JP7393284B2 - dynamic damper device - Google Patents

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本発明は、回転体の回転速度変動を抑制するダイナミックダンパ装置に関する。 The present invention relates to a dynamic damper device that suppresses fluctuations in the rotational speed of a rotating body.

例えば自動車等の車両に搭載されるエンジンの出力軸(クランクシャフト)には、回転速度変動を抑制するための質量体であるフライホイールが設けられる。
エンジンのフライホイールに関する従来技術として、例えば特許文献1には、フライホイールの回転モーメントをエンジンの運転状態に応じて変化させ、加速性能、燃費、エミッションの改善を図るため、フライホイール本体に対して揺動可能に第一の移動体を設けるとともに、第二の移動体に作用する慣性力を用いてエンジンの回転速度増加に応じて第一の移動体を内径側に変位させ、フライホイールの回転モーメントを変化させることが記載されている。
特許文献2には、主フライホイールに隣接して補助慣性質量体を設けて、これらを遠心クラッチにより接続又は切断する可変慣性質量フライホイールが記載されている。
特許文献3には、メインフライホイールとサブフライホイールとをクラッチ手段により接続又は切断する可変慣性モーメントフライホイール装置が記載されている。
For example, an output shaft (crankshaft) of an engine mounted on a vehicle such as an automobile is provided with a flywheel that is a mass body for suppressing rotational speed fluctuations.
As a conventional technology related to engine flywheels, for example, Patent Document 1 discloses a method for changing the rotational moment of the flywheel according to the operating state of the engine to improve acceleration performance, fuel consumption, and emissions. The first movable body is provided to be swingable, and the inertia force acting on the second movable body is used to displace the first movable body inward in accordance with the increase in engine rotational speed, thereby rotating the flywheel. It is described that the moment can be changed.
Patent Document 2 describes a variable inertial mass flywheel in which an auxiliary inertial mass body is provided adjacent to a main flywheel and these are connected or disconnected by a centrifugal clutch.
Patent Document 3 describes a variable moment of inertia flywheel device that connects or disconnects a main flywheel and a sub-flywheel using a clutch means.

特開2005- 36944号公報Japanese Patent Application Publication No. 2005-36944 特開2013- 7432号公報Japanese Patent Application Publication No. 2013-7432 実開昭63- 45240号公報Utility Model Publication No. 63-45240

フライホイールからトランスミッションへエンジン出力を伝達する回転軸(トランスミッションの入力軸・インプットシャフト)において、ねじり共振が発生する場合がある。
特に、エンジン-電気ハイブリッド車両などで、このような回転軸に回転電機が設けられる場合、そのロータのイナーシャが大きい場合には、ねじり共振がシビアとなりやすい傾向がある。
このようなねじり共振への対策として、例えば回転軸のねじり剛性を高めることが考えられるが、必ずしも十分な効果が得られない場合がある。
また、フライホイールに対して相対回動可能な質量体を有するダイナミックダンパを設けることも考えられるが、質量体の慣性モーメントが一定である一般的なダイナミックダンパでは効果が得られる領域(エンジン回転数・周波数)が限定的であり、より広い範囲で制振効果を得られるようにすることが要望されている。
上述した問題に鑑み、本発明の課題は、広範な周波数範囲で良好な制振効果が得られるダイナミックダンパ装置を提供することである。
Torsional resonance may occur in the rotating shaft (transmission input shaft) that transmits engine output from the flywheel to the transmission.
In particular, when a rotating electric machine is installed on such a rotating shaft in an engine-electric hybrid vehicle, if the inertia of the rotor is large, torsional resonance tends to become severe.
As a countermeasure against such torsional resonance, for example, it may be possible to increase the torsional rigidity of the rotating shaft, but this may not necessarily provide a sufficient effect.
It is also possible to provide a dynamic damper that has a mass body that can rotate relative to the flywheel, but a general dynamic damper in which the moment of inertia of the mass body is constant is effective in the range (engine rotation speed・Frequency) is limited, and it is desired to be able to obtain vibration damping effects over a wider range.
In view of the above-mentioned problems, an object of the present invention is to provide a dynamic damper device that can obtain good vibration damping effects over a wide frequency range.

本発明は、以下のような解決手段により、上述した課題を解決する。
請求項1に係る発明は、回転中心軸回りに回転する第1の回転体と、前記第1の回転体に対して前記回転中心軸回りに相対回動可能に取り付けられた第2の回転体と、前記第1の回転体と前記第2の回転体との回動方向の相対変位に応じた反力を発生する弾性体と、前記第1の回転体に径方向に相対変位可能に取り付けられた第1の質量体と、前記第2の回転体に径方向に相対変位可能に取り付けられた第2の質量体と、前記第1の質量体の外径側への変位と連動して前記第2の質量体を内径側に変位させる連動機構とを備えることを特徴とするダイナミックダンパ装置である。
これによれば、第1の回転体の回転速度増加に伴う遠心力(慣性力)の増加によって第1の質量体が第1の回転体に対して外径側に変位すると、連動機構により第2の回転体に取り付けられた第2の質量体が内径側に変位し、第2の回転体及び第2の質量体の慣性モーメントの和が減少する。
また、第1の質量体は、第1の回転体に取り付けられているため、これが外径側へ変位しても第2の回転体等の慣性モーメントに影響を与えることはない。
これによって、ダイナミックダンパ装置の制振効果が得られる周波数帯域を高域側へ推移させ、広範な周波数範囲で良好な制振効果(回転変動抑制効果)を得ることができる。
The present invention solves the above-mentioned problems by the following solving means.
The invention according to claim 1 includes: a first rotating body that rotates around a rotational center axis; and a second rotating body that is attached to be rotatable relative to the first rotating body about the rotational center axis. an elastic body that generates a reaction force according to the relative displacement in the rotational direction between the first rotary body and the second rotary body; and an elastic body that is attached to the first rotary body so as to be relatively displaceable in the radial direction. a first mass body attached to the second rotating body, a second mass body attached to the second rotating body so as to be relatively displaceable in the radial direction, The dynamic damper device is characterized by comprising an interlocking mechanism that displaces the second mass body toward an inner diameter side.
According to this, when the first mass body is displaced toward the outer diameter side with respect to the first rotary body due to an increase in centrifugal force (inertia force) due to an increase in the rotational speed of the first rotary body, the interlocking mechanism The second mass body attached to the second rotary body is displaced inward, and the sum of the moments of inertia of the second rotary body and the second mass body decreases.
Further, since the first mass body is attached to the first rotating body, even if the first mass body is displaced toward the outer diameter side, it does not affect the moment of inertia of the second rotating body, etc.
As a result, the frequency band in which the vibration damping effect of the dynamic damper device can be obtained is shifted to the higher frequency side, and a good vibration damping effect (rotation fluctuation suppressing effect) can be obtained in a wide frequency range.

