JP6740078B2 - Clutch mechanism and drain valve drive - Google Patents

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Description

本発明は、ロータから伝達輪列への回転トルクの伝達を継断するクラッチ機構および伝達輪列から排水弁駆動部材に駆動力を伝達する排水弁駆動装置に関する。 The present invention relates to a clutch mechanism that connects and disconnects the transmission of rotational torque from a rotor to a transmission train wheel and a drain valve drive device that transmits a driving force from the transmission train wheel to a drain valve drive member.

洗濯機等の排水弁を駆動する排水弁駆動装置として、駆動源であるモータと、排水弁に連結される排水弁駆動部材との間に伝達輪列およびクラッチ機構を備えたものがある。特許文献1には、この種の排水弁駆動装置が開示されている。特許文献1の排水弁駆動装置は、モータの駆動力を出力軸に伝達する伝達輪列(駆動輪列)と、モータから伝達輪列への回転トルクの伝達を継断するクラッチ機構を備える。クラッチ機構は、ロータに形成されたクラッチ爪と、このクラッチ爪と対向するクラッチ爪が形成されたピニオン(クラッチピニオン)を備える。ピニオンとロータの間には圧縮コイルばねが配置される。クラッチレバーによってピニオンがロータ側に押し下げられると、クラッチ爪同士が係合してクラッチ接続状態になる。クラッチレバーがピニオンの上から退避すると、圧縮コイルばねの付勢力によってクラッチ爪が離れ、クラッチ切断状態となる。 2. Description of the Related Art As a drain valve driving device for driving a drain valve of a washing machine or the like, there is a drain valve driving device provided with a transmission wheel train and a clutch mechanism between a motor as a drive source and a drain valve driving member connected to the drain valve. Patent Document 1 discloses a drain valve drive device of this type. The drain valve driving device of Patent Document 1 includes a transmission wheel train (drive wheel train) that transmits the driving force of the motor to the output shaft, and a clutch mechanism that disconnects the transmission of the rotational torque from the motor to the transmission wheel train. The clutch mechanism includes a clutch pawl formed on the rotor and a pinion (clutch pinion) formed with a clutch pawl facing the clutch pawl. A compression coil spring is arranged between the pinion and the rotor. When the pinion is pushed down to the rotor side by the clutch lever, the clutch pawls are engaged with each other and the clutch is engaged. When the clutch lever retracts from above the pinion, the clutch pawl is released by the urging force of the compression coil spring, and the clutch is disengaged.

特開2002−242951号公報JP 2002-242951A

特許文献1の排水弁駆動装置では、ピニオン側のクラッチ爪とロータ側のクラッチ爪とが対向しているが、これらが同じ回転位置にある状態でピニオンが押し下げられると、クラッチ爪の先端同士が干渉してしまう。このような事態を避けるために、クラッチ爪の先端同士が干渉しない回転位置にピニオンを位置決めして組み付ける必要がある。ピニオンを位置決めする位置決め機構としては、ピニオンの外周側に位置する回転体からピニオンの外周面に向けて突出する係合部を設け、この係合部をピニオンの外周面に設けられた被係合部と係合させ、回転体の回転を規制することによって間接的にピニオンを位置決めして組み付ける構成を用いることができる。 In the drain valve driving device of Patent Document 1, the pinion-side clutch claw and the rotor-side clutch claw are opposed to each other. However, when the pinion is pushed down in the state where they are in the same rotation position, the tips of the clutch claws are moved to each other. Will interfere. In order to avoid such a situation, it is necessary to position and assemble the pinion at a rotational position where the tips of the clutch claws do not interfere with each other. As a positioning mechanism for positioning the pinion, an engaging portion protruding from the rotating body located on the outer peripheral side of the pinion toward the outer peripheral surface of the pinion is provided, and this engaging portion is engaged with the outer peripheral surface of the pinion. It is possible to use a configuration in which the pinion is indirectly positioned and assembled by engaging with the portion and restricting the rotation of the rotating body.

このような位置決め機構を採用する場合、ピニオンの回転を規制する回転体としては、ピニオンと噛み合う歯車を用いることができる。しかしながら、ピニオンの外周側に位置する回転体からピニオンの外周面に向けて突出する係合部を設ける場合、この係合部はピニオンの歯部と軸線方向に見た場合に重なるので、ピニオンを位置決めして組み付けた後に、圧縮コイルばねの付勢力によってピニオンが軸線方向に移動したときに、ピニオンによって回転体までも軸線方向に移動させられてしまう。このため、回転体の組み付け位置がずれてしまうという問題がある。例えば、回転体に歯車が一体に形成されていた場合には、歯車と他歯車との噛み合いが外れてしまう。 When adopting such a positioning mechanism, a gear that meshes with the pinion can be used as the rotating body that restricts the rotation of the pinion. However, when an engaging portion that projects from the rotating body located on the outer peripheral side of the pinion toward the outer peripheral surface of the pinion is provided, this engaging portion overlaps with the tooth portion of the pinion when viewed in the axial direction. After positioning and assembling, when the pinion moves in the axial direction by the biasing force of the compression coil spring, the rotating body also moves in the axial direction by the pinion. Therefore, there is a problem that the assembly position of the rotating body is displaced. For example, when the rotating body is integrally formed with the gear, the gear and the other gear are disengaged from each other.

本発明の課題は、このような点に鑑みて、ロータピニオンの位置決めを行う位置決め機構として用いられる回転体がロータピニオンによって軸線方向に移動させられることのないクラッチ機構を実現することにある。 In view of such a point, an object of the present invention is to realize a clutch mechanism in which a rotating body used as a positioning mechanism for positioning a rotor pinion is not moved in the axial direction by the rotor pinion.

上記課題を解決するために、本発明は、ロータから伝達輪列への回転トルクの伝達を継断するクラッチ機構であって、前記ロータと同軸に配置されたロータピニオンに形成され
た第1クラッチ爪と、前記ロータに形成された第2クラッチ爪と、前記第1クラッチ爪が前記第2クラッチ爪から離れるクラッチ切断方向に前記ロータピニオンを付勢する付勢部材と、前記クラッチ切断方向と逆向きのクラッチ接続方向に前記ロータピニオンを移動させるクラッチ切換部材と、前記第1クラッチ爪と前記第2クラッチ爪の周方向の位置が異なる回転位置である正規位置に前記ロータピニオンを位置決めする位置決め機構と、を有し、前記位置決め機構は、前記ロータピニオンに形成された被係合部と、前記被係合部と係合する係合部を備える回転体と、前記回転体の回転を規制する回転規制機構と、を備え、前記回転体は、前記係合部と異なる角度位置に設けられた逃げ部を備え、前記逃げ部を通じて前記ロータピニオンの軸線方向への移動が可能であることを特徴とする。
In order to solve the above problems, the present invention is a clutch mechanism for connecting and disconnecting the rotation torque transmission from a rotor to a transmission train wheel, the first clutch being formed on a rotor pinion arranged coaxially with the rotor. A pawl, a second clutch pawl formed on the rotor, an urging member for urging the rotor pinion in a clutch disengagement direction in which the first clutch pawl separates from the second clutch pawl, and a reverse clutch disengagement direction. Clutch switching member for moving the rotor pinion in the positive clutch connecting direction, and a positioning mechanism for positioning the rotor pinion at a normal position which is a rotational position where the circumferential positions of the first clutch pawl and the second clutch pawl are different. And the positioning mechanism restricts rotation of the rotating body, which has an engaged portion formed on the rotor pinion, an rotator including an engaging portion that engages with the engaged portion, and A rotation restricting mechanism, the rotating body includes a relief portion provided at an angular position different from that of the engagement portion, and the rotor pinion is movable in the axial direction through the relief portion. And

本発明によれば、クラッチ爪が形成されたロータピニオンを回転体によってクラッチ爪の先端が衝突しない位置に位置決めすることができる。そして、回転体は、係合部と異なる角度位置に形成された逃げ部を備えているので、係合部がロータピニオンと係合する回転位置から、逃げ部がロータピニオン側に位置する回転位置まで回転させることが可能である。逃げ部がロータピニオン側に位置する回転位置では、逃げ部を通じてロータピニオンの軸線方向への移動が可能である。言い換えれば、回転体はロータピニオンの軸線方向の移動を規制しないので、付勢部材によってロータピニオンが軸線方向に移動したとしても、回転体はロータピニオンによって軸線方向に移動させられることはない。従って、ロータピニオンの組み付け後に回転体が移動させられて部材の位置決めが外れるおそれを少なくすることができる。 According to the present invention, the rotor pinion having the clutch pawl can be positioned by the rotating body at a position where the tip of the clutch pawl does not collide. Further, since the rotating body includes the escape portion formed at an angle position different from that of the engaging portion, from the rotating position where the engaging portion engages with the rotor pinion to the rotating position where the escape portion is located on the rotor pinion side. It is possible to rotate up to. At the rotational position where the escape portion is located on the rotor pinion side, the rotor pinion can be moved in the axial direction through the escape portion. In other words, since the rotating body does not regulate the movement of the rotor pinion in the axial direction, even if the rotor pinion moves in the axial direction by the biasing member, the rotating body is not moved in the axial direction by the rotor pinion. Therefore, it is possible to reduce the risk that the rotating body is moved after the rotor pinion is assembled and the positioning of the members is lost.

本発明において、前記第1クラッチ爪の数と前記第2クラッチ爪の数は同一であり、前記正規位置は、前記第1クラッチ爪と前記第2クラッチ爪が周方向に交互に配置される位置である。このようにすれば、全てのクラッチ爪が係合するので、クラッチ爪に加わる押圧力を分散させることができる。従って、耐久性を高めることができる。 In the present invention, the number of the first clutch pawls and the number of the second clutch pawls are the same, and the regular position is a position where the first clutch pawls and the second clutch pawls are alternately arranged in the circumferential direction. Is. With this configuration, since all the clutch claws are engaged, the pressing force applied to the clutch claws can be dispersed. Therefore, durability can be improved.

本発明において、前記係合部は、前記回転体の外周縁から径方向外側へ突出する位置決め突起を備え、前記被係合部は、前記ロータピニオンの軸線方向の端面から突出する突出部の外周面に開口する位置決め凹部であり、前記位置決め突起の回転軌跡と、前記位置決め凹部の回転軌跡とが重なりを持つことが望ましい。このようにすると、位置決め突起を位置決め凹部に確実に係合させることができ、係合が外れにくい。従って、ロータピニオンを正確に位置決めすることができる。 In the present invention, the engaging portion includes a positioning protrusion that protrudes radially outward from an outer peripheral edge of the rotating body, and the engaged portion has an outer periphery of a protruding portion that protrudes from an axial end surface of the rotor pinion. It is a positioning recess that opens in the surface, and it is preferable that the rotation locus of the positioning protrusion and the rotation locus of the positioning recess overlap each other. With this configuration, the positioning protrusion can be reliably engaged with the positioning recess, and the engagement is unlikely to come off. Therefore, the rotor pinion can be accurately positioned.

本発明において、前記突出部の外周面は、前記ロータピニオンの歯底円と同一径であることが望ましい。このようにすると、ロータピニオンと噛み合う歯車と突出部とが干渉することを回避できる。 In the present invention, the outer peripheral surface of the protrusion preferably has the same diameter as the root circle of the rotor pinion. With this configuration, it is possible to avoid the interference between the gear that meshes with the rotor pinion and the protrusion.

本発明において、前記係合部は、少なくとも2以上の角度位置に設けられていることが望ましい。このようにすると、係合部と被係合部を容易に係合させることができるので、誤った組立状態が発生するおそれが少ない。 In the present invention, it is desirable that the engaging portion is provided at at least two angular positions. With this configuration, the engaging portion and the engaged portion can be easily engaged with each other, so that there is less possibility that an erroneous assembled state will occur.

本発明において、前記回転体は前記伝達輪列を構成する歯車を備え、前記歯車は前記ロータピニオンと噛み合うことが望ましい。このようにすると、ロータピニオンと噛み合う伝達輪列の歯車を利用してロータピニオンを位置決めすることができる。 In the present invention, it is preferable that the rotating body includes a gear that constitutes the transmission train wheel, and that the gear mesh with the rotor pinion. With this configuration, the rotor pinion can be positioned using the gear of the transmission train wheel that meshes with the rotor pinion.

本発明において、前記逃げ部は、前記歯車の歯部の外周面より径方向の内側に位置する形状であることが望ましい。例えば、前記逃げ部は、前記回転体の軸線方向に見た場合の平面形状が前記歯車の歯部と略一致することが望ましい。このようにすると、逃げ部がロータピニオンの側を向く回転位置では、回転体に設けられた歯車の歯溝に沿ってロータピニオンの歯部を逃げ部まで移動させることができる。従って、ロータピニオンの歯部によ
って回転体が軸線方向に移動させられることがない。
In the present invention, it is preferable that the relief portion has a shape that is located radially inward of the outer peripheral surface of the tooth portion of the gear. For example, it is preferable that the relief portion has a planar shape that substantially matches the tooth portion of the gear when viewed in the axial direction of the rotating body. With this configuration, at the rotational position where the relief portion faces the rotor pinion side, the tooth portion of the rotor pinion can be moved to the relief portion along the tooth groove of the gear provided on the rotating body. Therefore, the rotor does not move in the axial direction by the teeth of the rotor pinion.

本発明において、前記係合部は、前記歯車の歯溝を軸線方向に覆う縁部を備え、前記位置決め突起は前記縁部から径方向外側へ突出することが望ましい。このようにすると、歯先円より外周側へ突出する位置決め突起を回転体に形成することができる。 In the present invention, it is preferable that the engagement portion includes an edge portion that covers a tooth groove of the gear in the axial direction, and the positioning protrusion protrudes radially outward from the edge portion. With this configuration, it is possible to form the positioning protrusion that protrudes toward the outer peripheral side from the tip circle on the rotating body.

本発明において、前記回転規制機構は、前記回転体に形成されたn箇所の回転規制面を備え、前記ロータピニオンの歯数をN1、前記歯車の歯数をN2とした場合に、N2=N1×nの関係式を満たすことが望ましい。このようにすると、入力ギアが1回転する間に、入力ギアに設けられた回転規制面の角度位置と、ロータピニオンに設けられた被係合部および第1クラッチ爪の角度位置との位置関係がずれることがない。従って、入力ギアの回転規制を行うことにより、ロータピニオンを正規位置に位置決めできるので、第1クラッチ爪と第2クラッチ爪との干渉を回避できる。 In the present invention, the rotation restricting mechanism includes n rotation restricting surfaces formed on the rotating body, and when the number of teeth of the rotor pinion is N1 and the number of teeth of the gear is N2, N2=N1 It is desirable to satisfy the relational expression of ×n. With this configuration, the positional relationship between the angular position of the rotation restriction surface provided on the input gear and the angular positions of the engaged portion and the first clutch pawl provided on the rotor pinion during one rotation of the input gear. There is no deviation. Therefore, by restricting the rotation of the input gear, the rotor pinion can be positioned at the regular position, so that the interference between the first clutch pawl and the second clutch pawl can be avoided.

本発明において、前記回転規制機構は、前記クラッチ切換部材に形成された回転規制突起を備え、前記ロータピニオンを前記クラッチ接続方向に移動させる方向に前記クラッチ切換部材が移動するとき、前記回転規制面と対向する位置に前記回転規制突起が移動することが望ましい。このようにすると、クラッチ切換部材を利用して回転規制を行うことができる。従って、クラッチ接続動作に連動させて回転規制動作を行うことができる。また、別途回転規制部材を設ける必要がないので、クラッチ機構の簡素化および小型化に有利である。 In the present invention, the rotation restriction mechanism includes a rotation restriction protrusion formed on the clutch switching member, and when the clutch switching member moves in a direction that moves the rotor pinion in the clutch connecting direction, the rotation restriction surface. It is desirable that the rotation restricting protrusion be moved to a position opposed to. With this configuration, rotation restriction can be performed using the clutch switching member. Therefore, the rotation restricting operation can be performed in conjunction with the clutch connecting operation. Further, since it is not necessary to separately provide a rotation restricting member, it is advantageous in simplifying and downsizing the clutch mechanism.

本発明において、前記クラッチ切換部材は、前記伝達輪列の回転に連動して回転するクラッチ切換レバーであることが望ましい。このようにすると、伝達輪列の回転に連動してクラッチ継断動作および回転規制動作を行うことができる。また、単純な機構により、クラッチ継断動作と回転規制動作を連動させて行うことができる。 In the present invention, it is preferable that the clutch switching member is a clutch switching lever that rotates in association with rotation of the transmission train wheel. With this configuration, the clutch engagement/disengagement operation and the rotation restriction operation can be performed in conjunction with the rotation of the transmission train wheel. Moreover, the clutch engagement/disengagement operation and the rotation restriction operation can be performed in conjunction with each other by a simple mechanism.

また、上記課題を解決するために、本発明の排水弁駆動装置は、上記のクラッチ機構と、前記ロータを備えるモータと、前記伝達輪列と、前記伝達輪列の出力ギアの回転に基づいて駆動される排水弁駆動部材と、を有することを特徴とする。 Further, in order to solve the above problems, the drain valve driving device of the present invention is based on the above-mentioned clutch mechanism, a motor including the rotor, the transmission train wheel, and the rotation of an output gear of the transmission train wheel. And a driven drain valve driving member.

本発明によれば、排水弁駆動装置のモータから伝達輪列への回転トルクの伝達をクラッチ機構によって継断する。そして、上記のクラッチ機構はクラッチ爪同士が干渉しないように組み付けられ、確実なクラッチ継断動作を行うことができる。従って、排水弁駆動装置の動作を安定させることができる。 According to the present invention, the transmission of the rotational torque from the motor of the drain valve drive device to the transmission train wheel is interrupted by the clutch mechanism. The clutch mechanism is assembled so that the clutch pawls do not interfere with each other, and a reliable clutch disengagement operation can be performed. Therefore, the operation of the drain valve driving device can be stabilized.

本発明のクラッチ機構によれば、クラッチ爪が形成されたロータピニオンを回転体によってクラッチ爪の先端が衝突しない位置に位置決めすることができる。そして、回転体は、係合部と異なる角度位置に形成された逃げ部を備えているので、係合部がロータピニオンと係合する回転位置から、逃げ部がロータピニオン側に位置する回転位置まで回転させることが可能である。逃げ部がロータピニオン側に位置する回転位置では、回転体はロータピニオンの軸線方向の移動を規制しないので、付勢部材によってロータピニオンが軸線方向に移動したとしても、回転体はロータピニオンによって軸線方向に移動させられることはない。従って、ロータピニオンの組み付け後に回転体が移動させられて部材の位置決めが外れるおそれを少なくすることができる。 According to the clutch mechanism of the present invention, the rotor pinion having the clutch pawl can be positioned by the rotating body at a position where the tip of the clutch pawl does not collide. Further, since the rotating body includes the escape portion formed at an angle position different from that of the engaging portion, from the rotating position where the engaging portion engages with the rotor pinion to the rotating position where the escape portion is located on the rotor pinion side. It is possible to rotate up to. At the rotational position where the escape portion is located on the rotor pinion side, the rotating body does not restrict the movement of the rotor pinion in the axial direction. It cannot be moved in any direction. Therefore, it is possible to reduce the risk that the rotating body is moved after the rotor pinion is assembled and the positioning of the members is lost.

本発明を適用した排水弁駆動装置の斜視図である。It is a perspective view of a drain valve drive device to which the present invention is applied. 本発明を適用した排水弁駆動装置の分解斜視図である。It is an exploded perspective view of a drain valve drive device to which the present invention is applied. プーリおよび第2ケースを取り外した排水弁駆動装置の平面図である。It is a top view of the drain valve drive which removed the pulley and the 2nd case. ギアユニットの歯車の軸を繋ぐ断面を示した輪列展開図である。FIG. 7 is a development view of a train wheel showing a cross section connecting the shafts of the gears of the gear unit. モータ、伝達輪列、第1クラッチ機構、および回転規制機構の説明図である。It is explanatory drawing of a motor, a transmission train wheel, a 1st clutch mechanism, and a rotation control mechanism. 第1クラッチ機構および回転規制機構の動作説明図(平面図)である。It is operation|movement explanatory drawing (top view) of a 1st clutch mechanism and a rotation control mechanism. 第1クラッチ機構および回転規制機構の動作説明図(側面図)である。It is operation|movement explanatory drawing (side view) of a 1st clutch mechanism and a rotation control mechanism. 位置決め機構の動作説明図(斜視図)である。It is operation|movement explanatory drawing (perspective view) of a positioning mechanism. 位置決め機構の動作説明図(平面図)である。It is operation|movement explanatory drawing (plan view) of a positioning mechanism. ロータおよび第2クラッチ機構を+Z方向側から見た斜視図である。It is the perspective view which looked at a rotor and the 2nd clutch mechanism from the +Z direction side. ロータおよび第2クラッチ機構を−Z方向側から見た斜視図である。FIG. 6 is a perspective view of the rotor and the second clutch mechanism as seen from the −Z direction side. ロータおよび誘導リングの断面斜視図である。It is a cross-sectional perspective view of a rotor and an induction ring. ロータおよび誘導リングの分解斜視図である。It is an exploded perspective view of a rotor and an induction ring. 扇ギアおよびねじりコイルばねの説明図である。It is explanatory drawing of a fan gear and a torsion coil spring. モータおよび第2クラッチ機構の分解斜視図である。It is an exploded perspective view of a motor and a 2nd clutch mechanism. 逆転防止機構の斜視図および平面図である。It is a perspective view and a top view of a reverse rotation prevention mechanism.

