 through the outer cylindrical member 80 so as not to be relatively rotatable.

内側円筒部材85は、軸線両方向に開口した筒状の部材であり、その内周面の全面には、入力軸部材4における円筒部4aのストレートスプライン嵌合部4eにスプライン嵌合するストレートスプライン嵌合部85aが形成されている。これにより、内側円筒部材85は、入力軸部材4に相対回転不能に連結されている。内側円筒部材85は、入力軸部材4の第1の円筒部4aに取り付けられた止め輪44、及び磁路構成部材7との間に配置されたスペーサ45及びシム46によって、入力軸部材4及び出力軸部材5に対する軸方向移動が規制されている。   The inner cylindrical member 85 is a cylindrical member that opens in both axial directions, and a straight spline fit that is spline-fitted to the straight spline fitting portion 4e of the cylindrical portion 4a of the input shaft member 4 on the entire inner peripheral surface thereof. A joining portion 85a is formed. Thereby, the inner cylindrical member 85 is connected to the input shaft member 4 so as not to be relatively rotatable. The inner cylindrical member 85 is formed by the spacer 45 and the shim 46 disposed between the retaining ring 44 attached to the first cylindrical portion 4a of the input shaft member 4 and the magnetic path constituting member 7, and the input shaft member 4 and Axial movement with respect to the output shaft member 5 is restricted.

内側円筒部材85の外周面にはストレートスプライン嵌合部85bが形成されている。ストレートスプライン嵌合部85bは、後述するアーマチャ9の内周面に形成されたストレートスプライン嵌合部9aにスプライン嵌合する。これにより、アーマチャ9は、内側円筒部材85の外周面をその軸線方向に進退移動可能である。   A straight spline fitting portion 85 b is formed on the outer peripheral surface of the inner cylindrical member 85. The straight spline fitting portion 85b is spline fitted to a straight spline fitting portion 9a formed on the inner peripheral surface of an armature 9 described later. Thereby, the armature 9 can move back and forth in the axial direction on the outer peripheral surface of the inner cylindrical member 85.

また、内側円筒部材85の電磁コイル6側の外側端縁からは、その軸線に平行に張り出し部86が磁路構成部材7側に向けて突出して形成されている。この張り出し部86の外周面には、ストレートスプライン嵌合部85bが延在している。張り出し部86におけるストレートスプライン嵌合部85bには、1つのインナクラッチプレート87がスプライン嵌合によって内側円筒部材85に相対回転不能かつ軸方向移動可能に連結されている。   Further, a projecting portion 86 is formed so as to protrude from the outer end edge of the inner cylindrical member 85 on the electromagnetic coil 6 side in parallel to the axis thereof toward the magnetic path constituting member 7 side. A straight spline fitting portion 85 b extends on the outer peripheral surface of the overhang portion 86. One inner clutch plate 87 is connected to the inner cylindrical member 85 so as not to rotate relative to the inner cylindrical member 85 by spline fitting to the straight spline fitting portion 85b in the overhanging portion 86.

インナクラッチプレート87は、一方のアウタクラッチプレート83と他方のアウタクラッチプレート84との間に配置されている。内側円筒部材85は、本発明の内側円筒部材の一態様である。インナクラッチプレート87は、本発明の第2の摩擦部材の一態様である。インナクラッチプレート87は、内側円筒部材85を介して入力軸部材4に相対回転不能に連結されている。   The inner clutch plate 87 is disposed between one outer clutch plate 83 and the other outer clutch plate 84. The inner cylindrical member 85 is an aspect of the inner cylindrical member of the present invention. The inner clutch plate 87 is an aspect of the second friction member of the present invention. The inner clutch plate 87 is connected to the input shaft member 4 through the inner cylindrical member 85 so as not to be relatively rotatable.

内側円筒部材85の外周側の端部には、図4(b)に示すように、円周方向に60°間隔に複数(6個)の切り欠き部85cが設けられている。各切り欠き部85cは、正面視において略矩形の形状を呈し、それぞれの径方向内側における底面から径方向外方に向けて、円柱状の支軸85dが立設されている。   As shown in FIG. 4B, a plurality of (six) notches 85c are provided at intervals of 60 ° in the circumferential direction at the outer peripheral end of the inner cylindrical member 85. Each notch 85c has a substantially rectangular shape when viewed from the front, and a cylindrical support shaft 85d is erected from the bottom surface on the radially inner side toward the radially outer side.

(アーマチャ9の構成)
アーマチャ9は、例えば鉄系金属等の磁性材料からなり、回転軸線Oに平行な方向を厚さ方向とする円環板状の部材である。アーマチャ9の内周面には、内側円筒部材85の外周側のストレートスプライン嵌合部85bにスプライン嵌合するストレートスプライン嵌合部9aが形成されている。本実施の形態では、ストレートスプライン嵌合部9aが内側円筒部材85のストレートスプライン嵌合部85bに対向する部位に形成され、内側円筒部材85の切り欠き部85cに対向する対向部9bには、ストレートスプラインが形成されていない。
(Configuration of armature 9)
The armature 9 is made of a magnetic material such as an iron-based metal, for example, and is an annular plate-like member whose thickness direction is a direction parallel to the rotation axis O. On the inner peripheral surface of the armature 9, a straight spline fitting portion 9a that is spline-fitted to the straight spline fitting portion 85b on the outer peripheral side of the inner cylindrical member 85 is formed. In the present embodiment, the straight spline fitting portion 9a is formed at a portion facing the straight spline fitting portion 85b of the inner cylindrical member 85, and the facing portion 9b facing the notch portion 85c of the inner cylindrical member 85 includes Straight splines are not formed.