請求項2に係る発明は、前記第1の回転体の回転速度増加に応じて、前記第2の質量体が内径側に変位することを特徴とする請求項1に記載のダイナミックダンパ装置である。
これによれば、上述した効果を確実に得ることができる。
The invention according to claim 2 is the dynamic damper device according to claim 1, wherein the second mass body is displaced inward in accordance with an increase in the rotational speed of the first rotating body. .
According to this, the above-mentioned effects can be reliably obtained.

請求項3に係る発明は、前記第1の回転体は、エンジンの出力軸に取り付けられたフライホイールであり、前記出力軸の回転を変速する変速機の入力軸に連結されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のダイナミックダンパ装置である。
これによれば、変速機の入力軸におけるねじり振動、特にねじり共振を抑制し、車両の騒音、振動を改善することができる。
The invention according to claim 3 is characterized in that the first rotating body is a flywheel attached to the output shaft of the engine, and is connected to the input shaft of a transmission that changes the rotation of the output shaft. The dynamic damper device according to claim 1 or claim 2.
According to this, torsional vibration, particularly torsional resonance, in the input shaft of the transmission can be suppressed, and noise and vibration of the vehicle can be improved.

以上説明したように、本発明によれば、広範な周波数範囲で良好な制振効果が得られるダイナミックダンパ装置を提供することができる。 As described above, according to the present invention, it is possible to provide a dynamic damper device that can obtain good vibration damping effects over a wide frequency range.

本発明を適用したダイナミックダンパ装置の実施形態を有する車両のパワートレインを模式的に示すスケルトン図である。1 is a skeleton diagram schematically showing a power train of a vehicle having an embodiment of a dynamic damper device to which the present invention is applied. 実施形態のダイナミックダンパ装置を径方向を含む平面で切って見た模式的断面図である。FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the dynamic damper device of the embodiment taken along a plane including the radial direction. 実施形態のダイナミックダンパ装置を軸方向から見た状態を示す模式図であって、エンジン低回転時の状態を示す図である。FIG. 2 is a schematic diagram showing a state in which the dynamic damper device of the embodiment is viewed from the axial direction, and is a diagram showing a state at low engine rotation speed. 実施形態のダイナミックダンパ装置を軸方向から見た状態を示す模式図であって、エンジン高回転時の状態を示す図である。FIG. 2 is a schematic diagram showing a state in which the dynamic damper device of the embodiment is viewed from the axial direction, and is a diagram showing a state at high engine rotation speed. 実施形態、及び、本発明の比較例1,2におけるエンジン回転数と回転変動量との相関を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing the correlation between the engine speed and the amount of rotation fluctuation in the embodiment and Comparative Examples 1 and 2 of the present invention.

以下、本発明を適用したダイナミックダンパ装置の実施形態について説明する。
実施形態のダイナミックダンパ装置は、例えば乗用車等のエンジン-電気ハイブリッド自動車において、エンジンのクランクシャフトのトランスミッション側の端部に取り付けられるフライホイールに設けられ、トランスミッションのインプットシャフトのねじり振動に対する制振効果を発揮するものである。
Embodiments of a dynamic damper device to which the present invention is applied will be described below.
The dynamic damper device of the embodiment is installed on a flywheel attached to the end of the engine crankshaft on the transmission side in an engine-electric hybrid vehicle such as a passenger car, and suppresses torsional vibration of the input shaft of the transmission. It is something that can be demonstrated.

図1は、実施形態のダイナミックダンパ装置を有する車両のパワートレインを模式的に示すスケルトン図である。
図1に示すように、パワートレイン1は、エンジン10、フライホイール20、インプットシャフト30、エンジン切離クラッチ40、インテグレーテッドスタータジェネレータ(ISG)50、前後進切替機構60、バリエータ70、減速ギヤ80、出力クラッチ90、フロントピニオンシャフト100、トランスファシャフト110、モータジェネレータ120、トランスファクラッチ130、プロペラシャフト140、フロント最終減速装置150、リヤ最終減速装置160、フロントドライブシャフト170、リヤドライブシャフト180等を有する。
なお、上述した要素のうち、エンジン10、フライホイール20、プロペラシャフト140、フロントドライブシャフト170、リヤドライブシャフト180以外のものは、図示しないトランスミッションケースの内部に収容され、車両のトランスミッションを構成する。
FIG. 1 is a skeleton diagram schematically showing a power train of a vehicle having a dynamic damper device according to an embodiment.
As shown in FIG. 1, the power train 1 includes an engine 10, a flywheel 20, an input shaft 30, an engine disconnection clutch 40, an integrated starter generator (ISG) 50, a forward/reverse switching mechanism 60, a variator 70, and a reduction gear 80. , an output clutch 90, a front pinion shaft 100, a transfer shaft 110, a motor generator 120, a transfer clutch 130, a propeller shaft 140, a front final reduction gear 150, a rear final reduction gear 160, a front drive shaft 170, a rear drive shaft 180, etc. .
Note that, of the above-mentioned elements, those other than the engine 10, flywheel 20, propeller shaft 140, front drive shaft 170, and rear drive shaft 180 are housed inside a transmission case (not shown) and constitute a transmission of the vehicle.

エンジン10は、車両の走行用動力源として搭載されるものであり、例えば4ストロークガソリンエンジンなどの内燃機関を用いることができる。
エンジン10は、出力軸としてクランクシャフト11(図2参照)を有する。
The engine 10 is installed as a power source for driving the vehicle, and may be an internal combustion engine such as a four-stroke gasoline engine, for example.
The engine 10 has a crankshaft 11 (see FIG. 2) as an output shaft.

フライホイール20は、エンジン10のクランクシャフト11のトランスミッション側の端部に取り付けられた円盤状の回転質量体(第1の回転体)である。
フライホイール20は、その慣性モーメントを利用し、エンジン10のクランクシャフト11の回転速度変動を抑制する機能を有する。
フライホイール20とインプットシャフト30との接続部には、フライホイール20の回転速度変動を減衰しつつインプットシャフト30に動力を伝達するダンパ21が設けられている。
ダンパ21は、フライホイール20とインプットシャフト30との回転軸回りの相対回動に応じた反力を発生するばね要素、及び、フリクションを発生する摩擦係合要素を有する。
The flywheel 20 is a disc-shaped rotating mass body (first rotating body) attached to the end of the crankshaft 11 of the engine 10 on the transmission side.
The flywheel 20 has a function of suppressing fluctuations in the rotational speed of the crankshaft 11 of the engine 10 by utilizing its moment of inertia.
A damper 21 is provided at the connection between the flywheel 20 and the input shaft 30 to transmit power to the input shaft 30 while attenuating fluctuations in the rotational speed of the flywheel 20.
The damper 21 includes a spring element that generates a reaction force in response to relative rotation between the flywheel 20 and the input shaft 30 around the rotation axis, and a frictional engagement element that generates friction.