(全体構成)
以下、本発明の実施形態に係る排水弁駆動装置について、図面を参照しながら説明する。図1は本発明を適用した排水弁駆動装置1の斜視図であり、図2は本発明を適用した排水弁駆動装置1の分解斜視図である。排水弁駆動装置1は、図示しない排水弁を駆動するための排水弁駆動部材であるワイヤ10と、ワイヤ10の一端が固定されるプーリ11と、プーリ11を回転させてワイヤ10の巻き取りおよび繰り出しを行うギアードモータ2を備える。ギアードモータ2は、プーリ11を回転可能に保持するケース20と、ケース20に収容されるギアユニット30およびモータ40を備える。
(overall structure)
Hereinafter, a drain valve drive device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. 1 is a perspective view of a drain valve driving device 1 to which the present invention is applied, and FIG. 2 is an exploded perspective view of the drain valve driving device 1 to which the present invention is applied. The drain valve driving device 1 includes a wire 10 that is a drain valve driving member for driving a drain valve (not shown), a pulley 11 to which one end of the wire 10 is fixed, and a pulley 11 that rotates to wind the wire 10. The geared motor 2 for feeding is provided. The geared motor 2 includes a case 20 that rotatably holds the pulley 11, a gear unit 30 and a motor 40 that are housed in the case 20.

図2に示すように、ケース20において、プーリ11が取り付けられる面には円形の開口12が形成される。開口12には、ギアユニット30の出力軸13に形成されたセレーション部13aが配置される。プーリ11は、セレーション部13aを介して出力軸13と一体に回転する状態に組み付けられ、固定ねじ14によって出力軸13にねじ止めされる。ケース20には、プーリ11を囲む環状リブ15と、環状リブ15を囲む略矩形の外周リブ16が形成される。環状リブ15は、放射状のリブによって外周リブ16と繋がっている。排水弁駆動装置1は、ケース20に固定されるブラケット3(図4参照)を介して洗濯機などの装置本体に固定される。ブラケット3は、環状リブ15および外周リブ16の上端面に当接してプーリ11を覆うように取り付けられる。 As shown in FIG. 2, in the case 20, a circular opening 12 is formed on the surface to which the pulley 11 is attached. A serration portion 13 a formed on the output shaft 13 of the gear unit 30 is arranged in the opening 12. The pulley 11 is assembled so as to rotate integrally with the output shaft 13 via the serration portion 13 a, and is fixed to the output shaft 13 by a fixing screw 14. The case 20 is formed with an annular rib 15 that surrounds the pulley 11 and a substantially rectangular outer peripheral rib 16 that surrounds the annular rib 15. The annular rib 15 is connected to the outer peripheral rib 16 by a radial rib. The drain valve driving device 1 is fixed to a device body such as a washing machine via a bracket 3 (see FIG. 4) fixed to the case 20. The bracket 3 is attached so as to contact the upper end surfaces of the annular rib 15 and the outer peripheral rib 16 and cover the pulley 11.

環状リブ15の内周面には所定の角度範囲にわたって凹部17が形成され、凹部17にはプーリ11の外周面に形成された凸部18が配置される。プーリ11が回転する角度範囲は、凹部17および凸部18によって規制される。また、環状リブ15には周方向の一部を切り欠いた開口部19が形成される。この開口部19から外周側へワイヤ10が引き出される。 A concave portion 17 is formed on the inner peripheral surface of the annular rib 15 over a predetermined angle range, and a convex portion 18 formed on the outer peripheral surface of the pulley 11 is arranged in the concave portion 17. The angular range in which the pulley 11 rotates is restricted by the concave portion 17 and the convex portion 18. Further, the annular rib 15 is formed with an opening 19 which is partially cut away in the circumferential direction. The wire 10 is pulled out from the opening 19 to the outer peripheral side.

排水弁駆動装置1は、ワイヤ10がプーリ11に所定量巻き取られた状態で、駆動源であるモータ40への通電を継続して、プーリ11を巻き取り位置で保持する。これにより、ワイヤ10に連結された排水弁の弁体が排水口から離れた位置で保持される。また、排水弁駆動装置1は、モータ40への通電を停止してプーリ11の保持状態を解除する。これにより、外力によりワイヤ10を引き出すことが可能になる。例えば、排水弁の弁体に連結されたばね力等の付勢力によってワイヤ10が引き出されると、弁体によって排水口が閉鎖される。 The drainage valve driving device 1 keeps the pulley 11 in the winding position by continuing to energize the motor 40 that is the drive source while the wire 10 is wound around the pulley 11 by a predetermined amount. As a result, the valve body of the drainage valve connected to the wire 10 is held at a position away from the drainage port. Further, the drain valve driving device 1 stops the energization of the motor 40 and releases the holding state of the pulley 11. Thereby, the wire 10 can be pulled out by the external force. For example, when the wire 10 is pulled out by an urging force such as a spring force connected to the valve body of the drainage valve, the drainage port is closed by the valve body.

本明細書では、プーリ11の回転軸線方向を第3方向Zとし、第3方向Zと直交する2
方向を第1方向X、第2方向Yとする。第1方向Xは、ワイヤ10が引き出される方向である。また、第1方向Xの一方側を+X方向、他方側を−X方向とし、第2方向Yの一方側を+Y方向、他方側を−Y方向とし、第3方向Zの一方側を+Z方向、他方側を−Z方向とする。排水弁駆動装置は、+Z方向が上方、−Z方向が下方を向く姿勢で配置されるが、他の姿勢で配置することもできる。例えば、−Z方向が上方、+Z方向が下方を向く姿勢で配置することもできる。また、本明細書において、CW方向、CCW方向は+Z方向側から見た場合のCW方向、CCW方向である。
In the present specification, the rotation axis direction of the pulley 11 is referred to as a third direction Z, and is orthogonal to the third direction Z 2
The directions are a first direction X and a second direction Y. The first direction X is a direction in which the wire 10 is pulled out. Further, one side of the first direction X is +X direction, the other side is −X direction, one side of the second direction Y is +Y direction, the other side is −Y direction, and one side of the third direction Z is +Z direction. , And the other side is the −Z direction. The drain valve drive device is arranged in a posture in which the +Z direction faces upward and the −Z direction faces downward, but it may be arranged in other postures. For example, it may be arranged such that the −Z direction faces upward and the +Z direction faces downward. In addition, in the present specification, the CW direction and the CCW direction are the CW direction and the CCW direction when viewed from the +Z direction side.

(ケース)
ケース20は、第3方向Zに2分割される。ケース20は、−Z方向側に位置する第1ケース21と、+Z方向側に位置する第2ケース22を備える。ギアユニット30およびモータ40は、第1ケース21と第2ケース22の間に配置される。ケース20の側面には、モータ40に給電するための端子が配置される端子収容部23が形成されている。
(Case)
The case 20 is divided into two in the third direction Z. The case 20 includes a first case 21 located on the −Z direction side and a second case 22 located on the +Z direction side. The gear unit 30 and the motor 40 are arranged between the first case 21 and the second case 22. A terminal accommodating portion 23 in which terminals for supplying power to the motor 40 are arranged is formed on the side surface of the case 20.

図3はプーリ11および第2ケース22を取り外した排水弁駆動装置1の平面図である。また、図4はギアユニット30の歯車の軸を繋ぐ断面を示した輪列展開図であり、図3のA−A線で切断した断面図である。図3、図4において、ギアユニット30の歯車の軸(回転中心軸線)を符号B、C、D、E、F、G、H、J、Oで示す。これらの軸は第3方向Zを向いている。ギアユニット30は、モータ40の回転を出力軸13に伝達する伝達輪列50と、モータ40から伝達輪列50への回転トルクの伝達を継断する第1クラッチ機構60と、伝達輪列50が回転トルクを伝達する状態と伝達しない状態とを切り換える第2クラッチ機構80と、モータ40の回転方向を規制する逆転防止機構90を備える。 FIG. 3 is a plan view of the drain valve driving device 1 with the pulley 11 and the second case 22 removed. 4 is a development view of a train wheel showing a cross section connecting the shafts of the gears of the gear unit 30, and is a cross sectional view taken along the line AA of FIG. In FIGS. 3 and 4, the axes of the gears of the gear unit 30 (rotation center axis lines) are indicated by symbols B, C, D, E, F, G, H, J, and O. These axes are oriented in the third direction Z. The gear unit 30 includes a transmission train wheel 50 that transmits the rotation of the motor 40 to the output shaft 13, a first clutch mechanism 60 that disconnects the transmission of the rotational torque from the motor 40 to the transmission train wheel 50, and a transmission train wheel 50. Includes a second clutch mechanism 80 that switches between a state in which the rotational torque is transmitted and a state in which the rotational torque is not transmitted, and a reverse rotation prevention mechanism 90 that regulates the rotation direction of the motor 40.

第1クラッチ機構60は、伝達輪列50の歯車の回転を規制する回転規制機構70を備える。回転規制機構70は、ワイヤ10に外部負荷が加わった場合に伝達輪列50の回転を規制してワイヤ10を保持する。また、第2クラッチ機構80は、伝達輪列50の歯車と噛み合う輪列(後述するロックギア84および増速ギア85)と、この輪列の回転を規制する回転規制装置80Aを備える。 The first clutch mechanism 60 includes a rotation restricting mechanism 70 that restricts rotation of the gears of the transmission train wheel 50. The rotation restricting mechanism 70 restricts the rotation of the transmission train wheel 50 and holds the wire 10 when an external load is applied to the wire 10. The second clutch mechanism 80 also includes a train wheel (a lock gear 84 and a speed increasing gear 85 described later) that mesh with the gears of the transmission train wheel 50, and a rotation restricting device 80A that restricts the rotation of the train wheel.

(モータ)
図4に示すように、モータ40は第1ケース21の底部に配置され、モータ40の+Z方向側にギアユニット30が配置される。モータ40はAC同期モータである。モータ40は、カップ状のモータケース41と、モータケース41の+Z方向側の端部に取り付けられる支持プレート42と、モータケース41の内側に配置されるボビン43と、ボビン43に巻回されるステータコイル44と、ボビン43の内周側に配置されるロータ45を備える。ロータ45の回転中心軸線はO軸である。支持プレート42には、ロータ45が配置される貫通穴が形成されている。また、支持プレート42には、伝達輪列50を構成する歯車を回転可能に支持する固定軸の−Z方向の端部が圧入される。固定軸の+Z方向の端部は、第2ケース22に圧入等によって固定される。
(motor)
As shown in FIG. 4, the motor 40 is arranged at the bottom of the first case 21, and the gear unit 30 is arranged on the +Z direction side of the motor 40. The motor 40 is an AC synchronous motor. The motor 40 is wound around a cup-shaped motor case 41, a support plate 42 attached to the end of the motor case 41 on the +Z direction side, a bobbin 43 arranged inside the motor case 41, and a bobbin 43. The stator coil 44 and the rotor 45 arranged on the inner peripheral side of the bobbin 43 are provided. The rotation center axis of the rotor 45 is the O axis. A through hole in which the rotor 45 is arranged is formed in the support plate 42. Further, the −Z direction end of the fixed shaft that rotatably supports the gears that form the transmission train 50 is press-fitted into the support plate 42. The +Z direction end of the fixed shaft is fixed to the second case 22 by press fitting or the like.

ロータ45は、略円筒状のマグネット451と、マグネット451の内周側に配置される軸部452を備える。ロータ45は、フェライト磁石等からなるマグネット451を軸部452の−Z方向の端部にインサート成形して形成される。マグネット451と軸部452との間には環状凹部が設けられ、ここに後述する誘導リング46が配置される。また、軸部452は誘導リング46の+Z方向側に突出しており、その外周面にはロータギア47が形成されている。ロータギア47は、後述するように、ロータ45の回転を第2クラッチ機構80に伝達する歯車である。ロータ45の中央には、ロータ45を回転可能に支持する固定軸453が配置される。固定軸453は第3方向Zに延在する。固定軸453の一端はモータケース41に圧入等によって固定され、固定軸453の他端は第2ケー
ス22に圧入等によって固定される。
The rotor 45 includes a substantially cylindrical magnet 451 and a shaft portion 452 arranged on the inner peripheral side of the magnet 451. The rotor 45 is formed by insert-molding a magnet 451 made of a ferrite magnet or the like on the end portion of the shaft portion 452 in the −Z direction. An annular recess is provided between the magnet 451 and the shaft 452, and a guide ring 46, which will be described later, is disposed therein. The shaft portion 452 projects toward the +Z direction side of the guide ring 46, and a rotor gear 47 is formed on the outer peripheral surface thereof. The rotor gear 47 is a gear that transmits the rotation of the rotor 45 to the second clutch mechanism 80, as described later. A fixed shaft 453 that rotatably supports the rotor 45 is arranged at the center of the rotor 45. The fixed shaft 453 extends in the third direction Z. One end of the fixed shaft 453 is fixed to the motor case 41 by press fitting or the like, and the other end of the fixed shaft 453 is fixed to the second case 22 by press fitting or the like.

モータケース41および支持プレート42は磁性板からなる。支持プレート42には、ロータ45が配置される貫通穴の縁から−Z方向に屈曲して延びる極歯が形成されている。また、モータケース41には、モータケース41の底部を切り起こして+Z方向に屈曲させた極歯が形成されている。支持プレート42に設けられた極歯とモータケース41から切り起こされた極歯は周方向に交互に配列され、マグネット451の外周面と径方向に対向する。すなわち、モータケース41および支持プレート42はステータコアを兼ねている。 The motor case 41 and the support plate 42 are magnetic plates. The support plate 42 is formed with pole teeth bent in the −Z direction and extending from the edge of the through hole in which the rotor 45 is arranged. Further, the motor case 41 has pole teeth formed by cutting and raising the bottom of the motor case 41 and bending it in the +Z direction. The pole teeth provided on the support plate 42 and the pole teeth cut and raised from the motor case 41 are alternately arranged in the circumferential direction and face the outer peripheral surface of the magnet 451 in the radial direction. That is, the motor case 41 and the support plate 42 also serve as the stator core.

図5はモータ40、伝達輪列50、第1クラッチ機構60、および回転規制機構70の説明図であり、図5(a)は+Z方向側から見た分解斜視図であり、図5(b)はクラッチ切換レバー64を−Z方向側から見た斜視図である。モータケース41の外周面は周方向の一部が切り欠かれており、ここにボビン43に形成された端子台48が配置される。端子台48には、ステータコイル44への給電用の配線等が接続される端子49が取り付けられる。端子49に接続される配線は、ケース20に形成された端子収容部23(図2、図3参照)から外部に取り出される。 FIG. 5 is an explanatory view of the motor 40, the transmission train wheel 50, the first clutch mechanism 60, and the rotation restricting mechanism 70. FIG. 5A is an exploded perspective view seen from the +Z direction side, and FIG. 6] is a perspective view of the clutch switching lever 64 seen from the −Z direction side. A part of the outer peripheral surface of the motor case 41 is cut out in the circumferential direction, and the terminal block 48 formed on the bobbin 43 is arranged therein. A terminal 49 to which a wire for supplying power to the stator coil 44 is connected is attached to the terminal block 48. The wiring connected to the terminal 49 is taken out from the terminal accommodating portion 23 (see FIGS. 2 and 3) formed in the case 20.

(伝達輪列)
伝達輪列50は、プーリ11を回転させる出力軸13にモータ40の駆動力を伝達する。伝達輪列50は、ロータピニオン51、遊星歯車機構52、減速ギア53、出力ギア54を備える。ロータピニオン51の回転中心軸線はO軸であり、遊星歯車機構52の回転中心軸線はD軸であり、減速ギア53の回転中心軸線はC軸であり、出力ギア54の回転中心軸線はB軸である。伝達輪列50は、モータ40の駆動力をこの順で伝達する。出力軸13は、出力ギア54の回転中心に配置され、出力ギア54と一体に回転する。従って、排水弁駆動部材であるワイヤ10は、出力ギア54の回転に基づいて駆動される。
(Transmission train)
The transmission train wheel 50 transmits the driving force of the motor 40 to the output shaft 13 that rotates the pulley 11. The transmission train wheel 50 includes a rotor pinion 51, a planetary gear mechanism 52, a reduction gear 53, and an output gear 54. The rotation center axis of the rotor pinion 51 is the O axis, the rotation center axis of the planetary gear mechanism 52 is the D axis, the rotation center axis of the reduction gear 53 is the C axis, and the rotation center axis of the output gear 54 is the B axis. Is. The transmission train wheel 50 transmits the driving force of the motor 40 in this order. The output shaft 13 is arranged at the center of rotation of the output gear 54 and rotates integrally with the output gear 54. Therefore, the wire 10, which is the drain valve driving member, is driven based on the rotation of the output gear 54.

ロータピニオン51は樹脂により形成され、ロータ45の固定軸453によって回転可能かつ軸線方向(すなわち、第3方向Z)に移動可能に支持される。ロータピニオン51とロータ45との間には第1クラッチ機構60が設けられている。第1クラッチ機構60の継断状態を切り換えることにより、ロータピニオン51がロータ45と一体に回転する状態(クラッチ接続状態)と、ロータピニオン51がロータ45と一体に回転しない状態(クラッチ切断状態)に切り換えられる。 The rotor pinion 51 is made of resin, and is supported by the fixed shaft 453 of the rotor 45 so as to be rotatable and movable in the axial direction (that is, the third direction Z). A first clutch mechanism 60 is provided between the rotor pinion 51 and the rotor 45. A state in which the rotor pinion 51 rotates integrally with the rotor 45 (clutch connected state) and a state in which the rotor pinion 51 does not rotate integrally with the rotor 45 (clutch disengaged state) by switching the connection/disconnection state of the first clutch mechanism 60. Is switched to.

図4に示すように、遊星歯車機構52は、太陽歯車521が形成された第1回転体522と、内歯歯車523が形成された第2回転体524と、太陽歯車521および内歯歯車523と噛み合う複数の遊星歯車525と、複数の遊星歯車525を回転可能に保持する第3回転体526を備える。第1回転体522は、ロータピニオン51と噛み合う大径歯車部527を備える。すなわち、大径歯車部527は、ロータピニオン51の回転が入力される入力歯車となっている。また、第2回転体524の外周面には、第2クラッチ機構80の増速ギア85と噛み合う大径歯車部528が形成されている。後述するように、第2クラッチ機構80は、増速ギア85の回転が規制されたロック状態と増速ギア85が空回りする空転状態とに切り換えられる。排水弁駆動装置1の起動時には、第2クラッチ機構80がロック状態となり第2回転体524の回転が増速ギア85によって規制される。 As shown in FIG. 4, the planetary gear mechanism 52 includes a first rotating body 522 formed with a sun gear 521, a second rotating body 524 formed with an internal gear 523, a sun gear 521 and an internal gear 523. A plurality of planetary gears 525 that mesh with and a third rotating body 526 that rotatably holds the plurality of planetary gears 525 are provided. The first rotating body 522 includes a large-diameter gear portion 527 that meshes with the rotor pinion 51. That is, the large diameter gear portion 527 is an input gear to which the rotation of the rotor pinion 51 is input. Further, a large-diameter gear portion 528 that meshes with the speed increasing gear 85 of the second clutch mechanism 80 is formed on the outer peripheral surface of the second rotating body 524. As described later, the second clutch mechanism 80 is switched between a locked state in which the rotation of the speed increasing gear 85 is restricted and a idling state in which the speed increasing gear 85 idles. When the drain valve driving device 1 is activated, the second clutch mechanism 80 is locked and the rotation of the second rotating body 524 is restricted by the speed increasing gear 85.

第2回転体524の回転が規制されると、太陽歯車521の回転に基づき、遊星キャリアである第3回転体526が回転する。第3回転体526の−Z方向の端部には、減速ギア53の大径歯車部531と噛み合う小径歯車部529が形成されている。つまり、遊星歯車機構52は、第2クラッチ機構80の増速ギア85を介して第2回転体524の回転が規制されるとき、減速ギア53に回転トルクを伝達するように構成されている。一方、
第2クラッチ機構80の増速ギア85が空回りする状態に切り換えられると、遊星歯車525が公転しようとしても、内歯歯車523が形成された第2回転体524が空回りするため、遊星キャリアである第3回転体526が回転することはない。従って、減速ギア53に回転トルクが伝達されない状態となる。
When the rotation of the second rotating body 524 is restricted, the third rotating body 526, which is a planet carrier, rotates based on the rotation of the sun gear 521. A small-diameter gear portion 529 that meshes with the large-diameter gear portion 531 of the reduction gear 53 is formed at the −Z direction end of the third rotating body 526. That is, the planetary gear mechanism 52 is configured to transmit the rotational torque to the reduction gear 53 when the rotation of the second rotating body 524 is restricted via the speed increasing gear 85 of the second clutch mechanism 80. on the other hand,
When the speed increasing gear 85 of the second clutch mechanism 80 is switched to the idling state, even if the planetary gear 525 tries to revolve, the second rotating body 524 formed with the internal gear 523 idles, so that the planetary carrier is a planet carrier. The third rotating body 526 does not rotate. Therefore, the rotation torque is not transmitted to the reduction gear 53.

