WO2010107050A1 - 動力伝達装置 - Google Patents

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WO2010107050A1
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torque converter
clutch means
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大橋達之
朝付正司
大石晃央
千葉良平
石村潤
石川惠一
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FCC Co Ltd
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    • F16H61/38Control of exclusively fluid gearing
    • F16H61/48Control of exclusively fluid gearing hydrodynamic
    • F16H61/64Control of exclusively fluid gearing hydrodynamic controlled by changing the amount of liquid in the working circuit

Definitions

  • the present invention relates to a power transmission device which is disposed in the middle of a power transmission system from an engine of a vehicle to wheels, and can optionally transmit or cut off the driving force of the engine to the wheels.
  • Conventional power transmission devices for vehicles include a torque converter (a start system called a torque converter type) and a start clutch (a so-called start clutch type). (Starting system)) has been proposed.
  • a torque converter a start system called a torque converter type
  • a start clutch a so-called start clutch type
  • (Starting system)) has been proposed.
  • the start performance can be improved by the torque amplification function of the torque converter at the time of start.
  • a start clutch type automatic transmission of the start system for example, during steady traveling, there is no slip such as a torque converter, so that power transmission efficiency can be improved.
  • Patent Document 1 there has been proposed an automatic transmission of a torque converter type starting system to which a lockup clutch is added.
  • a lockup clutch usually has a clutch piston connected to a turbine in a torque converter, and moves between a connected position where the clutch piston abuts on the inner circumferential wall of the torque converter cover and a separated nonconnected position. In the coupled position, the torque converter cover and the turbine are configured to be directly coupled via the clutch piston.
  • the vehicle equipped with the torque converter has an idle stop function to automatically stop the engine when the vehicle is stopped.
  • This vehicle is provided with an oil pump which can be operated by the driving force of the engine to supply oil to the clutch means and the torque converter, and can operate the clutch means and the torque converter, and in addition to the oil pump
  • an electric oil pump capable of supplying oil to the clutch means and the torque converter is provided.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and is applied to a vehicle equipped with a torque converter, and at the same time, oil is supplied to the clutch means at the time of engine start after idle stop to sufficiently perform oil supply.
  • An object of the present invention is to provide a power transmission which can eliminate the need for an oil pump and reduce the cost.
  • the invention according to claim 1 comprises a torque converter having a torque amplification function, a first power transmission state for transmitting the driving force of the engine to the wheel via a drive transmission system of the torque converter, and a drive of the torque converter.
  • Clutch means capable of setting a second power transmission state for transmitting the driving force of the engine to the wheels without passing through a transmission system, and supplying oil to the clutch means and the torque converter by operating with the driving force of the engine
  • An oil pump capable of operating the clutch means and the torque converter, and a clutch control means capable of optionally operating the clutch means according to the state of the vehicle to bring the first power transmission state or the second power transmission state
  • the engine is automatically stopped on condition that the vehicle speed has fallen below
  • An engine control unit capable of starting the engine under the condition that the brake operation is released or the accelerator is depressed in the idle stop state, and the engine control unit
  • the engine control apparatus further comprises adjustment means capable of limiting or prohibiting the amount of oil supplied to the torque converter by the oil pump when starting the engine, and
  • the invention according to claim 2 is the power transmission apparatus according to claim 1, wherein the adjusting means limits or prohibits the first supply path for supplying oil to the torque converter at normal times, and the supply amount of the oil. It is characterized by comprising a hydraulic valve mechanism having a second supply passage and a valve for opening and closing the first supply passage by hydraulic pressure.
  • the invention according to claim 3 is characterized in that, in the power transmission device according to claim 2, the valve is always biased in a direction for closing the first supply passage.
  • the invention according to a fourth aspect is the power transmission apparatus according to any one of the first to third aspects, further comprising pressure accumulation means capable of accumulating oil, and starting the engine after idle stop by the engine control means. At the time of allowing the oil pressure to be accumulated, the oil accumulated by the pressure accumulation means can be released and supplied to the clutch means.
