JP6685770B2 - Torque converter - Google Patents

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Description

本発明は、トルクコンバータに関する。   The present invention relates to a torque converter.

自動変速機が搭載された車両では、エンジンからの動力がトルクコンバータを介して自動変速機に入力され、自動変速機で変速された動力が駆動輪に伝達される。   In a vehicle equipped with an automatic transmission, the power from the engine is input to the automatic transmission via a torque converter, and the power shifted by the automatic transmission is transmitted to the drive wheels.

トルクコンバータは、フロントカバー、ポンプインペラおよびタービンランナを備えている。フロントカバーおよびポンプインペラは、互いに固定されて、それらの間に空間を形成している。タービンランナは、フロントカバーとポンプインペラとの間の空間に収容されて、フロントカバーおよびポンプインペラと同一の回転軸線を中心に、それらに対して相対回転可能に設けられている。   The torque converter includes a front cover, a pump impeller, and a turbine runner. The front cover and the pump impeller are fixed to each other to form a space therebetween. The turbine runner is housed in a space between the front cover and the pump impeller, and is provided so as to be rotatable relative to the front cover and the pump impeller about the same rotation axis.

エンジンからの動力は、フロントカバーに入力される。その入力される動力により、フロントカバーおよびポンプインペラが一体的に回転する。ポンプインペラが回転すると、ポンプインペラからタービンランナに向かうオイルの流れが生じる。このオイルの流れがタービンランナで受けられて、タービンランナが回転する。このとき、動力の増幅作用が生じる。タービンランナには、自動変速機のインプット軸が相対回転不能に連結されている。タービンランナが回転すると、自動変速機のインプット軸がタービンランナと一体に回転し、これにより、トルクコンバータから自動変速機に動力が伝達される。   Power from the engine is input to the front cover. The front cover and the pump impeller rotate integrally with the input power. When the pump impeller rotates, a flow of oil from the pump impeller to the turbine runner occurs. This flow of oil is received by the turbine runner, and the turbine runner rotates. At this time, a power amplification action occurs. An input shaft of the automatic transmission is connected to the turbine runner so as not to rotate relative to it. When the turbine runner rotates, the input shaft of the automatic transmission rotates together with the turbine runner, whereby power is transmitted from the torque converter to the automatic transmission.

トルクコンバータのトルク伝達効率の向上による車両の燃費の向上を図るため、多くのトルクコンバータには、ポンプインペラとタービンランナとを直結するためのロックアップ機構が組み込まれている。ロックアップ機構は、フロントカバーとタービンランナとの間に配置されるロックアップピストンを備えている。ロックアップピストンにおけるフロントカバーと対向する面には、摩擦材が貼着されている。油圧により、ロックアップピストンがフロントカバー側に移動し、摩擦材がフロントカバーの内面に押し付けられると、ポンプインペラとタービンランナとが直結(一体に接続)され、エンジンからの動力が自動変速機に直接に伝達される。   In order to improve the fuel consumption of the vehicle by improving the torque transmission efficiency of the torque converter, many torque converters incorporate a lockup mechanism for directly connecting the pump impeller and the turbine runner. The lockup mechanism includes a lockup piston arranged between the front cover and the turbine runner. A friction material is attached to the surface of the lock-up piston facing the front cover. The hydraulic pressure moves the lock-up piston to the front cover side, and the friction material is pressed against the inner surface of the front cover. It is transmitted directly.