インプットシャフト30は、トランスミッションの入力軸であって、フライホイール20からISG50のロータにエンジン10からの動力を伝達する回転軸である。 The input shaft 30 is an input shaft of the transmission, and is a rotating shaft that transmits power from the engine 10 from the flywheel 20 to the rotor of the ISG 50.

エンジン切離クラッチ40は、インプットシャフト30の中間部に設けられた摩擦係合要素であって、フライホイール20とISG50とが接続された状態と、切断された(切り離された)状態とを切り替えるものである。
エンジン切離クラッチ40は、例えば、車両がエンジン10を用いずに走行するEV走行モードなどで切断される。
The engine disconnection clutch 40 is a frictional engagement element provided in the middle of the input shaft 30, and switches between a connected state and a disconnected state between the flywheel 20 and the ISG 50. It is something.
The engine disconnection clutch 40 is disconnected, for example, in an EV driving mode in which the vehicle travels without using the engine 10.

ISG50は、エンジン切離クラッチ40と前後進切替機構60との間の領域に設けられた回転電機である。
ISG50は、エンジン10の始動を行うスタータモータとしての機能、及び、車両の走行時に発電を行うジェネレータ(オルタネータ)としての機能を有する。
ISG50の前後進切替機構60側には、ISG50のロータの回転速度変動を抑制して前後進切替機構60側へ伝達するダンパ51が設けられている。
ダンパ51は、ISG50のロータと、前後進切替機構60の入力軸との回転中心軸回りの相対回動に応じた反力を発生するばね要素、及び、相対回動に応じたフリクションを発生する摩擦係合要素を有する。
The ISG 50 is a rotating electric machine provided in a region between the engine disconnection clutch 40 and the forward/reverse switching mechanism 60.
The ISG 50 has a function as a starter motor that starts the engine 10, and a function as a generator (alternator) that generates electricity when the vehicle is running.
A damper 51 is provided on the forward/reverse switching mechanism 60 side of the ISG 50 to suppress fluctuations in rotational speed of the rotor of the ISG 50 and transmit the same to the forward/reverse switching mechanism 60 side.
The damper 51 is a spring element that generates a reaction force according to the relative rotation between the rotor of the ISG 50 and the input shaft of the forward/reverse switching mechanism 60 around the rotation center axis, and generates friction according to the relative rotation. It has a frictional engagement element.

前後進切替機構60は、エンジン10からインプットシャフト30等を介して伝達される回転が、回転方向を変化させることなく変速機構部70へ伝達される前進状態と、回転が逆転されてから変速機構部70へ伝達される後進状態とを切り替えるものである。
前後進切替機構60は、プラネタリギヤ機構61、フォワードクラッチ62、リバースブレーキ63等を有して構成されている。
プラネタリギヤ機構61は、前後進切替機構60の入出力軸と同心に配置されたサンギヤ、その周囲に配置されプラネタリキャリアに保持されたプラネタリギヤ、その外径側に設けられたリングギヤ等を有して構成されている。
プラネタリギヤ機構61は、後進時に入力回転を逆転して出力する機能を有する。
The forward/reverse switching mechanism 60 operates in a forward state in which the rotation transmitted from the engine 10 via the input shaft 30 etc. is transmitted to the transmission mechanism section 70 without changing the direction of rotation, and in a forward state in which the rotation is reversed to the transmission mechanism section 70. This is used to switch between the reverse drive state and the reverse drive state that is transmitted to the section 70.
The forward/reverse switching mechanism 60 includes a planetary gear mechanism 61, a forward clutch 62, a reverse brake 63, and the like.
The planetary gear mechanism 61 includes a sun gear arranged concentrically with the input/output axis of the forward/reverse switching mechanism 60, a planetary gear arranged around the sun gear and held by a planetary carrier, a ring gear provided on the outer diameter side, and the like. has been done.
The planetary gear mechanism 61 has a function of reversing input rotation and outputting the reversed input rotation when traveling backward.

フォワードクラッチ62は、前進時に締結される摩擦係合要素である。
フォワードクラッチ62は、前後進切替機構60の入力軸とプラネタリキャリアとの間に設けられている。
フォワードクラッチ62の締結時には、プラネタリギヤ機構61のプラネタリキャリアが前後進切替機構60の入力軸及び出力軸と一体的に回転する。
このとき、プラネタリギヤは自転せず、プラネタリキャリアとともに公転するようになっている。
The forward clutch 62 is a frictional engagement element that is engaged during forward movement.
The forward clutch 62 is provided between the input shaft of the forward/reverse switching mechanism 60 and the planetary carrier.
When the forward clutch 62 is engaged, the planetary carrier of the planetary gear mechanism 61 rotates integrally with the input shaft and output shaft of the forward/reverse switching mechanism 60.
At this time, the planetary gear does not rotate, but revolves together with the planetary carrier.

リバースブレーキ63は、後進時に締結される摩擦係合要素である。
リバースブレーキ63は、締結時にプラネタリギヤ機構61のリングギヤの回転を拘束するようになっている。
リバースブレーキ62の締結時には、プラネタリギヤがサンギヤにより駆動されて自転し、プラネタリキャリア及び出力軸は、入力軸及びサンギヤに対して逆回転する。
The reverse brake 63 is a frictional engagement element that is engaged when moving backward.
The reverse brake 63 is configured to restrict rotation of the ring gear of the planetary gear mechanism 61 when engaged.
When the reverse brake 62 is engaged, the planetary gear is driven by the sun gear to rotate, and the planetary carrier and the output shaft rotate in the opposite direction to the input shaft and the sun gear.

バリエータ70は、前後進切替機構60の出力軸から伝達される回転を減速又は増速する変速機構部である。
実施形態において、バリエータ70は、例えばチェーン式の無段変速機(CVT)を有する。
バリエータ70は、プライマリプーリ71、セカンダリプーリ72、チェーン73等を有して構成されている。
The variator 70 is a speed change mechanism section that slows down or speeds up the rotation transmitted from the output shaft of the forward/reverse switching mechanism 60.
In the embodiment, the variator 70 includes, for example, a chain-type continuously variable transmission (CVT).
The variator 70 includes a primary pulley 71, a secondary pulley 72, a chain 73, and the like.

プライマリプーリ71、セカンダリプーリ72は、チェーン73を軸方向に挟持する一対のシーブを有する。
プライマリプーリ71、セカンダリプーリ72は、シーブの間隔を油圧で変化させることにより、チェーン73の有効巻き掛け径を変更可能となっている。
バリエータ70は、プライマリプーリ71、セカンダリプーリ72の有効巻き掛け径を変更することにより、変速比の変更を行う。
The primary pulley 71 and the secondary pulley 72 have a pair of sheaves that sandwich the chain 73 in the axial direction.
The primary pulley 71 and the secondary pulley 72 can change the effective winding diameter of the chain 73 by changing the sheave spacing using hydraulic pressure.
The variator 70 changes the gear ratio by changing the effective winding diameters of the primary pulley 71 and the secondary pulley 72.