  • a fifth aspect of the present invention is the power transmission apparatus according to any one of the first to fourth aspects, further comprising detection means for detecting whether or not the clutch means has become capable of transmitting power.
  • the limitation or prohibition of the oil supply amount by the adjustment means is characterized in that it is released after the power transmission possible state is detected by the detection means.
  • the engine control means automatically starts the engine when the idle stop state has elapsed for a predetermined time or more. It is characterized by
  • the invention according to claim 7 relates to the power transmission device according to any one of claims 1 to 6, wherein the clutch means is operated when the vehicle is moving forward to drive the engine via a drive transmission system of a torque converter.
  • the first clutch means for transmitting the driving force to the wheels, and the second clutch means for operating at the time of forward movement of the vehicle to transmit the driving force of the engine to the wheels without passing through the drive transmission system of the torque converter.
  • the clutch control means is capable of optionally activating the first clutch means and the second clutch means according to the state of the vehicle to bring the first power transmission state or the second power transmission state. And, when the engine control means starts the engine after the idle stop, it is particularly preferable that the clutch control means operate only the second clutch means. To.
  • the first power transmission device is rotatable by a driving force of the engine via a drive transmission system of the torque converter and is connected to the first clutch means.
  • the drive shaft is characterized in that it is formed concentrically.
  • the invention according to a ninth aspect is the power transmission device according to any one of the first to sixth aspects, wherein the clutch means operates when the vehicle advances, and the engine is driven via a drive transmission system of the torque converter.
  • the invention according to claim 10 is the power transmission apparatus according to any one of claims 1 to 9, which is in the middle of a power transmission system from the engine of the vehicle to the wheels, and the clutch means and the wheels An automatic transmission is interposed between them.
  • the invention according to claim 11 is characterized in that in the power transmission device according to claim 10, the automatic transmission is a continuously variable transmission.
  • the amount of oil supplied to the torque converter by the oil pump can be restricted or inhibited to prioritize oil supply to the clutch means. While being applied to a vehicle equipped with a torque converter, oil can be supplied instantaneously and sufficiently to the clutch means at the time of engine start after idle stop to eliminate the need for an electric oil pump, and cost can be reduced.
  • the adjusting means comprises the first supply passage for supplying oil to the torque converter at the normal time, the second supply passage for limiting or inhibiting the supply amount of the oil, and the oil pressure.
  • the hydraulic valve mechanism has a valve for opening and closing the supply passage, so switching can be performed instantaneously and smoothly between the case where oil supply to the torque converter is restricted or prohibited and the case where the restriction or prohibition is not performed. .
  • the torque converter since the valve is always urged in the direction for closing the first supply passage, the torque converter can be reliably performed regardless of the operation responsiveness of the valve at the time of engine start after idle stop.
  • the supply of oil to can be restricted or prohibited.
  • the storage means is provided which is capable of storing oil, and when starting the engine after the idle stop by the engine control means, the oil stored by the storage means is released to the clutch means. Since the engine can be supplied, oil can be supplied to the clutch means more instantaneously and smoothly when the engine is started after idle stop.
  • the detection means for detecting whether or not the clutch means is in the power transmission enabled state is provided, and the restriction or prohibition of the oil supply amount by the adjustment means can be transmitted by the detection means. Since it is released after the state is detected, oil can be supplied to the clutch means instantaneously and smoothly when the engine is started after idle stop, and the torque amplification function of the torque converter at the time of start of the vehicle can be It can be demonstrated to the full.
  • the engine control means automatically starts the engine when the idle stop state has passed for a predetermined time or more, so that the deterioration of the drive response at the start of the engine after the idle stop is prevented. be able to.
  • the clutch means is operated at the time of forward movement of the vehicle to transmit the driving force of the engine to the wheels via the drive transmission system of the torque converter, and operated at the time of forward movement of the vehicle.