また、ロックアップ機構には、ポンプインペラとタービンランナとの直結時にエンジンからの振動を減衰するためのダンパ機構が設けられている。ダンパ機構は、ロックアップピストンに固定されるリテーニングプレートと、リテーニングプレートに支持されるスプリングと、スプリングを介して回転方向にリテーニングプレートと弾性的に連結されるドリブンプレートとを有している。ドリブンプレートは、タービンランナに固定されている。エンジンから入力される振動は、リテーニングプレートとドリブンプレートとの間でスプリングが圧縮および復元を繰り返すことによって減衰される。   Further, the lock-up mechanism is provided with a damper mechanism for damping vibrations from the engine when the pump impeller and the turbine runner are directly connected. The damper mechanism includes a retaining plate fixed to the lock-up piston, a spring supported by the retaining plate, and a driven plate elastically connected to the retaining plate in the rotation direction via the spring. There is. The driven plate is fixed to the turbine runner. Vibrations input from the engine are damped by the spring repeatedly compressing and restoring between the retaining plate and the driven plate.

ダンパ機構のスプリングには、自由状態で直線状をなすストレートスプリングまたは自由状態で弧状をなすアークスプリングが用いられる。たとえば、アークスプリングを用いることにより、低剛性かつ広い捩れ角を有するばね特性(ダンパ特性)を得ることができる。   As the spring of the damper mechanism, a straight spring having a linear shape in a free state or an arc spring having an arc shape in a free state is used. For example, by using an arc spring, spring characteristics (damper characteristics) having low rigidity and a wide twist angle can be obtained.

特開2015−98928号公報JP, 2015-98928, A

振動減衰時のスプリングの圧縮により、スプリングの途中部が径方向外側に迫り出すと、スプリングの外周を取り囲む外周抑え部材にスプリングが摺動し、摺動による摩擦抵抗、すなわちヒステリシストルクが発生する。ヒステリシストルクが発生すると、ダンパ機構(スプリング)による振動減衰効果が薄れるため、車両のノイズバイブレーション特性が悪化するおそれがある。   When the middle part of the spring approaches the outer side in the radial direction due to the compression of the spring during vibration damping, the spring slides on the outer peripheral restraint member surrounding the outer periphery of the spring, and friction resistance due to the sliding, that is, hysteresis torque is generated. When the hysteresis torque is generated, the vibration damping effect of the damper mechanism (spring) is weakened, so that the noise vibration characteristic of the vehicle may be deteriorated.

本発明の目的は、ヒステリシストルクを低減することができる、トルクコンバータを提供することである。   An object of the present invention is to provide a torque converter that can reduce hysteresis torque.

前記の目的を達成するため、本発明に係るトルクコンバータは、動力が入力されるフロントカバーと、フロントカバーに固定され、フロントカバーとの間に空間を形成するポンプインペラと、フロントカバーとポンプインペラとの間の空間に収容されたタービンランナと、タービンランナにと一体回転可能に設けられ、フロントカバーとの圧接/離間によりフロントカバーとタービンランナとを直結/分離するロックアップピストンと、ロックアップピストンに固定されるリテーニングプレートと、リテーニングプレートに支持されるスプリングと、タービンランナに対して固定され、スプリングを介して回転方向にリテーニングプレートと弾性的に連結されるドリブンプレートと、スプリングの外周を取り囲む外周部材とを含み、スプリングは、ばね定数が相対的に小さい第1スプリングおよびばね定数が相対的に大きい第2スプリングをスプリングシートを挟んで連結した構成を有し、スプリングシートは、外周部材に共回り可能に結合されている。   To achieve the above object, a torque converter according to the present invention includes a front cover to which power is input, a pump impeller fixed to the front cover and forming a space between the front cover, the front cover and the pump impeller. A turbine runner housed in the space between the front cover and the turbine runner, and a lock-up piston that is integrally rotatable with the turbine runner and directly connects / separates the front cover and the turbine runner by pressure contact / separation with the front cover; A retaining plate fixed to the piston, a spring supported by the retaining plate, a driven plate fixed to the turbine runner and elastically connected to the retaining plate in the rotational direction via the spring, and a spring. And an outer peripheral member that surrounds the outer periphery of Has a structure in which a first spring having a relatively small spring constant and a second spring having a relatively large spring constant are connected with a spring seat interposed therebetween, and the spring seat is corotatably coupled to the outer peripheral member. There is.