アーマチャ9の厚さ方向に直交する一方の平面(電磁コイル6側の面)には、円周方向に沿って等間隔に複数(6個)の凹溝9cが形成されている。凹溝9cは、アウタクラッチプレート83に対向する一方の平面から厚さ方向に窪むように放射状に形成されている。図4(a)及び(c)では、凹溝9cを破線で示している。   On one plane (surface on the electromagnetic coil 6 side) orthogonal to the thickness direction of the armature 9, a plurality (six) concave grooves 9c are formed at equal intervals along the circumferential direction. The concave groove 9c is formed in a radial shape so as to be recessed in the thickness direction from one plane facing the outer clutch plate 83. 4A and 4C, the concave groove 9c is indicated by a broken line.

電磁コイル6に通電されると、図3(b)に示すように、装置ケース30、磁路構成部材7、アウタクラッチプレート83,84、インナクラッチプレート87、及びアーマチャ9に跨がって磁路Mが形成され、電磁コイル6の電磁力によってアーマチャ9が電磁コイル6側に移動する。このアーマチャ9の移動によって、アウタクラッチプレート83,84とインナクラッチプレート87とが外側円筒部材80及び内側円筒部材85の軸方向に押圧されて摩擦係合する。なお、アウタクラッチプレート83,84及びインナクラッチプレート87には、径方向の中央部に磁束の短絡を抑制する複数の円弧状のスリットが設けられている。   When the electromagnetic coil 6 is energized, as shown in FIG. 3 (b), the magnet case straddles the device case 30, the magnetic path constituting member 7, the outer clutch plates 83 and 84, the inner clutch plate 87, and the armature 9. A path M is formed, and the armature 9 moves to the electromagnetic coil 6 side by the electromagnetic force of the electromagnetic coil 6. Due to the movement of the armature 9, the outer clutch plates 83 and 84 and the inner clutch plate 87 are pressed in the axial direction of the outer cylindrical member 80 and the inner cylindrical member 85 to be frictionally engaged. The outer clutch plates 83 and 84 and the inner clutch plate 87 are provided with a plurality of arc-shaped slits that suppress short-circuiting of magnetic flux in the central portion in the radial direction.

アウタクラッチプレート83,84とインナクラッチプレート87との摩擦係合により、入力軸部材4に入力された駆動トルクが内側円筒部材85及び外側円筒部材80を介して出力軸部材5に伝達される。   Due to the frictional engagement between the outer clutch plates 83, 84 and the inner clutch plate 87, the driving torque input to the input shaft member 4 is transmitted to the output shaft member 5 via the inner cylindrical member 85 and the outer cylindrical member 80.

(押付部材11の構成)
図5は、押付部材11を示し、(a)は正面図、(b)は平面図、(c)は側面図である。
(Configuration of the pressing member 11)
5A and 5B show the pressing member 11, where FIG. 5A is a front view, FIG. 5B is a plan view, and FIG. 5C is a side view.

押付部材11は、図5に示すように、SUP材等のバネ鋼からなる線材を屈曲して形成され、内側円筒部材85の支軸85dに回転可能に支持される被支持部11aと、被支持部11aと一体の第1アーム部11b及び第2アーム部11cとを有している。被支持部11aは、線材を螺旋状に複数回巻き回して筒状とした捩じりコイルバネによって形成されている。被支持部11aの内側に形成された空間11dには、内側円筒部材85の支軸85dが嵌入される。押付部材11は、支軸85dに支持されて、被支持部11aの中心軸11eを中心として回転する。   As shown in FIG. 5, the pressing member 11 is formed by bending a wire made of spring steel such as SUP material, and is supported by a supported portion 11 a that is rotatably supported by a support shaft 85 d of the inner cylindrical member 85. It has the 1st arm part 11b and the 2nd arm part 11c integral with the support part 11a. The supported portion 11a is formed by a torsion coil spring in which a wire is spirally wound a plurality of times into a cylindrical shape. The support shaft 85d of the inner cylindrical member 85 is fitted into the space 11d formed inside the supported portion 11a. The pressing member 11 is supported by the support shaft 85d and rotates around the central axis 11e of the supported portion 11a.

第1アーム部11bは、被支持部11aの外側で、被支持部11aの中心軸11eに平行な方向に突出している。第2アーム部11cは、被支持部11aの外周面における接線方向に延びるように突出している。第2アーム部11cは、図5(a)に示す正面視において、第1アーム部11bと被支持部11aの中心軸11eとを結ぶ直線に交差する位置に設けられている。第2アーム部11cの先端部と中心軸11eとの距離は、第1アーム部11bの先端部と中心軸11eとの距離よりも長くなっている。   The first arm portion 11b protrudes in a direction parallel to the central axis 11e of the supported portion 11a outside the supported portion 11a. The second arm portion 11c protrudes so as to extend in the tangential direction on the outer peripheral surface of the supported portion 11a. The 2nd arm part 11c is provided in the position which cross | intersects the straight line which connects the 1st arm part 11b and the central axis 11e of the to-be-supported part 11a in the front view shown to Fig.5 (a). The distance between the distal end portion of the second arm portion 11c and the central axis 11e is longer than the distance between the distal end portion of the first arm portion 11b and the central axis 11e.