  • second clutch means for transmitting the driving force of the engine to the wheels without passing through the drive transmission system of the torque converter, and the clutch control means optionally selects the first clutch means and the second clutch means according to the state of the vehicle. Since the first power transmission state or the second power transmission state can be selectively operated, the complication and enlargement of the power transmission device can be suppressed, and the start performance can be improved by the torque amplification function of the torque converter. While being able to aim at, it is possible to improve the power transmission efficiency during steady traveling.
  • the clutch control means operates only the second clutch means, so that oil supply to the second clutch means at engine start after idle stop can be made more instantaneously It can be done well.
  • the first drive shaft is made rotatable by the driving force of the engine through the drive transmission system of the torque converter, and the first drive shaft connected with the first clutch means and the drive transmission system of the torque converter. Since the first drive shaft and the second drive shaft are formed concentrically, the first drive shaft and the second drive shaft are concentrically formed. The entire power transmission can be miniaturized as compared with the one in which the first drive shaft and the second drive shaft are extended.
  • the clutch means operates at the time of forward movement of the vehicle to transmit the driving force of the engine to the wheels via the drive transmission system of the torque converter, and the drive transmission system of the torque converter Lock-up clutch means for transmitting the driving force of the engine to the wheels without intervention of the engine, and the clutch control means optionally operates the forward clutch means and the lock-up clutch means according to the state of the vehicle to Since the power transmission state or the second power transmission state can be established, the present invention can be easily applied to a vehicle equipped with lockup clutch means which has been relatively widespread in the past.
  • the automatic transmission is interposed between the clutch means and the wheel in the middle of the power transmission system from the engine of the vehicle to the wheels, the adjustment of the driving force or It is possible to easily perform adjustment to a fuel-efficient driving state.
  • the automatic transmission is a continuously variable transmission, it is possible to continuously adjust the driving power and the fuel efficiency for the traveling condition.
  • a longitudinal sectional view showing a power transmission device Schematic diagram showing the concept of the same power transmission
  • Enlarged view showing the clutch means in the same power transmission device IV-IV sectional view in FIG. 1 It is a clutch means in the same power transmission device, Comprising: The enlarged view which shows the state which only the 1st clutch means operated. It is a clutch means in the same power transmission device, Comprising: The enlarged view which shows the state which only the 2nd clutch means operated. It is a clutch means in the same power transmission device, Comprising: The enlarged view which shows the state which both the 1st clutch means and the 2nd clutch means operated.
  • the schematic diagram which shows the whole structure containing the transmission A in the same power transmission device Block diagram showing details of hydraulic control circuit in the same power transmission device Control mode table of clutch control means in the same power transmission device Time chart of the same power transmission Other time chart in the same power transmission Flow chart showing control contents of engine control means in the same power transmission device Flow chart showing control contents of clutch control means in the same power transmission device
  • a block diagram showing details of a hydraulic control circuit in a power transmission system according to a second embodiment of the present invention Time chart of the same power transmission The schematic diagram which shows the concept of the power transmission device which concerns on the 3rd Embodiment of this invention
  • the power transmission device is for transmitting or blocking the driving force by the engine (drive source) of a car (vehicle) to the wheels (driving wheels), as shown in FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 1 is a longitudinal cross-sectional view showing the principal part of the power transmission device which concerns on this embodiment
  • FIG. 2 shows the schematic diagram (conceptual view) which modeled the power transmission device which concerns on the embodiment. It is.
  • the torque converter 1 and the transmission 2 are disposed in the middle of the power transmission system from the engine E as a drive source of the vehicle to the wheels (drive wheels D), among which
  • a transmission A is disposed in the transmission 2.
  • reference numeral 11 denotes an input shaft extended from the engine E
  • reference numeral 9 denotes an output shaft 9 extended to the transmission A.
