JP6551389B2 - ハイブリッド車両の潤滑構造 - Google Patents

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Description

本発明は、ハイブリッド車両の潤滑構造に関し、特に、トランクアクスル方式の動力伝達機構を備えたハイブリッド車両の潤滑構造に関する。
変速機や動力分配装置などのトランスミッションと差動装置とを一体化したトランクアクスル方式の動力伝達機構を備えた車両においては、その動力伝達機構の潤滑方法として、トランスアクスルケース内に貯留された潤滑油を差動装置の最終減速歯車によって掻き上げて供給する、所謂、掻き上げ潤滑が一般的に用いられる。この潤滑方法を用いた車両では、差動装置をトランスアクスルケースの下部に配置して、その最終減速歯車の下端部を、同ケースの底部に貯留した潤滑油に浸漬させた状態としている。これにより、差動装置の最終減速歯車が回転すると、その回転に伴って掻き上げられた潤滑油がトランスミッションの各歯車要素の噛み合い部分などに供給されることで、それら歯車要素等の潤滑が行われる。
ところで、原動機としてエンジンと回転電機とを併用したハイブリッド車両においては、エンジンからの動力を回転電機と車輪の駆動軸とに分配するための動力分配装置に遊星歯車機構を用いたものが知られており、その遊星歯車機構の各歯車等に対する潤滑システムが、例えば、特許文献1に開示されている。この従来の潤滑システムでは、掻き上げ潤滑により、駆動軸に動力を伝達するための外歯歯車が外周面に形成された遊星歯車機構の円筒状の出力部材に対して潤滑油が供給される。そして、その出力部材の内部側に配された要素部材、例えば、出力部材の内周面に形成された内歯歯車と噛み合う複数の遊星歯車等に対しては、掻き上げ潤滑による潤滑油のうち、出力部材を支持する軸受を回転軸線方向に通過して内部側へ流入した潤滑油が供給される。
特開2016−168950号公報
ところで、従来の潤滑システムでは、車両が高車速で走行する場合、動力分配装置(遊星歯車機構)の出力部材の回転速度が高くなり、それを支持する軸受の回転速度も高くなることから、上記の潤滑油の軸受の通過が当該軸受の回転によって妨げられるようになる。その結果、出力部材を支持する軸受の周辺におけるトランスアクスルケースの内壁との間の隙間に、軸受を通過しない潤滑油が滞留するようになり、そして、その滞留した潤滑油によって出力部材が回転する際の攪拌抵抗が増加することで攪拌損失が増大してしまう問題があった。
よって、本発明の目的は、車速が高い場合に生じる攪拌損失の増大を抑制することのできるハイブリッド車両の潤滑構造を提供することにある。
本発明に係るハイブリッド車両の潤滑構造は、エンジンおよび回転電機に接続される遊星歯車装置と、前記遊星歯車装置からの動力が伝達される差動装置と、が収容されるギヤ室、および前記ギヤ室と隔壁によって隔てられて前記回転電機が収容されるモータ室を備え、前記ギヤ室の下部には前記差動装置が配置され、前記ギヤ室の底部に貯留される潤滑油がその差動装置の最終減速歯車の回転によって掻き上げられることにより前記遊星歯車装置に対して前記潤滑油が供給されるものであって、前記遊星歯車装置は、前記差動装置に動力を伝達するための外歯歯車を外周面に有し、かつ内歯歯車を内周面に有する円筒状の出力部材を備え、前記出力部材の一端は軸受を介して回転可能に前記隔壁に支持されている。そして、本発明に係るハイブリッド車両の潤滑構造においては、前記軸受の外周端近傍の前記隔壁の対面部に、前記ギヤ室と前記モータ室とを連通する連通孔が設けられていることを特徴としている。
本発明に係るハイブリッド車両の潤滑構造では、隔壁の対面部にギヤ室とモータ室とを連通する連通孔が設けられている。そのため、車両が高車速で走行し、ギヤ室に収容される遊星歯車装置(動力分配装置)の出力部材の回転速度が高くなって、その出力部材を支持する軸受の周辺における隔壁との間の隙間に、軸受を通過しない潤滑油が滞留する状態になると、滞留した潤滑油がその連通孔を通じてモータ室側へ排出されるようになる。
従って、本発明に係るハイブリッド車両の潤滑構造によれば、車速が高い場合に生じる攪拌損失の増大を抑制することができる。