プライマリプーリ71は、前後進切替機構60の出力軸に取り付けられている。
セカンダリプーリ72は、プライマリプーリ71と径方向に隣接し、プライマリプーリ71の回転軸と平行な回転軸回りに回転可能となっている。
チェーン73は、プライマリプーリ71及びセカンダリプーリ72に巻き掛けられ、これらの間で動力を伝達する環状の動力伝達部材である。
The primary pulley 71 is attached to the output shaft of the forward/reverse switching mechanism 60.
The secondary pulley 72 is radially adjacent to the primary pulley 71 and is rotatable around a rotation axis parallel to the rotation axis of the primary pulley 71.
The chain 73 is an annular power transmission member that is wound around the primary pulley 71 and the secondary pulley 72 and transmits power between them.

減速ギヤ80は、バリエータ70の出力軸の回転(セカンダリプーリ72の回転)を所定の減速比で減速して出力クラッチ90に伝達するものである。
減速ギヤ80として、例えば、平行軸に設けられた一対のヘリカルギヤ(ドライブギヤ、ドリブンギヤ)を用いることができる。
The reduction gear 80 reduces the rotation of the output shaft of the variator 70 (rotation of the secondary pulley 72) at a predetermined reduction ratio and transmits the rotation to the output clutch 90.
As the reduction gear 80, for example, a pair of helical gears (drive gear, driven gear) provided on parallel shafts can be used.

出力クラッチ90は、減速ギヤ80のドリブンギヤとフロントピニオンシャフト100との間で動力伝達が可能な接続状態と、動力伝達が遮断された切断状態とを切替可能な摩擦係合要素である。
出力クラッチ90は、例えば、車両が停車状態でエンジン10の出力によりISG50の発電を行う発電モードなどで切断され、走行時には接続される。
The output clutch 90 is a frictional engagement element that can be switched between a connected state in which power transmission is possible between the driven gear of the reduction gear 80 and the front pinion shaft 100, and a disconnected state in which power transmission is interrupted.
The output clutch 90 is disconnected, for example, in a power generation mode in which the ISG 50 generates power using the output of the engine 10 when the vehicle is stopped, and is connected when the vehicle is running.

フロントピニオンシャフト100は、出力クラッチ90から伝達される動力を、トランスファシャフト110、及び、フロント最終減速装置150に伝達する回転軸である。
フロントピニオンシャフト100は、減速ギヤ80のドリブンギヤ及び出力クラッチ90と同心に配置され、ドリブンギヤの中央部に形成された開口の内部を貫通している。
フロントピニオンシャフト100の前端部には、フロント最終減速装置150のピニオンギヤ(駆動ギヤ)が形成されている。
フロントピニオンシャフト100の後端部には、トランスファシャフト110に動力を伝達するヘリカルギヤが設けられている。
The front pinion shaft 100 is a rotating shaft that transmits the power transmitted from the output clutch 90 to the transfer shaft 110 and the front final reduction gear 150.
The front pinion shaft 100 is arranged concentrically with the driven gear of the reduction gear 80 and the output clutch 90, and passes through an opening formed in the center of the driven gear.
A pinion gear (drive gear) of a front final reduction gear 150 is formed at the front end of the front pinion shaft 100.
A helical gear that transmits power to the transfer shaft 110 is provided at the rear end of the front pinion shaft 100.

トランスファシャフト110は、フロントピニオンシャフト100から、後輪に駆動力を伝達するトランスファクラッチ130に動力を伝達する回転軸である。
トランスファシャフト110の回転中心軸は、フロントピニオンシャフト100と平行かつ隣接して配置されている。
トランスファシャフト110は、前端部に設けられたヘリカルギヤを介してフロントピニオンシャフト100から動力が伝達される。
トランスファシャフト110はモータジェネレータ120のロータの内部を貫通し、その後端部は、トランスファクラッチ130に接続されている。
Transfer shaft 110 is a rotating shaft that transmits power from front pinion shaft 100 to transfer clutch 130 that transmits driving force to the rear wheels.
The rotation center axis of the transfer shaft 110 is arranged parallel to and adjacent to the front pinion shaft 100.
Transfer shaft 110 receives power from front pinion shaft 100 via a helical gear provided at its front end.
Transfer shaft 110 passes through the inside of the rotor of motor generator 120, and its rear end is connected to transfer clutch 130.

モータジェネレータ120は、車両の走行用動力源として駆動力を発生させるとともに、減速時に回生発電を行うことが可能な回転電機である。
モータジェネレータ120は、中空のロータの外径側にステータを有して構成され、トランスファシャフト110と同心に配置されている。
トランスファシャフト110の中間部は、モータジェネレータ120のロータの内径側を貫通して配置されている。
モータジェネレータ120のロータは、減速ギヤ121を介して、トランスファクラッチ130の入力部に接続されている。
The motor generator 120 is a rotating electrical machine that generates driving force as a driving power source for the vehicle and can also perform regenerative power generation during deceleration.
Motor generator 120 has a stator on the outer diameter side of a hollow rotor, and is arranged concentrically with transfer shaft 110 .
An intermediate portion of transfer shaft 110 is disposed to pass through the inner diameter side of the rotor of motor generator 120.
A rotor of motor generator 120 is connected to an input portion of transfer clutch 130 via reduction gear 121 .

トランスファクラッチ130は、トランスミッションから後輪RWに伝達されるトルクを調節し、前輪FWと後輪RWとの駆動力配分比を制御するものである。
トランスファクラッチ130は、トランスファシャフト110とプロペラシャフト140との間に設けられた摩擦要素である。
トランスファクラッチ130の締結力(伝達トルク)は、車両の走行状態等に応じて適宜制御される。
The transfer clutch 130 adjusts the torque transmitted from the transmission to the rear wheels RW, and controls the driving force distribution ratio between the front wheels FW and the rear wheels RW.
Transfer clutch 130 is a friction element provided between transfer shaft 110 and propeller shaft 140.
The engagement force (transmission torque) of transfer clutch 130 is controlled as appropriate depending on the driving state of the vehicle and the like.

プロペラシャフト140は、トランスファクラッチ130から伝達される動力を、リヤ最終減速装置160に伝達する回転軸である。
プロペラシャフト140は、トランスミッションの後端部から、リヤ最終減速装置160が収容される図示しないデファレンシャルケースの前端部にかけて設けられ、車両のフロアパネルに形成されたフロアトンネル内に収容されている。
Propeller shaft 140 is a rotating shaft that transmits power transmitted from transfer clutch 130 to rear final reduction gear 160.
The propeller shaft 140 is provided from the rear end of the transmission to the front end of a differential case (not shown) in which the rear final reduction gear 160 is housed, and is housed in a floor tunnel formed in the floor panel of the vehicle.