第1アーム部11bは、アーマチャ9の凹溝9cに収容され、電磁コイル6の電磁力によるアーマチャ9の移動に応じて電磁コイル6側に変位することにより、被支持部11aを回転させる。   The first arm portion 11b is accommodated in the concave groove 9c of the armature 9, and is displaced toward the electromagnetic coil 6 side according to the movement of the armature 9 due to the electromagnetic force of the electromagnetic coil 6, thereby rotating the supported portion 11a.

第2アーム部11cは、その先端部がロックスリーブ12の軸方向端面に接触し、アーマチャ9の電磁コイル6側への移動に伴う被支持部11aの支軸85dを中心する回転によって、ロックスリーブ12を出力軸部材5側に弾性的に押し付ける。   The second arm portion 11c comes into contact with the axial end surface of the lock sleeve 12, and the lock sleeve is rotated by rotation about the support shaft 85d of the supported portion 11a as the armature 9 moves to the electromagnetic coil 6 side. 12 is elastically pressed against the output shaft member 5 side.

(ロックスリーブ12の構成)
ロックスリーブ12は、図2及び図3に示すように、円筒部12aと、円筒部12aの軸線方向一端部(電磁コイル6側の端部)の外周面から径方向外側に突出して形成された鍔部12bとを有して構成されている。円筒部12aの内側にはストレートスプライン嵌合部12cが形成され、このストレートスプライン嵌合部12cが入力軸部材4における円筒部4aのストレートスプライン嵌合部4eにスプライン嵌合している。これにより、ロックスリーブ12は、入力軸部材4と相対回転不能に連結され、かつ押付部材11の押し付け力を受けて入力軸部材4の軸線方向に移動可能とされている。
(Configuration of lock sleeve 12)
As shown in FIGS. 2 and 3, the lock sleeve 12 is formed so as to protrude radially outward from the outer peripheral surface of the cylindrical portion 12a and one axial end portion (end portion on the electromagnetic coil 6 side) of the cylindrical portion 12a. And a flange 12b. A straight spline fitting portion 12c is formed inside the cylindrical portion 12a, and the straight spline fitting portion 12c is spline fitted to the straight spline fitting portion 4e of the cylindrical portion 4a of the input shaft member 4. Thereby, the lock sleeve 12 is connected to the input shaft member 4 so as not to rotate relative to the input shaft member 4, and is movable in the axial direction of the input shaft member 4 by receiving the pressing force of the pressing member 11.

鍔部12bの外周面には、出力軸部材5のストレートスプライン嵌合部5fにスプライン嵌合可能なストレートスプライン嵌合部12dが形成されている。これにより、ロックスリーブ12が出力軸部材5に向けて入力軸部材4に沿って移動することで、鍔部12bのストレートスプライン嵌合部12dが、出力軸部材5のストレートスプライン嵌合部5fに嵌合する。   A straight spline fitting portion 12d that can be splined to the straight spline fitting portion 5f of the output shaft member 5 is formed on the outer peripheral surface of the flange portion 12b. Thereby, the lock sleeve 12 moves along the input shaft member 4 toward the output shaft member 5, so that the straight spline fitting portion 12 d of the flange portion 12 b becomes the straight spline fitting portion 5 f of the output shaft member 5. Mating.

すなわち、ロックスリーブ12は、入力軸部材4に噛み合い、かつ出力軸部材5に噛み合わない第1位置と、入力軸部材4及び出力軸部材5に共に噛み合う第2位置との間で、入力軸部材4に沿って軸方向移動可能である。図3(a)は、ロックスリーブ12が第1位置にある状態を示し、図3(b)は、ロックスリーブ12が第2位置にある状態を示している。押付部材11は、アーマチャ9の電磁コイル6側への移動に応じた回転によって、ロックスリーブ12を第1位置から第2位置に移動させるように押し付ける。   That is, the lock sleeve 12 is between the input shaft member 4 between the first position that meshes with the input shaft member 4 and does not mesh with the output shaft member 5, and the second position that meshes with both the input shaft member 4 and the output shaft member 5. 4 is movable in the axial direction. FIG. 3A shows a state where the lock sleeve 12 is in the first position, and FIG. 3B shows a state where the lock sleeve 12 is in the second position. The pressing member 11 presses the lock sleeve 12 to move from the first position to the second position by rotation according to the movement of the armature 9 toward the electromagnetic coil 6 side.

ロックスリーブ12は、入力軸部材4の第1の円筒部4aに外嵌されたコイルバネ120によって内側円筒部材85側に付勢されている。コイルバネ120は、長手方向の一端部が入力軸部材4における第1の円筒部4aと第3の円筒部4cとの間の段差部4gに当接し、他端部がロックスリーブ12の軸方向端面(押付部材11の第2アーム部11cが当接する端面とは反対側の端面)に当接する。   The lock sleeve 12 is urged toward the inner cylindrical member 85 by a coil spring 120 that is externally fitted to the first cylindrical portion 4 a of the input shaft member 4. The coil spring 120 has one end in the longitudinal direction in contact with the stepped portion 4g between the first cylindrical portion 4a and the third cylindrical portion 4c in the input shaft member 4, and the other end is an axial end surface of the lock sleeve 12. (The end surface opposite to the end surface with which the second arm portion 11c of the pressing member 11 abuts).