減速ギア53は、第3回転体526の小径歯車部529と噛み合う大径歯車部531、および、出力ギア54と噛み合う小径歯車部532を備えており、固定軸533によって回転可能に支持される。減速ギア53は、遊星歯車機構52から出力された回転を減速して出力ギア54に伝達する。 The reduction gear 53 includes a large diameter gear portion 531 that meshes with the small diameter gear portion 529 of the third rotating body 526 and a small diameter gear portion 532 that meshes with the output gear 54, and is rotatably supported by the fixed shaft 533. The reduction gear 53 reduces the rotation output from the planetary gear mechanism 52 and transmits it to the output gear 54.

(第1クラッチ機構)
図5(a)に示すように、第1クラッチ機構60は、ロータピニオン51の−Z方向の端面に形成された第1クラッチ爪61と、ロータ45の軸部452に形成された第2クラッチ爪62と、軸部452から離間する方向(本形態では、+Z方向)にロータピニオン51を付勢する付勢部材であるコイルばね63(図7、図8参照)と、ロータピニオン51を軸部452側(−Z方向)に押し下げて第1クラッチ機構60の継断を切り換えるクラッチ切換部材である扇型のクラッチ切換レバー64を備える。クラッチ切換レバー64は、減速ギア53の+Z方向側に配置され、固定軸533によって回転可能に支持される。
(First clutch mechanism)
As shown in FIG. 5A, the first clutch mechanism 60 includes a first clutch pawl 61 formed on an end surface of the rotor pinion 51 in the −Z direction and a second clutch formed on the shaft portion 452 of the rotor 45. The claw 62, the coil spring 63 (see FIG. 7, FIG. 8) that is a biasing member that biases the rotor pinion 51 in the direction away from the shaft portion 452 (+Z direction in this embodiment), and the rotor pinion 51 A fan-shaped clutch switching lever 64, which is a clutch switching member that is pushed down to the portion 452 side (-Z direction) to switch the engagement/disengagement of the first clutch mechanism 60, is provided. The clutch switching lever 64 is arranged on the +Z direction side of the reduction gear 53 and is rotatably supported by the fixed shaft 533.

図5(b)に示すように、クラッチ切換レバー64には、−Z方向に突出するカムピン65および傾斜カム67が形成されている。カムピン65はクラッチ切換レバー64の出力ギア54側の縁に形成され、出力ギア54の+Z方向の端面に形成されたカム溝66に挿入される。傾斜カム67はロータピニオン51を−Z方向に移動させるカム部であり、周方向に延在する傾斜面を備える。 As shown in FIG. 5B, the clutch switching lever 64 is provided with a cam pin 65 and an inclined cam 67 that project in the −Z direction. The cam pin 65 is formed on the edge of the clutch switching lever 64 on the output gear 54 side, and is inserted into the cam groove 66 formed on the end surface of the output gear 54 in the +Z direction. The inclined cam 67 is a cam portion that moves the rotor pinion 51 in the −Z direction, and includes an inclined surface that extends in the circumferential direction.

図6、図7は第1クラッチ機構および回転規制機構の動作説明図である。図6は+Z方向側から見た平面図であり、図7は側面図である。図6に示すように、クラッチ切換レバー64は、遊星歯車機構52側に回転したクラッチ切断位置64A(図6(c)参照)と、出力ギア54側に回転したクラッチ接続位置64B(図6(a)参照)の間で回転する。図6(c)に示すように、クラッチ切換レバー64がクラッチ切断位置64Aに位置するとき、図7(b)に示すように、第1クラッチ機構60は第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62とが離間したクラッチ切断状態となっている。 6 and 7 are operation explanatory views of the first clutch mechanism and the rotation restricting mechanism. 6 is a plan view seen from the +Z direction side, and FIG. 7 is a side view. As shown in FIG. 6, the clutch switching lever 64 has a clutch disengagement position 64A (see FIG. 6C) rotated to the planetary gear mechanism 52 side and a clutch connection position 64B rotated to the output gear 54 side (FIG. 6( Rotate between a)). When the clutch switching lever 64 is located at the clutch disengagement position 64A as shown in FIG. 6(c), the first clutch mechanism 60 has the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 61 as shown in FIG. 7(b). The clutch 62 is separated from the clutch 62.

クラッチ切換レバー64がクラッチ切断位置64Aから出力ギア54側(CCW方向)に回転すると、傾斜カム67の傾斜面により、ロータピニオン51が軸部452側(−Z方向側)に押し下げられる。図6(a)に示すように、クラッチ切換レバー64がクラッチ接続位置64Bに移動すると、図7(a)に示すように、ロータピニオン51は、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62とが係合する連結位置51Bに移動する。その結果、第1クラッチ機構60は、ロータピニオン51が軸部452と一体回転するクラッチ接続状態に切り換わる。 When the clutch switching lever 64 rotates from the clutch disengagement position 64A to the output gear 54 side (CCW direction), the inclined surface of the inclined cam 67 pushes down the rotor pinion 51 to the shaft portion 452 side (−Z direction side). When the clutch switching lever 64 moves to the clutch engagement position 64B as shown in FIG. 6A, the rotor pinion 51 has the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 62 as shown in FIG. 7A. Moves to the connecting position 51B where is engaged. As a result, the first clutch mechanism 60 is switched to the clutch connection state in which the rotor pinion 51 rotates integrally with the shaft portion 452.

クラッチ切換レバー64がクラッチ接続位置64Bから遊星歯車機構52側(CW方向)に回転すると、傾斜カム67がロータピニオン51と重なる位置から退避するので、コイルばね63の付勢力によってロータピニオン51が+Z方向に移動する。これにより、図7(b)に示すように、ロータピニオン51は、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62との係合が解除される離間位置51Cに移動する。その結果、第1クラッチ機構60はクラッチ切断状態に切り換わる。 When the clutch switching lever 64 rotates from the clutch connecting position 64B to the planetary gear mechanism 52 side (CW direction), the inclined cam 67 retreats from the position where it overlaps with the rotor pinion 51. Move in the direction. As a result, as shown in FIG. 7B, the rotor pinion 51 moves to the separated position 51C where the engagement between the first clutch claw 61 and the second clutch claw 62 is released. As a result, the first clutch mechanism 60 switches to the clutch disengaged state.

クラッチ切換レバー64は、出力ギア54の回転に連動して回転する。すなわち、クラ
ッチ切換レバー64は、カムピン65およびカム溝66を介して、出力ギア54のCW方向の回転に連動して出力ギア54側に回転する。これにより、クラッチ接続動作が行われる。また、出力ギア54がCCW方向に回転する際には、出力ギア54から+Z方向に突出する突起55がクラッチ切換レバー64を押圧して遊星歯車機構52側に回転させる。これにより、クラッチ切断動作が開始される。
The clutch switching lever 64 rotates in conjunction with the rotation of the output gear 54. That is, the clutch switching lever 64 rotates to the output gear 54 side via the cam pin 65 and the cam groove 66 in conjunction with the rotation of the output gear 54 in the CW direction. As a result, the clutch connection operation is performed. Further, when the output gear 54 rotates in the CCW direction, the projection 55 protruding from the output gear 54 in the +Z direction presses the clutch switching lever 64 to rotate it toward the planetary gear mechanism 52 side. As a result, the clutch disengagement operation is started.

ここで、クラッチ切断動作においては、クラッチ切換レバー64は、図6(a)に示すクラッチ接続位置64Bから図6(b)に示す途中位置64Cに移動するまでの区間は、突起55からの押圧力によって回転するが、図6(b)に示す途中位置64Cから図6(c)に示すクラッチ切断位置64Aに移動するまでの区間は、ロータピニオン51がコイルばね63によって押し上げられる力で傾斜カム67の斜面が押圧されることによって、クラッチ切換レバー64が回転する。 Here, in the clutch disengagement operation, the clutch switching lever 64 is pushed by the protrusion 55 in the section from the clutch connecting position 64B shown in FIG. 6A to the intermediate position 64C shown in FIG. 6B. Although rotating by pressure, the section from the intermediate position 64C shown in FIG. 6B to the clutch disengagement position 64A shown in FIG. 6C is tilted by the force of the rotor pinion 51 being pushed up by the coil spring 63. By pressing the slope of 67, the clutch switching lever 64 rotates.

排水弁駆動装置1は、ワイヤ10を巻き取る際の回転方向(すなわち、CCW方向)に出力ギア54を回転させて排水を開始させるが、出力ギア54の突起55の位置は、出力ギア54が所定の回転位置に到達するとクラッチ切換レバー64を押圧して遊星歯車機構52側(CW方向)に回転させるように設定されている。このため、プーリ11が凹部17によって規定される回転範囲の一端の近傍まで回転すると、上述したクラッチ切断動作が行われる。これにより、モータ40の駆動力がロータピニオン51に伝達されない状態となり、伝達輪列50の動作が停止する。従って、プーリ11の過度な回転を防止でき、ワイヤ10の過度な巻き取りを防止できる。 The drain valve driving device 1 rotates the output gear 54 in the rotation direction when winding the wire 10 (that is, the CCW direction) to start drainage, but the position of the protrusion 55 of the output gear 54 is determined by the output gear 54. When it reaches a predetermined rotation position, the clutch switching lever 64 is pressed to rotate to the planetary gear mechanism 52 side (CW direction). Therefore, when the pulley 11 is rotated to a position near one end of the rotation range defined by the recess 17, the above-mentioned clutch disengagement operation is performed. As a result, the driving force of the motor 40 is not transmitted to the rotor pinion 51, and the operation of the transmission train wheel 50 is stopped. Therefore, excessive rotation of the pulley 11 can be prevented, and excessive winding of the wire 10 can be prevented.

(回転規制機構)
図5(a)に示すように、遊星歯車機構52の第1回転体522には、入力ギアである大径歯車部527の+Z方向の端面から+Z方向に突出する突出部71が形成されている。突出部71は、径方向に突出する複数の回転規制部72を備える。複数の回転規制部72は等角度間隔で配置されている。各回転規制部72には、周方向の一方側(CW方向)を向く回転規制面73が形成されている。
(Rotation control mechanism)
As shown in FIG. 5A, the first rotating body 522 of the planetary gear mechanism 52 is provided with a protruding portion 71 that protrudes in the +Z direction from the +Z direction end surface of the large diameter gear portion 527 that is the input gear. There is. The protruding portion 71 includes a plurality of rotation restricting portions 72 that protrude in the radial direction. The plurality of rotation restricting portions 72 are arranged at equal angular intervals. A rotation restricting surface 73 facing one side in the circumferential direction (CW direction) is formed in each rotation restricting portion 72.

図5(b)に示すように、クラッチ切換レバー64の遊星歯車機構52側の縁には、−Z方向に突出する回転規制突起74が形成されている。回転規制突起74は、回転規制面73に当接可能な位置および回転規制面73から退避した位置に移動可能である。上述したように、ワイヤ10の巻き取り動作が行われ、クラッチ切換レバー64が遊星歯車機構52側(CW方向)に回転してロータピニオン51をクラッチ切断方向(+Z方向)に移動させるとき、クラッチ切換レバー64に形成された回転規制突起74は、周方向に隣り合う回転規制部72の間に入り込む。これにより、回転規制突起74と回転規制面73が周方向に対向する状態が形成され、回転規制突起74によって第1回転体522の回転が規制される(図6(c)参照)。 As shown in FIG. 5B, a rotation restricting protrusion 74 protruding in the −Z direction is formed on the edge of the clutch switching lever 64 on the planetary gear mechanism 52 side. The rotation restricting projection 74 is movable to a position where it can contact the rotation restricting surface 73 and a position retracted from the rotation restricting surface 73. As described above, when the winding operation of the wire 10 is performed and the clutch switching lever 64 rotates toward the planetary gear mechanism 52 side (CW direction) to move the rotor pinion 51 in the clutch disengagement direction (+Z direction), the clutch The rotation restricting protrusions 74 formed on the switching lever 64 enter between the rotation restricting portions 72 adjacent in the circumferential direction. As a result, a state in which the rotation restricting protrusion 74 and the rotation restricting surface 73 face each other in the circumferential direction is formed, and the rotation restricting protrusion 74 restricts the rotation of the first rotating body 522 (see FIG. 6C).

図6(c)に示すように、回転規制突起74は、クラッチ切換レバー64の回転により、固定軸533を中心とする円弧上の移動軌跡B1に沿って移動する。回転規制面73は、回転規制突起74の移動軌跡B1と同一半径の円弧形状である。第1回転体522の回転規制が解除されるときは、回転規制突起74が回転規制面73に当接した状態で、クラッチ切換レバー64が出力ギア54側(CCW方向)に回転する。このとき、回転規制面73は移動軌跡B1と略一致しているため、回転規制突起74から回転規制面73に対して、回転規制面73を押圧する方向の力が加わることはない。従って、第1回転体522の回転規制が解除されるときに回転規制突起74が第1回転体522を押圧して強制回転させることはない。 As shown in FIG. 6C, the rotation restricting protrusion 74 moves along the arc-shaped movement locus B1 around the fixed shaft 533 by the rotation of the clutch switching lever 64. The rotation restricting surface 73 has an arc shape with the same radius as the movement locus B1 of the rotation restricting protrusion 74. When the rotation restriction of the first rotating body 522 is released, the clutch switching lever 64 rotates toward the output gear 54 side (CCW direction) with the rotation restriction protrusion 74 abutting on the rotation restriction surface 73. At this time, since the rotation restricting surface 73 is substantially coincident with the movement locus B1, the force in the direction of pressing the rotation restricting surface 73 is not applied from the rotation restricting protrusion 74 to the rotation restricting surface 73. Therefore, when the rotation restriction of the first rotating body 522 is released, the rotation restricting protrusion 74 does not press the first rotating body 522 to force the rotation.

回転規制機構70は、クラッチ接続動作が行われるとき、まず、第1クラッチ爪61と
第2クラッチ爪62の少なくとも一部が係合され、しかる後に回転規制突起74による第1回転体522の回転規制が解除されるように構成されている。すなわち、クラッチ切換レバー64がクラッチ切断位置64A(図6(c)参照)から出力ギア54側(CCW方向)に回転する途中の所定の回転位置まで移動したとき、傾斜カム67によって押し下げられる途中の第1クラッチ爪61の先端が第2クラッチ爪62の先端よりも−Z方向側の位置まで移動して、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62の先端同士が係合した状態が形成される。そして、この状態からさらにクラッチ切換レバー64がCCW方向に回転すると、回転規制突起74が回転規制部72の間から完全に退避し、回転規制突起74が回転規制面73と対向しない位置まで移動する。このような順序でクラッチ接続動作を行うと、クラッチ接続動作の途中で、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62が係合する前にロータピニオン51の回転位置がずれてしまい、その結果、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62の先端同士が衝突してクラッチ接続動作が妨げられることを回避できる。
When the clutch engagement operation is performed, the rotation restricting mechanism 70 first engages at least a part of the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 62, and then the rotation restricting protrusion 74 rotates the first rotating body 522. It is configured to be released from regulation. That is, when the clutch switching lever 64 moves from the clutch disengagement position 64A (see FIG. 6(c)) to a predetermined rotation position on the way to the output gear 54 side (CCW direction), it is pushed down by the inclined cam 67. The tip of the first clutch pawl 61 moves to a position on the −Z direction side of the tip of the second clutch pawl 62, and a state is formed in which the tips of the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 62 are engaged with each other. It Then, when the clutch switching lever 64 further rotates in the CCW direction from this state, the rotation restricting protrusion 74 is completely retracted from between the rotation restricting portions 72, and the rotation restricting protrusion 74 moves to a position not facing the rotation restricting surface 73. .. When the clutch connecting operation is performed in this order, the rotational position of the rotor pinion 51 is displaced before the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 62 are engaged during the clutch connecting operation, and as a result, It can be avoided that the tips of the first clutch claw 61 and the second clutch claw 62 collide with each other to hinder the clutch connecting operation.

回転規制機構70は、複数の回転規制部72のうちのいずれか1つに形成された回転規制面73が回転規制突起74と当接する回転位置で、第1回転体522の回転を規制する。ここで、回転規制突起74によって第1回転体522の回転が規制される回転位置をロック位置522A(図6(c)参照)とすると、本形態では回転規制突起74と当接する回転規制部72が複数(4箇所)設けられているため、ロック位置522Aは複数(4箇所)存在する。 The rotation restricting mechanism 70 restricts the rotation of the first rotating body 522 at the rotation position where the rotation restricting surface 73 formed on any one of the plurality of rotation restricting portions 72 contacts the rotation restricting protrusion 74. Here, when the rotation position where the rotation of the first rotating body 522 is restricted by the rotation restricting protrusion 74 is the lock position 522A (see FIG. 6C), the rotation restricting portion 72 that contacts the rotation restricting protrusion 74 in the present embodiment. Since a plurality of (4 places) are provided, there are a plurality of (4 places) lock positions 522A.

遊星歯車機構52は、上述したように排水弁駆動装置1の起動時に第2回転体524の回転が増速ギア85によって規制されるため、回転規制機構70によって第1回転体522の回転が規制されると、減速ギア53と噛み合う第3回転体526の回転も規制され、ロック状態となる。従って、ワイヤ10に外力が加わり、出力軸13側から伝達輪列50に回転トルクが加えられても回転トルクが伝達されない状態となり、ワイヤ10を所定量巻き取った位置でプーリ11を保持する負荷保持状態が形成される。具体的には、ワイヤ10が所定量巻き取られた状態で、ワイヤ10を引き出す外力が加えられると、第1回転体522には、CW方向の回転トルクが加わる。このとき、回転規制突起74は、回転規制面73と当接して第1回転体522のCW方向の回転を規制する。 In the planetary gear mechanism 52, since the rotation of the second rotating body 524 is restricted by the speed increasing gear 85 when the drain valve driving device 1 is activated as described above, the rotation restricting mechanism 70 restricts the rotation of the first rotating body 522. Then, the rotation of the third rotating body 526 that meshes with the reduction gear 53 is also restricted, and the locked state is achieved. Therefore, even if an external force is applied to the wire 10 and a rotational torque is applied to the transmission train wheel 50 from the output shaft 13 side, the rotational torque is not transmitted, and a load for holding the pulley 11 at a position where the wire 10 is wound by a predetermined amount. A holding state is formed. Specifically, when an external force pulling out the wire 10 is applied in a state where the wire 10 is wound by a predetermined amount, a rotational torque in the CW direction is applied to the first rotating body 522. At this time, the rotation restricting protrusion 74 contacts the rotation restricting surface 73 to restrict the rotation of the first rotating body 522 in the CW direction.

回転規制機構70は、外力によりワイヤ10を引き出し可能な負荷開放状態に切り換わってワイヤ10が引き出されるとき、出力ギア54の回転に伴ってクラッチ切換レバー64が出力ギア54側(CCW方向)に回転すると、回転規制突起74が回転規制部72の間から退避する。これにより、回転規制機構70による第1回転体522の回転規制が解除される。また、このとき、クラッチ切換レバー64の回転により、第1クラッチ機構60のクラッチ接続動作が行われる。つまり、第1回転体522の回転規制を解除する動作およびクラッチ接続動作が行われる前には、第1回転体522はロック位置522Aに位置決めされた状態になっている。 When the wire 10 is pulled out by switching to a load release state in which the wire 10 can be pulled out by an external force, the rotation restricting mechanism 70 causes the clutch switching lever 64 to move to the output gear 54 side (CCW direction) as the output gear 54 rotates. When rotated, the rotation restricting protrusion 74 retracts from between the rotation restricting portions 72. As a result, the rotation restriction mechanism 70 releases the rotation restriction of the first rotating body 522. At this time, the clutch connection operation of the first clutch mechanism 60 is performed by the rotation of the clutch switching lever 64. That is, before the operation of releasing the rotation restriction of the first rotating body 522 and the clutch connecting operation are performed, the first rotating body 522 is positioned at the lock position 522A.