この構成によれば、フロントカバーに入力される振動は、リテーニングプレートとドリブンプレートとの間でスプリングが圧縮および復元を繰り返すことによって減衰される。   With this configuration, the vibration input to the front cover is damped by the spring repeatedly compressing and restoring between the retaining plate and the driven plate.

ドリブンプレートにより第2スプリングから第1スプリングへ向かう側に捩られるときには、第1スプリングと第2スプリングとの合成ばね定数で第1スプリングおよび第2スプリングが圧縮され、ばね特性(ダンパ特性)が1段目の特性となる。1段目の特性では、図3に示されるように、捩れ角の増大に対して捩れに必要なトルクが相対的に緩やかに上昇する。第1スプリングが圧縮されるので、第1スプリングと第2スプリングとの間に介在されているスプリングシートが回動し、外周部材がスプリングシートと共回りする。そのため、外周部材が静止している場合と比較して、第1スプリングおよび第2スプリングが外周部材に摺動するときの摩擦抵抗(摺動抵抗)が低減される。その結果、ヒステリシストルクを低減することができる。   When the driven plate twists from the second spring toward the first spring, the first spring and the second spring are compressed by the combined spring constant of the first spring and the second spring, and the spring characteristic (damper characteristic) becomes 1 It becomes the characteristic of the step. In the characteristic of the first stage, as shown in FIG. 3, the torque required for twisting increases relatively gently as the twist angle increases. Since the first spring is compressed, the spring seat interposed between the first spring and the second spring rotates, and the outer peripheral member rotates together with the spring seat. Therefore, compared with the case where the outer peripheral member is stationary, the frictional resistance (sliding resistance) when the first spring and the second spring slide on the outer peripheral member is reduced. As a result, the hysteresis torque can be reduced.

第1スプリングが圧縮されなくなるまで捩れると、それ以降は、第2スプリングのみが圧縮される。そのため、ばね特性が2段目の特性となる。2段目の特性では、1段目より高いばね定数にて必要捩れ角でストッパートルクを有するので、図3に示されるように、捩れ角の増大に対して捩れに必要なトルクが相対的に急峻に上昇する。   When the first spring is twisted until it is no longer compressed, only the second spring is compressed thereafter. Therefore, the spring characteristic becomes the second stage characteristic. In the characteristic of the second step, the stopper torque has a required twist angle at a higher spring constant than that of the first step. Therefore, as shown in FIG. 3, the torque required for the twist is relatively large as the twist angle increases. It rises sharply.

第1スプリングおよび第2スプリングは、アークスプリングであることが好ましい。   The first spring and the second spring are preferably arc springs.

これにより、第1スプリングおよび第2スプリングが圧縮されるときに、第1スプリングおよび第2スプリングの各途中部が径方向外側に迫り出すことを抑制できる。また、低剛性かつ広い捩れ角を有するばね特性を得ることができる。   Thereby, when the first spring and the second spring are compressed, it is possible to prevent the respective intermediate portions of the first spring and the second spring from being pushed outward in the radial direction. Further, it is possible to obtain spring characteristics having low rigidity and a wide twist angle.

本発明によれば、ヒステリシストルクを低減することができる。また、2段階のばね特性を得ることができる。よって、トルクコンバータに入力される振動を効果的に減衰することができ、ひいては、車両のノイズバイブレーションを低減することができる。   According to the present invention, hysteresis torque can be reduced. Further, it is possible to obtain a spring characteristic of two stages. Therefore, the vibration input to the torque converter can be effectively damped, and noise vibration of the vehicle can be reduced.

本発明の一実施形態に係るトルクコンバータの断面図である。It is a sectional view of a torque converter concerning one embodiment of the present invention. ダンパ機構の構成を図解的に示す図である。It is a figure which shows the structure of a damper mechanism typically. ばね特性(ダンパ特性)を示す図である。It is a figure which shows a spring characteristic (damper characteristic).