フロント最終減速装置150は、フロントピニオンシャフト100から伝達される回転を減速し、左右のフロントドライブシャフト170に伝達するものである。
フロント最終減速装置150には、左右の前輪FWの回転速度差を許容する図示しない差動機構(フロントデファレンシャル)を有する。
The front final reduction gear 150 reduces the rotation transmitted from the front pinion shaft 100 and transmits it to the left and right front drive shafts 170.
The front final reduction gear 150 includes a differential mechanism (front differential), not shown, that allows a difference in rotational speed between the left and right front wheels FW.

リヤ最終減速装置160は、プロペラシャフト140から伝達される回転を減速し、左右のリヤドライブシャフト180に伝達するものである。
リヤ最終減速装置160は、左右の後輪RWの回転速度差を許容する図示しない差動機構(リヤデファレンシャル)を有する。
The rear final reduction gear 160 reduces the rotation speed transmitted from the propeller shaft 140 and transmits it to the left and right rear drive shafts 180.
The rear final reduction gear 160 has a differential mechanism (not shown) that allows a difference in rotational speed between the left and right rear wheels RW.

フロントドライブシャフト170は、フロント最終減速装置150から前輪FWが取り付けられるハブに動力を伝達する回転軸である。
リヤドライブシャフト180は、リヤ最終減速装置160から後輪RWが取り付けられるハブに動力を伝達する回転軸である。
フロントドライブシャフト170、リヤドライブシャフト180の端部には、回転速度を変化させることなく角度を変化させることが可能な等速ジョイントが設けられる。
The front drive shaft 170 is a rotating shaft that transmits power from the front final reduction gear 150 to the hub to which the front wheel FW is attached.
The rear drive shaft 180 is a rotating shaft that transmits power from the rear final reduction gear 160 to the hub to which the rear wheel RW is attached.
At the ends of the front drive shaft 170 and the rear drive shaft 180, constant velocity joints are provided that can change the angle without changing the rotational speed.

実施形態のパワートレインにおいては、フライホイール20に、以下説明するダイナミックダンパ装置200を備えている。
図2は、実施形態のダイナミックダンパ装置を径方向を含む平面で切って見た模式的断面図(図3のII-II部矢視図)である。
図3は、実施形態のダイナミックダンパ装置を軸方向から見た状態を示す模式図であって、エンジン低回転時の状態を示す図である。
図4は、実施形態のダイナミックダンパ装置を軸方向から見た状態を示す模式図であって、エンジン高回転時の状態を示す図である。
In the power train of the embodiment, the flywheel 20 is equipped with a dynamic damper device 200 described below.
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the dynamic damper device of the embodiment taken along a plane including the radial direction (a view taken along the line II-II in FIG. 3).
FIG. 3 is a schematic diagram showing the dynamic damper device of the embodiment viewed from the axial direction, and is a diagram showing the state at low engine speed.
FIG. 4 is a schematic diagram showing the dynamic damper device of the embodiment viewed from the axial direction, and is a diagram showing the state at high engine rotation speed.

ダイナミックダンパ装置200は、イナーシャリング210、可動質量体220、フライホイールカム230等を備えている。
イナーシャリング210は、フライホイール20のエンジン10側の面部と隣接して配置され、エンジン10の運転時にフライホイール20とともに回転する回転質量体(第2の回転体)である。
また、イナーシャリング210は、フライホイール20に対して、クランクシャフト11の回転中心軸回りに所定の角度範囲内で相対回動(揺動)可能となっている。
The dynamic damper device 200 includes an inertia ring 210, a movable mass body 220, a flywheel cam 230, and the like.
The inertial ring 210 is a rotating mass body (second rotating body) that is arranged adjacent to the surface of the flywheel 20 on the engine 10 side and rotates together with the flywheel 20 when the engine 10 is operating.
Further, the inertial ring 210 can rotate (swing) relative to the flywheel 20 around the rotation center axis of the crankshaft 11 within a predetermined angular range.

イナーシャリング210は、フライホイール20と同心の円盤状に形成されている。
イナーシャリング210の中央部には、回転中心軸と同心の円形の開口が形成されている。
開口の内周縁部は、ベアリング211を介して、フライホイール20に取り付けられている。
The inertial ring 210 is formed into a disk shape concentric with the flywheel 20.
A circular opening concentric with the rotation center axis is formed in the center of the inertial ring 210.
The inner peripheral edge of the opening is attached to the flywheel 20 via a bearing 211.

イナーシャリング210とフライホイール20との間には、スプリング212が設けられている。
スプリング212は、イナーシャリング210のフライホイール20に対する相対回動量に応じた反力を発生する例えばコイルばねなどの弾性体である。
スプリング212は、イナーシャリング210がフライホイール20に対して相対回動した際に、反力により所定の中立位置へ復帰させる機能を有する。
スプリング212は、イナーシャリング210の周方向に分散して複数設けられる。
A spring 212 is provided between the inertial ring 210 and the flywheel 20.
The spring 212 is an elastic body, such as a coil spring, that generates a reaction force according to the relative rotation amount of the inertial ring 210 with respect to the flywheel 20.
The spring 212 has a function of returning the inertial ring 210 to a predetermined neutral position by a reaction force when the inertial ring 210 rotates relative to the flywheel 20.
A plurality of springs 212 are provided to be distributed in the circumferential direction of the inertial ring 210.

可動質量体220は、イナーシャリング210に対して径方向に相対変位可能に取り付けられた錘(第2の質量体)である。
可動質量体220は、フライホイール20の回転軸方向において、フライホイール20とイナーシャリング210との間の領域に配置されている。
可動質量体220は、支軸221、アーム222を介してイナーシャリング210に取り付けられている。
The movable mass body 220 is a weight (second mass body) attached to the inertial ring 210 so as to be relatively displaceable in the radial direction.
The movable mass body 220 is arranged in a region between the flywheel 20 and the inertial ring 210 in the direction of the rotation axis of the flywheel 20.
The movable mass body 220 is attached to the inertial ring 210 via a support shaft 221 and an arm 222.

支軸221は、イナーシャリング210のフライホイール20側の面部から突出して設けられている。
アーム222は、フライホイール20の回転中心軸に対して直交する平面に沿って延在する梁状の部材である。
アーム222は、その中間部が、支軸221に対してフライホイール20の回転中心軸と平行な軸回りに回動(揺動)可能な状態で取り付けられている。
可動質量体220は、アーム222の一方の端部に取り付けられ、アーム222の揺動に応じてイナーシャリング210に対して径方向に相対変位する。
The support shaft 221 is provided to protrude from the surface of the inertial ring 210 on the flywheel 20 side.
The arm 222 is a beam-shaped member that extends along a plane perpendicular to the rotation center axis of the flywheel 20 .
The arm 222 is attached at its intermediate portion to the support shaft 221 so as to be rotatable (swingable) around an axis parallel to the rotation center axis of the flywheel 20 .
The movable mass body 220 is attached to one end of the arm 222, and is displaced in the radial direction relative to the inertial ring 210 in response to the swing of the arm 222.