ロックスリーブ12は、電磁コイル6への通電が遮断されると、コイルバネ120の付勢力によって第2位置から第1位置に移動する。これにより、ロックスリーブ12の鍔部12bのストレートスプライン嵌合部12dと出力軸部材5のストレートスプライン嵌合部5fとの嵌合状態が解除され、入力軸部材4と出力軸部材5とのロックスリーブ12による連結が遮断される。   When the energization to the electromagnetic coil 6 is interrupted, the lock sleeve 12 moves from the second position to the first position by the biasing force of the coil spring 120. Thereby, the fitting state between the straight spline fitting portion 12d of the flange portion 12b of the lock sleeve 12 and the straight spline fitting portion 5f of the output shaft member 5 is released, and the input shaft member 4 and the output shaft member 5 are locked. The connection by the sleeve 12 is cut off.

(電磁クラッチ装置3の動作)
次に、電磁クラッチ装置3の動作について、四輪駆動車200が二輪駆動状態から四輪駆動状態に移行する場合を中心に説明する。
(Operation of electromagnetic clutch device 3)
Next, the operation of the electromagnetic clutch device 3 will be described focusing on the case where the four-wheel drive vehicle 200 shifts from the two-wheel drive state to the four-wheel drive state.

四輪駆動車200の二輪駆動状態での走行時には、電磁クラッチ装置3における駆動力の伝達、及びトルクカップリング100における駆動力の伝達が共に遮断され、プロペラシャフト2の回転が停止している。   When the four-wheel drive vehicle 200 travels in a two-wheel drive state, the transmission of the driving force in the electromagnetic clutch device 3 and the transmission of the driving force in the torque coupling 100 are both cut off, and the rotation of the propeller shaft 2 is stopped.

この状態から四輪駆動状態に移行する際には、ECU10から電磁クラッチ装置3の電磁コイル6に電流が供給される。これにより、磁路Mに磁束が発生し、電磁コイル6の電磁力によってアーマチャ9がアウタクラッチプレート83,84とインナクラッチプレート87とを相互に押し付ける。この押し付けによるアウタクラッチプレート83,84とインナクラッチプレート87との間の摩擦力により、フロントデフケース212から入力軸部材4に入力された駆動力の一部が、摩擦機構8(アウタクラッチプレート83,84及びインナクラッチプレート87)を介して出力軸部材5に伝達される。出力軸部材5に伝達された駆動力は、前輪側のかさ歯車機構220を介してプロペラシャフト2に伝達され、プロペラシャフト2を回転させる。   When shifting from this state to the four-wheel drive state, an electric current is supplied from the ECU 10 to the electromagnetic coil 6 of the electromagnetic clutch device 3. Thereby, magnetic flux is generated in the magnetic path M, and the armature 9 presses the outer clutch plates 83 and 84 and the inner clutch plate 87 against each other by the electromagnetic force of the electromagnetic coil 6. Due to the frictional force between the outer clutch plates 83, 84 and the inner clutch plate 87 due to this pressing, a part of the driving force input from the front differential case 212 to the input shaft member 4 is converted into the friction mechanism 8 (outer clutch plate 83, 84 and the inner clutch plate 87). The driving force transmitted to the output shaft member 5 is transmitted to the propeller shaft 2 via the bevel gear mechanism 220 on the front wheel side to rotate the propeller shaft 2.

一方、アーマチャ9の移動に伴って押付部材11が支軸85を中心として回転し、押付部材11の第2アーム部11cがロックスリーブ12を第2位置に向かって弾性的に押し付ける。   On the other hand, as the armature 9 moves, the pressing member 11 rotates about the support shaft 85, and the second arm portion 11c of the pressing member 11 elastically presses the lock sleeve 12 toward the second position.

入力軸部材4の回転と出力軸部材5の回転とが同期していない状態では、ロックスリーブ12のストレートスプライン嵌合部12dと出力軸部材5のストレートスプライン嵌合部5fとの干渉により、ロックスリーブ12が第2位置まで移動することができないが、摩擦機構8を介して出力軸部材5に伝達される駆動力によって出力軸部材5及びプロペラシャフト2が加速され、入力軸部材4の回転と出力軸部材5の回転とが同期すると、ロックスリーブ12が押付部材11の押し付け力によって第2位置まで移動する。これにより、入力軸部材4と出力軸部材5とがロックスリーブ12によって相対回転不能に連結される。   When the rotation of the input shaft member 4 and the rotation of the output shaft member 5 are not synchronized, the lock is caused by the interference between the straight spline fitting portion 12d of the lock sleeve 12 and the straight spline fitting portion 5f of the output shaft member 5. Although the sleeve 12 cannot move to the second position, the output shaft member 5 and the propeller shaft 2 are accelerated by the driving force transmitted to the output shaft member 5 through the friction mechanism 8, and the rotation of the input shaft member 4. When the rotation of the output shaft member 5 is synchronized, the lock sleeve 12 is moved to the second position by the pressing force of the pressing member 11. Thereby, the input shaft member 4 and the output shaft member 5 are connected by the lock sleeve 12 so as not to be relatively rotatable.