(位置決め機構)
第1クラッチ機構60は、クラッチ接続動作の際に第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62の爪先端同士が干渉することを避けるために、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62が周方向に交互に配置される位置関係となるように、ロータピニオン51の回転方向の位置決めを行って組み付けられている。以下、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62が周方向に交互に配置されるロータピニオン51の回転位置を正規位置51A(図7参照)とする。本形態では、第1クラッチ爪61の数が4であるため、正規位置51Aは4箇所存在する。なお、本形態では第1クラッチ爪61の数と第2クラッチ爪62の数が同一であるが、同一でなくてもよい。また、正規位置51Aは、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62の周方向の位置が異なっていればよく、第1クラッチ爪61と第2クラ
ッチ爪62が周方向に交互に配置される位置でなくてもよい。例えば、少なくとも1つの第1クラッチ爪61が第2クラッチ爪62と周方向に隣り合う位置に配置されていればよい。
(Positioning mechanism)
In the first clutch mechanism 60, the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 62 are circumferentially arranged to avoid interference between the pawl tips of the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 62 during the clutch engagement operation. The rotor pinion 51 is positioned and assembled in the rotation direction so that the rotor pinion 51 has a positional relationship in which the rotor pinion 51 is alternately arranged in the direction. Hereinafter, the rotational position of the rotor pinion 51 in which the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 62 are alternately arranged in the circumferential direction will be referred to as a normal position 51A (see FIG. 7). In the present embodiment, since the number of the first clutch pawls 61 is 4, there are four regular positions 51A. Although the number of the first clutch claws 61 and the number of the second clutch claws 62 are the same in this embodiment, they may not be the same. Further, in the regular position 51A, the positions of the first clutch claw 61 and the second clutch claw 62 in the circumferential direction may be different, and the first clutch claw 61 and the second clutch claw 62 are alternately arranged in the circumferential direction. It does not have to be the position. For example, at least one first clutch pawl 61 may be arranged at a position adjacent to the second clutch pawl 62 in the circumferential direction.

第2クラッチ爪62はロータ45の軸部452に形成されている。ロータ45は、モータ40が無励磁状態であるときは磁気的に安定する位置に配置される。本形態では、ロータ45を磁気的に安定する位置に配置することにより第2クラッチ爪62の位置決めを行う。従って、第2クラッチ爪62の位置決めをメカ的な位置決め手段で行う必要がない。ロータ45が磁気的に安定する位置に位置決めされると、第2クラッチ爪62はマグネット451の着磁パターンに応じた位置に位置決めされる。ロータピニオン51の正規位置51Aは、ロータ45が磁気的に安定する位置に位置決めされたときに、第2クラッチ爪62と第1クラッチ爪61とが周方向に交互に配置される位置である。このような位置を正規位置51Aとすれば、ロータピニオン51を組み付ける際に、第1クラッチ爪61によって第2クラッチ爪62が移動させられてロータ45が磁気的に安定する位置から移動させられることを避けることができる。従って、磁気的に安定した位置からずれた状態で第1クラッチ機構60の組み付けが行われることを避けることができる。 The second clutch pawl 62 is formed on the shaft portion 452 of the rotor 45. The rotor 45 is arranged at a magnetically stable position when the motor 40 is in the non-excited state. In this embodiment, the second clutch pawl 62 is positioned by arranging the rotor 45 at a magnetically stable position. Therefore, it is not necessary to position the second clutch pawl 62 by mechanical positioning means. When the rotor 45 is positioned at a magnetically stable position, the second clutch pawl 62 is positioned at a position corresponding to the magnetized pattern of the magnet 451. The normal position 51A of the rotor pinion 51 is a position where the second clutch claws 62 and the first clutch claws 61 are alternately arranged in the circumferential direction when the rotor 45 is positioned at a magnetically stable position. By setting such a position as the regular position 51A, when the rotor pinion 51 is assembled, the second clutch claw 62 is moved by the first clutch claw 61 and the rotor 45 is moved from a magnetically stable position. Can be avoided. Therefore, it is possible to avoid assembling the first clutch mechanism 60 in a state where it is displaced from the magnetically stable position.

第1クラッチ機構60は位置決め機構60Aを備える。位置決め機構60Aは、ロータピニオン51の組み込み時に、ロータピニオン51を正規位置51Aに位置決めする。本形態では正規位置51Aは4箇所存在するが、位置決め機構60Aは、そのうちの2箇所のどちらかにロータピニオン51を位置決めする。位置決め機構60Aは、ロータピニオン51と噛み合う大径歯車部527が形成された第1回転体522を介して、間接的にロータピニオン51の回転規制を行う。そのため、位置決め機構60Aは、ロータピニオン51に形成された位置決め凹部68と、位置決め突起69が形成された第1回転体522と、第1回転体522の回転位置を規制する回転規制機構70を備える。 The first clutch mechanism 60 includes a positioning mechanism 60A. The positioning mechanism 60A positions the rotor pinion 51 at the regular position 51A when the rotor pinion 51 is assembled. In this embodiment, there are four regular positions 51A, but the positioning mechanism 60A positions the rotor pinion 51 at either of the two positions. The positioning mechanism 60A indirectly regulates the rotation of the rotor pinion 51 via the first rotating body 522 having the large-diameter gear portion 527 that meshes with the rotor pinion 51. Therefore, the positioning mechanism 60A includes a positioning recess 68 formed in the rotor pinion 51, a first rotating body 522 having a positioning protrusion 69, and a rotation restricting mechanism 70 that restricts the rotational position of the first rotating body 522. ..

図8、図9は位置決め機構60Aの動作説明図である。図8は位置決め機構60Aの斜視図であり、図9は位置決め機構60A+Z方向から見た平面図である。図8(a)、図9(a)はロータピニオン51の位置決めを行って組み込んだ状態を示す。また、図8(b)、図9(b)はロータピニオン51を逃げ部692と噛み合う位置まで回転させた状態を示す。図8に示すように、ロータピニオン51は、第1回転体522の大径歯車部527と噛み合う歯車部510と、歯車部510の+Z方向の端面から+Z方向に突出する突出部511と、突出部511の中心から+Z方向に突出する軸部512を備える。軸部512は、上述した第1クラッチ機構60によるクラッチ接続動作の際に、クラッチ切換レバー64の傾斜カム67によって押圧される部位である。突出部511の外周面は、歯車部510の歯底円と略同一径である。なお、突出部511の外周面は、歯車部510の歯底円よりも内周側に位置していてもよい。但し、突出部511の外周面の回転軌跡と、位置決め突起69の先端の回転軌跡とが重なりを持つ必要がある。 8 and 9 are operation explanatory views of the positioning mechanism 60A. FIG. 8 is a perspective view of the positioning mechanism 60A, and FIG. 9 is a plan view seen from the positioning mechanism 60A+Z direction. 8A and 9A show a state in which the rotor pinion 51 is positioned and incorporated. Further, FIGS. 8B and 9B show a state in which the rotor pinion 51 is rotated to a position where it meshes with the escape portion 692. As shown in FIG. 8, the rotor pinion 51 includes a gear portion 510 that meshes with the large-diameter gear portion 527 of the first rotating body 522, a protrusion portion 511 that protrudes in the +Z direction from an end surface of the gear portion 510 in the +Z direction, and a protrusion portion 511. The shaft portion 512 is provided so as to project in the +Z direction from the center of the portion 511. The shaft portion 512 is a portion that is pressed by the tilt cam 67 of the clutch switching lever 64 during the clutch connecting operation by the above-described first clutch mechanism 60. The outer peripheral surface of the protruding portion 511 has substantially the same diameter as the root circle of the gear portion 510. The outer peripheral surface of the protruding portion 511 may be located on the inner peripheral side of the root circle of the gear portion 510. However, it is necessary that the rotation locus of the outer peripheral surface of the protrusion 511 and the rotation locus of the tip of the positioning protrusion 69 overlap each other.

位置決め凹部68は、突出部511の外周面に形成されており、外周側に向けて開口する。位置決め凹部68の回転軌跡は、位置決め突起69の回転軌跡と重なりを持っている。位置決め凹部68は複数設けられ、第1クラッチ爪61と対応する角度位置に形成されている。本形態では、第1クラッチ爪61は等角度間隔で4箇所に設けられている。また、位置決め凹部68は180度離れた2箇所に設けられている。 The positioning recess 68 is formed on the outer peripheral surface of the protrusion 511 and opens toward the outer peripheral side. The rotation locus of the positioning recess 68 overlaps the rotation locus of the positioning protrusion 69. A plurality of positioning recesses 68 are provided and are formed at angular positions corresponding to the first clutch pawls 61. In the present embodiment, the first clutch pawls 61 are provided at four locations at equal angular intervals. Further, the positioning recesses 68 are provided at two positions separated by 180 degrees.

位置決め突起69は、第1回転体522の+Z方向の端部に設けられ、第1回転体522の全周にわたって等角度間隔で配置されている。第1回転体522の+Z方向の端部には、第1回転体522の外周面に形成された大径歯車部527の歯溝2箇所分の角度範囲にわたって周方向に延在する縁部691が形成されている。縁部691は、第1回転体522の外周縁に等角度間隔で複数配置されている。位置決め突起69は、縁部691の周
方向の中央から外周側に突出する。従って、位置決め突起69の先端は、大径歯車部527の歯先よりも外周側に突出し、且つ、大径歯車部527の歯先と同一の角度位置にある。また、位置決め突起69の周方向の両側に位置する2箇所の歯溝は、縁部691と軸線方向(第3方向Z)に重なり合っている。
The positioning protrusions 69 are provided at the end of the first rotary body 522 in the +Z direction, and are arranged at equal angular intervals over the entire circumference of the first rotary body 522. At the +Z direction end of the first rotary body 522, an edge portion 691 extending in the circumferential direction over an angular range of two tooth spaces of a large diameter gear portion 527 formed on the outer peripheral surface of the first rotary body 522. Are formed. A plurality of edge portions 691 are arranged on the outer peripheral edge of the first rotating body 522 at equal angular intervals. The positioning protrusion 69 projects outward from the center of the edge portion 691 in the circumferential direction. Therefore, the tip of the positioning protrusion 69 projects further toward the outer peripheral side than the tooth tips of the large diameter gear portion 527 and is at the same angular position as the tooth tips of the large diameter gear portion 527. Further, the two tooth spaces located on both sides in the circumferential direction of the positioning protrusion 69 overlap the edge portion 691 in the axial direction (third direction Z).

ロータピニオン51と第1回転体522は、位置決め凹部68と位置決め突起69が係合する位置関係となるように組み付けられる。そして、位置決め凹部68と位置決め突起69が係合する位置関係では、ロータピニオン51は、第1クラッチ機構60をクラッチ接続状態にすることが可能な正規位置51Aに位置する。位置決め凹部68と位置決め突起69が係合する位置関係とは、位置決め突起69がロータピニオン51の回転中心の方向を向き、位置決め凹部68が第1回転体522の回転中心の方向を向く位置関係である。ロータピニオン51は、このような回転位置を2箇所備える。そして、この2箇所の回転位置は、4箇所の正規位置51Aのうちの2箇所と一致する。 The rotor pinion 51 and the first rotating body 522 are assembled so that the positioning recess 68 and the positioning protrusion 69 are in a positional relationship of engaging with each other. Then, in the positional relationship in which the positioning recess 68 and the positioning projection 69 are engaged, the rotor pinion 51 is located at the regular position 51A that can bring the first clutch mechanism 60 into the clutch connected state. The positional relationship in which the positioning recess 68 and the positioning projection 69 engage is a positional relationship in which the positioning projection 69 faces the direction of the rotation center of the rotor pinion 51 and the positioning recess 68 faces the direction of the rotation center of the first rotating body 522. is there. The rotor pinion 51 has two such rotational positions. Then, these two rotational positions coincide with two of the four regular positions 51A.

また、ロータピニオン51と大径歯車部527は噛み合って回転する。そこで、位置決め凹部68の角度間隔に対応するロータピニオン51の歯数と、位置決め突起69の角度間隔に対応する大径歯車部527の歯数が等しくなるように、位置決め突起69の数、ロータピニオン51の歯数、大径歯車部527の歯数が定められている。本形態では、ロータピニオン51の歯数N1が12、位置決め凹部68が2箇所、大径歯車部527の歯数N2が48である。従って、位置決め突起69は8か所設けられている。 Further, the rotor pinion 51 and the large-diameter gear portion 527 mesh with each other and rotate. Therefore, the number of the positioning projections 69 and the rotor pinion are set so that the number of teeth of the rotor pinion 51 corresponding to the angular spacing of the positioning recesses 68 is equal to the number of teeth of the large diameter gear portion 527 corresponding to the angular spacing of the positioning projections 69. The number of teeth of 51 and the number of teeth of the large-diameter gear portion 527 are determined. In this embodiment, the number of teeth N1 of the rotor pinion 51 is 12, the number of positioning recesses 68 is two, and the number of teeth N2 of the large diameter gear portion 527 is 48. Therefore, the positioning protrusions 69 are provided at eight places.

回転規制機構70は、第1回転体522の回転位置がロック位置522A(図6(c)、図8(a)参照)であるとき、第1回転体522の回転を規制する。位置決め機構60Aは、第1回転体522が回転規制機構70によってロック位置522Aに位置決めされた状態で、位置決め突起69が位置決め凹部68と係合可能な方向、すなわち、ロータピニオン51の回転中心の方向を向くように構成されている。このような配置を実現するため、位置決め突起69の数は、回転規制部72の数の整数倍となる必要がある。本形態では、位置決め凹部68の数が8で回転規制部72の数が4であるため、ロック位置522Aでは必ず、位置決め突起69のうちの1つがロータピニオン51の回転中心の方を向いて突出する。 The rotation restricting mechanism 70 restricts the rotation of the first rotating body 522 when the rotating position of the first rotating body 522 is the lock position 522A (see FIG. 6C and FIG. 8A). The positioning mechanism 60A has a direction in which the positioning protrusion 69 can be engaged with the positioning recess 68 when the first rotating body 522 is positioned at the lock position 522A by the rotation restricting mechanism 70, that is, a direction of the rotation center of the rotor pinion 51. Is configured to face. In order to realize such an arrangement, the number of positioning protrusions 69 needs to be an integral multiple of the number of rotation restricting portions 72. In the present embodiment, the number of the positioning recesses 68 is 8 and the number of the rotation restricting portions 72 is 4, so that at the lock position 522A, one of the positioning protrusions 69 always projects toward the rotation center of the rotor pinion 51. To do.

以上の構成により、位置決め機構60Aは、位置決め凹部68と位置決め突起69とを係合させて第1回転体522およびロータピニオン51の回転位置を定めて組み付けることができ、その結果、第1回転体522がロック位置522Aに位置決めされるとき、ロータピニオン51が正規位置51Aに位置決めされることになる。本形態では、ロック位置522Aは4箇所存在し、4箇所のロック位置522Aは、それぞれ、ロータピニオン51の正規位置51Aと対応する。従って、クラッチ接続動作の際には、回転規制機構70によって第1回転体522がロック位置522Aに位置決めされ、その結果、ロータピニオン51は正規位置51Aに位置決めされる。よって、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62の爪先端同士が干渉しない状態で、クラッチ接続動作が行われる。 With the above configuration, the positioning mechanism 60A can engage the positioning recess 68 and the positioning protrusion 69 to determine the rotational positions of the first rotating body 522 and the rotor pinion 51 and assemble them, and as a result, the first rotating body. When 522 is positioned at the lock position 522A, the rotor pinion 51 is positioned at the regular position 51A. In the present embodiment, there are four lock positions 522A, and the four lock positions 522A correspond to the regular positions 51A of the rotor pinion 51, respectively. Therefore, during the clutch engagement operation, the rotation restricting mechanism 70 positions the first rotating body 522 at the lock position 522A, and as a result, the rotor pinion 51 is positioned at the regular position 51A. Therefore, the clutch connecting operation is performed in a state where the claw tips of the first clutch claw 61 and the second clutch claw 62 do not interfere with each other.

なお、ロック位置522Aにおいて必ず、ロータピニオン51が正規位置51Aに位置決めされるように構成するためには、ロータピニオン51の歯数N1と大径歯車部527の歯数N2は上記と同一である必要はない。例えば、N2=N1×nの関係式(n:回転規制部72の数)を満たしていれば、上記と異なる構成であってもよい。この関係式を満たしていれば、第1回転体522が1回転する間に、第1回転体522に設けられた回転規制部72の角度位置と、ロータピニオン51に設けられた第1クラッチ爪61の角度位置との位置関係がずれることがない。従って、第1回転体522の回転規制を行うことにより、ロータピニオン51を正規位置51Aに位置決めでき、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62との干渉を回避できる。 In order to ensure that the rotor pinion 51 is positioned at the regular position 51A at the lock position 522A, the number of teeth N1 of the rotor pinion 51 and the number of teeth N2 of the large diameter gear portion 527 are the same as above. No need. For example, as long as the relational expression of N2=N1×n (n: the number of rotation restricting portions 72) is satisfied, the configuration may be different from the above. If this relational expression is satisfied, the angular position of the rotation restricting portion 72 provided on the first rotating body 522 and the first clutch pawl provided on the rotor pinion 51 during one rotation of the first rotating body 522. The positional relationship with the angular position of 61 does not shift. Therefore, by restricting the rotation of the first rotating body 522, the rotor pinion 51 can be positioned at the regular position 51A, and the interference between the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 62 can be avoided.

本形態では、位置決め機構60Aは、ロータピニオン51に位置決め凹部68が2箇所形成されており、4箇所の正規位置51Aのうちの2箇所で位置決め突起69と位置決め凹部68とが係合するが、位置決め凹部68の数は1箇所あるいは4箇所であってもよい。すなわち、位置決め凹部68は、4箇所の正規位置51Aのうちの少なくとも1つにロータピニオン51を位置決めできる位置および数であればよい。また、回転規制機構70によるロック位置522Aは、4箇所の正規位置51Aのうちの少なくとも1つに対応する位置および数であればよい。 In the present embodiment, the positioning mechanism 60A has two positioning recesses 68 formed in the rotor pinion 51, and the positioning projections 69 and the positioning recesses 68 engage with each other at two of the four regular positions 51A. The number of positioning recesses 68 may be one or four. That is, the positioning recesses 68 may be positioned and number so that the rotor pinion 51 can be positioned in at least one of the four regular positions 51A. Further, the lock position 522A by the rotation restricting mechanism 70 may be a position and number corresponding to at least one of the four regular positions 51A.

例えば、回転規制部72を2箇所とし、ロック位置522Aを2箇所とすることができる。上記のように、本形態の位置決め機構60Aは、4箇所の正規位置51Aのうちの2箇所で位置決め突起69と位置決め凹部68とが係合する。従って、ロック位置522Aを2箇所とする場合には、第1回転体522がロック位置522Aに位置決めされるとき、位置決め突起69と位置決め凹部68とが係合し、ロータピニオン51が正規位置51Aに位置決めされるように構成することができる。 For example, the rotation restricting portion 72 can be provided at two locations and the lock position 522A can be provided at two locations. As described above, in the positioning mechanism 60A of the present embodiment, the positioning protrusion 69 and the positioning recess 68 are engaged with each other at two of the four regular positions 51A. Therefore, when the lock position 522A is set to two places, when the first rotating body 522 is positioned at the lock position 522A, the positioning protrusion 69 and the positioning recess 68 engage with each other, and the rotor pinion 51 moves to the regular position 51A. It can be configured to be positioned.

(逃げ部)
第1回転体522の外周面において、周方向に隣り合う縁部691の間には逃げ部692が設けられている。ロータピニオン51は、逃げ部692を通じて軸線方向(第3方向Z)への移動が可能である。すなわち、逃げ部692は、ロータピニオン51の軸線方向(第3方向Z)の移動を規制しない部位であり、位置決め突起69と異なる角度位置に配置されている。具体的には、逃げ部692は、大径歯車部527の歯溝が第1回転体522の+Z方向の端面まで延びた領域である。言い換えれば、第1回転体522の軸線方向(第3方向Z)に見た場合の平面形状が、大径歯車部527の歯部と略一致する。なお、逃げ部692は、大径歯車部527の歯溝と軸線方向に重なる部位を持たない形状であればよく、大径歯車部527の歯部の平面形状と略一致する形状でなくてもよい。例えば、大径歯車部527の歯部の表面より径方向の内側に位置する形状であればよい。
(Escape part)
On the outer peripheral surface of the first rotating body 522, a clearance portion 692 is provided between the edge portions 691 adjacent to each other in the circumferential direction. The rotor pinion 51 can move in the axial direction (third direction Z) through the escape portion 692. That is, the escape portion 692 is a portion that does not regulate the movement of the rotor pinion 51 in the axial direction (third direction Z), and is arranged at an angular position different from that of the positioning protrusion 69. Specifically, the relief portion 692 is a region in which the tooth groove of the large-diameter gear portion 527 extends to the end surface of the first rotating body 522 in the +Z direction. In other words, the planar shape of the first rotating body 522 when viewed in the axial direction (third direction Z) is substantially the same as the tooth portion of the large diameter gear portion 527. The relief portion 692 may have any shape as long as it does not have a portion that overlaps with the tooth groove of the large diameter gear portion 527 in the axial direction, and does not have to have a shape that substantially matches the planar shape of the tooth portion of the large diameter gear portion 527. Good. For example, any shape may be used as long as it is located radially inward of the surface of the tooth portion of the large-diameter gear portion 527.