アーム222の可動質量体220側とは反対側の端部には、カムフォロワ223が設けられている。
カムフォロワ223は、ベアリングを介してアーム222に対して回転可能に支持された円筒型のローラ(コロ)として形成されている。
アーム222、カムフォロワ223は、フライホイールカム230と可動質量体220とを連動させる連動機構として機能する。
A cam follower 223 is provided at the end of the arm 222 on the opposite side from the movable mass body 220 side.
The cam follower 223 is formed as a cylindrical roller rotatably supported by the arm 222 via a bearing.
The arm 222 and the cam follower 223 function as an interlocking mechanism that interlocks the flywheel cam 230 and the movable mass body 220.

フライホイールカム230は、カムフォロワ223をイナーシャリング210の外径側に押圧し、可動質量体220をイナーシャリング210に対して径方向に相対変位させる質量体(第1の質量体)である。
フライホイールカム230は、フライホイール20の回転軸方向において、フライホイール20とイナーシャリング210との間の領域に配置されている。
フライホイールカム230は、フライホイール20に対して、径方向に相対変位可能に支持されている。
フライホイールカム230は、フライホイール20に対して周方向に相対変位しないよう拘束されている。
The flywheel cam 230 is a mass body (first mass body) that presses the cam follower 223 toward the outer diameter side of the inertial ring 210 and displaces the movable mass body 220 relative to the inertial ring 210 in the radial direction.
The flywheel cam 230 is arranged in a region between the flywheel 20 and the inertial ring 210 in the direction of the rotation axis of the flywheel 20.
The flywheel cam 230 is supported so as to be movable relative to the flywheel 20 in the radial direction.
The flywheel cam 230 is restrained from being displaced relative to the flywheel 20 in the circumferential direction.

フライホイールカム230は、スプリング231を介してフライホイール20に連結されている。
スプリング231は、フライホイールカム230のフライホイール20に対する径方向の相対変位に応じた反力を発生する弾性体である。
スプリング231は、フライホイールカム230が、フライホイール20の回転時に遠心力(慣性力)により外径側に変位した際に、内径側に引き戻す復元力を発生する。
Flywheel cam 230 is connected to flywheel 20 via spring 231.
The spring 231 is an elastic body that generates a reaction force according to the relative displacement of the flywheel cam 230 with respect to the flywheel 20 in the radial direction.
The spring 231 generates a restoring force that pulls the flywheel cam 230 back toward the inner diameter when the flywheel cam 230 is displaced toward the outer diameter due to centrifugal force (inertia force) during rotation of the flywheel 20 .

フライホイールカム230におけるフライホイール20の外径側の端部には、カム面232が形成されている。
カム面232は、カムフォロワ223と当接してこれをイナーシャリング210の外径側へ押圧し、アーム222を支軸221回りに揺動させて可動質量体220をイナーシャリング210の径方向に変位させるものである。
A cam surface 232 is formed at the end of the flywheel cam 230 on the outer diameter side of the flywheel 20 .
The cam surface 232 contacts the cam follower 223 and presses it toward the outer diameter side of the inertial ring 210, causing the arm 222 to swing around the support shaft 221 and displacing the movable mass body 220 in the radial direction of the inertial ring 210. It is something.

実施形態のダイナミックダンパ装置200においては、クランクシャフト11の回転速度変動に応じて、フライホイールカム230が取り付けられたフライホイール20に対して、イナーシャリング210が中心軸回りに揺動する。
このとき、カムフォロワ223は、ベアリングによりアーム222に対して転動しつつ、カム面232の表面に沿って走行する。
フライホイール20の周方向におけるカム面232の長さは、フライホイール20に対するフライホイールカム230の最大変位時に、カムフォロワ223が脱落しないよう設定されている。
また、カムフォロワ223の転動(走行)時における可動質量体220の径方向変位を抑制するため、カム面232の表面は、フライホイール20の外径側が凸となる円弧状の曲面として形成されている。
以上説明した可動質量体220、フライホイールカム230は、フライホイール20及びイナーシャリング210の周方向に分散して複数個所(2箇所あるいはそれ以上)に設けられている。
In the dynamic damper device 200 of the embodiment, the inertial ring 210 swings around the central axis with respect to the flywheel 20 to which the flywheel cam 230 is attached in response to variations in the rotational speed of the crankshaft 11.
At this time, the cam follower 223 travels along the surface of the cam surface 232 while rolling with respect to the arm 222 by the bearing.
The length of the cam surface 232 in the circumferential direction of the flywheel 20 is set so that the cam follower 223 does not fall off when the flywheel cam 230 is maximally displaced with respect to the flywheel 20.
Further, in order to suppress radial displacement of the movable mass body 220 when the cam follower 223 rolls (travels), the surface of the cam surface 232 is formed as an arcuate curved surface with a convex portion on the outer diameter side of the flywheel 20. There is.
The movable mass body 220 and the flywheel cam 230 described above are provided at a plurality of locations (two or more locations) distributed in the circumferential direction of the flywheel 20 and the inertial ring 210.

次に、実施形態のダイナミックダンパ装置200の動作について以下説明する。
図3に示すように、エンジンの回転数(クランクシャフト11の回転速度)が比較的低い領域(例えば始動時、アイドリング時など)においては、フライホイールカム230に作用する遠心力(慣性力)が比較的低く、フライホイールカム230はスプリング231の付勢力によってフライホイール20の内径側(回転中心軸側)に引き寄せられた状態となっている。
このとき、カムフォロワ223もカム面232に追従して内径側へ変位することにより、支軸221を挟んでアーム222の別の端部側にある可動質量体220は、イナーシャリング210の外径側に振り出された状態となっている。
Next, the operation of the dynamic damper device 200 of the embodiment will be described below.
As shown in FIG. 3, in a region where the engine speed (rotational speed of the crankshaft 11) is relatively low (for example, during startup, idling, etc.), the centrifugal force (inertial force) acting on the flywheel cam 230 is The flywheel cam 230 is relatively low, and the flywheel cam 230 is pulled toward the inner diameter side (rotation center axis side) of the flywheel 20 by the biasing force of the spring 231.
At this time, the cam follower 223 also follows the cam surface 232 and is displaced toward the inner diameter side, so that the movable mass body 220 on the other end side of the arm 222 across the support shaft 221 is moved toward the outer diameter side of the inertia ring 210. It has been rolled out.