なお、入力軸部材4と出力軸部材5とがロックスリーブ12によって連結された後は、ホルダ部61,磁路構成部材7,及びアーマチャ9に跨がる磁路Mの磁気抵抗が小さくなり、かつアーマチャ9が押付部材11から受ける押し付け反力が小さくなるので、ロックスリーブ12を第2位置に定位させるために必要な電流を電磁コイル6に供給すれば入力軸部材4と出力軸部材5との連結状態を維持できる。このため、アウタクラッチプレート83,84とインナクラッチプレート87との摩擦力によって出力軸部材5及びプロペラシャフト2の回転を加速する際に比較して、電磁コイル6に供給する電流を小さくすることができる。   In addition, after the input shaft member 4 and the output shaft member 5 are connected by the lock sleeve 12, the magnetic resistance of the magnetic path M straddling the holder portion 61, the magnetic path constituting member 7, and the armature 9 is reduced. In addition, since the pressing reaction force received by the armature 9 from the pressing member 11 is reduced, if the current necessary for localizing the lock sleeve 12 to the second position is supplied to the electromagnetic coil 6, the input shaft member 4 and the output shaft member 5 Can be maintained. For this reason, it is possible to reduce the current supplied to the electromagnetic coil 6 as compared with the case where the rotation of the output shaft member 5 and the propeller shaft 2 is accelerated by the frictional force between the outer clutch plates 83 and 84 and the inner clutch plate 87. it can.

つまり、ロックスリーブ12を第2位置で保持する時に電磁コイル6に印加する電流値は、ロックスリーブ12を第1位置の状態から第2位置の状態に移動する時に電磁コイル6に印加する電流値の最高値よりも小さい。ここで、印加する電流がパルス電流の場合には、電流値の最高値はデューティー比で電流の印加時間の割合の最も大きい状態での平均電流値をいう。   That is, the current value applied to the electromagnetic coil 6 when the lock sleeve 12 is held in the second position is the current value applied to the electromagnetic coil 6 when the lock sleeve 12 is moved from the first position to the second position. Is less than the highest value. Here, when the current to be applied is a pulse current, the maximum value of the current value is an average current value in a state where the ratio of the current application time is the largest in the duty ratio.

入力軸部材4と出力軸部材5とがロックスリーブ12によって連結された状態では、ECU10からトルクカップリング100の電磁コイル104に供給される電流の増減により、後輪205L,205Rに伝達される駆動力が調節される。   In a state where the input shaft member 4 and the output shaft member 5 are coupled by the lock sleeve 12, the drive transmitted to the rear wheels 205L and 205R by the increase or decrease of the current supplied from the ECU 10 to the electromagnetic coil 104 of the torque coupling 100. The power is adjusted.

また、四輪駆動状態を解除して二輪駆動状態に移行する際には、電磁コイル6への電流の供給を遮断する。これによって電磁コイル6の電磁力が消失し、コイルバネ120の復元力によってロックスリーブ12が第1位置に移動して、入力軸部材4と出力軸部材5との連結が解除される。   In addition, when the four-wheel drive state is canceled and the two-wheel drive state is shifted to, the supply of current to the electromagnetic coil 6 is cut off. As a result, the electromagnetic force of the electromagnetic coil 6 disappears, the lock sleeve 12 moves to the first position by the restoring force of the coil spring 120, and the connection between the input shaft member 4 and the output shaft member 5 is released.

[本実施の形態の効果]
以上説明した本実施の形態によれば、次に示す効果が得られる。
[Effects of the present embodiment]
According to the present embodiment described above, the following effects can be obtained.

(1)二輪駆動状態から四輪駆動状態に移行する際、入力軸部材4から摩擦機構8によって伝達される駆動力によって出力軸部材5及びプロペラシャフト2が加速されるので、前輪204R,204Lと後輪205L,205Rとが差動回転している場合にも、入力軸部材4の回転と出力軸部材5の回転とを同期させることができる。このため、例えば低μ路における旋回時に二輪駆動状態から四輪駆動状態に移行する必要が生じた場合でも、摩擦機構8によって入力軸部材4及び出力軸部材5を回転同期させ、入力軸部材4と出力軸部材5とをロックスリーブ12によって連結することが可能となる。 (1) When shifting from the two-wheel drive state to the four-wheel drive state, the output shaft member 5 and the propeller shaft 2 are accelerated by the driving force transmitted from the input shaft member 4 by the friction mechanism 8, so that the front wheels 204R and 204L Even when the rear wheels 205L and 205R are differentially rotated, the rotation of the input shaft member 4 and the rotation of the output shaft member 5 can be synchronized. For this reason, for example, even when it is necessary to shift from the two-wheel drive state to the four-wheel drive state when turning on a low μ road, the input shaft member 4 and the output shaft member 5 are rotationally synchronized by the friction mechanism 8 so that the input shaft member 4 And the output shaft member 5 can be coupled by the lock sleeve 12.