以下では、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

<トルクコンバータの構成>
図1は、本発明の一実施形態に係るトルクコンバータ1を回転中心線Cを含む平面で切断した断面図である。図1では、断面を示すハッチングの付与が省略されている。
<Structure of torque converter>
FIG. 1 is a cross-sectional view of a torque converter 1 according to an embodiment of the present invention taken along a plane including a rotation center line C. In FIG. 1, hatching showing a cross section is omitted.

トルクコンバータ1は、エンジンと自動変速機との間に介裝されて、エンジンの動力を自動変速機の入力軸2に伝達する。   The torque converter 1 is interposed between the engine and the automatic transmission and transmits the power of the engine to the input shaft 2 of the automatic transmission.

トルクコンバータ1は、フロントカバー11、ポンプインペラ12、タービンハブ13、タービンランナ14およびロックアップ機構15を備えている。   The torque converter 1 includes a front cover 11, a pump impeller 12, a turbine hub 13, a turbine runner 14, and a lockup mechanism 15.

フロントカバー11は、エンジンの出力軸(図示せず)と連結されている。これにより、フロントカバー11には、エンジンからの動力が入力される。   The front cover 11 is connected to an output shaft (not shown) of the engine. As a result, the power from the engine is input to the front cover 11.

ポンプインペラ12は、フロントカバー11に固定されており、フロントカバー11に入力される駆動力により、フロントカバー11と一体的に回転する。フロントカバー11とポンプインペラ12との間には、オイル(ATF:Automatic Transmission Fluid)で満たされる油室16が形成されている。ポンプインペラ12の内面(油室16側の面)には、複数のブレード17が放射状に並べて配置されている。   The pump impeller 12 is fixed to the front cover 11, and is rotated integrally with the front cover 11 by the driving force input to the front cover 11. An oil chamber 16 filled with oil (ATF: Automatic Transmission Fluid) is formed between the front cover 11 and the pump impeller 12. A plurality of blades 17 are radially arranged on the inner surface (the surface on the oil chamber 16 side) of the pump impeller 12.

タービンハブ13は、油室16内に収容されている。タービンハブ13は、略円筒状のボス部18と、ボス部18から径方向外側に延出したフランジ部19とを一体的に有している。油室16には、自動変速機の入力軸2が回転中心線Cに沿って挿通されており、ボス部18は、入力軸2に外嵌されて、入力軸2とスプライン嵌合している。   The turbine hub 13 is housed in the oil chamber 16. The turbine hub 13 integrally has a substantially cylindrical boss portion 18 and a flange portion 19 that extends radially outward from the boss portion 18. The input shaft 2 of the automatic transmission is inserted through the oil chamber 16 along the rotation center line C, and the boss portion 18 is externally fitted to the input shaft 2 and spline-fitted to the input shaft 2. .

タービンランナ14は、タービンハブ13のフランジ部19のポンプインペラ12側の面に固定されている。タービンランナ14のポンプインペラ12との対向面には、複数のブレード20が放射状に並べて配置されている。   The turbine runner 14 is fixed to a surface of the flange portion 19 of the turbine hub 13 on the pump impeller 12 side. On the surface of the turbine runner 14 facing the pump impeller 12, a plurality of blades 20 are radially arranged side by side.

ロックアップ機構15は、ロックアップピストン21およびダンパ機構22を備えている。   The lockup mechanism 15 includes a lockup piston 21 and a damper mechanism 22.