図4に示すように、エンジンの回転数が比較的高い領域(例えば1500rpm以上の領域)においては、フライホイールカム230に作用する遠心力が大きくなってスプリング231の付勢力に打ち勝ち、フライホイールカム230は、エンジン回転数の増加に応じてカムフォロワ223を外径側へ押しつつ外径側へ変位する。
このとき、可動質量体220は、低回転時に対して、イナーシャリング210の内径側に変位する。
これによって、イナーシャリング210及び可動質量体220の慣性モーメントは低回転時に対して小さくなり、ダイナミックダンパ装置200の制振効果が得られる周波数帯域が高域側へ推移する。これにより、加振周波数が高まるエンジン高回転時において、良好な制振効果を得ることができる。
なお、フライホイールカム230はフライホイール20に取り付けられており、これが外径側へ変位しても、イナーシャリング210及びこれに随伴して回転する部位の慣性モーメントに影響を与えることはない。
As shown in FIG. 4, in a region where the engine speed is relatively high (for example, a region of 1500 rpm or more), the centrifugal force acting on the flywheel cam 230 becomes large and overcomes the biasing force of the spring 231, causing the flywheel cam to 230 moves toward the outer diameter while pushing the cam follower 223 toward the outer diameter as the engine speed increases.
At this time, the movable mass body 220 is displaced toward the inner diameter side of the inertial ring 210 compared to when the rotation is low.
As a result, the moments of inertia of the inertial ring 210 and the movable mass body 220 become smaller than when the rotation is low, and the frequency band in which the damping effect of the dynamic damper device 200 can be obtained shifts to the higher frequency side. As a result, it is possible to obtain a good vibration damping effect at high engine speeds where the excitation frequency increases.
Note that the flywheel cam 230 is attached to the flywheel 20, and even if the flywheel cam 230 is displaced toward the outer diameter side, the moment of inertia of the inertial ring 210 and the parts that rotate accordingly are not affected.

以下、実施形態の効果を、以下説明する本発明の比較例1,2と対比して説明する。
図5は、実施形態、及び、本発明の比較例1,2におけるエンジン回転数と回転変動量との相関を示す図である。
比較例1,2の説明において、実施形態と共通する箇所には同じ符号を付して説明を省略し、主に相違点について説明する。
比較例1は、実施形態の構成からダイナミックダンパ装置200を撤去したもの(ダイナミックダンパを持たないもの)である。比較例1においては、ISG50のロータのイナーシャが大きいことによるインプットシャフト30のねじり共振の抑制効果は、インプットシャフト30自体の剛性による影響が支配的となる。
比較例2は、実施形態の構成から、ダイナミックダンパ装置200の可動質量体220、フライホイールカム230及びこれらに付随する部品を撤去したもの(非可変式のダイナミックダンパ装置を有するもの)である。
Hereinafter, the effects of the embodiment will be explained in comparison with Comparative Examples 1 and 2 of the present invention described below.
FIG. 5 is a diagram showing the correlation between the engine speed and the amount of rotation fluctuation in the embodiment and Comparative Examples 1 and 2 of the present invention.
In the explanation of Comparative Examples 1 and 2, the same reference numerals are given to the parts common to the embodiment, and the explanation is omitted, and the differences will be mainly explained.
Comparative Example 1 is an example in which the dynamic damper device 200 is removed from the configuration of the embodiment (it does not have a dynamic damper). In Comparative Example 1, the effect of suppressing torsional resonance of the input shaft 30 due to the large inertia of the rotor of the ISG 50 is dominated by the rigidity of the input shaft 30 itself.
Comparative example 2 is an example in which the movable mass body 220, flywheel cam 230, and parts associated therewith of the dynamic damper device 200 are removed from the configuration of the embodiment (having a non-variable dynamic damper device).

図5において、横軸はエンジン回転数(加振周波数と比例する)を示し、縦軸は回転速度変動を示している。
また、図5において、実施形態、比較例1、比較例2のデータを、それぞれ実線、一点鎖線、二点鎖線で図示している。
ダイナミックダンパ装置をもたない比較例1においては、一部の回転数の領域において、図中に点線で示すトランスミッション騒音の許容上限レベルを超過してしまう。
また、比較例2のように、周波数固定のダイナミックダンパ装置を設けた場合、許容上限レベルを下回るものの、依然として回転変動が大きくなるピークが存在する。
これに対し、実施形態においては、エンジン回転数において広範な領域Rにわたって良好な制振効果を発揮し、回転変動を効果的に抑制していることがわかる。
In FIG. 5, the horizontal axis shows the engine rotational speed (proportional to the excitation frequency), and the vertical axis shows the rotational speed fluctuation.
Moreover, in FIG. 5, the data of the embodiment, Comparative Example 1, and Comparative Example 2 are illustrated by a solid line, a dashed-dotted line, and a dashed-double-dotted line, respectively.
In Comparative Example 1, which does not have a dynamic damper device, the permissible upper limit level of transmission noise shown by the dotted line in the figure is exceeded in some rotational speed ranges.
Further, when a dynamic damper device with a fixed frequency is provided as in Comparative Example 2, there is a peak where the rotational fluctuation is still large although it is below the allowable upper limit level.
On the other hand, it can be seen that in the embodiment, a good vibration damping effect is exhibited over a wide range R of the engine speed, and rotational fluctuations are effectively suppressed.

以上説明したように、本実施形態によれば、エンジン回転数の増加に伴う遠心力(慣性力)の増加によって、フライホイールカム230がフライホイール20に対して外径側に変位すると、カムフォロワ223及びアーム222によりイナーシャリング210に取り付けられた可動質量体220が内径側に変位し、イナーシャリング210及び可動質量体220の慣性モーメントの和が減少する。
また、フライホイールカム230は、フライホイール20に取り付けられているため、これが外径側へ変位してもイナーシャリング210等の慣性モーメントに影響を与えることはない。
これによって、ダイナミックダンパ装置200の制振効果が得られる周波数帯域を高域側へ推移させ、広範な周波数範囲で良好な制振効果を得ることができる。
このため、ISG50のロータのイナーシャが大きくインプットシャフト30のねじり共振に対して不利な場合であっても、インプットシャフト30のねじり共振を効果的に抑制し、トランスミッション内部の歯打ち音やこもり音などの騒音を低減することができる。
As described above, according to the present embodiment, when the flywheel cam 230 is displaced toward the outer diameter side with respect to the flywheel 20 due to an increase in centrifugal force (inertia force) accompanying an increase in engine speed, the cam follower 223 The movable mass body 220 attached to the inertial ring 210 is displaced inward by the arm 222, and the sum of the moments of inertia of the inertial ring 210 and the movable mass body 220 decreases.
Moreover, since the flywheel cam 230 is attached to the flywheel 20, even if it is displaced toward the outer diameter side, it does not affect the moment of inertia of the inertia ring 210 and the like.
Thereby, the frequency band in which the damping effect of the dynamic damper device 200 can be obtained can be shifted to the higher frequency side, and a good damping effect can be obtained in a wide frequency range.
Therefore, even if the inertia of the rotor of the ISG50 is large and is disadvantageous to the torsional resonance of the input shaft 30, the torsional resonance of the input shaft 30 can be effectively suppressed, and noise such as tooth rattling or muffled noise inside the transmission can be suppressed. can reduce noise.