(2)ロックスリーブ12は、押付部材11の押し付け力によって弾性的に第2位置に向かって押し付けられるので、入力軸部材4の回転と出力軸部材5の回転とが同期した際に、自ずと第2位置に移動する。つまり、入力軸部材4の回転と出力軸部材5の回転とが同期した後に例えばソレノイド等のアクチュエータによってロックスリーブ12を移動させる必要がないので、電磁クラッチ装置3の構成を簡略化することができ、小型軽量化ならびに低コスト化を図ることが可能となる。 (2) Since the lock sleeve 12 is elastically pressed toward the second position by the pressing force of the pressing member 11, when the rotation of the input shaft member 4 and the rotation of the output shaft member 5 are synchronized, Move to 2 position. That is, since the lock sleeve 12 does not need to be moved by an actuator such as a solenoid after the rotation of the input shaft member 4 and the rotation of the output shaft member 5 are synchronized, the configuration of the electromagnetic clutch device 3 can be simplified. Thus, it is possible to reduce the size and weight as well as to reduce the cost.

以上、本発明の電磁クラッチ装置及びこれを備えた四輪駆動車を上記実施の形態に基づいて説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の態様において実施することが可能である。   As mentioned above, although the electromagnetic clutch apparatus of this invention and the four-wheel drive vehicle provided with this were demonstrated based on the said embodiment, this invention is not limited to the said embodiment, The range which does not deviate from the summary It can be implemented in various ways.

例えば、上記実施の形態では、前輪204L,204Rが主駆動輪であり、後輪205L,205Rが補助駆動輪である四輪駆動車200に適用する場合について説明したが、本発明はこれに限定されず、前輪が補助駆動輪であり、後輪が主駆動輪である四輪駆動車に適用してもよい。   For example, in the above-described embodiment, the case where the front wheels 204L and 204R are main drive wheels and the rear wheels 205L and 205R are auxiliary drive wheels has been described. However, the present invention is not limited to this. Alternatively, the present invention may be applied to a four-wheel drive vehicle in which the front wheels are auxiliary drive wheels and the rear wheels are main drive wheels.

また、上記実施の形態では、外側円筒部材80を出力軸部材5に相対回転不能に連結し、内側円筒部材85を入力軸部材4に相対回転不能に連結した場合について説明したが、これに限らず、外側円筒部材80を入力軸部材4に相対回転不能に連結し、内側円筒部材85を出力軸部材5に相対回転不能に連結してもよい。   In the above-described embodiment, the case where the outer cylindrical member 80 is connected to the output shaft member 5 so as not to be relatively rotatable and the inner cylindrical member 85 is connected to the input shaft member 4 so as not to be relatively rotatable is described. Alternatively, the outer cylindrical member 80 may be coupled to the input shaft member 4 so as not to be relatively rotatable, and the inner cylindrical member 85 may be coupled to the output shaft member 5 so as not to be relatively rotatable.