本発明の潤滑構造を適用した一実施形態のハイブリッド車両の概略構成を示す模式図である。 ハイブリッド車両の動力伝達機構に組み込まれた遊星歯車機構の部分を示す拡大断面図である。 図2に示したオイル抜き孔(連通孔)をギヤ室側から見た概観側面図である。 オイル抜き孔の代表的な例(孔の形状と数を変更したもの)を示す図である。
以下、本発明のハイブリッド車両の潤滑構造を適用した一実施形態について、図1および図2を参照しながら説明する。本実施形態は、トランスアクスル方式の動力伝達機構を備えたハイブリッド車両の実施形態である。このハイブリッド車両の概略構成を模式的に図1に示す。
本実施形態におけるハイブリッド車両は、原動機として、1つのエンジン10と、2つの回転電機20,30とを備えている。エンジン10はガソリンエンジンやディーゼルエンジンなどの内燃機関である。第1回転電機20は、エネルギーの回生と動力の出力とを行うことができるモータ・ジェネレータであることが好ましく、さらに第2回転電機30も同様に、モータ・ジェネレータであることが好ましい。
本実施形態におけるハイブリッド車両は、エンジン10を停止したまま回転電機20,30のみを作動させて走行するEVモードと、エンジン10と共に回転電機20,30をも作動させて走行するHVモードとが車両の運転状態に基づいて切り替えられる。
エンジン10および回転電機20,30と駆動輪Wとの間には、遊星歯車列(遊星歯車機構)40と、差動装置50とを含む動力伝達装置Tが組み込まれている。トランスアクスルケースCのハウジングCaおよびケーシングCbの側端からそれぞれ左右に突出する差動装置50の左右一対の車軸51には、左右一対の車輪Wがそれぞれ連結されている。
エンジン10と第1回転電機20との間に組み込まれる遊星歯車列40(本発明の遊星歯車装置に相当)の部分を拡大して図2に示す。エンジン10には、入力軸11の一端部(図2中、右側)が不図示のねじり振動ダンパを介して連結されている。この入力軸11の他端部には、ポンプ駆動軸12の一端部がスプライン嵌合され、ポンプ駆動軸12の他端部(図2中、左側)には、機械式油ポンプ60が連結されている。この機械式油ポンプ60は、動力伝達装置Tなどに潤滑油を供給するためのものであり、エンジン10に連動して作動する。なお、本実施形態におけるハイブリッド車両は、EVモードでの走行時などのエンジン10が停止された状態で動力伝達装置Tなどに潤滑油を供給するため、機械式油ポンプ60とは別に不図示の電動油ポンプを備えている。
ポンプ駆動軸12を取り囲む中空の回転子軸21には、第1回転電機20の回転子22が取り付けられている。この回転子22を取り囲む第1回転電機20の固定子23は、第2回転電機30の固定子31と共にトランスアクスルケースCのケーシングCbに固定されている。第1回転電機20の回転子軸21の両端部はケーシングCbおよびリヤカバーCcに対してそれぞれ回転可能に支持され、先のポンプ駆動軸12の他端部もリヤカバーCcに対し回転可能に支持されている。入力軸11の一端部は、トランスアクスルケースCのハウジングCaに対して回転可能に支持されている。また、第1回転電機20の回転子軸21の一端部(図2中、右側)の内側に入り込む入力軸11の他端部と第1回転電機20の回転子軸21との間には、針状ころ軸受13が組み込まれている。これにより、入力軸11は、第1回転電機20の回転子軸21に対して相対回転可能に支持された状態となっている。
入力軸11を取り囲む入力軸11と同軸上に配された中空の太陽歯車41の一端側(図2中、右側)には、太陽歯車部41aが形成され、この太陽歯車41の他端側が第1回転電機20の回転子軸21の一端部にスプライン嵌合されている。入力軸11に固定された円板状をなすキャリヤ42には、太陽歯車部41aを取り囲むように入力軸11の回転軸線と平行にキャリヤ42から突出する複数の遊星歯車軸43が固定されている。各遊星歯車軸43には、太陽歯車部41aと噛み合う遊星歯車44がそれぞれ針状ころ軸受(不図示)を介して回転可能に支持されている。これら遊星歯車44を囲むように太陽歯車41と同軸上に配された歯車筒46の内周面には、遊星歯車44と噛み合う内歯車部46a(本発明の内歯歯車に相当)が形成されている。この遊星歯車列40の出力部材である歯車筒46は、その長手方向両端部が一対の玉軸受47a,47bを介してトランスアクスルケースCのケーシングCbとハウジングCaとにそれぞれ回転可能に支持され、また、その外周面には副軸70の大歯車71と噛み合う外歯車部46b(本発明の外歯歯車に相当)が形成されている。