本形態では、各逃げ部692には歯溝が4箇所形成されている。ここで、逃げ部692の機能について説明する。位置決め機構60Aは、位置決め突起69の周方向の両側に縁部691が設けられているので、図8(a)、図9(a)に示す位置決め状態では、ロータピニオン51の歯部と縁部691とが第3方向Zに重なり合っている。従って、この状態で、コイルばね63の付勢力によってロータピニオン51が+Z方向に移動すると、ロータピニオン51の歯部が縁部691に引っ掛かり、第1回転体522が+Z方向に移動してしまう。その結果、遊星歯車機構52の歯車の噛み合いが外れるおそれがある。 In this embodiment, four tooth spaces are formed in each relief portion 692. Here, the function of the escape portion 692 will be described. Since the positioning mechanism 60A is provided with the edge portions 691 on both sides in the circumferential direction of the positioning protrusion 69, in the positioning state shown in FIGS. 8A and 9A, the tooth portion and the edge portion of the rotor pinion 51. 691 overlap with each other in the third direction Z. Therefore, in this state, when the rotor pinion 51 moves in the +Z direction by the urging force of the coil spring 63, the teeth of the rotor pinion 51 are caught by the edge portion 691 and the first rotating body 522 moves in the +Z direction. As a result, the gears of the planetary gear mechanism 52 may be disengaged.

そこで、ロータピニオン51の組み付け作業を行うときには、図8(a)、図9(a)に示す位置決め状態を形成したのち、ロータピニオン51を所定量回転させる。これにより、図9(b)に示すように、逃げ部692をロータピニオン51に向けた状態を形成することができる。逃げ部692においては、大径歯車部527の歯溝が第1回転体522の+Z方向の端面まで延びている。従って、コイルばね63の付勢力によってロータピニオン51が+Z方向に移動しても、ロータピニオン51の歯部が第1回転体522を軸線方向に押圧して移動させることはなく、図8(b)に示すように、ロータピニオン51だけが+Z方向に移動する。従って、ロータピニオン51の組み付け後に、ロータピニオン51を介して第1回転体522が+Z方向に移動させられて遊星歯車機構52の歯車の噛み合いが外れることを防止できる。 Therefore, when the rotor pinion 51 is assembled, the rotor pinion 51 is rotated by a predetermined amount after the positioning state shown in FIGS. 8A and 9A is formed. As a result, as shown in FIG. 9B, it is possible to form a state in which the escape portion 692 faces the rotor pinion 51. In the clearance portion 692, the tooth groove of the large-diameter gear portion 527 extends to the end surface of the first rotating body 522 in the +Z direction. Therefore, even if the rotor pinion 51 moves in the +Z direction by the urging force of the coil spring 63, the tooth portion of the rotor pinion 51 does not press the first rotating body 522 in the axial direction to move it, and FIG. ), only the rotor pinion 51 moves in the +Z direction. Therefore, after the rotor pinion 51 is assembled, it is possible to prevent the first rotating body 522 from moving in the +Z direction via the rotor pinion 51 and disengagement of the gears of the planetary gear mechanism 52.

なお、本形態では、周方向に隣り合う位置決め突起69の間に1箇所ずつ逃げ部692が設けられているので、全部で8か所の逃げ部692が設けられている。しがしながら、逃げ部692は、少なくとも1箇所設けられていればよい。少なくとも1箇所の逃げ部6
92があれば、逃げ部692をロータピニオン51に向けるまで第1回転体522を回転させることができ、ロータピニオン51の歯部が縁部691と軸線方向に重ならない状態を形成できる。従って、ロータピニオン51は、逃げ部692を通じて軸線方向(第3方向Z)へ移動することができ、ロータピニオン51の歯部が第1回転体522を押圧して移動させることを回避できる。
In the present embodiment, since the escape portions 692 are provided one by one between the positioning protrusions 69 that are adjacent in the circumferential direction, a total of eight escape portions 692 are provided. However, the relief portion 692 may be provided in at least one place. At least one relief part 6
If there is 92, it is possible to rotate the first rotating body 522 until the escape portion 692 is directed to the rotor pinion 51, and it is possible to form a state in which the tooth portion of the rotor pinion 51 does not overlap the edge portion 691 in the axial direction. Therefore, the rotor pinion 51 can move in the axial direction (third direction Z) through the relief portion 692, and the tooth portion of the rotor pinion 51 can avoid moving by pressing the first rotating body 522.

(第2クラッチ機構)
図10、図11はロータ45および第2クラッチ機構80の斜視図であり、図10は+Z方向側から見た斜視図であり、図11は−Z方向側から見た斜視図である。図3、図10、11に示すように、第2クラッチ機構80は、遊星歯車機構81と、扇ギア82およびロックレバー83と、ロックギア84と、増速ギア85と、ねじりコイルばね86を備える。第2クラッチ機構80は、モータ40の回転に基づいてロックレバー83を駆動して、ロックギア84および増速ギア85の回転を規制する状態と規制しない状態を切り換える。これにより、増速ギア85と噛み合う遊星歯車機構52から減速ギア53へ回転トルクが伝達される状態と伝達されない状態を切り換える。従って、伝達輪列50が駆動力を伝達する状態と伝達しない状態とを切り換えることができる。
(Second clutch mechanism)
10 and 11 are perspective views of the rotor 45 and the second clutch mechanism 80, FIG. 10 is a perspective view seen from the +Z direction side, and FIG. 11 is a perspective view seen from the −Z direction side. As shown in FIGS. 3, 10 and 11, the second clutch mechanism 80 includes a planetary gear mechanism 81, a fan gear 82 and a lock lever 83, a lock gear 84, a speed increasing gear 85, and a torsion coil spring 86. Prepare The second clutch mechanism 80 drives the lock lever 83 based on the rotation of the motor 40 to switch between a state in which the rotations of the lock gear 84 and the speed increasing gear 85 are restricted and a state in which they are not restricted. As a result, a state in which the rotational torque is transmitted from the planetary gear mechanism 52 meshing with the speed increasing gear 85 to the reduction gear 53 is switched to a state in which the rotational torque is not transmitted. Therefore, the transmission train wheel 50 can switch between a state in which the driving force is transmitted and a state in which the driving force is not transmitted.

第2クラッチ機構80は、ロックギア84および増速ギア85の回転を規制する回転規制装置80Aを備える。回転規制装置80Aは、誘導リング46、遊星歯車機構81、扇ギア82、ロックレバー83およびねじりコイルばね86によって構成される。回転規制装置80Aにおいて、ロックレバー83は、回転体であるロックギア84の回転を規制する回転規制部材であり、扇ギア82はロックレバー83を回転させる回転規制部材駆動ギアである。図3、図4に示すように、遊星歯車機構81の回転中心軸線はJ軸であり、扇ギア82の回転中心軸線はH軸であり、ロックレバー83の回転中心軸線はG軸であり、ロックギア84の回転中心軸線はF軸であり、増速ギア85の回転中心軸線はE軸である。 The second clutch mechanism 80 includes a rotation restricting device 80A that restricts the rotation of the lock gear 84 and the speed increasing gear 85. The rotation restricting device 80A includes the guide ring 46, the planetary gear mechanism 81, the fan gear 82, the lock lever 83, and the torsion coil spring 86. In the rotation restricting device 80A, the lock lever 83 is a rotation restricting member that restricts the rotation of the lock gear 84 that is a rotating body, and the fan gear 82 is a rotation restricting member drive gear that rotates the lock lever 83. As shown in FIGS. 3 and 4, the rotation center axis of the planetary gear mechanism 81 is the J axis, the rotation center axis of the fan gear 82 is the H axis, and the rotation center axis of the lock lever 83 is the G axis. The rotation center axis of the lock gear 84 is the F axis, and the rotation center axis of the speed increasing gear 85 is the E axis.

図4に示すように、遊星歯車機構81は、太陽歯車811が形成された第1回転体812と、内歯歯車813が形成された第2回転体814と、太陽歯車811および内歯歯車813と噛み合う複数の遊星歯車815と、複数の遊星歯車815を回転可能に保持する第3回転体816を備える。第1回転体812は、ロータ45の軸部452に形成されたロータギア47と噛み合う大径歯車部817を備える。また、第2回転体814の外周面には、軸部452の外周側に配置された誘導リング46に形成された誘導リングギア464と噛み合う大径歯車部818が形成されている。そして、第3回転体816の−Z方向の端部には、扇ギア82の扇歯部823と噛み合う小径歯車部819が設けられている。 As shown in FIG. 4, the planetary gear mechanism 81 includes a first rotating body 812 formed with a sun gear 811, a second rotating body 814 formed with an internal gear 813, a sun gear 811 and an internal gear 813. A plurality of planetary gears 815 meshing with the plurality of planetary gears 815 and a third rotating body 816 that rotatably holds the plurality of planetary gears 815 are provided. The first rotating body 812 includes a large-diameter gear portion 817 that meshes with the rotor gear 47 formed on the shaft portion 452 of the rotor 45. Further, on the outer peripheral surface of the second rotating body 814, a large-diameter gear portion 818 that meshes with a guide ring gear 464 formed on the guide ring 46 arranged on the outer peripheral side of the shaft portion 452 is formed. A small-diameter gear portion 819 that meshes with the fan tooth portion 823 of the fan gear 82 is provided at the −Z direction end of the third rotating body 816.

誘導リング46は、上述したように、マグネット451と軸部452との間に配置されている。誘導リング46は、アルミニウムや銅等の非磁性金属からなる円筒状の金属部461と、金属部461の内周側に設けられた樹脂部462を備える。誘導リング46は、金属部461を樹脂にインサート成形することにより製造されている。誘導リング46の内周面には軸受部465、466が形成され、軸受部465、466によって軸部452に回転可能に支持される。 The guide ring 46 is arranged between the magnet 451 and the shaft portion 452 as described above. The guide ring 46 includes a cylindrical metal part 461 made of a non-magnetic metal such as aluminum or copper, and a resin part 462 provided on the inner peripheral side of the metal part 461. The guide ring 46 is manufactured by insert-molding the metal part 461 in resin. Bearing portions 465 and 466 are formed on the inner peripheral surface of the guide ring 46, and are rotatably supported by the shaft portion 452 by the bearing portions 465 and 466.

誘導リング46は、外周側に突出する鍔部463と、鍔部463の+Z方向側に設けられた誘導リングギア464を備える。鍔部463は金属部461と樹脂部462(図12参照)とが重なって構成され、誘導リングギア464は樹脂部462のみから構成される。後述するように、誘導リングギア464は、軸部452に形成されたロータギア47と同一径である。モータ40が駆動しロータ45が回転すると、マグネット451と金属部461との間に渦電流が発生し、渦電流により磁束が生じてマグネット451に対する金属部461の相対回転を妨げるブレーキ力が発生する。誘導リング46とロータ45は、
このブレーキ力(渦電流によるブレーキ力)によって共回りするように結合される。
The guide ring 46 includes a flange portion 463 protruding to the outer peripheral side and a guide ring gear 464 provided on the +Z direction side of the flange portion 463. The collar portion 463 is formed by overlapping the metal portion 461 and the resin portion 462 (see FIG. 12), and the guide ring gear 464 is formed only by the resin portion 462. As will be described later, the guide ring gear 464 has the same diameter as the rotor gear 47 formed on the shaft portion 452. When the motor 40 is driven and the rotor 45 rotates, an eddy current is generated between the magnet 451 and the metal portion 461, a magnetic flux is generated by the eddy current, and a braking force that prevents relative rotation of the metal portion 461 with respect to the magnet 451 is generated. .. The induction ring 46 and the rotor 45 are
This braking force (brake force by eddy current) is coupled so as to rotate together.

図10、図11に示すように、ロータ45が正転方向(CW方向)に回転すると、ロータギア47と噛み合う第1回転体812にロータ45の回転が入力される。第1回転体812の回転方向は、CCW方向である。このとき、誘導リング46に渦電流によるブレーキ力が作用する状態では誘導リング46と噛み合う第2回転体814は回転せず、遊星キャリアである第3回転体816が第1回転体812と同一回転方向(CCW方向)に回転する。その結果、扇ギア82はCW方向に回転する。扇ギア82は、付勢部材であるねじりコイルばね86によってCCW方向に付勢されている。従って、扇ギア82は、ねじりコイルばね86の付勢力に逆らって回転する。 As shown in FIGS. 10 and 11, when the rotor 45 rotates in the forward rotation direction (CW direction), the rotation of the rotor 45 is input to the first rotating body 812 that meshes with the rotor gear 47. The rotation direction of the first rotating body 812 is the CCW direction. At this time, when the braking force due to the eddy current acts on the induction ring 46, the second rotating body 814 meshing with the guiding ring 46 does not rotate, and the third rotating body 816, which is a planet carrier, rotates the same as the first rotating body 812. Rotate in the direction (CCW direction). As a result, the fan gear 82 rotates in the CW direction. The fan gear 82 is biased in the CCW direction by a torsion coil spring 86 that is a biasing member. Therefore, the fan gear 82 rotates against the biasing force of the torsion coil spring 86.

扇ギア82は、固定軸821によって回転可能に支持され、ロックレバー83は固定軸831によって回転可能に支持される。ロックレバー83は、扇ギア82のCW方向の回転に連動して扇ギア82と逆方向(CCW方向)に回転するように組み付けられている。具体的には、後述するように、ロックレバー83に形成された係合ピン835が、扇ギア82に形成された係合凹部828に係合されている。 The fan gear 82 is rotatably supported by a fixed shaft 821, and the lock lever 83 is rotatably supported by a fixed shaft 831. The lock lever 83 is attached so as to rotate in the direction opposite to the fan gear 82 (CCW direction) in conjunction with the rotation of the fan gear 82 in the CW direction. Specifically, as will be described later, the engagement pin 835 formed on the lock lever 83 is engaged with the engagement recess 828 formed on the fan gear 82.

ロックギア84は、外周面に複数の突起部841が等角度間隔で形成された大径部842と、大径部842よりも小径の小径歯車部843を備える。扇ギア82がCW方向に回転すると、ロックレバー83がCCW方向に回転してロックギア84の大径部842の外周面に接触する。その結果、ロックレバー83と突起部841とが係合してロックギア84の回転が規制される。回転規制時には、ロックレバー83に形成された後述する第1腕部833の先端と突起部841とがロックギア84の外周面の接線方向に当接する。 The lock gear 84 includes a large diameter portion 842 in which a plurality of protrusions 841 are formed on the outer peripheral surface at equal angular intervals, and a small diameter gear portion 843 having a diameter smaller than that of the large diameter portion 842. When the fan gear 82 rotates in the CW direction, the lock lever 83 rotates in the CCW direction and comes into contact with the outer peripheral surface of the large diameter portion 842 of the lock gear 84. As a result, the lock lever 83 and the protrusion 841 are engaged with each other, and the rotation of the lock gear 84 is restricted. When the rotation is restricted, the tip end of the first arm portion 833, which will be described later, formed on the lock lever 83 and the protrusion 841 come into contact with the outer peripheral surface of the lock gear 84 in the tangential direction.

第2クラッチ機構80は、ロックレバー83がロックギア84の回転を規制することにより、増速ギア85の回転を規制する。増速ギア85は、大径歯車部851および小径歯車部852を備えており、大径歯車部851は、ロックギア84の小径歯車部843と噛み合う。一方、増速ギア85の小径歯車部852は、第2回転体524に形成された大径歯車部528と噛み合う。上述したように、増速ギア85を介して第2回転体524の回転を規制したとき、伝達輪列50は、遊星歯車機構52から減速ギア53へ回転トルクが伝達される状態となる。つまり、ロックギア84をロック状態にすることで、ロックギア84を含む輪列(ロックギア84、増速ギア85)と噛み合う歯車(大径歯車部851)を備える伝達輪列50は駆動力を伝達する状態に切り換わる。 The second clutch mechanism 80 restricts the rotation of the speed increasing gear 85 by the lock lever 83 restricting the rotation of the lock gear 84. The speed increasing gear 85 includes a large diameter gear portion 851 and a small diameter gear portion 852, and the large diameter gear portion 851 meshes with the small diameter gear portion 843 of the lock gear 84. On the other hand, the small diameter gear portion 852 of the speed increasing gear 85 meshes with the large diameter gear portion 528 formed on the second rotating body 524. As described above, when the rotation of the second rotary body 524 is restricted via the speed increasing gear 85, the transmission train wheel 50 is in a state in which the rotational torque is transmitted from the planetary gear mechanism 52 to the reduction gear 53. That is, by setting the lock gear 84 in the locked state, the transmission wheel train 50 including the gear (large diameter gear portion 851) that meshes with the wheel train including the lock gear 84 (the lock gear 84, the speed increasing gear 85) generates the driving force. Switch to the state of transmission.

また、第2クラッチ機構80は、ロックレバー83がロックギア84の突起部841と係合すると、ロックレバー83および扇ギア82の回転が規制され、扇ギア82と噛み合っている第3回転体816の回転が規制される。遊星歯車機構81は、遊星キャリアである第3回転体816の回転が規制されると、内歯歯車813が形成された第2回転体814が回転するようになる。このとき、第2回転体814の回転方向は、ロータ45の回転が入力される第1回転体812の回転方向(CCW方向)と逆方向(CW方向)となる。その結果、第2回転体814と噛み合う誘導リング46はロータ45の回転方向と逆方向(CCW方向)に回転するので、ロータ45と誘導リング46の相対回転速度は増大する。 Further, in the second clutch mechanism 80, when the lock lever 83 engages with the protrusion 841 of the lock gear 84, the rotation of the lock lever 83 and the fan gear 82 is restricted, and the third rotating body 816 meshed with the fan gear 82. Rotation is restricted. In the planetary gear mechanism 81, when the rotation of the third rotating body 816, which is a planet carrier, is restricted, the second rotating body 814 formed with the internal gear 813 is rotated. At this time, the rotation direction of the second rotating body 814 is opposite to the rotation direction (CCW direction) of the first rotating body 812 to which the rotation of the rotor 45 is input (CW direction). As a result, the guide ring 46 meshing with the second rotating body 814 rotates in the direction opposite to the rotation direction of the rotor 45 (CCW direction), so that the relative rotation speed of the rotor 45 and the guide ring 46 increases.

第2クラッチ機構80は、誘導リング46の金属部461とマグネット451との間に生じる渦電流によるブレーキ力により、外力などによって増速ギア85側からロックギア84に回転力が加わった場合に、その回転力によってロックギア84とロックレバー83との係合が外れないように保持する。誘導リング46の金属部461とマグネット451との間に生じる渦電流によるブレーキ力は、金属部461とマグネット451の相対回転速度に応じた大きさになるため、遊星歯車機構81の第2回転体814が第1回転体81
2と逆方向に回転することによって渦電流が増幅されブレーキ力が増幅されると、ロックギア84を保持する保持力が増大する。従って、ロックレバー83の回転を規制するロック状態を確実に保持できる。
In the second clutch mechanism 80, when a rotational force is applied to the lock gear 84 from the speed increasing gear 85 side by an external force or the like due to a braking force due to an eddy current generated between the metal portion 461 of the induction ring 46 and the magnet 451, The rotational force holds the lock gear 84 and the lock lever 83 so that they are not disengaged from each other. Since the braking force due to the eddy current generated between the metal portion 461 of the induction ring 46 and the magnet 451 has a magnitude corresponding to the relative rotation speed of the metal portion 461 and the magnet 451, the second rotating body of the planetary gear mechanism 81. 814 is the first rotating body 81
When the eddy current is amplified and the braking force is amplified by rotating in the direction opposite to 2, the holding force for holding the lock gear 84 increases. Therefore, the locked state in which the rotation of the lock lever 83 is restricted can be reliably maintained.

第2クラッチ機構80は、ロックギア84をロックレバー83でロックしている状態でモータ40への通電が停止されると、ロックギア84のロック状態が解除されて空転可能な状態に切り換わる。すなわち、ロータ45の回転が停止すると、遊星歯車機構81は、ロータギア47と噛み合う第1回転体812の回転が停止し、誘導リングギア464と噛み合う第2回転体814が空転可能となる。その結果、第3回転体816は、扇ギア82をねじりコイルばね86の付勢力に逆らって保持できなくなり、扇ギア82がねじりコイルばね86による付勢方向に回転する。扇ギア82の回転により、ロックレバー83がロックギア84から離れるため、ロックギア84のロック状態が解除される。これにより、第2クラッチ機構80は、ロックギア84および増速ギア85が空回りする状態に切り換わる。 When the motor 40 is de-energized while the lock gear 84 is locked by the lock lever 83, the second clutch mechanism 80 releases the lock state of the lock gear 84 and switches to the idling state. That is, when the rotation of the rotor 45 stops, in the planetary gear mechanism 81, the rotation of the first rotating body 812 that meshes with the rotor gear 47 stops, and the second rotating body 814 that meshes with the guide ring gear 464 becomes idle. As a result, the third rotating body 816 cannot hold the fan gear 82 against the urging force of the torsion coil spring 86, and the fan gear 82 rotates in the urging direction of the torsion coil spring 86. The rotation of the fan gear 82 causes the lock lever 83 to separate from the lock gear 84, so that the locked state of the lock gear 84 is released. As a result, the second clutch mechanism 80 switches to a state in which the lock gear 84 and the speed increasing gear 85 idle.