2…プロペラシャフト、3…電磁クラッチ装置、4…入力軸部材、4a〜4d…第1乃至第4の円筒部、4e,4f…ストレートスプライン嵌合部、4g…段差部、5…出力軸部材、5a〜5d…第1乃至第4の円筒部、5e…スプライン嵌合部、5f…ストレートスプライン嵌合部、6…電磁コイル、7…磁路構成部材、7c…内周面、8…摩擦機構、9…アーマチャ、9a…ストレートスプライン嵌合部、9b…対向部、9c…凹溝、10a…第1の回転センサ、10b…第2の回転センサ、11…押付部材、11a…被支持部、11b…第1アーム部、11c…第2アーム部、11d…空間、11e…中心軸、12…ロックスリーブ、12a…円筒部、12b…鍔部、12c,12d…ストレートスプライン嵌合部、30…装置ケース、30a…内面、30b…収容空間、31,32…シール機構、40,41…玉軸受、42…針状ころ軸受、44…止め輪、45…スペーサ、46…シム、51,52…円錐ころ軸受、60…コイル部、61…ホルダ部、62…止め輪、71…第1の磁性部材、72…非磁性部材、73…第2の磁性部材、73a…凹溝、80…外側円筒部材、81…大径円筒部、81a…ストレートスプライン嵌合部、82…小径円筒部、82a…スプライン嵌合部、83,84…アウタクラッチプレート、85…内側円筒部材、85a,85b…ストレートスプライン嵌合部、85c…切り欠き部、85d…支軸、86…張り出し部、87…インナクラッチプレート、100…トルクカップリング、101…ハウジング、102…インナシャフト、103…多板クラッチ、104…電磁コイル、105…カム機構、120…コイルバネ、200…四輪駆動車、201…駆動力伝達系、202…エンジン、203…トランスミッション、204L,204R…前輪、205L,205R…後輪、206…フロントディファレンシャル、207…リヤディファレンシャル、208L,208R…アクスルシャフト、209L,209R…サイドギヤ、210…ピニオンギヤ、211…ピニオンシャフト、212…フロントデフケース、212a…筒部、213L,213R…アクスルシャフト、214L,214R…サイドギヤ、215…ピニオンギヤ、216…ピニオンシャフト、217…リヤデフケース、218…ドライブピニオン、219…リングギヤ、220…かさ歯車機構、221…ドライブピニオン、222…リングギヤ、223…かさ歯車機構、M…磁路、O…回転軸線
2 ... Propeller shaft, 3 ... Electromagnetic clutch device, 4 ... Input shaft member, 4a to 4d ... 1st to 4th cylindrical part, 4e, 4f ... Straight spline fitting part, 4g ... Step part, 5 ... Output shaft member 5a to 5d: first to fourth cylindrical portions, 5e: spline fitting portion, 5f: straight spline fitting portion, 6: electromagnetic coil, 7: magnetic path constituent member, 7c: inner peripheral surface, 8: friction Mechanism 9. Armature 9 a Straight spline fitting portion 9 b Opposing portion 9 c Groove 10 a First rotation sensor 10 b Second rotation sensor 11 Pressing member 11 a Supported portion 11b: first arm portion, 11c: second arm portion, 11d: space, 11e: central axis, 12: lock sleeve, 12a: cylindrical portion, 12b: collar portion, 12c, 12d: straight spline fitting portion, 30 ... Device case 30a ... Inner surface, 30b ... Housing space, 31, 32 ... Seal mechanism, 40, 41 ... Ball bearing, 42 ... Needle roller bearing, 44 ... Retaining ring, 45 ... Spacer, 46 ... Shim, 51, 52 ... Conical roller bearing , 60 ... coil part, 61 ... holder part, 62 ... retaining ring, 71 ... first magnetic member, 72 ... nonmagnetic member, 73 ... second magnetic member, 73a ... concave groove, 80 ... outer cylindrical member, 81 ... large diameter cylindrical part, 81a ... straight spline fitting part, 82 ... small diameter cylindrical part, 82a ... spline fitting part, 83, 84 ... outer clutch plate, 85 ... inner cylindrical member, 85a, 85b ... straight spline fitting part 85c ... Notch portion, 85d ... Support shaft, 86 ... Overhang portion, 87 ... Inner clutch plate, 100 ... Torque coupling, 101 ... Housing, 102 ... Inner shaft, 103 Multi-plate clutch, 104 ... Electromagnetic coil, 105 ... Cam mechanism, 120 ... Coil spring, 200 ... Four-wheel drive vehicle, 201 ... Driving force transmission system, 202 ... Engine, 203 ... Transmission, 204L, 204R ... Front wheel, 205L, 205R ... Rear wheel, 206 ... front differential, 207 ... rear differential, 208L, 208R ... axle shaft, 209L, 209R ... side gear, 210 ... pinion gear, 211 ... pinion shaft, 212 ... front differential case, 212a ... cylinder part, 213L, 213R ... axle Shaft, 214L, 214R ... side gear, 215 ... pinion gear, 216 ... pinion shaft, 217 ... rear differential case, 218 ... drive pinion, 219 ... ring gear, 220 ... bevel gear mechanism, 221 ... dry Bpinion, 222 ... Ring gear, 223 ... Bevel gear mechanism, M ... Magnetic path, O ... Rotation axis

Claims (7)