差動装置50は、トランスアクスルケースC(ギヤ室)の下部に配されており、また、この差動装置50の上方には、副軸70が配されている。副軸70は、その両端部がトランスアクスルケースCのハウジングCaとケーシングCbとに回転可能に支持されている。この副軸70の一端側(図1中、左側)には、大歯車71が固定されており、この大歯車71は、遊星歯車列40の歯車筒46の外歯車部46bおよび第2回転電機30のモータ出力軸33の小歯車33aと噛み合っている。なおモータ出力軸33は、第2回転電機30の回転子34に接続された回転子軸32にスプライン嵌合されている。また、副軸70の他端側の大歯車71の側方には、差動装置50の最終減速歯車52と噛み合う出力歯車70aが形成されている。
このような構成により、本実施形態のハイブリッド車両は、エンジン10等からの動力が遊星歯車列40の歯車筒46に伝達されると、その動力は、歯車筒46の外周面に形成されて一体に回転する外歯車部46bから出力され、これと噛み合う大歯車71に伝達される。また、大歯車71に伝達された動力は、副軸70を介して出力歯車70aに噛み合う差動装置50の最終減速歯車52に入力される。そして、最終減速歯車52に入力された動力が差動装置50の左右の車軸(駆動軸)51を介して左右の車輪(駆動輪)Wの回転駆動力として出力される。
トランスアクスルケースCは、図2に示すとおり、ハウジングCa、ケーシングCb、およびリヤカバーCcの3つのケース部材で構成される。そして、これら3つのケース部材をそれぞれ連結することにより、車両における動力伝達装置のギヤ機構や動力源としての回転電機を収容するための空間がトランスアクスルケースCの内部において区画形成される。即ち、ハウジングCaにケーシングCbを連結することによって、ハウジングCaに設けられた隔壁AとケーシングCbに設けられた隔壁Bとの間に動力伝達装置のギヤ機構を収容するための空間であるギヤ室GがトランスアクスルケースCの内部において区画形成される。このギヤ室Gには、動力伝達装置Tの遊星歯車列40や差動装置50などのギヤ機構が収容されている。また、ケーシングCbにリヤカバーCcを連結することによって、ケーシングCbに設けられた隔壁BとリヤカバーCcの内壁との間に回転電機を収容するための空間であるモータ室MがトランスアクスルケースCの内部において区画形成される。このモータ室Mには、回転電機20,30が収容されている。このように、トランスアクスルケースCは、その内部に、ギヤ室G、およびこのギヤ室Gと隔壁Bによって隔てられたモータ室Mを備えている。また、トランスアクスルケースC内のギヤ室Gの底部には潤滑油が貯留されている。
本実施形態のハイブリッド車両では、エンジン10等からの動力が入力されて差動装置50の最終減速歯車52が回転すると、ギヤ室Gの底部の潤滑油がその回転に伴って掻き上げられることにより、ギヤ室Gに収容された遊星歯車列40などのギヤ機構に対する潤滑油の供給が行われる。つまり、本実施形態のハイブリッド車両は、ギヤ室Gに収容される動力伝達装置Tのギヤ機構の潤滑方法に、従来の掻き上げ潤滑を用いている。そのため、ギヤ室Gに収容された遊星歯車列40での、外歯車部46bを外周面に有した円筒状の歯車筒46に対しては、差動装置50がその最終減速歯車52の回転によって掻き上げた潤滑油が供給される。また、歯車筒46の内部側に配される要素部材、例えば、歯車筒46に内包され、歯車筒46の内周面に有した内歯車部46aと噛み合う遊星歯車44等に対しては、その供給された潤滑油のうち、歯車筒46を支持する玉軸受47a,47bを、その回転軸線方向に、それらが取付けられた隔壁B,A側から歯車筒46の内部側へ向かって通過した潤滑油が供給される。なお、歯車筒46の内部側に配される遊星歯車44等の要素部材に対しては、掻き上げ潤滑以外の方法でも潤滑油が供給されるようになっている。即ち、機械式油ポンプ60や不図示の電動油ポンプを油圧源とし、ポンプ駆動軸12の中空部および遊星歯車軸43の内径部などに設けられた油路を通じて潤滑油を圧送することで、それら要素部材に対して潤滑油が供給される。この潤滑構造については、例えば特許文献1などに開示されており周知である。