  • the torque converter 1 has a torque amplification function of amplifying the torque from the engine E and transmitting it to the transmission 2, and the driving force of the engine E is transmitted to be rotatable about its axis, as well as the oil (Hydraulic fluid) in a fluid-tight state, the pump P formed on the torquer cover 1a side and rotating with the torquer cover 1a, and facing the pump P at the torquer cover 13 side It mainly comprises a rotatably arranged turbine T.
  • the input shaft 11 is connected to the torque converter cover 13 via the cover member 12. Then, when the input shaft 11 is rotated by the driving force of the engine E and the cover member 12, the torque converter covers 13 and 1a and the pump P are rotated, the rotational torque is amplified to the turbine T side via the liquid (hydraulic oil) Being transmitted while being Then, when the torque is amplified and the turbine T rotates, the first drive shaft 5 splined with the turbine T rotates, and the torque is transmitted to the transmission 2 (first power transmission state).
  • the "drive transmission system of the torque converter” in the present invention refers to the drive transmission system formed by the torque converter cover 1a, the pump P and the turbine T described above.
  • reference numeral 10 denotes a mission case.
  • the torque converter cover 13 is connected to the connecting member 14 via a damper mechanism 7 formed of a coil spring, and the connecting member 14 is spline-fitted to the outer peripheral surface of the second drive shaft 6.
  • the first drive shaft 5 is made rotatable by the driving force of the engine E through the drive transmission system of the torque converter 1 and is connected to the first clutch means 3 a
  • the second drive shaft 6 is It is directly rotatable by the driving force of the engine E without passing through the drive transmission system of the torque converter 1, and is connected to the second clutch means 3b.
  • the first drive shaft 5 is a cylindrical member
  • the second drive shaft 6 is rotatably disposed therein, and the rotation axes of these are equal. It is done. That is, the first drive shaft 5 and the second drive shaft 6 are formed concentrically.
  • first drive shaft 5 is rotatable on the outside of the second drive shaft 6, and the second drive shaft 6 is rotatable on the inside of the first drive shaft 5.
  • the first drive shaft 5 and the second drive shaft 6 can be independently rotated by selective operation of the clutch means 3.
  • the clutch means 3 is operable when the automobile (vehicle) advances, and transmits the driving force of the engine E (drive source) to the wheels (drive wheel D) via the drive transmission system of the torque converter 1.
  • the first clutch means 3a that can be brought into a power transmission state, and the drive power of the engine E (drive source) can be transmitted to the wheels (drive wheels D) without passing through the drive transmission system of the torque converter 1 to make a second power transmission state It has the 2nd clutch means 3b.
  • a plurality of drive side clutch plates 3aa, 3ba and driven side clutch plates 3ba, 3bb which can slide in the left and right direction in FIG. Is formed, making up a multi-plate clutch.
  • the drive-side clutch plate 3aa is formed on the interlocking member 15 connected and interlocked with the first drive shaft 5, and the driven-side clutch plate 3ab is formed on the housing 17.
  • the drive side clutch plate 3aa and the driven side clutch plate 3ab are alternately stacked. Thereby, the adjacent drive side clutch plate 3aa and the driven side clutch plate 3ab can be brought into pressure contact or separation.
  • a state in which the drive clutch plate 3aa and the driven clutch plate 3ab are in pressure contact with each other after the first clutch means 3a is actuated is shown in FIG.
  • the drive side clutch plate 3ba is formed on the interlocking member 16 linked and interlocked with the second drive shaft 6, and the driven side clutch plate 3bb is formed on the housing 17.
  • the drive side clutch plate 3ba and the driven side clutch plate 3bb are alternately stacked. Thereby, the drive side clutch plate 3ba and the driven side clutch plate 3bb can be brought into pressure contact or separation.
  • FIG. 6 shows a state in which the second clutch means 3b is actuated and the drive side clutch plate 3ba and the driven side clutch plate 3bb are in pressure contact with each other.
  • separation means not only physical separation but also a state in which the pressure contact is released, and while the drive force is transmitted in the pressure contact state, the transmission of the drive force is interrupted in the separated state. Be done.