(変形例)
本発明は、以上説明した実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、それらも本発明の技術的範囲内である。
(1)ダイナミックダンパ装置、パワートレイン、車両の構成は、上述した実施形態に限らず、適宜変更することができる。
実施形態において、車両はエンジン-電気ハイブリッドの全輪駆動(AWD)車両であるが、車両の走行用動力源や駆動方式、トランスミッション内部の構造などは適宜変更することができる。
例えば、本発明は、エンジンのみを走行用動力源とする車両や、二輪駆動車、また、ステップAT、DCT、MT、AMTなど、CVT以外の変速機構部を有する車両にも適用することができる。
(2)実施形態のダイナミックダンパ装置においては、可動質量体等を例えば周方向2箇所に設けているが、これに限らず、例えば3箇所以上設けてもよい。
(3)実施形態のダイナミックダンパ装置は、一例としてエンジンとトランスミッションとの間に設けられるフライホイールに設けられるものであったが、本発明はこれに限らず他の回転体にも適用することができる。
(Modified example)
The present invention is not limited to the embodiments described above, and various modifications and changes are possible, and these are also within the technical scope of the present invention.
(1) The configurations of the dynamic damper device, power train, and vehicle are not limited to the embodiments described above, and can be modified as appropriate.
In the embodiment, the vehicle is an engine-electric hybrid all-wheel drive (AWD) vehicle, but the vehicle's driving power source, drive system, internal structure of the transmission, etc. can be changed as appropriate.
For example, the present invention can be applied to vehicles that use only the engine as a driving power source, two-wheel drive vehicles, and vehicles that have transmission mechanisms other than CVT, such as step AT, DCT, MT, and AMT. .
(2) In the dynamic damper device of the embodiment, the movable mass bodies and the like are provided, for example, at two locations in the circumferential direction, but the movable mass bodies are not limited thereto, and may be provided at, for example, three or more locations.
(3) Although the dynamic damper device of the embodiment is provided, as an example, in a flywheel provided between an engine and a transmission, the present invention is not limited to this and can be applied to other rotating bodies. can.

1 パワートレイン
10 エンジン 11 クランクシャフト
20 フライホイール 21 ダンパ
30 インプットシャフト 40 エンジン切離クラッチ
50 インテグレーテッドスタータジェネレータ(ISG)
51 ダンパ
60 前後進切替機構 61 プラネタリギヤ機構
62 フォワードクラッチ 63 リバースブレーキ
70 バリエータ 71 プライマリプーリ
72 セカンダリプーリ 73 チェーン
80 減速ギヤ 90 出力クラッチ
100 フロントピニオンシャフト 110 トランスファシャフト
120 モータジェネレータ 121 減速ギヤ
130 トランスファクラッチ 140 プロペラシャフト
150 フロント最終減速装置 160 リヤ最終減速装置
170 フロントドライブシャフト 180 リヤドライブシャフト
200 ダイナミックダンパ装置 210 イナーシャリング
211 ベアリング 212 スプリング
220 可動質量体 221 支軸
222 アーム 223 カムフォロワ
230 フライホイールカム 231 スプリング
232 カム面
FW 前輪 RW 後輪
1 Powertrain 10 Engine 11 Crankshaft 20 Flywheel 21 Damper 30 Input Shaft 40 Engine Disconnection Clutch 50 Integrated Starter Generator (ISG)
51 Damper 60 Forward/forward switching mechanism 61 Planetary gear mechanism 62 Forward clutch 63 Reverse brake 70 Variator 71 Primary pulley 72 Secondary pulley 73 Chain 80 Reduction gear 90 Output clutch 100 Front pinion shaft 110 Transfer shaft 120 Motor generator 121 Reduction gear 130 Transfer clutch 14 0 propeller Shaft 150 Front final reduction gear 160 Rear final reduction gear 170 Front drive shaft 180 Rear drive shaft 200 Dynamic damper device 210 Inertial ring 211 Bearing 212 Spring 220 Movable mass body 221 Support shaft 222 Arm 223 Cam follower 230 Flywheel cam 231 Spring 232 Cam surface FW front wheel RW rear wheel

Claims (3)

回転中心軸回りに回転する第1の回転体と、
前記第1の回転体に対して前記回転中心軸回りに相対回動可能に取り付けられた第2の回転体と、
前記第1の回転体と前記第2の回転体との回動方向の相対変位に応じた反力を発生する弾性体と、
前記第1の回転体に径方向に相対変位可能に取り付けられた第1の質量体と、
前記第2の回転体に径方向に相対変位可能に取り付けられた第2の質量体と、
前記第1の質量体の外径側への変位と連動して前記第2の質量体を内径側に変位させる連動機構と
を備えることを特徴とするダイナミックダンパ装置。
a first rotating body that rotates around a rotation center axis;
a second rotating body attached to the first rotating body so as to be rotatable relative to the rotation center axis;
an elastic body that generates a reaction force according to the relative displacement in the rotational direction of the first rotating body and the second rotating body;
a first mass body attached to the first rotating body so as to be relatively displaceable in the radial direction;
a second mass body attached to the second rotating body so as to be relatively displaceable in the radial direction;
A dynamic damper device comprising: an interlocking mechanism that displaces the second mass body toward the inner diameter side in conjunction with the displacement of the first mass body toward the outer diameter side.
前記第1の回転体の回転速度増加に応じて、前記第2の質量体が内径側に変位すること
を特徴とする請求項1に記載のダイナミックダンパ装置。
The dynamic damper device according to claim 1, wherein the second mass body is displaced inward in response to an increase in the rotational speed of the first rotary body.
前記第1の回転体は、エンジンの出力軸に取り付けられたフライホイールであり、前記出力軸の回転を変速する変速機の入力軸に連結されること
を特徴とする請求項1又は請求項2に記載のダイナミックダンパ装置。
Claim 1 or Claim 2, wherein the first rotating body is a flywheel attached to the output shaft of the engine, and is connected to the input shaft of a transmission that changes the rotation of the output shaft. The dynamic damper device described in .
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JP2016125585A (en) 2014-12-27 2016-07-11 トヨタ自動車株式会社 Dynamic damper

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014177958A (en) 2013-03-13 2014-09-25 Fuji Heavy Ind Ltd Damper gear
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