ところで、車両が高車速で走行する場合には、遊星歯車列40の歯車筒46(出力部材)の回転速度が高くなり、それを支持する玉軸受47a,47bも回転速度が高くなることから、既述のとおり、潤滑油の玉軸受47a,47bの通過が、当該玉軸受の回転によって妨げられるようになる。この場合、車速が高いほど、即ち、歯車筒46の回転速度が高いほど、潤滑油は玉軸受47a,47bを通過しにくくなる。その結果、歯車筒46を支持する玉軸受47a,47bの隔壁と隣接した側の端部周辺における隔壁(B,A)との間の隙間には、軸受を通過しない潤滑油が滞留するようになり、その滞留した潤滑油によって歯車筒46が回転する際の攪拌抵抗が増加することで攪拌損失が増大してしまう。
そこで、この従来の問題を改善するために、本実施形態のハイブリッド車両では、その潤滑構造として、トランスアクスルケース内のギヤ室とモータ室とを隔てるための隔壁に連通孔を設けるようにしている。以下、この潤滑構造(連通孔)について具体的に説明する。
図2に示すとおり、連通孔(オイル抜き孔)80は、トランスアクスルケースC内のギヤ室Gとモータ室Mとを隔てるための隔壁Bに設けられて、ギヤ室Gとモータ室Mとを連通するように形成されている。なお、このオイル抜き孔80のギヤ室G側の開口80gは、隔壁Bにおいて玉軸受47aの外周端47a1の近傍部分と向い合う部分に形成するようにする。本実施形態では、この外周端47a1の近傍部分の範囲を、玉軸受47aの外輪の内周端47a1’から歯車筒46の外周端46cまでの径方向に連続した部分としている。そのため、オイル抜き孔80のギヤ室G側の開口80gは、隔壁Bにおいてその連続した部分と向い合う部分の対面部Bo1に形成する。つまり、この対面部Bo1は、車速が高くなり、歯車筒46の回転速度が高くなって、玉軸受47a(および歯車筒46)の隔壁B側の端部と隔壁Bとの間の隙間に潤滑油が滞留するようになった場合に、その滞留した潤滑油が回転中の歯車筒46および玉軸受47aと接触して攪拌される部分である。この部分にオイル抜き孔80の開口80gを形成することで、車速が高くなった場合に、歯車筒46の回転に伴って生じる攪拌損失の増大を抑制することができる。
また、オイル抜き孔80のモータ室M側の開口80mは、隔壁Bにおいて、そのギヤ室G側の開口80gよりも低い位置に配されるようにする。つまり、オイル抜き孔80が、ギヤ室Gからモータ室Mに向かう下り傾斜を有するように、それら開口を形成する。そうした場合、玉軸受47aの隔壁B側の端部の周辺において隔壁Bとの間の隙間に滞留した潤滑油がギヤ室G側の開口80gに流入すると、その流入した潤滑油がオイル抜き孔80内をモータ室M側に流下してモータ室M側の開口80mから排出されるようになる。図2に示すオイル抜き孔80の例では、玉軸受47aの径方向下部側の外周端47a1と向い合う隔壁Bの対面部Bo1の位置に開口の上端が位置するようにギヤ室G側の開口80gが形成されている。他方、モータ室M側の開口80mは、その隔壁Bでの位置が、ギヤ室G側の開口80gの位置よりも低くなるように形成されている。この場合、オイル抜き孔80の有する下り傾斜により、ギヤ室Gからモータ室M側への潤滑油の排出がスムーズに行われる。
<本発明の第2の態様>
図3は、図2に例示したオイル抜き孔80をギヤ室G側から見た概観側面図である。なお、図中の矢印の「F」と示した方向が車両の前方側となる。図3に示すとおり、オイル抜き孔80は、隔壁Bの対面部Bo1において、玉軸受47aの軸心SC1よりも下側となる部分にそのギヤ室G側の開口80gが設けられている。このようにオイル抜き孔80のギヤ室G側の開口80gが、対面部Bo1での玉軸受47aの軸心SC1よりも下側となる部分に設けられることで、車速が高くなり、歯車筒46の回転速度が高くなって、上記の隙間に潤滑油が滞留した場合には、滞留した潤滑油は開口80gに流入してモータ室M側へ排出される。この排出により、上記の隙間に滞留する潤滑油の量が減少するので、車速が高くなった場合に、歯車筒46の回転に伴って生じる攪拌損失の増大を抑制することができる。そして、車速が高くはなく、歯車筒46の回転速度も高くない場合には、掻き上げによって供給された潤滑油が、その軸心SC1よりも下側となる部分に設けられたオイル抜き孔80の開口80gに流入するよりも先に玉軸受47aを歯車筒46の内部側に向かって通過するので、歯車筒46の内部側に配される要素部材に対する潤滑油の供給を確保することができる。