  • the clutch means 3 corresponds to the first clutch means 3a, the second clutch means 3b, and the first clutch means 3a and the second clutch means 3b in the same casing 17.
  • the first clutch means 3a or the second clutch means 3b can be optionally operated by controlling the hydraulic pressure for operating the hydraulic pistons P1 and P2 as well as having two hydraulic pistons P1 and P2.
  • the hydraulic piston P1 moves to the right in the figure against the biasing force of the return spring 3c, and the tip thereof is
  • the first clutch means 3a is pressed to bring the drive side clutch plate 3aa and the driven side clutch plate 3ab into pressure contact with each other.
  • the drive-side clutch plate 3ba and the driven-side clutch plate 3bb in the second clutch means 2b have an uneven shape formed on their respective peripheral edges, and the tip of the hydraulic piston P1 is inserted in the concave portion thereof. It is configured to be
  • the hydraulic piston P2 is moved to the right in FIG. 3 against the biasing force of the return spring 3c by injecting hydraulic fluid into the hydraulic chamber S2 between the hydraulic piston P1 and the hydraulic piston P2, and the tip thereof is
  • the second clutch means 3b is pressed to bring the drive side clutch plate 3ba and the driven side clutch plate 3bb into pressure contact with each other.
  • the first clutch means 3a or the second clutch means 3b can be optionally operated by controlling the hydraulic pressure for operating the hydraulic pistons P1, P2.
  • a housing 17 constituting the clutch means 3 is connected to an interlocking member 18 in which a gear G1 is formed, and the gear G1 meshes with a gear G2 formed on the output shaft 9.
  • the driving force of the engine E transmitted by the first clutch means 3a or the second clutch means 3b reaches the interlocking member 18 through the housing 17 and is transmitted to the output shaft 9 .
  • the oil pump 31 is operated by the driving force of the engine E to supply oil (hydraulic oil) to the clutch means 3 (the first clutch means 3a and the second clutch means 3b) and the torque converter 1. And the torque converter 1 can be operated. That is, the oil pump 31 is capable of discharging oil by using the driving force of the engine E.
  • the oil pump 31 operates constantly while the engine E is in operation, and stops while the engine E is stopped. It has become.
  • the clutch control means 4 injects hydraulic oil at a predetermined pressure into the hydraulic chamber S1 or S2 according to the state of the automobile (vehicle) (vehicle speed, inclination angle of the vehicle body, etc.) and optionally selects the hydraulic pistons P1 and P2.
  • the first clutch means 3a or the second clutch means 3b is optionally operated by operating the drive force of the engine E (drive source) through the drive transmission system of the torque converter 1 as a wheel (drive wheel D). Can transmit the drive power of the engine E (drive source) to the wheels (drive wheels D) without passing through the drive transmission system of the torque converter 1 (the second power transfer state). It is.
  • the third clutch means 8 comprises a multi-plate clutch, and transmits the driving force of the engine E (drive source) to the wheels (drive wheels D) via the drive transmission system of the torque converter 1 when the vehicle reverses. belongs to. That is, when the shift lever provided on the vehicle is operated to set the R range (reverse), the idle gear is provided between the gear G3 formed on the interlocking member 15 and the gear G4 formed on the interlocking member 19 on the output shaft 9 side. (Not shown) intervenes in mesh, and the driving force of the engine E reaches the third clutch means 8.
  • the third clutch means 8 has a housing 20 which can be interlocked with and interlocked with the output shaft 9, and the hydraulic piston P3 is provided in the housing 20. While being formed, the drive side clutch plate 8a and the driven side clutch plate 8b are alternately laminated. Thereby, the drive side clutch plate 8a and the driven side clutch plate 8b can be brought into pressure contact or separation by the operation of the hydraulic piston P3.
  • the engine control means 22 automatically stops and idles the engine E on condition that the vehicle (vehicle) has become equal to or lower than a predetermined vehicle speed (that is, the vehicle speed has reached from immediately before to the stop).