第2クラッチ機構80の増速ギア85が空回りする状態に切り換わると、伝達輪列50においては、遊星歯車機構52の第2回転体524が空回りする状態に切り換わる。この状態で、ワイヤ10に加わった外部負荷が出力ギア54側から伝達輪列50に伝達されると、減速ギア53と噛み合う第3回転体526の回転に伴って第2回転体524が空回りする。従って、ワイヤ10の負荷保持状態が解除され、ワイヤ10を外部負荷によって繰り出すことができる。 When the speed increasing gear 85 of the second clutch mechanism 80 is switched to the idling state, in the transmission train wheel 50, the second rotating body 524 of the planetary gear mechanism 52 is switched to the idling state. In this state, when the external load applied to the wire 10 is transmitted from the output gear 54 side to the transmission train wheel 50, the second rotating body 524 idles as the third rotating body 526 that meshes with the reduction gear 53 rotates. .. Therefore, the load holding state of the wire 10 is released, and the wire 10 can be paid out by an external load.

(ロータおよび誘導リングの構造)
図12はロータ45および誘導リング46の断面斜視図であり、図13はロータ45および誘導リング46の分解斜視図である。ここで、図12、図13を参照してロータ45および誘導リング46の詳細な構成を説明する。上述したように、ロータ45は、フェライト磁石等からなるマグネット451を軸部452の−Z方向の端部にインサート成形して形成される。軸部452は、ロータギア47が形成された第1軸部452Aと、マグネット451がインサート成形される第2軸部452Bに分割されている。第1軸部452Aは、固定軸453が挿入される第1中心軸部454と、第1中心軸部454の外周側を囲む筒状部455を備える。筒状部455および第1中心軸部454は、ロータギア47の下端面から−Z方向側に伸びている。筒状部455の下端には、筒状部455の中心軸線を基準として反対側の2箇所に突起455aが形成されている。第2軸部452Bは、略円板状のインサート部456と、インサート部456の中央から+Z方向へ突出する第2中心軸部457を備える。マグネット451の下端には内周側に突出する環状凸部451aが形成され、環状凸部451aがインサート部456の外周縁にインサートされている。インサート部456には、第2中心軸部457を中心として反対側の2箇所に凹部456aが形成されている。
(Structure of rotor and induction ring)
12 is a sectional perspective view of the rotor 45 and the guide ring 46, and FIG. 13 is an exploded perspective view of the rotor 45 and the guide ring 46. Here, detailed configurations of the rotor 45 and the guide ring 46 will be described with reference to FIGS. 12 and 13. As described above, the rotor 45 is formed by insert-molding the magnet 451 made of a ferrite magnet or the like on the end portion of the shaft portion 452 in the −Z direction. The shaft portion 452 is divided into a first shaft portion 452A in which the rotor gear 47 is formed and a second shaft portion 452B in which the magnet 451 is insert-molded. The first shaft portion 452A includes a first central shaft portion 454 into which the fixed shaft 453 is inserted, and a tubular portion 455 that surrounds the outer peripheral side of the first central shaft portion 454. The tubular portion 455 and the first central shaft portion 454 extend from the lower end surface of the rotor gear 47 toward the −Z direction side. Protrusions 455a are formed at the lower end of the tubular portion 455 at two locations on the opposite side with respect to the central axis of the tubular portion 455. The second shaft portion 452B includes a substantially disc-shaped insert portion 456 and a second central shaft portion 457 that projects from the center of the insert portion 456 in the +Z direction. An annular convex portion 451a is formed on the lower end of the magnet 451 so as to project inward, and the annular convex portion 451a is inserted into the outer peripheral edge of the insert portion 456. The insert portion 456 has recesses 456a formed at two locations on the opposite side with respect to the second central shaft portion 457.

誘導リング46をロータ45に組み付ける際には、図13に示すように第1軸部452Aと第2軸部452Bを分離した状態で、第2軸部452Bに固定されたマグネット451の内周側へ誘導リング46を落とし込む。しかる後に、第1軸部452Aの筒状部455を誘導リング46の内周側へ落とし込む。これにより、誘導リングギア464の+Z方向側に、誘導リングギア464と同一径のロータギア47が配置される。第1軸部452Aを誘導リング46の内周側へ落とし込むとき、第2軸部452Bの凹部456aに第1軸部452Aの突起455aを挿入する。これにより、第2軸部452Bに対する第1軸部452Aの回り止めがなされるので、第1軸部452Aと第2軸部452Bが一体に回転するように組み立てられる。 When the induction ring 46 is assembled to the rotor 45, the inner peripheral side of the magnet 451 fixed to the second shaft portion 452B with the first shaft portion 452A and the second shaft portion 452B separated as shown in FIG. The guide ring 46 is dropped into. Then, the tubular portion 455 of the first shaft portion 452A is dropped to the inner peripheral side of the guide ring 46. As a result, the rotor gear 47 having the same diameter as the guide ring gear 464 is arranged on the +Z direction side of the guide ring gear 464. When the first shaft portion 452A is dropped toward the inner peripheral side of the guide ring 46, the protrusion 455a of the first shaft portion 452A is inserted into the recess 456a of the second shaft portion 452B. As a result, the first shaft portion 452A is prevented from rotating with respect to the second shaft portion 452B, so that the first shaft portion 452A and the second shaft portion 452B are assembled so as to rotate integrally.

このように、本形態では、ロータギア47が形成された第1軸部452Aと、マグネッ
ト451がインサート成形された第2軸部452Bとを分離したので、ロータギア47を誘導リング46の内周側に通す必要がない。従って、ロータギア47の外径を誘導リング46の内径よりも小さくする必要がないので、誘導リングギア464の歯底円をロータギア47の外径よりも小さくすることができる。このため、誘導リングギア464と噛み合う歯車(本形態では、第2回転体814の大径歯車部818)との歯数比(減速比)を確保するために、大径歯車部818を大型化させる必要がない。従って、大型歯車の配置スペースを確保する必要がない。なお、本形態では、誘導リングギア464はロータギア47と同一径であるが、誘導リングギア464はロータギア47と同一径でなくてもよい。
As described above, in the present embodiment, the first shaft portion 452A in which the rotor gear 47 is formed and the second shaft portion 452B in which the magnet 451 is insert-molded are separated, so that the rotor gear 47 is disposed on the inner peripheral side of the guide ring 46. There is no need to pass it. Therefore, it is not necessary to make the outer diameter of the rotor gear 47 smaller than the inner diameter of the guide ring 46, so that the root circle of the guide ring gear 464 can be made smaller than the outer diameter of the rotor gear 47. Therefore, in order to secure the gear ratio (reduction ratio) with the gear that meshes with the guide ring gear 464 (in the present embodiment, the large diameter gear portion 818 of the second rotating body 814), the large diameter gear portion 818 is enlarged. You don't have to. Therefore, it is not necessary to secure a space for disposing the large gear. Although the guide ring gear 464 has the same diameter as the rotor gear 47 in the present embodiment, the guide ring gear 464 does not have to have the same diameter as the rotor gear 47.

また、第1軸部452Aの軸線方向(第3方向Z)の位置決めは、図12に示すように、第1中心軸部454の先端面454aと、第2中心軸部457の先端面457aとが当接することによってなされる。第1中心軸部454、第2中心軸部457の先端面454a、457aは、軸部452の軸線方向の略中央で当接する。第1軸部452Aの回り止めと軸線方向の位置決めが異なる部位(第1中心軸部454と筒状部455)でなされるため、第1軸部452Aと第2軸部452Bを精度良く組み立てることができる。 In addition, as shown in FIG. 12, positioning of the first shaft portion 452A in the axial direction (third direction Z) is performed by setting the tip surface 454a of the first central shaft portion 454 and the tip surface 457a of the second central shaft portion 457. Are brought into contact with each other. The tip end surfaces 454a and 457a of the first central shaft portion 454 and the second central shaft portion 457 abut at substantially the center of the shaft portion 452 in the axial direction. Since the detent of the first shaft portion 452A and the positioning in the axial direction are different from each other (the first central shaft portion 454 and the tubular portion 455), the first shaft portion 452A and the second shaft portion 452B can be accurately assembled. You can

(ねじりコイルばねの保持構造)
上述したように、ロックレバー83と扇ギア82は、ロックレバー83に形成された係合ピン835が、扇ギア82に形成された係合凹部828に係合されており、連動して回転するように組み付けられている。また、扇ギア82は、ねじりコイルばね86によってCCW方向に付勢される。本形態の扇ギア82は、ねじりコイルばね86を脱落しないように保持することのできるコイルばね保持部824を備える。
(Holding structure of torsion coil spring)
As described above, in the lock lever 83 and the fan gear 82, the engagement pin 835 formed in the lock lever 83 is engaged with the engagement recess 828 formed in the fan gear 82, and they rotate in conjunction with each other. It is assembled as follows. Further, the fan gear 82 is biased in the CCW direction by the torsion coil spring 86. The fan gear 82 of the present embodiment includes a coil spring holding portion 824 capable of holding the torsion coil spring 86 so as not to fall off.

図11に示すように、ロックレバー83は、固定軸831に取り付けられる軸部832(第2軸部)と、軸部832から外周側に突出する第1腕部833および第2腕部834を備える。第1腕部833および第2腕部834は異なる角度位置に形成されている。第1腕部833はロックギア84側に伸びており、第1腕部833の先端がロックギア84の突起部841と係合してロックギア84の回転を規制する。第2腕部834は扇ギア82側に伸びており、第2腕部834の先端に係合ピン835が形成されている。 As shown in FIG. 11, the lock lever 83 includes a shaft portion 832 (second shaft portion) attached to the fixed shaft 831 and a first arm portion 833 and a second arm portion 834 projecting from the shaft portion 832 to the outer peripheral side. Prepare The first arm portion 833 and the second arm portion 834 are formed at different angular positions. The first arm portion 833 extends toward the lock gear 84, and the tip of the first arm portion 833 engages with the protrusion 841 of the lock gear 84 to restrict the rotation of the lock gear 84. The second arm portion 834 extends toward the fan gear 82 side, and an engagement pin 835 is formed at the tip of the second arm portion 834.

図14は扇ギア82およびねじりコイルばね86の説明図であり、図14(a)は、扇ギア82からねじりコイルばね86を取り外した状態を示す斜視図であり、図14(b)は扇ギア82を+Z方向から見た平面図である。扇ギア82は、固定軸821に取り付けられる軸部822(第1軸部)と、軸部822の−Z方向の端部に形成された扇歯部823を備える。軸部822は、第3方向Zに直線状に延在する中心部825と、中心部825の−Z方向側の部位の外周側を囲む円筒部826を備える。円筒部826の+Z方向の端部は中心部825と繋がっている。また、円筒部826の+Z方向の端部には外周側に突出する突出部827が形成されている。突出部827には、外周側に開口する係合凹部828が形成されている。 14 is an explanatory view of the fan gear 82 and the torsion coil spring 86, FIG. 14A is a perspective view showing a state in which the torsion coil spring 86 is removed from the fan gear 82, and FIG. 14B is a fan. It is the top view which looked at gear 82 from the +Z direction. The fan gear 82 includes a shaft portion 822 (first shaft portion) attached to the fixed shaft 821, and a fan tooth portion 823 formed at an end portion of the shaft portion 822 in the −Z direction. The shaft portion 822 includes a central portion 825 that linearly extends in the third direction Z, and a cylindrical portion 826 that surrounds the outer peripheral side of the portion of the central portion 825 on the −Z direction side. The +Z direction end of the cylindrical portion 826 is connected to the central portion 825. A projecting portion 827 that projects to the outer peripheral side is formed at the end of the cylindrical portion 826 in the +Z direction. The protrusion 827 is formed with an engagement recess 828 that is open to the outer peripheral side.

円筒部826には、周方向の一部を切り欠いた切欠き826aが形成されている。切欠き826aは、円筒部826の−Z方向の縁に繋がる幅の狭い開口溝と、開口溝の+Z方向側において周方向の一方側に階段状に幅が拡げられた幅広部分を備える。切欠き826aの周方向の幅を階段状に拡げたことにより、円筒部826の−Z方向側の縁に沿って周方向に円弧状に延在する腕部829が形成されている。コイルばね保持部824は、中心部825の−Z方向側の端部および腕部829によって構成されている。 A notch 826a is formed in the cylindrical portion 826 by cutting out a part in the circumferential direction. The notch 826a includes a narrow opening groove connected to the edge of the cylindrical portion 826 in the −Z direction, and a wide portion in which the width is stepwise expanded to one side in the circumferential direction on the +Z direction side of the opening groove. By expanding the circumferential width of the notch 826a in a stepwise manner, an arm portion 829 is formed that extends in an arc shape in the circumferential direction along the edge on the −Z direction side of the cylindrical portion 826. The coil spring holding portion 824 is configured by the −Z direction side end portion of the central portion 825 and the arm portion 829.

ねじりコイルばね86は、線材をコイル状に巻いたコイル部861と、コイル部861から外周側に突出する2本のばね足862、863を備える。図11に示すように、コイル部861は扇ギア82の中心部825の−Z方向の端部に装着される。このとき、コイ
ル部861の+Z方向側の端部から突出するばね足862は、切欠き826aに挿入される。切欠き826aは、円筒部826の−Z方向の縁から少なくとも腕部829の+Z方向側(すなわち、腕部829に対するばね足862の係合位置)まで拡がっている。ねじりコイルばね86は、もう一方のばね足863が円筒部826の−Z方向の端面826b(図14(a)参照)に当接することによって第3方向Zの位置が規制される。この状態でコイル部861を周方向に回転させると、ばね足862が腕部829に係合した状態が形成される。
The torsion coil spring 86 includes a coil portion 861 formed by winding a wire into a coil shape, and two spring legs 862 and 863 protruding from the coil portion 861 to the outer peripheral side. As shown in FIG. 11, the coil portion 861 is attached to the end portion of the center portion 825 of the fan gear 82 in the −Z direction. At this time, the spring leg 862 protruding from the +Z direction side end of the coil portion 861 is inserted into the notch 826a. The notch 826a extends from the edge of the cylindrical portion 826 in the −Z direction to at least the +Z direction side of the arm portion 829 (that is, the engagement position of the spring foot 862 with the arm portion 829). The position of the torsion coil spring 86 in the third direction Z is regulated by the other spring leg 863 coming into contact with the −Z direction end surface 826b (see FIG. 14A) of the cylindrical portion 826. When the coil portion 861 is rotated in the circumferential direction in this state, the state in which the spring leg 862 is engaged with the arm portion 829 is formed.

ねじりコイルばね86の第3方向Zの位置は、ばね足863が当接する円筒部826の−Z方向の端面826bと、ばね足862が係合する腕部829の+Z方向の端面826c(図14(a)参照)によって規制される。従って、これらの端面826b、826cは、ねじりコイルばね86の第3方向Zの位置を規制する位置規制部として機能する。また、コイル部861の内周側に挿入される中心部825の−Z方向側の端部は円筒部826の−Z方向側の端面826bよりも−Z方向側に突出した位置にある。従って、中心部825の−Z方向の端部が支持プレート42に当接するように扇ギア82を組み付けたとき、支持プレート42と円筒部826の端面826bとの隙間にばね足863を配置する隙間が形成される。 The position of the torsion coil spring 86 in the third direction Z is determined by the −Z direction end surface 826b of the cylindrical portion 826 with which the spring foot 863 abuts and the +Z direction end surface 826c of the arm portion 829 with which the spring foot 862 engages (FIG. 14). (See (a)). Therefore, these end surfaces 826b and 826c function as position restricting portions that restrict the position of the torsion coil spring 86 in the third direction Z. Further, the −Z direction side end of the central portion 825 inserted into the inner peripheral side of the coil part 861 is located at a position projecting to the −Z direction side more than the −Z direction side end face 826b of the cylindrical portion 826. Therefore, when the fan gear 82 is assembled so that the −Z direction end of the central portion 825 comes into contact with the support plate 42, a gap for disposing the spring foot 863 in the gap between the support plate 42 and the end surface 826b of the cylindrical portion 826. Is formed.

図11に示すように、ねじりコイルばね86の一方のばね足862は、円筒部826に形成された切欠き826aの幅広部分の内縁826d(図14(a)参照)に当接する。これにより、扇ギア82にねじりコイルばね86の付勢力が作用する。もう一方のばね足863は、ロックレバー83の回転中心に配置された固定軸831に当接する。ロックレバー83の軸部832には、ばね足863が配置される側を切り欠いた切欠き836が形成されている。ばね足863は、切欠き836から外部に露出する固定軸831の外周面に当接する。本形態では、ばね足863が当接する固定軸831は金属軸である。なお、固定軸831は金属製でなくてもよい。 As shown in FIG. 11, one spring leg 862 of the torsion coil spring 86 abuts on the inner edge 826d (see FIG. 14A) of the wide portion of the notch 826a formed in the cylindrical portion 826. As a result, the biasing force of the torsion coil spring 86 acts on the fan gear 82. The other spring leg 863 abuts on the fixed shaft 831 arranged at the rotation center of the lock lever 83. The shaft portion 832 of the lock lever 83 is formed with a notch 836 that is notched on the side where the spring foot 863 is arranged. The spring leg 863 abuts on the outer peripheral surface of the fixed shaft 831 exposed to the outside through the notch 836. In this embodiment, the fixed shaft 831 with which the spring foot 863 abuts is a metal shaft. The fixed shaft 831 does not have to be made of metal.

図15はモータ40および第2クラッチ機構80の分解斜視図である。第2クラッチ機構80を組み立てる際には、図15に示すように、誘導リング46が組み付けられたロータ45を支持プレート42の中央に組み付け、増速ギア85を組み付ける。なお、増速ギア85を組み付ける順序は、扇ギア82およびロックレバー83を組み付ける前でなくても良く、ロックギア84を組み付ける前であればよい。 FIG. 15 is an exploded perspective view of the motor 40 and the second clutch mechanism 80. When assembling the second clutch mechanism 80, as shown in FIG. 15, the rotor 45 to which the guide ring 46 is attached is attached to the center of the support plate 42, and the speed increasing gear 85 is attached. Note that the order of assembling the speed increasing gear 85 does not have to be before assembling the fan gear 82 and the lock lever 83, and may be before assembling the lock gear 84.

続いて、ねじりコイルばね86および扇ギア82を固定軸821に組み付ける。このとき、図15に示すように、ねじりコイルばね86を扇ギア82のコイルばね保持部824に組み付けておき、この状態で固定軸821に組み付ける。これにより、ねじりコイルばね86は扇ギア82から脱落せずに組み付けられる。このとき、ねじりコイルばね86の−Z方向側のばね足863を、固定軸831に対して扇歯部823と反対側から当接させる。続いて、ロックレバー83を固定軸831に組み付ける。このとき、ロックレバー83の係合ピン835を扇ギア82の係合凹部828に係合させる。しかる後に、遊星歯車機構81を組み付け、最後にロックギア84を組み付ける。 Then, the torsion coil spring 86 and the fan gear 82 are attached to the fixed shaft 821. At this time, as shown in FIG. 15, the torsion coil spring 86 is assembled to the coil spring holding portion 824 of the fan gear 82, and is assembled to the fixed shaft 821 in this state. As a result, the torsion coil spring 86 is assembled without dropping from the fan gear 82. At this time, the −Z direction side spring leg 863 of the torsion coil spring 86 is brought into contact with the fixed shaft 831 from the side opposite to the fan tooth portion 823. Then, the lock lever 83 is attached to the fixed shaft 831. At this time, the engagement pin 835 of the lock lever 83 is engaged with the engagement recess 828 of the fan gear 82. After that, the planetary gear mechanism 81 is assembled, and finally the lock gear 84 is assembled.

なお、本形態では、ロックギア84の回転を規制する回転規制部材として扇ギア82と別体のロックレバー83を用いており、扇ギア82のCW方向の回転に基づいてロックレバー83をCCW方向に回転させるが、ロックレバー83と扇ギア82が一体に回転するように構成してもよい。例えば、扇ギア82にロックギア84に当接して突起部841と係合可能な腕部を設けることもできる。但し、この場合には、ばね足863を当接させる部位を別途設ける必要がある。あるいは、扇ギア82とロックレバー83との間に他の回転伝達部材が介在していてもよい。また、回転規制部材として、回転以外の動作によってロックギア84と係合するものを用いてもよい。例えば、扇ギア82の回転に基づいて軸
線方向に移動してロックギア84の回転を規制する部材を設けることもできる。
In the present embodiment, the lock lever 83, which is separate from the fan gear 82, is used as the rotation restricting member that restricts the rotation of the lock gear 84, and the lock lever 83 is moved in the CCW direction based on the rotation of the fan gear 82 in the CW direction. The lock lever 83 and the fan gear 82 may be integrally rotated. For example, the fan gear 82 may be provided with an arm portion that abuts the lock gear 84 and can engage with the protruding portion 841. However, in this case, it is necessary to separately provide a portion for contacting the spring foot 863. Alternatively, another rotation transmission member may be interposed between the fan gear 82 and the lock lever 83. Further, as the rotation restricting member, one that engages with the lock gear 84 by an operation other than rotation may be used. For example, a member that moves in the axial direction based on the rotation of the fan gear 82 to restrict the rotation of the lock gear 84 may be provided.