<本発明の第3の態様>
なお、オイル抜き孔80のギヤ室G側の開口80gには、その開口80gの鉛直方向の下側部分において、その開口の縁部分から歯車筒46側に突出させた突出部を設けるようにしてもよい。この突出部は、歯車筒46の回転速度が高くなって上記の隙間に滞留した潤滑油を、ギヤ室G側の開口80gに対してより積極的に流入させるようにするためのガイド構造である。このような突出部を設けることにより、潤滑油をギヤ室Gからモータ室M側により効果的に排出させることができるようになる。
<本発明の第4の態様>
また、上記のように隔壁Bに設けられたオイル抜き孔80を通じてギヤ室Gからモータ室M側へ潤滑油が排出されることで、モータ室M内の第1回転電機20を収容する部分の底部にオイル溜りOMが形成されるようになる。そのため、そのオイル溜りOMのオイル(潤滑油)によって第1回転電機20の冷却を行うことができる。このモータ室M内のオイル溜りOMのオイルは、最終的に、隔壁Bに設けられたモータ室Mとギヤ室Gとを連通する不図示のオイル戻し孔を通じてギヤ室G側へ戻される(排出される)。なお、隔壁Bに形成されるオイル抜き孔80のモータ室M側の開口80mは、この開口80mから排出されてモータ室M内へ流下する潤滑油が、その流下途中に、モータ室M内の第1回転電機20の回転子22に接触しない位置に形成するようにする。具体的には、例えば、隔壁Bにおいて、そのモータ室M側の開口80mを、モータ室M内の第1回転電機20の回転子22の鉛直方向における最下端よりも下側となる位置に形成する。そうすれば、第1回転電機20の回転子22が回転した場合にも、その開口80mから排出される潤滑油によって、回転子22の回転に攪拌抵抗が生じることを防止することができる。
ところで、図3においては、オイル抜き孔80として、円弧形状の孔を1つのみ設けた例を示したが、オイル抜き孔80は以下のような形状と数の孔から成るものとしてもよい。例えば、図4の(a)に示すように、隔壁Bの対面部Bo1(ギヤ室G側)において玉軸受47aの軸心SC1よりも下側となる部分に、オイル抜き孔80として、円弧形状の孔を横に2つ並べた形で軸心SC1を中心として同心円状に配置するように設けてもよい。或いは、図4の(b)に示すように、当該部分に、オイル抜き孔80として、直線状のスリット孔を縦に3つ並べた形で軸心SC1の鉛直下方向に配置するように設けてもよい。或いは、図4の(c)に示すように、当該部分に、オイル抜き孔80として、円形の孔を縦横に互い違いに複数並べた形で軸心SC1の鉛直下方向に配置するように設けてもよい。以上は何れもオイル抜き孔80の例を示したものであり、オイル抜き孔80の孔の形状と数は上記の例に限定されない。
また、オイル抜き孔80の孔の形状と数は、何れの場合にも、当該オイル抜き孔80を通じてギヤ室Gからモータ室M側へ排出される潤滑油の量について、次の点を考慮の上、予め実験などによって決定するようにする。即ち、歯車筒46の回転速度が高くなった場合に生じる攪拌損失の増大を抑制することができ、かつ、歯車筒46の回転速度が高くない場合の歯車筒46の内部側に配される要素部材に対する潤滑油の供給を確保することができる量の潤滑油がオイル抜き孔80を通じて排出されることとなるようにする。なお、この点は、隔壁Bの対面部Bo1において、オイル抜き孔80のギヤ室G側の開口80gの配置位置を決定する際にも考慮するようにする。
<本発明の第5の態様>
ところで、本実施形態のハイブリッド車両はパーキングロック機構を搭載しており、図1および図2に示すように、そのパーキングロック機構の一部を構成するパーキングギヤ90が、エンジン10と第1回転電機20との間に組み込まれる動力伝達装置Tの遊星歯車列40の要素部材である歯車筒46の外周面に設けられている。詳しくは、歯車筒46の外周面において、パーキングギヤ90は、外歯車部46bの反対側となる隔壁B側の端部に、歯車筒46と一体的に形成されている。本実施形態のハイブリッド車両では、このパーキングギヤ90に不図示のロック部材が係合することにより、車両の停止中に、駆動輪Wおよび動力伝達機構Tが回転しないように固定(ロック)される。