ロックアップピストン21は、略円環板状をなし、その内周がタービンハブ13のフランジ部19に外嵌されて、フロントカバー11とタービンランナ14との間に位置している。ロックアップピストン21に対してタービンランナ14側の油圧がフロントカバー11側の油圧よりも高いと、その差圧により、ロックアップピストン21がフロントカバー11側に移動する。ロックアップピストン21に対してフロントカバー11側の油圧がタービンランナ14側の油圧よりも高いと、その差圧により、ロックアップピストン21がタービンランナ14側に移動する。   The lock-up piston 21 has a substantially annular plate shape, and the inner periphery thereof is externally fitted to the flange portion 19 of the turbine hub 13 and is located between the front cover 11 and the turbine runner 14. When the hydraulic pressure on the turbine runner 14 side with respect to the lockup piston 21 is higher than the hydraulic pressure on the front cover 11 side, the differential pressure causes the lockup piston 21 to move to the front cover 11 side. When the hydraulic pressure on the front cover 11 side with respect to the lockup piston 21 is higher than the hydraulic pressure on the turbine runner 14 side, the differential pressure causes the lockup piston 21 to move to the turbine runner 14 side.

ロックアップピストン21のフロントカバー11側の面には、その外周端部に摩擦材Fが貼着されている。油圧により、ロックアップピストン21がフロントカバー11側に移動し、摩擦材Fがフロントカバー11に押し付けられると、ポンプインペラ12とタービンランナ14とが直結され、エンジンからの動力が自動変速機の入力軸2に直接に伝達される。   A friction material F is attached to the outer peripheral end portion of the surface of the lockup piston 21 on the front cover 11 side. When the lockup piston 21 is moved to the front cover 11 side by the hydraulic pressure and the friction material F is pressed against the front cover 11, the pump impeller 12 and the turbine runner 14 are directly connected, and the power from the engine is input to the automatic transmission. It is transmitted directly to the shaft 2.

図2は、ダンパ機構22の構成を図解的に示す図である。   FIG. 2 is a diagram schematically showing the configuration of the damper mechanism 22.

ダンパ機構22は、ポンプインペラ12とタービンランナ14との直結時にエンジンからの振動を減衰するための機構である。ダンパ機構22は、図1に示されるように、ロックアップピストン21に支持されるリテーニングプレート23と、リテーニングプレート23に支持されるスプリング24と、スプリング24を介して回転方向にリテーニングプレート23と弾性的に連結されるドリブンプレート25と、スプリング24の外周を取り囲む外周部材26とを備えている。   The damper mechanism 22 is a mechanism for damping the vibration from the engine when the pump impeller 12 and the turbine runner 14 are directly connected. As shown in FIG. 1, the damper mechanism 22 includes a retaining plate 23 supported by the lock-up piston 21, a spring 24 supported by the retaining plate 23, and a retaining plate in the rotational direction via the spring 24. A driven plate 25 that is elastically connected to 23 and an outer peripheral member 26 that surrounds the outer periphery of the spring 24 are provided.

リテーニングプレート23は、ロックアップピストン21に対してタービンランナ14側に設けられている。リテーニングプレート23は、固定部31および複数(この実施形態では、3個)の支持部32を一体的に有している。固定部31は、略円環板状をなし、その内周端部がロックアップピストン21に固定されている。複数の支持部32は、等角度間隔で配置され、各支持部32は、固定部31から径方向外側に延出している。各支持部32は、タービンランナ14側に開いた略C字状を有している。   The retaining plate 23 is provided on the turbine runner 14 side with respect to the lockup piston 21. The retaining plate 23 integrally includes a fixing portion 31 and a plurality of (three in this embodiment) supporting portions 32. The fixed portion 31 has a substantially annular plate shape, and an inner peripheral end portion thereof is fixed to the lockup piston 21. The plurality of support portions 32 are arranged at equal angular intervals, and each support portion 32 extends radially outward from the fixed portion 31. Each support portion 32 has a substantially C-shape that is open toward the turbine runner 14 side.