また、本形態では、太陽歯車811が形成された第1回転体812の大径歯車部817とロータギア47が噛み合っており、内歯歯車813が形成された第2回転体814の大径歯車部818が誘導リングギア464と噛み合っているが、第1回転体812の大径歯車部817が誘導リングギア464と噛み合い、第2回転体814の大径歯車部818がロータギア47と噛み合うように構成してもよい。このような構成であっても、ロックギア84のロック状態が形成されたときに誘導リング46とロータ45の相対回転速度が増大するので、ロックギア84を保持する保持力を増大させることができる。 Further, in the present embodiment, the large-diameter gear portion 817 of the first rotating body 812 in which the sun gear 811 is formed and the rotor gear 47 mesh with each other, and the large-diameter gear portion of the second rotating body 814 in which the internal gear 813 is formed. Although the 818 meshes with the guide ring gear 464, the large diameter gear part 817 of the first rotating body 812 meshes with the guide ring gear 464 and the large diameter gear part 818 of the second rotating body 814 meshes with the rotor gear 47. You may. Even with such a configuration, since the relative rotation speed of the guide ring 46 and the rotor 45 increases when the lock state of the lock gear 84 is formed, the holding force for holding the lock gear 84 can be increased. ..

(逆転防止機構90)
図16(a)は逆転防止機構90の斜視図であり、図16(b)は逆転防止機構90の平面図である。逆転防止機構90は、ロータ45の軸部452に形成された逆転防止突起91と、遊星歯車機構81の上部に取り付けられた逆転防止レバー92を備える。逆転防止レバー92は、遊星歯車機構81の第1回転体812の+Z方向の端面に当接する円板部93と、円板部93の外周縁の周方向の一部から−Z方向に屈曲した屈曲部94と、屈曲部94の−Z方向の端部から外周側へ延びる腕部95を備える。
(Reverse rotation prevention mechanism 90)
16A is a perspective view of the reverse rotation preventing mechanism 90, and FIG. 16B is a plan view of the reverse rotation preventing mechanism 90. The reverse rotation preventing mechanism 90 includes a reverse rotation preventing protrusion 91 formed on the shaft portion 452 of the rotor 45, and a reverse rotation preventing lever 92 attached to an upper portion of the planetary gear mechanism 81. The reverse rotation preventing lever 92 is bent in the −Z direction from the disk portion 93 that abuts on the end surface of the first rotating body 812 of the planetary gear mechanism 81 in the +Z direction and a part of the outer peripheral edge of the disk portion 93 in the circumferential direction. The bent portion 94 and the arm portion 95 extending from the end portion of the bent portion 94 in the −Z direction toward the outer peripheral side are provided.

上述したように、ロータ45の軸部452には、ロータピニオン51の第1クラッチ爪61と噛み合う第2クラッチ爪62が形成され、逆転防止突起91は第2クラッチ爪62の外周側に配置されている。逆転防止突起91は、軸部452の+Z方向の端面から突出する凸部であり、周方向に等角度間隔で配置されている。逆転防止突起91は円弧状であり、周方向を向く端面96を備える。第2クラッチ爪62は逆転防止突起91よりも内周側に配置されている。また、第2クラッチ爪62のうちの一部は、逆転防止突起91が設けられていない角度位置に配置されている。 As described above, the shaft portion 452 of the rotor 45 is formed with the second clutch pawl 62 that meshes with the first clutch pawl 61 of the rotor pinion 51, and the reverse rotation preventing protrusion 91 is arranged on the outer peripheral side of the second clutch pawl 62. ing. The reverse rotation preventing projections 91 are convex portions that project from the end surface of the shaft portion 452 in the +Z direction, and are arranged at equal angular intervals in the circumferential direction. The reverse rotation preventing projection 91 has an arc shape and includes an end surface 96 facing the circumferential direction. The second clutch pawl 62 is arranged on the inner peripheral side of the reverse rotation prevention protrusion 91. Further, a part of the second clutch claw 62 is arranged at an angular position where the reverse rotation preventing projection 91 is not provided.

逆転防止レバー92と遊星歯車機構81は、同一の固定軸97によって回転可能に支持される。逆転防止レバー92は、グリスの粘性および逆転防止レバー92の上部に配置された板ばね98によって遊星歯車機構81の第1回転体812と共回りする。従って、ロータ45の回転開始時には、ロータギア47と噛み合う第1回転体812と共に逆転防止レバー92が回転する。ロータ45の回転方向が予め定められた正転方向(CW方向)である場合、逆転防止レバー92はその逆方向(CCW方向)に回転するので、腕部95は逆転防止突起91と干渉しない。一方、ロータ45の回転方向が逆転方向(CCW方向)である場合、逆転防止レバー92はCW方向に回転するので、腕部95の先端は周方向に隣り合う逆転防止突起91の間へ入り込む。その結果、逆転防止突起91の周方向の端面96と逆転防止レバー92の腕部95の先端とが衝突する。この衝突したときの衝撃によって、逆転したロータ45の回転方向は正転方向(CW方向)に修正される。 The reverse rotation prevention lever 92 and the planetary gear mechanism 81 are rotatably supported by the same fixed shaft 97. The reverse rotation preventing lever 92 rotates together with the first rotating body 812 of the planetary gear mechanism 81 by the viscosity of grease and the leaf spring 98 arranged above the reverse rotation preventing lever 92. Therefore, when the rotor 45 starts rotating, the reverse rotation preventing lever 92 rotates together with the first rotating body 812 meshing with the rotor gear 47. When the rotation direction of the rotor 45 is a predetermined forward rotation direction (CW direction), the reverse rotation prevention lever 92 rotates in the reverse direction (CCW direction), so that the arm portion 95 does not interfere with the reverse rotation prevention protrusion 91. On the other hand, when the rotation direction of the rotor 45 is the reverse rotation direction (CCW direction), the reverse rotation prevention lever 92 rotates in the CW direction, so the tip of the arm portion 95 enters between the reverse rotation prevention protrusions 91 that are adjacent in the circumferential direction. As a result, the circumferential end surface 96 of the reverse rotation preventing projection 91 and the tip of the arm portion 95 of the reverse rotation preventing lever 92 collide. Due to the impact at the time of this collision, the rotation direction of the rotor 45 that has been reversed is corrected to the normal rotation direction (CW direction).

周方向に隣り合う逆転防止突起91の間の角度位置には第2クラッチ爪62が配置されているので、逆転防止レバー92の腕部95は第2クラッチ爪62と衝突し、逆転防止突起91よりも内周側へ入り込むことはない。従って、逆転時に逆転防止突起91の周方向の端面96と腕部95の先端とを確実に衝突させることができる。逆転防止突起91の端面96と腕部95の先端とが衝突するとき、腕部95は径方向の衝撃力を受けるが、腕部95は、遊星歯車機構81によって内周側から支持されている。従って、衝撃力によって逆転防止レバー92が変形するおそれは少ない。 Since the second clutch pawl 62 is arranged at an angular position between the reverse rotation preventing protrusions 91 adjacent to each other in the circumferential direction, the arm portion 95 of the reverse rotation preventing lever 92 collides with the second clutch pawl 62, and the reverse rotation preventing protrusion 91 is formed. It does not enter the inner circumference side. Therefore, at the time of reverse rotation, the circumferential end surface 96 of the reverse rotation prevention protrusion 91 and the tip end of the arm portion 95 can surely collide with each other. When the end surface 96 of the reverse rotation preventing projection 91 collides with the tip of the arm portion 95, the arm portion 95 receives a radial impact force, but the arm portion 95 is supported from the inner peripheral side by the planetary gear mechanism 81. .. Therefore, the reverse rotation prevention lever 92 is less likely to be deformed by the impact force.

(起動時の動作)
排水弁駆動装置1の起動時の動作について説明する。起動時には、ワイヤ10が排水弁を閉じる位置まで引き出されているものとする。この状態でモータ40への通電を開始すると、ロータ45が回転を開始する。この際、上述した逆転防止機構90により、ロータ
45の逆転方向への回転が規制されるので、ロータ45は正転方向へ回転する。
(Operation at startup)
The operation at the time of starting the drainage valve drive device 1 will be described. At the time of start-up, it is assumed that the wire 10 is pulled out to the position where the drain valve is closed. When power supply to the motor 40 is started in this state, the rotor 45 starts rotating. At this time, the rotation of the rotor 45 in the reverse rotation direction is restricted by the reverse rotation prevention mechanism 90 described above, so that the rotor 45 rotates in the normal rotation direction.

次に、ロータ45の正転方向の回転により、第2クラッチ機構80の回転規制装置80Aがロックギア84をロックする状態に切り換わる。まず、遊星歯車機構81の出力回転によって扇ギア82がねじりコイルばね86の付勢力に逆らって回転し、ロックレバー83がロックギア84と当接して突起部841と係合し、ロックギア84をロックする。これにより、伝達輪列50は回転トルクを伝達する状態に切り換わる。すなわち、伝達輪列50においては、遊星歯車機構52の第2回転体524の回転が第2クラッチ機構80の増速ギア85によって規制され、ロータピニオン51の回転が遊星歯車機構52から減速ギア53へ伝達される状態に切り換わる。従って、ロータ45の正転方向の回転により、ワイヤ10の巻き取り動作が行われる。 Next, the rotation of the rotor 45 in the forward direction causes the rotation restricting device 80A of the second clutch mechanism 80 to switch to a state in which the lock gear 84 is locked. First, due to the output rotation of the planetary gear mechanism 81, the fan gear 82 rotates against the urging force of the torsion coil spring 86, the lock lever 83 contacts the lock gear 84 and engages with the protrusion 841, and the lock gear 84 is locked. To lock. As a result, the transmission train wheel 50 is switched to a state in which the rotational torque is transmitted. That is, in the transmission train wheel 50, the rotation of the second rotating body 524 of the planetary gear mechanism 52 is restricted by the speed increasing gear 85 of the second clutch mechanism 80, and the rotation of the rotor pinion 51 is reduced from the planetary gear mechanism 52 to the reduction gear 53. To the state of being transmitted to. Therefore, the winding operation of the wire 10 is performed by the rotation of the rotor 45 in the normal direction.

第2クラッチ機構80は、ロックレバー83がロックギア84に当接してロックギア84がロックされると、遊星歯車機構81によって誘導リング46をロータ45の回転方向と逆方向に回転させる。これにより、ロータ45と誘導リング46の相対回転速度を増大させ、誘導リング46とマグネット451との間に発生する渦電流によるブレーキ力を増幅して、ロックギア84を保持する保持力を増大させる。 When the lock lever 83 contacts the lock gear 84 and the lock gear 84 is locked, the second clutch mechanism 80 causes the planetary gear mechanism 81 to rotate the guide ring 46 in the direction opposite to the rotation direction of the rotor 45. As a result, the relative rotation speed of the rotor 45 and the guide ring 46 is increased, the braking force due to the eddy current generated between the guide ring 46 and the magnet 451 is amplified, and the holding force for holding the lock gear 84 is increased. ..

(ワイヤ巻き終わり時の動作)
排水弁駆動装置1は、ワイヤ10の巻き終わり時になると、第1クラッチ機構60のクラッチ切換レバー64が回転してクラッチ切断動作が行われ、伝達輪列50にロータ45の回転が入力されなくなる。従って、ワイヤ10は所定の巻き取り量以上に巻き取られない。また、クラッチ切換レバー64の回転により、回転規制機構70の回転規制突起74が遊星歯車機構52の第1回転体522の回転を規制するので、遊星歯車機構52がロック状態となり、伝達輪列50は回転トルクを伝達できなくなる。従って、ワイヤ10を引き出す外力が加えられてもワイヤ10が移動しない負荷保持状態となる。これにより、排水弁が開状態で保持される。
(Operation at the end of wire winding)
In the drain valve driving device 1, when the winding of the wire 10 is completed, the clutch switching lever 64 of the first clutch mechanism 60 rotates to perform the clutch disengagement operation, and the rotation of the rotor 45 is not input to the transmission train wheel 50. Therefore, the wire 10 is not wound more than the predetermined winding amount. Further, since the rotation restricting protrusion 74 of the rotation restricting mechanism 70 restricts the rotation of the first rotating body 522 of the planetary gear mechanism 52 by the rotation of the clutch switching lever 64, the planetary gear mechanism 52 enters the locked state and the transmission train wheel 50. Cannot transmit the rotating torque. Therefore, even if an external force pulling out the wire 10 is applied, the wire 10 is in a load holding state in which it does not move. As a result, the drain valve is held in the open state.

(負荷開放時の動作)
排水弁駆動装置1は、負荷保持状態でモータ40への通電を切ると、ワイヤ10を外力で引き出し可能な負荷開放状態に移行する。モータ40への通電を切ると、ロータ45の回転が停止する。第2クラッチ機構80は、ロータ45の回転停止によって扇ギア82がねじりコイルばね86の付勢方向に戻るため、ロックレバー83とロックギア84との係合が解除され、回転規制装置80Aによるロックギア84の回転規制が解除される。これにより、伝達輪列50は回転トルクを伝達しない状態に切り換わる。すなわち、伝達輪列50の遊星歯車機構52において第2回転体524の回転規制が解除されるので、遊星歯車機構52のロックが解除される。これにより、伝達輪列50が空転可能な負荷開放状態となる。この状態で、ワイヤ10を引き出す方向の外力が加わると、伝達輪列50が空転してワイヤ10が引き出される。ロックギア84にはブレーキゴム87が組み込まれている。ブレーキゴム87は、外力によりワイヤ10が引き出されるときに遠心力により拡がってロックギア84との間に摩擦力を発生させる。これにより、ワイヤ10が引き出される際の引き出し速度が低下する。よって、ワイヤ10が急激に引き出されることによる破損のおそれを少なくすることができる。
(Operation when the load is released)
The drain valve driving device 1 shifts to a load release state in which the wire 10 can be pulled out by an external force when the motor 40 is de-energized in the load holding state. When the power supply to the motor 40 is cut off, the rotation of the rotor 45 stops. In the second clutch mechanism 80, the fan gear 82 returns to the biasing direction of the torsion coil spring 86 when the rotation of the rotor 45 is stopped, so that the lock lever 83 and the lock gear 84 are disengaged from each other and locked by the rotation restricting device 80A. The rotation restriction of the gear 84 is released. As a result, the transmission train wheel 50 is switched to a state in which the rotational torque is not transmitted. That is, in the planetary gear mechanism 52 of the transmission train wheel 50, the rotation restriction of the second rotating body 524 is released, so that the planetary gear mechanism 52 is unlocked. As a result, the transmission train wheel 50 enters a load released state in which the transmission train wheel 50 can idle. In this state, when an external force in the pulling-out direction of the wire 10 is applied, the transmission train wheel 50 idles and the wire 10 is pulled out. A brake rubber 87 is incorporated in the lock gear 84. The brake rubber 87 expands by the centrifugal force when the wire 10 is pulled out by an external force, and generates a frictional force with the lock gear 84. As a result, the drawing speed when the wire 10 is drawn is reduced. Therefore, it is possible to reduce the risk of damage caused by the wire 10 being suddenly pulled out.

ワイヤ10が最大引き出し位置に到達する手前の所定位置まで引き出されると、出力ギア54のCW方向に回転に基づいてクラッチ接続動作が始まる。すなわち、出力ギア54に形成されたカム溝66とクラッチ切換レバー64に設けられたカムピン65により、クラッチ切換レバー64が出力ギア54側に回転してクラッチ接続動作が行われる。これにより、伝達輪列50にロータ45の回転が入力される状態に戻る。また、このクラッチ切換レバー64の回転により、回転規制機構70による遊星歯車機構52の第1回転体52
2のロックが解除される。従って、伝達輪列50は回転トルクを伝達可能な状態に戻る。
When the wire 10 is pulled out to a predetermined position before reaching the maximum pull-out position, the clutch engagement operation starts based on the rotation of the output gear 54 in the CW direction. That is, the clutch groove 66 formed in the output gear 54 and the cam pin 65 provided in the clutch switching lever 64 cause the clutch switching lever 64 to rotate toward the output gear 54 and the clutch connecting operation is performed. This returns to the state in which the rotation of the rotor 45 is input to the transmission train wheel 50. Further, the rotation of the clutch switching lever 64 causes the rotation restricting mechanism 70 to rotate the first rotating body 52 of the planetary gear mechanism 52.
2 is unlocked. Therefore, the transmission train wheel 50 returns to a state in which the rotational torque can be transmitted.

(本発明の主な作用効果)
以上のように、本形態の排水弁駆動装置1は、ロータ45から伝達輪列50への回転トルクの伝達を継断する第1クラッチ機構60を備えており、第1クラッチ機構60は、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62の周方向の位置が異なる回転位置である正規位置51Aにロータピニオン51を位置決めする位置決め機構60Aを備える。そして、位置決め機構60Aは、係合部である位置決め突起69を備える第1回転体522を利用して間接的にロータピニオン51に位置決めを行う。そのため、ロータピニオン51には被係合部である位置決め凹部68が形成され、第1回転体522の回転を規制する回転規制機構70を備える。
(Main effects of the present invention)
As described above, the drain valve drive device 1 of the present embodiment includes the first clutch mechanism 60 that continuously disconnects the transmission of the rotational torque from the rotor 45 to the transmission train wheel 50, and the first clutch mechanism 60 is the first clutch mechanism 60. A positioning mechanism 60A for positioning the rotor pinion 51 is provided at the regular position 51A, which is a rotational position where the circumferential positions of the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 62 are different. Then, the positioning mechanism 60A indirectly positions the rotor pinion 51 by using the first rotating body 522 including the positioning protrusion 69 that is an engaging portion. Therefore, the rotor pinion 51 is provided with a positioning recess 68 that is an engaged portion, and is provided with a rotation restricting mechanism 70 that restricts the rotation of the first rotating body 522.

第1クラッチ機構60は、位置決め突起69と位置決め凹部6とを係合させることにより、クラッチ爪同士が干渉しないようにロータピニオン51を組み付けることができる。従って、確実なクラッチ継断動作を行うことができ、排水弁駆動装置1の動作を安定させることができる。 The first clutch mechanism 60 can assemble the rotor pinion 51 so that the clutch claws do not interfere with each other by engaging the positioning protrusion 69 with the positioning recess 6. Therefore, a reliable clutch engagement/disengagement operation can be performed, and the operation of the drain valve drive device 1 can be stabilized.

本形態では、ロータピニオン51がコイルばね63によって+Z方向に押し上げられるときに、ロータピニオン51が位置決め突起69に当たって第1回転体522が同じ方向(+Z方向)に押し上げられることがない構成を採用している。具体的には、第1回転体522は、位置決め突起69と異なる角度位置に設けられた逃げ部692を備え、この逃げ部692を通じてロータピニオン51の軸線方向(第3方向Z)への移動が可能である。 In this embodiment, when the rotor pinion 51 is pushed up in the +Z direction by the coil spring 63, the rotor pinion 51 does not hit the positioning protrusion 69 and the first rotating body 522 is pushed up in the same direction (+Z direction). ing. Specifically, the first rotating body 522 includes a relief portion 692 provided at an angular position different from that of the positioning protrusion 69, and the movement of the rotor pinion 51 in the axial direction (third direction Z) can be performed through the relief portion 692. It is possible.

従って、位置決め突起69と位置決め凹部68とを係合させてロータピニオン51を正規位置51Aに組み付けた後に、逃げ部692がロータピニオン51側に位置する回転位置まで第1回転体522およびロータピニオン51を回転させることができる。これにより、コイルばね63の付勢力によってロータピニオン51が+Z方向に移動したとしても、ロータピニオン51が第1回転体522と当たることはない状態を形成できる。従って、ロータピニオン51の組み付け後に、ロータピニオン51と共に第1回転体522が+Z方向に移動させられて部材の位置決めが外れるおそれを少なくすることができる。例えば、第1回転体522を備える遊星歯車機構52を構成する歯車の噛み合いが外れるおそれを少なくすることができる。 Therefore, after the positioning protrusion 69 and the positioning recess 68 are engaged with each other to assemble the rotor pinion 51 at the regular position 51A, the first rotating body 522 and the rotor pinion 51 up to the rotational position where the escape portion 692 is located on the rotor pinion 51 side. Can be rotated. Accordingly, even if the rotor pinion 51 moves in the +Z direction by the biasing force of the coil spring 63, the rotor pinion 51 can be prevented from hitting the first rotating body 522. Therefore, it is possible to reduce the risk that the first rotating body 522 is moved in the +Z direction together with the rotor pinion 51 after the rotor pinion 51 is assembled, and the positioning of the member is lost. For example, it is possible to reduce the risk of disengagement of the gears that form the planetary gear mechanism 52 that includes the first rotating body 522.