このように、歯車筒46の外周面の隔壁B側の端部にパーキングギヤ90が設けられている場合、車速が高くなり、歯車筒46の回転速度が高くなると、歯車筒46と一体に回転するパーキングギヤ90の歯面によって、パーキングギヤ90の隔壁B側の端部と隔壁Bとの間の隙間に滞留した潤滑油が攪拌されるようになる。つまり、この場合には、歯車筒46の外周面にパーキングギヤ90が設けられていない場合に比べて、前記の隙間に滞留した潤滑油がパーキングギヤ90の歯面によって攪拌されるぶん歯車筒46の回転に伴う攪拌損失が増大してしまう。しかし、本実施形態のハイブリッド車両では、トランスアクスルケースC内の隔壁Bに設けられたギヤ室Gとモータ室Mとを連通するオイル抜き孔80により、その隙間に滞留した潤滑油がギヤ室Gからモータ室M側へ排出されて、潤滑油の滞留量が減少するため、車速が高い場合に生じる攪拌損失の増大を抑制することができる。
なお、本発明は、パーキングギヤが設けられていない、即ちパーキングロック機構が搭載されていないハイブリッド車両においても有効である。
40 遊星歯車列(遊星歯車機構/遊星歯車装置)、46 歯車筒(出力部材)、46a 内歯車部(内歯歯車)、46b 外歯車部(外歯歯車)、46c 外周端(歯車筒)、47a 玉軸受(隔壁B側)、47a1 外周端(隔壁B側の玉軸受)、47a1’ 内周端(隔壁B側の玉軸受の外輪)、50 差動装置、52 最終減速歯車、80 連通孔(オイル抜き孔)、80g 開口(ギヤ室G側)、80m 開口(モータ室M側)、90 パーキングギヤ、B 隔壁、Bo1 対面部、C トランスアクスルケース、Ca ハウジング、Cb ケーシング、Cc リヤカバー、G ギヤ室、M モータ室、OM オイル溜り(モータ室M)、SC1 軸心(玉軸受47a)、T 動力伝達装置。

Claims (5)

  1. エンジンおよび回転電機に接続される遊星歯車装置と、前記遊星歯車装置からの動力が伝達される差動装置と、が収容されるギヤ室、および前記ギヤ室と隔壁によって隔てられて前記回転電機が収容されるモータ室を備え、
    前記ギヤ室の下部には前記差動装置が配置され、前記ギヤ室の底部に貯留される潤滑油がその差動装置の最終減速歯車の回転によって掻き上げられることにより前記遊星歯車装置に対して前記潤滑油が供給されるハイブリッド車両の潤滑構造であって、
    前記遊星歯車装置は、前記差動装置に動力を伝達するための外歯歯車を外周面に有し、かつ内歯歯車を内周面に有する円筒状の出力部材を備え、前記出力部材の一端は軸受を介して回転可能に前記隔壁に支持されており、前記軸受の外周端近傍の前記隔壁の対面部には、前記ギヤ室と前記モータ室とを連通する連通孔が設けられている
    ことを特徴とするハイブリッド車両の潤滑構造。
  2. 前記連通孔は、前記対面部において前記軸受の軸心よりも下側となる部分に設けられている
    ことを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド車両の潤滑構造。
  3. 前記連通孔は、その前記ギヤ室側の開口の下側縁部分から前記出力部材側に突出して、供給された前記潤滑油を前記ギヤ室側の開口に流入させるための突出部が前記隔壁に更に設けられている
    ことを特徴とする請求項2に記載のハイブリッド車両の潤滑構造。
  4. 前記連通孔の前記モータ室側の開口は、前記回転電機の回転子の最下端よりも下側となる位置に配されている
    ことを特徴とする請求項2または請求項3に記載のハイブリッド車両の潤滑構造。
  5. 前記出力部材における前記外歯歯車の反対側となる前記隔壁側の端部にパーキングギヤが更に設けられている車両に適用される請求項1から請求項4の何れか一項に記載のハイブリッド車両の潤滑構造。
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