スプリング24は、図2に示されるように、第1スプリング33および第2スプリング34を1組として、リテーニングプレート23の支持部32の個数と同数組設けられている。第1スプリング33および第2スプリング34は、自由状態で弧状をなすアークスプリングである。第1スプリング33のばね定数は、第2スプリング34のばね定数よりも小さい。   As shown in FIG. 2, the springs 24 are provided in the same number as the number of the support portions 32 of the retaining plate 23, with the first spring 33 and the second spring 34 as one set. The first spring 33 and the second spring 34 are arc springs that arc in a free state. The spring constant of the first spring 33 is smaller than the spring constant of the second spring 34.

組をなす第1スプリング33と第2スプリング34とは、スプリングシート35を挟んで連結されている。具体的には、第1スプリング33の円周方向一方側の端部36およびその第1スプリング33と組をなす第2スプリング34の円周方向他方側の端部37は、端部36,37間に介在されるスプリングシート35に固定されている。第1スプリング33のスプリングシート35側と反対側の端部には、スプリングシート38が取り付けられている。スプリングシート38は、リテーニングプレート23に固定されている。第2スプリング34のスプリングシート35側と反対側の端部には、スプリングシート39が取り付けられている。   The first spring 33 and the second spring 34 forming a set are connected with a spring seat 35 interposed therebetween. Specifically, the end portion 36 on one side in the circumferential direction of the first spring 33 and the end portion 37 on the other side in the circumferential direction of the second spring 34 forming a pair with the first spring 33 are the end portions 36, 37. It is fixed to a spring seat 35 interposed therebetween. A spring seat 38 is attached to the end of the first spring 33 opposite to the spring seat 35 side. The spring seat 38 is fixed to the retaining plate 23. A spring seat 39 is attached to the end of the second spring 34 opposite to the spring seat 35 side.

ドリブンプレート25は、略円環板状のプレート部材であり、タービンランナ14に固定されている。ドリブンプレート25の外周部には、リテーニングプレート23の支持部32の個数と同数の当接部41が等角度間隔で形成されている。当接部41は、ドリブンプレート25の外周端からリテーニングプレート23側に延出し、リテーニングプレート23の支持部32内に進入している。   The driven plate 25 is a plate member having a substantially annular plate shape, and is fixed to the turbine runner 14. On the outer periphery of the driven plate 25, the same number of contact portions 41 as the number of the support portions 32 of the retaining plate 23 are formed at equal angular intervals. The contact portion 41 extends from the outer peripheral end of the driven plate 25 toward the retaining plate 23 side and enters the support portion 32 of the retaining plate 23.

外周部材26は、図1に示されるように、ロックアップピストン21とリテーニングプレート23との間に設けられている。外周部材26は、ロックアップピストン21の外周端部にほぼ沿って延びる介在部42と、介在部42からタービンランナ14側に延出し、スプリング24の外周を取り囲む外周受け部43とを一体的に有している。介在部42には、スプリング24と対向する部分に開口44が形成されており、スプリング24の一部は、その開口44に嵌っている。第1スプリング33と第2スプリング34とに挟まれるスプリングシート35には、径方向外側に突出する略矩形状の嵌合部45が形成されており、その嵌合部45は、外周受け部43に形成された嵌合穴46に嵌合している。これにより、スプリングシート35は、外周部材26に共回り可能に結合されている。   The outer peripheral member 26 is provided between the lock-up piston 21 and the retaining plate 23, as shown in FIG. 1. The outer peripheral member 26 integrally includes an interposition part 42 extending substantially along the outer peripheral end of the lockup piston 21, and an outer peripheral receiving part 43 extending from the interposition part 42 to the turbine runner 14 side and surrounding the outer periphery of the spring 24. Have An opening 44 is formed in the interposition portion 42 at a portion facing the spring 24, and a part of the spring 24 is fitted in the opening 44. The spring seat 35 sandwiched between the first spring 33 and the second spring 34 is provided with a substantially rectangular fitting portion 45 that projects outward in the radial direction, and the fitting portion 45 has an outer circumference receiving portion 43. It is fitted in the fitting hole 46 formed in the. Accordingly, the spring seat 35 is coupled to the outer peripheral member 26 so as to be able to rotate together.