互いに相対回転可能な第1の回転部材と第2の回転部材とをトルク伝達可能に連結する電磁クラッチ装置であって、
前記第1の回転部材に相対回転不能に連結された第1の摩擦部材、及び前記第2の回転部材に相対回転不能に連結された第2の摩擦部材を有する摩擦機構と、
通電によって電磁力を発生させる電磁コイルと、
前記電磁力によって前記電磁コイル側に移動し、前記第1の摩擦部材と前記第2の摩擦部材とを摩擦係合させるアーマチャと、
前記第2の回転部材に相対回転不能に連結され、前記第2の回転部材に噛み合い前記第1の回転部材に噛み合わない第1位置と前記第1の回転部材及び前記第2の回転部材に共に噛み合う第2位置との間で軸方向移動可能なロックスリーブと、
前記アーマチャの移動に応じて支軸を中心として回転し、前記回転によって前記ロックスリーブを前記第1位置から前記第2位置に移動させるように押し付ける押付部材とを備え、
前記押付部材は、前記支軸に回転可能に支持された被支持部と、前記電磁力による前記アーマチャの移動に応じて変位することにより前記被支持部を回転させる第1アーム部と、前記被支持部から突出して前記ロックスリーブを押し付ける第2アーム部とを有する、
電磁クラッチ装置。
An electromagnetic clutch device that connects a first rotating member and a second rotating member that can rotate relative to each other so as to transmit torque,
A friction mechanism having a first friction member connected to the first rotating member so as not to rotate relative to the first rotating member; and a second friction member connected to the second rotating member so as not to rotate relative to the first rotating member;
An electromagnetic coil that generates electromagnetic force when energized;
An armature that moves to the electromagnetic coil side by the electromagnetic force and frictionally engages the first friction member and the second friction member;
The first rotating member and the second rotating member are connected to the second rotating member so as not to rotate relative to each other, engage with the second rotating member and do not engage with the first rotating member, and the first rotating member and the second rotating member. A locking sleeve axially movable between the meshing second positions;
A pressing member that rotates around a support shaft in accordance with the movement of the armature, and that presses the lock sleeve to move from the first position to the second position by the rotation;
The pressing member includes a supported portion that is rotatably supported by the support shaft, a first arm portion that rotates the supported portion by being displaced according to the movement of the armature by the electromagnetic force, and the supported member. A second arm portion protruding from the support portion and pressing the lock sleeve,
Electromagnetic clutch device.
前記押付部材は、前記被支持部が捩じりコイルバネによって形成され、前記支軸を中心とする回転によって前記第2アーム部が前記ロックスリーブを弾性的に押し付ける、
請求項1に記載の電磁クラッチ装置。
In the pressing member, the supported portion is formed by a torsion coil spring, and the second arm portion elastically presses the lock sleeve by rotation around the support shaft.
The electromagnetic clutch device according to claim 1.
前記第1の回転部材及び前記第2の回転部材の一方の回転部材に相対回転不能に連結された外側円筒部材、及び前記第1の回転部材及び前記第2の回転部材の他方の回転部材に相対回転不能に連結された内側円筒部材をさらに備え、
前記第1の摩擦部材は、前記外側円筒部材に相対回転不能かつ軸方向移動可能に連結され、
前記第2の摩擦部材は、前記内側円筒部材に相対回転不能かつ軸方向移動可能に連結され、
前記アーマチャは、前記第1の摩擦部材及び前記第2の摩擦部材を前記外側円筒部材及び前記内側円筒部材の軸方向に押圧して摩擦係合させる、
請求項1又は2に記載の電磁クラッチ装置。
An outer cylindrical member connected to one of the first rotating member and the second rotating member so as not to be relatively rotatable, and the other rotating member of the first rotating member and the second rotating member; An inner cylindrical member connected to be relatively non-rotatable;
The first friction member is connected to the outer cylindrical member so as not to be relatively rotatable and axially movable,
The second friction member is connected to the inner cylindrical member so as not to be relatively rotatable and axially movable,
The armature presses and frictionally engages the first friction member and the second friction member in the axial direction of the outer cylindrical member and the inner cylindrical member.
The electromagnetic clutch device according to claim 1 or 2.
請求項1乃至3の何れか1項に記載の電磁クラッチ装置と、
駆動源の駆動力が常に伝達される左右一対の主駆動輪と、
前記左右一対の主駆動輪にそれぞれ連結された一対のサイドギヤ、及び当該一対のサイドギヤを収容するデフケースを有する主駆動輪側のディファレンシャル装置と、
車両の走行状態に応じて前記駆動源の駆動力が伝達される左右一対の補助駆動輪と、
前記左右一対の補助駆動輪にそれぞれ連結された一対のサイドギヤ、及び当該一対のサイドギヤを収容するデフケースを有する補助駆動輪側のディファレンシャル装置と、
前記主駆動輪側から前記補助駆動輪側に駆動力を伝達する駆動力伝達軸とを備え、
前記第1の回転部材及び前記第2の回転部材のうち一方の回転部材が前記主駆動輪側のディファレンシャル装置の前記デフケースに連結され、前記第1の回転部材及び前記第2の回転部材のうち他方の回転部材が前記駆動力伝達軸に連結された、
四輪駆動車。
The electromagnetic clutch device according to any one of claims 1 to 3,
A pair of left and right main drive wheels to which the driving force of the drive source is always transmitted;
A differential device on the side of the main drive wheel having a pair of side gears respectively connected to the pair of left and right main drive wheels, and a differential case that houses the pair of side gears;
A pair of left and right auxiliary drive wheels to which the driving force of the drive source is transmitted according to the running state of the vehicle;
A differential device on the side of the auxiliary drive wheel having a pair of side gears respectively connected to the pair of left and right auxiliary drive wheels, and a differential case that accommodates the pair of side gears;
A driving force transmission shaft for transmitting a driving force from the main driving wheel side to the auxiliary driving wheel side;
One of the first rotating member and the second rotating member is connected to the differential case of the differential device on the main drive wheel side, and the first rotating member and the second rotating member The other rotating member is connected to the driving force transmission shaft,
Four-wheel drive vehicle.
前記駆動力伝達軸から前記一対の補助駆動輪への駆動力の伝達を遮断することが可能な断続装置をさらに備えた、
請求項4に記載の四輪駆動車。
An interrupting device capable of interrupting transmission of driving force from the driving force transmission shaft to the pair of auxiliary driving wheels;
The four-wheel drive vehicle according to claim 4.
請求項1乃至3の何れか1項に記載の電磁クラッチ装置の制御方法であって、
前記ロックスリーブを前記第2位置で保持する時の電流値は、前記ロックスリーブを前記第1位置の状態から前記第2位置に移動する時に前記電磁コイルに印加する電流の最高値よりも小さい
電磁クラッチの制御方法。
A method for controlling an electromagnetic clutch device according to any one of claims 1 to 3,
The current value when the lock sleeve is held in the second position is smaller than the maximum value of the current applied to the electromagnetic coil when the lock sleeve is moved from the first position state to the second position. The clutch control method.
請求項4又は5に記載の四輪駆動車の制御方法であって、
前記ロックスリーブを前記第2位置で保持する時の電流値は、前記ロックスリーブを前記第1位置の状態から前記第2位置に移動する時に前記電磁コイルに印加する電流の最高値よりも小さい
四輪駆動車の制御方法。
A method for controlling a four-wheel drive vehicle according to claim 4 or 5,
The current value when the lock sleeve is held in the second position is smaller than the maximum value of the current applied to the electromagnetic coil when the lock sleeve is moved from the first position state to the second position. Control method of wheel drive vehicle.
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