本形態の位置決め機構60Aは、第1回転体522の外周縁から径方向外側へ突出する位置決め突起69を備え、この位置決め突起69の回転軌跡と、位置決め凹部68の回転軌跡とが重なりを持っている。従って、位置決め突起69を位置決め凹部68に確実に係合させることができ、係合が外れにくいので、ロータピニオン51を正確に位置決めすることができる。 The positioning mechanism 60A of this embodiment includes a positioning protrusion 69 that projects radially outward from the outer peripheral edge of the first rotating body 522, and the rotation locus of this positioning protrusion 69 and the rotation locus of the positioning recess 68 overlap each other. There is. Therefore, the positioning protrusion 69 can be reliably engaged with the positioning recess 68, and the engagement is unlikely to come off, so that the rotor pinion 51 can be accurately positioned.

本形態では、位置決め凹部68が形成された突出部511の外周面は、ロータピニオン51の歯車部510の歯底円と同一径の円筒面である。従って、ロータピニオン51が−Z方向に移動した場合に、ロータピニオン51の歯車部510と噛み合う大径歯車部527の歯部が突出部511と干渉することを回避できる。 In the present embodiment, the outer peripheral surface of the protrusion 511 in which the positioning recess 68 is formed is a cylindrical surface having the same diameter as the root circle of the gear portion 510 of the rotor pinion 51. Therefore, when the rotor pinion 51 moves in the −Z direction, it is possible to prevent the tooth portion of the large-diameter gear portion 527 that meshes with the gear portion 510 of the rotor pinion 51 from interfering with the protruding portion 511.

本形態の位置決め突起69は、少なくとも2以上の角度位置に設けられている。従って、位置決め凹部68と係合する回転位置に容易に合わせることができるので、誤った組立状態に組み立てられるおそれが少ない。 The positioning protrusion 69 of this embodiment is provided at at least two angular positions. Therefore, since it can be easily adjusted to the rotational position that engages with the positioning recess 68, there is little risk of being assembled in an incorrect assembly state.

本形態では、第1回転体522は伝達輪列50を構成する遊星歯車機構52に設けられ
た大径歯車部527を備え、大径歯車部527はロータピニオン51の歯車部510と噛み合っている。従って、ロータピニオン51の回転が伝達される大径歯車部527を利用してロータピニオン51を位置決めすることができるので、伝達輪列50とは別に回転体を設ける必要がない。
In the present embodiment, the first rotating body 522 includes the large-diameter gear portion 527 provided in the planetary gear mechanism 52 that forms the transmission train wheel 50, and the large-diameter gear portion 527 meshes with the gear portion 510 of the rotor pinion 51. .. Therefore, since the rotor pinion 51 can be positioned by utilizing the large diameter gear portion 527 to which the rotation of the rotor pinion 51 is transmitted, it is not necessary to provide a rotating body separately from the transmission train wheel 50.

本形態の逃げ部692は、第3方向Zに見た場合に大径歯車部527の歯溝と重なる部位を持たない形状である。具体的には、逃げ部692は、第1回転体522の軸線方向(第3方向Z)に見た場合の平面形状が大径歯車部527の周方向の一部(歯溝4箇所分および歯部3箇所分)と略一致する。従って、逃げ部692がロータピニオン51の側を向く回転位置では、大径歯車部527の歯溝に沿ってロータピニオン51の歯車部510を逃げ部692まで移動させることが可能である。従って、ロータピニオン51の歯車部510によって第1回転体522が軸+Z方向に移動させられることがない。 The escape portion 692 of the present embodiment has a shape that does not have a portion that overlaps with the tooth groove of the large diameter gear portion 527 when viewed in the third direction Z. Specifically, the clearance portion 692 has a planar shape when viewed in the axial direction (third direction Z) of the first rotating body 522 in a part of the large diameter gear portion 527 in the circumferential direction (for four tooth grooves and 3 teeth). Therefore, at the rotational position where the escape portion 692 faces the rotor pinion 51 side, it is possible to move the gear portion 510 of the rotor pinion 51 to the escape portion 692 along the tooth groove of the large diameter gear portion 527. Therefore, the first rotating body 522 is not moved in the axis +Z direction by the gear portion 510 of the rotor pinion 51.

本形態の第1回転体522には、大径歯車部527の歯溝を軸線方向(第3方向Z)に覆う縁部691が設けられ、位置決め突起69は縁部691の周方向の中央から径方向外側へ突出する。このような縁部691を設けることにより、大径歯車部527の歯先円より外周側へ突出する位置決め突起69を第1回転体522に形成することができる。 The first rotating body 522 of the present embodiment is provided with an edge portion 691 that covers the tooth groove of the large-diameter gear portion 527 in the axial direction (third direction Z), and the positioning protrusion 69 is arranged from the center of the edge portion 691 in the circumferential direction. It projects radially outward. By providing such an edge portion 691, it is possible to form the positioning protrusion 69 on the first rotating body 522 so as to protrude from the tip circle of the large diameter gear portion 527 to the outer peripheral side.

本形態の位置決め機構60Aにおいて、ロータピニオン51の歯数N1と大径歯車部527の歯数N2は、N2=N1×nの関係式(n:回転規制部72の数)を満たしている。この関係式を満たしていれば、第1回転体522が1回転する間に、第1回転体522に設けられた回転規制部72の角度位置と、ロータピニオン51に設けられた位置決め凹部68および第1クラッチ爪61の角度位置との位置関係がずれることがない。従って、第1回転体522の回転規制を行うことにより、ロータピニオン51を正規位置51Aに位置決めでき、第1クラッチ爪61と第2クラッチ爪62との干渉を回避できる。 In the positioning mechanism 60A of the present embodiment, the number of teeth N1 of the rotor pinion 51 and the number of teeth N2 of the large diameter gear portion 527 satisfy the relational expression N2=N1×n (n: number of rotation restricting portions 72). If this relational expression is satisfied, the angular position of the rotation restricting portion 72 provided on the first rotating body 522 and the positioning recess 68 provided on the rotor pinion 51 while the first rotating body 522 makes one rotation. The positional relationship with the angular position of the first clutch pawl 61 does not shift. Therefore, by restricting the rotation of the first rotating body 522, the rotor pinion 51 can be positioned at the regular position 51A, and the interference between the first clutch pawl 61 and the second clutch pawl 62 can be avoided.

本形態では、第1回転体522の回転を規制する回転規制機構70は、第1クラッチ機構60のクラッチ切換レバー64を利用して、ロータピニオン51をクラッチ接続方向(−Z方向)に移動させる動作に連動させて回転規制を行う。従って、別途回転規制部材を設ける必要がないので、第1クラッチ機構60の簡素化および小型化に有利である。また、クラッチ継断動作とロータピニオン51の回転規制動作および回転規制の解除動作を連動させて行うことができる。 In the present embodiment, the rotation restricting mechanism 70 that restricts the rotation of the first rotating body 522 uses the clutch switching lever 64 of the first clutch mechanism 60 to move the rotor pinion 51 in the clutch connecting direction (−Z direction). Rotation is regulated in conjunction with the operation. Therefore, it is not necessary to separately provide a rotation restricting member, which is advantageous in simplifying and downsizing the first clutch mechanism 60. Further, the clutch engagement/disengagement operation, the rotation restriction operation of the rotor pinion 51, and the rotation restriction release operation can be performed in conjunction with each other.

1…排水弁駆動装置、2…ギアードモータ、3…ブラケット、10…ワイヤ、11…プーリ、12…開口、13…出力軸、13a…セレーション部、14…固定ねじ、15…環状リブ、16…外周リブ、17…凹部、18…凸部、19…開口部、20…ケース、21…第1ケース、22…第2ケース、23…端子収容部、30…ギアユニット、40…モータ、41…モータケース、42…支持プレート、43…ボビン、44…ステータコイル、45…ロータ、46…誘導リング、47…ロータギア、48…端子台、49…端子、50…伝達輪列、51…ロータピニオン、51A…正規位置、51B…連結位置、51C…離間位置、52…遊星歯車機構、53…減速ギア、54…出力ギア、55…突起、60…第1クラッチ機構、60A…位置決め機構、61…第1クラッチ爪、62…第2クラッチ爪、63…コイルばね、64…クラッチ切換レバー、64A…クラッチ切断位置、64B…クラッチ接続位置、64C…途中位置、65…カムピン、66…カム溝、67…傾斜カム、68…位置決め凹部、69…位置決め突起、70…回転規制機構、71…突出部、72…回転規制部、73…回転規制面、74…回転規制突起、80…第2クラッチ機構、80A…回転規制装置、81…遊星歯車機構、82…扇ギア、83…ロックレバー、84…ロックギア、85…増速ギア、86…ねじりコイルばね、87…ブレーキゴム、90…逆転防止機構、91…逆転防止突起、92…逆転防止レバー、93…円板部、94…屈曲部、9
5…腕部、96…端面、97…固定軸、98…板ばね、451…マグネット、451a…環状凸部、452…軸部、452A…第1軸部、452B…第2軸部、453…固定軸、454…第1中心軸部、454a…先端面、455…筒状部、455a…突起、456…インサート部、456a…凹部、457…第2中心軸部、457a…先端面、461…金属部、462…樹脂部、463…鍔部、464…誘導リングギア、465…軸受部、510…歯車部、511…突出部、512…軸部、521…太陽歯車、522…第1回転体、522A…ロック位置、523…内歯歯車、524…第2回転体、525…遊星歯車、526…第3回転体、527…大径歯車部、528…大径歯車部、529…小径歯車部、531…大径歯車部、532…小径歯車部、533…固定軸、691…縁部、692…逃げ部、811…太陽歯車、812…第1回転体、813…内歯歯車、814…第2回転体、815…遊星歯車、816…第3回転体、817…大径歯車部、818…大径歯車部、819…小径歯車部、821…固定軸、822…軸部(第1軸部)、823…扇歯部、824…コイルばね保持部、825…中心部、826…円筒部、826a…切欠き、826b…端面(位置規制部)、826c…端面(位置規制部)、826d…内縁、827…突出部、828…係合凹部、829…腕部、831…固定軸、832…軸部(第2軸部)、833…第1腕部、834…第2腕部、835…係合ピン、836…切り欠き、841…突起部、842…大径部、843…小径歯車部、851…大径歯車部、852…小径歯車部、861…コイル部、862、863…ばね足、B1…移動軌跡、X…第1方向、Y…第2方向、Z…第3方向
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1... Drain valve drive device, 2... Geared motor, 3... Bracket, 10... Wire, 11... Pulley, 12... Opening, 13... Output shaft, 13a... Serration part, 14... Fixing screw, 15... Annular rib, 16... Outer peripheral ribs, 17... Recesses, 18... Projections, 19... Openings, 20... Case, 21... First case, 22... Second case, 23... Terminal accommodating section, 30... Gear unit, 40... Motor, 41... Motor case, 42... Support plate, 43... Bobbin, 44... Stator coil, 45... Rotor, 46... Induction ring, 47... Rotor gear, 48... Terminal block, 49... Terminal, 50... Transmission wheel train, 51... Rotor pinion, 51A... Regular position, 51B... Coupling position, 51C... Separation position, 52... Planetary gear mechanism, 53... Reduction gear, 54... Output gear, 55... Projection, 60... First clutch mechanism, 60A... Positioning mechanism, 61... 1 clutch claw, 62... second clutch claw, 63... coil spring, 64... clutch switching lever, 64A... clutch disengagement position, 64B... clutch connection position, 64C... midway position, 65... cam pin, 66... cam groove, 67... Inclined cam, 68... Positioning recess, 69... Positioning protrusion, 70... Rotation restricting mechanism, 71... Projection part, 72... Rotation restricting portion, 73... Rotation restricting surface, 74... Rotation restricting protrusion, 80... Second clutch mechanism, 80A ... Rotation regulating device, 81... Planetary gear mechanism, 82... Fan gear, 83... Lock lever, 84... Lock gear, 85... Accelerating gear, 86... Torsion coil spring, 87... Brake rubber, 90... Reverse rotation preventing mechanism, 91 ... reverse rotation prevention protrusion, 92... reverse rotation prevention lever, 93... disk portion, 94... bent portion, 9
5... Arm part, 96... End face, 97... Fixed shaft, 98... Leaf spring, 451... Magnet, 451a... Annular convex part, 452... Shaft part, 452A... 1st shaft part, 452B... 2nd shaft part, 453... Fixed shaft, 454... First central shaft portion, 454a... Tip surface, 455... Cylindrical portion, 455a... Projection, 456... Insert portion, 456a... Recessed portion, 457... Second central shaft portion, 457a... Tip surface, 461... Metal part, 462... Resin part, 463... Collar part, 464... Induction ring gear, 465... Bearing part, 510... Gear part, 511... Projection part, 512... Shaft part, 521... Sun gear, 522... First rotating body 522A... Lock position, 523... Internal gear, 524... Second rotating body, 525... Planetary gear, 526... Third rotating body, 527... Large diameter gear section, 528... Large diameter gear section, 529... Small diameter gear section 531... Large diameter gear portion, 532... Small diameter gear portion, 533... Fixed shaft, 691... Edge portion, 692... Relief portion, 811... Sun gear, 812... First rotating body, 813... Internal gear, 814... 2 rotors, 815... Planetary gear, 816... 3rd rotor, 817... Large diameter gear part, 818... Large diameter gear part, 819... Small diameter gear part, 821... Fixed shaft, 822... Shaft part (1st shaft part) ), 823... Fan-shaped portion, 824... Coil spring holding portion, 825... Center portion, 826... Cylindrical portion, 826a... Notch, 826b... End face (position regulating portion), 826c... End face (position regulating portion), 826d... Inner edge, 827... Projection part, 828... Engagement recessed part, 829... Arm part, 831... Fixed shaft, 832... Shaft part (2nd shaft part), 833... 1st arm part, 834... 2nd arm part, 835... Engagement pin, 836... Notch, 841... Projection portion, 842... Large diameter portion, 843... Small diameter gear portion, 851... Large diameter gear portion, 852... Small diameter gear portion, 861... Coil portion, 862, 863... Spring foot , B1... Movement locus, X... first direction, Y... second direction, Z... third direction

Claims (13)

ロータから伝達輪列への回転トルクの伝達を継断するクラッチ機構であって、
前記ロータと同軸に配置されたロータピニオンに形成された第1クラッチ爪と、
前記ロータに形成された第2クラッチ爪と、
前記第1クラッチ爪が前記第2クラッチ爪から離れるクラッチ切断方向に前記ロータピニオンを付勢する付勢部材と、
前記クラッチ切断方向と逆向きのクラッチ接続方向に前記ロータピニオンを移動させるクラッチ切換部材と、
前記第1クラッチ爪と前記第2クラッチ爪の周方向の位置が異なる回転位置である正規位置に前記ロータピニオンを位置決めする位置決め機構と、を有し、
前記位置決め機構は、前記ロータピニオンに形成された被係合部と、前記被係合部と係合する係合部を備える回転体と、前記回転体の回転を規制する回転規制機構と、を備え、
前記回転体は、前記係合部と異なる角度位置に設けられた逃げ部を備え、
前記逃げ部を通じて前記ロータピニオンの軸線方向への移動が可能であることを特徴とするクラッチ機構。
A clutch mechanism that connects and disconnects the transmission of rotational torque from the rotor to the transmission train wheel,
A first clutch pawl formed on a rotor pinion arranged coaxially with the rotor;
A second clutch pawl formed on the rotor;
An urging member for urging the rotor pinion in a clutch disengagement direction in which the first clutch pawl is separated from the second clutch pawl;
A clutch switching member that moves the rotor pinion in a clutch connecting direction opposite to the clutch disengaging direction,
A positioning mechanism for positioning the rotor pinion at a normal position, which is a rotational position where circumferential positions of the first clutch pawl and the second clutch pawl are different,
The positioning mechanism includes an engaged portion formed on the rotor pinion, a rotating body including an engaging portion that engages with the engaged portion, and a rotation restricting mechanism that restricts rotation of the rotating body. Prepare,
The rotating body includes a relief portion provided at an angle position different from that of the engaging portion,
A clutch mechanism capable of moving the rotor pinion in an axial direction through the relief portion.
前記第1クラッチ爪の数と前記第2クラッチ爪の数は同一であり、
前記正規位置は、前記第1クラッチ爪と前記第2クラッチ爪が周方向に交互に配置される位置であることを特徴とする請求項1に記載のクラッチ機構。
The number of the first clutch pawls and the number of the second clutch pawls are the same,
The clutch mechanism according to claim 1, wherein the regular position is a position in which the first clutch claws and the second clutch claws are alternately arranged in a circumferential direction.
前記係合部は、前記回転体の外周縁から径方向外側へ突出する位置決め突起を備え、
前記被係合部は、前記ロータピニオンの軸線方向の端面から突出する突出部の外周面に開口する位置決め凹部であり、
前記位置決め突起の回転軌跡と、前記位置決め凹部の回転軌跡とが重なりを持つことを特徴とする請求項1または2に記載のクラッチ機構。
The engagement portion includes a positioning protrusion that projects radially outward from an outer peripheral edge of the rotating body,
The engaged portion is a positioning recess that opens to the outer peripheral surface of the protruding portion that protrudes from the end surface of the rotor pinion in the axial direction,
The clutch mechanism according to claim 1 or 2, wherein a rotation locus of the positioning protrusion and a rotation locus of the positioning recess overlap each other.
前記突出部の外周面は、前記ロータピニオンの歯底円と同一径であることを特徴とする請求項3に記載のクラッチ機構。 The clutch mechanism according to claim 3, wherein an outer peripheral surface of the protrusion has the same diameter as a root circle of the rotor pinion. 前記係合部は、少なくとも2以上の角度位置に設けられていることを特徴とする請求項1から4の何れか一項に記載のクラッチ機構。 The clutch mechanism according to any one of claims 1 to 4, wherein the engagement portion is provided at at least two angular positions. 前記回転体は前記伝達輪列を構成する歯車を備え、前記歯車は前記ロータピニオンと噛み合うことを特徴とする請求項1から5の何れか一項に記載のクラッチ機構。 The clutch mechanism according to any one of claims 1 to 5, wherein the rotating body includes a gear that forms the transmission wheel train, and the gear meshes with the rotor pinion. 前記逃げ部は、前記歯車の歯部の表面より径方向の内側に位置する形状であることを特徴とする請求項6に記載のクラッチ機構。 The clutch mechanism according to claim 6, wherein the relief portion has a shape that is located radially inward of a surface of the tooth portion of the gear. 前記逃げ部は、前記回転体の軸線方向に見た場合の平面形状が前記歯車の歯部と略一致することを特徴とする請求項6に記載のクラッチ機構。 7. The clutch mechanism according to claim 6, wherein the relief portion has a planar shape that is substantially the same as the tooth portion of the gear when viewed in the axial direction of the rotating body. 前記係合部は、前記歯車の歯溝を軸線方向に覆う縁部を備え、
前記位置決め突起は前記縁部から径方向外側へ突出することを特徴とする請求項6から8の何れか一項に記載のクラッチ機構。
The engagement portion includes an edge portion that covers the tooth groove of the gear in the axial direction,
9. The clutch mechanism according to claim 6, wherein the positioning protrusion projects radially outward from the edge portion.
前記回転規制機構は、前記回転体に形成されたn箇所の回転規制面を備え、
前記ロータピニオンの歯数をN1、前記歯車の歯数をN2とした場合に、
N2=N1×nの関係式を満たすことを特徴とする請求項6から9の何れか一項に記載のクラッチ機構。
The rotation regulating mechanism includes n rotation regulating surfaces formed on the rotating body,
When the number of teeth of the rotor pinion is N1 and the number of teeth of the gear is N2,
10. The clutch mechanism according to claim 6, wherein a relational expression N2=N1×n is satisfied.
前記回転規制機構は、前記クラッチ切換部材に形成された回転規制突起を備え、
前記ロータピニオンを前記クラッチ接続方向に移動させる方向に前記クラッチ切換部材が移動するとき、前記回転規制面と対向する位置に前記回転規制突起が移動することを特徴とする請求項10に記載のクラッチ機構。
The rotation restricting mechanism includes a rotation restricting protrusion formed on the clutch switching member,
11. The clutch according to claim 10, wherein when the clutch switching member moves in a direction that moves the rotor pinion in the clutch connecting direction, the rotation restricting protrusion moves to a position facing the rotation restricting surface. mechanism.
前記クラッチ切換部材は、前記伝達輪列の回転に連動して回転するクラッチ切換レバーであることを特徴とする請求項1から11の何れか一項に記載のクラッチ機構。 The clutch mechanism according to any one of claims 1 to 11, wherein the clutch switching member is a clutch switching lever that rotates in association with rotation of the transmission train wheel. 請求項1から12のいずれか一項に記載のクラッチ機構と、
前記ロータを備えるモータと、
前記伝達輪列と、
前記伝達輪列の出力ギアの回転に基づいて駆動される排水弁駆動部材と、を有することを特徴とする排水弁駆動装置。
A clutch mechanism according to any one of claims 1 to 12,
A motor including the rotor,
The transmission train wheel;
A drainage valve drive member that is driven based on rotation of an output gear of the transmission train wheel.
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