嵌合部45は、嵌合穴46に圧入状態で嵌合していてもよいし、嵌合穴46に嵌合した状態で外周受け部43と溶接されていてもよい。   The fitting portion 45 may be fitted into the fitting hole 46 in a press-fitted state, or may be welded to the outer peripheral receiving portion 43 while fitted in the fitting hole 46.

<作用効果>
以上の構成により、フロントカバー11に入力される振動は、リテーニングプレート23とドリブンプレート25との間でスプリング24が圧縮および復元を繰り返すことによって減衰される。
<Effect>
With the above configuration, the vibration input to the front cover 11 is damped by the spring 24 repeatedly compressing and restoring between the retaining plate 23 and the driven plate 25.

ドリブンプレート25により第2スプリング34から第1スプリング33へ向かう側、つまり図2における時計回りに捩られるときには、第1スプリング33と第2スプリング34との合成ばね定数で第1スプリング33および第2スプリング34が圧縮され、ばね特性(ダンパ特性)が1段目の特性となる。1段目の特性では、図3に示されるように、捩れ角の増大に対して捩れに必要なトルクが相対的に緩やかに上昇する。第1スプリング33が圧縮されるので、第1スプリング33と第2スプリング34との間に介在されているスプリングシート35が回動し、外周部材26がスプリングシート35と共回りする。そのため、外周部材26が静止している場合と比較して、第1スプリング33および第2スプリング34が外周部材26の外周受け部43に摺動するときの摩擦抵抗(摺動抵抗)が低減される。その結果、ヒステリシストルクを低減することができる。   When the driven plate 25 twists the side from the second spring 34 toward the first spring 33, that is, clockwise, in FIG. 2, the combined spring constant of the first spring 33 and the second spring 34 causes the first spring 33 and the second spring 34 to move. The spring 34 is compressed, and the spring characteristic (damper characteristic) becomes the first stage characteristic. In the characteristic of the first stage, as shown in FIG. 3, the torque required for twisting increases relatively gently as the twist angle increases. Since the first spring 33 is compressed, the spring seat 35 interposed between the first spring 33 and the second spring 34 rotates, and the outer peripheral member 26 rotates together with the spring seat 35. Therefore, compared with the case where the outer peripheral member 26 is stationary, the frictional resistance (sliding resistance) when the first spring 33 and the second spring 34 slide on the outer peripheral receiving portion 43 of the outer peripheral member 26 is reduced. It As a result, the hysteresis torque can be reduced.

第1スプリング33が圧縮されなくなるまで捩れると、それ以降は、第2スプリング34のみが圧縮される。そのため、ばね特性が2段目の特性となる。2段目の特性では、1段目より高いばね定数にて必要捩れ角でストッパートルクを有するので、図3に示されるように、捩れ角の増大に対して捩れに必要なトルクが相対的に急峻に上昇する。   When the first spring 33 is twisted until it is no longer compressed, only the second spring 34 is compressed thereafter. Therefore, the spring characteristic becomes the second stage characteristic. In the characteristic of the second step, since the stopper torque has a required twist angle at a spring constant higher than that of the first step, as shown in FIG. 3, the torque required for the twist is relatively increased as the twist angle increases. It rises sharply.

また、第1スプリング33および第2スプリング34は、アークスプリングである。そのため、第1スプリング33および第2スプリング34が圧縮されるときに、第1スプリング33および第2スプリング34の各途中部が径方向外側に迫り出すことを抑制できる。また、低剛性かつ広い捩れ角を有するばね特性を得ることができる。   The first spring 33 and the second spring 34 are arc springs. Therefore, when the first spring 33 and the second spring 34 are compressed, it is possible to suppress the intermediate portions of the first spring 33 and the second spring 34 from bulging outward in the radial direction. Further, it is possible to obtain spring characteristics having low rigidity and a wide twist angle.

よって、トルクコンバータ1に入力される振動を効果的に減衰することができ、ひいては、車両のノイズバイブレーションを低減することができる。   Therefore, the vibration input to the torque converter 1 can be effectively damped, and the noise vibration of the vehicle can be reduced.

<変形例>
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、他の形態で実施することもできる。
<Modification>
Although one embodiment of the present invention has been described above, the present invention can be implemented in other forms.

たとえば、第1スプリング33および第2スプリング34がアークスプリングである構成を取り上げたが、自由状態で直線状をなすストレートスプリングが第1スプリング33および第2スプリング34に用いられてもよい。   For example, although the configuration in which the first spring 33 and the second spring 34 are arc springs has been taken up, a straight spring that is linear in a free state may be used as the first spring 33 and the second spring 34.

その他、前述の構成には、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能である。   In addition, various design changes can be made to the above-described configuration within the scope of the matters described in the claims.

1 トルクコンバータ
11 フロントカバー
12 ポンプインペラ
13 タービンハブ
14 タービンランナ
21 ロックアップピストン
23 リテーニングプレート
24 スプリング
25 ドリブンプレート
26 外周部材
33 第1スプリング
34 第2スプリング
35 スプリングシート
1 Torque Converter 11 Front Cover 12 Pump Impeller 13 Turbine Hub 14 Turbine Runner 21 Lockup Piston 23 Retaining Plate 24 Spring 25 Driven Plate 26 Peripheral Member 33 First Spring 34 Second Spring 35 Spring Seat

Claims (1)

動力が入力されるフロントカバーと、
前記フロントカバーに固定され、前記フロントカバーとの間に空間を形成するポンプインペラと、
前記フロントカバーと前記ポンプインペラとの間の空間に収容されたタービンランナと、
前記タービンランナにと一体回転可能に設けられ、前記フロントカバーとの圧接/離間によりフロントカバーとタービンランナとを直結/分離するロックアップピストンと、
前記ロックアップピストンに固定されるリテーニングプレートと、
前記リテーニングプレートに支持されるスプリングと、
前記タービンランナに対して固定され、前記スプリングを介して回転方向に前記リテーニングプレートと弾性的に連結されるドリブンプレートと、
前記スプリングの外周を取り囲む外周部材とを含み、
前記スプリングは、ばね定数が相対的に小さい第1スプリングおよびばね定数が相対的に大きい第2スプリングをスプリングシートを挟んで連結した構成を有し、
前記スプリングシートは、前記外周部材に共回り可能に結合されており、
前記外周部材は、前記スプリングの外周を取り囲む外周受け部を一体的に有し、
前記スプリングシートには、嵌合部が形成されており、
前記嵌合部は、前記外周受け部に形成された嵌合穴に嵌合している、トルクコンバータ。
A front cover to which power is input,
A pump impeller fixed to the front cover and forming a space between the front cover and the front cover,
A turbine runner housed in the space between the front cover and the pump impeller,
A lock-up piston that is provided integrally with the turbine runner so as to be rotatable, and directly connects / separates the front cover and the turbine runner by pressure contact / separation with the front cover,
A retaining plate fixed to the lock-up piston,
A spring supported by the retaining plate,
A driven plate that is fixed to the turbine runner and is elastically connected to the retaining plate in the rotational direction via the spring,
An outer peripheral member surrounding the outer periphery of the spring,
The spring has a structure in which a first spring having a relatively small spring constant and a second spring having a relatively large spring constant are connected with a spring seat interposed therebetween.
The spring seat is rotatably coupled to the outer peripheral member ,
The outer peripheral member integrally has an outer peripheral receiving portion surrounding the outer periphery of the spring,
A fitting portion is formed on the spring seat,
The torque converter, wherein the fitting portion is fitted in a fitting hole formed in the outer peripheral receiving portion .
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