  • the engine E can be started on condition that the brake operation is released or the accelerator is depressed in the idle stop state, and the engine E is formed, for example, in an ECU (not shown) for controlling the engine E. That is, while the ECU controls the overall control of the engine E, the engine control means 22 controls the idle stop operation. It should be noted that as a condition for starting the engine E after idling stop, other conditions may be used, such as when the vehicle speed increases, or these various conditions may be combined.
  • the first clutch means 3a or the second clutch means 3b are optionally operated to drive the driving force of the engine E through the drive transmission system of the torque converter 1
  • the clutch control means 4 capable of transmitting to the (driving wheel D) or transmitting the driving force of the engine E to the wheels (driving wheel D) without passing through the drive transmission system of the torque converter is provided, the power transmission device is complicated.
  • the lockup clutch can be eliminated.
  • first drive shaft 5 and the second drive shaft 6 are formed concentrically, the first drive shaft 5 and the second drive shaft 6 are respectively extended (two are provided side by side In comparison to the above, the whole power transmission can be miniaturized. Furthermore, since the second drive shaft 6 is connected to the engine E via the damper mechanism 7 that can damp the torque fluctuation, it is possible to damp the vibration of the engine E transmitted to the second clutch means 3b.
  • the clutch means 3 has a first clutch means 3a, a second clutch means 3b, and two hydraulic pistons P1, P2 corresponding to the first clutch means 3a and the second clutch means 3b in the same housing 17.
  • first clutch means 3a or the second clutch means 3b can be optionally operated by controlling the hydraulic pressure for operating the hydraulic pistons P1 and P2, the entire power transmission apparatus is further simplified. And can be miniaturized.
  • the transmission A in this embodiment is a continuously variable transmission (continuously Variable Transmission: A so-called CVT).
  • the second clutch means 3b of the clutch means 3 and the wheels (drive (drive) are on the way of the power transmission system from the drive source (engine E) of the vehicle to the wheels (drive wheels D).
  • a continuously variable transmission 25 is interposed between the wheel D and the wheel D).
  • the continuously variable transmission 25 has two pulleys Q1 and Q2 and a belt V suspended therebetween, and the hydraulic control circuit 24 operates the movable sheaves of the pulleys Q1 and Q2 so as to be independent of each other. The diameter of the belt V suspension portion is changed to perform desired gear change.
  • the continuously variable transmission 25 has a clutch control means 4 electrically connected to the brake switch S1 of the brake pedal in the vehicle, the position sensor S2 of the shift lever, the engine control means 22, etc. The control by the hydraulic pressure control circuit 24 is performed by the clutch control means 4.
  • symbol S3 in the same figure has shown the throttle-opening degree sensor of the accelerator pedal in vehicles.
  • the second clutch means 3b of the clutch means 3 combines the clutch for moving the vehicle forward and the clutch for transmitting the driving force of the engine E to the drive wheels D without passing through the drive transmission system of the torque converter 1.
  • symbol F in the same figure has shown the differential gear which a vehicle comprises.
  • reference numeral S4 is an engine rotation sensor for detecting the rotational speed of the engine E
  • S5 is a speed sensor for detecting the rotational speed of the first drive shaft 5
  • S6 is a clutch means 3 (in the present embodiment, the second clutch means 3b).
  • S7 is a secondary shaft speed sensor
  • S8 is a countershaft speed sensor.
  • the hydraulic control circuit 24 mainly includes an oil passage and a valve connecting the oil pump 31 and an oil supply target (torque converter 1, clutch means 3 etc.) and a solenoid for opening and closing the valve. It is done.
  • reference numeral 26 denotes a regulator valve that regulates the line pressure
  • reference numeral 27 denotes a linear solenoid (LSB) 27 that controls the control pressure of the regulator 26.
  • Reference numeral 32 denotes a manual valve that switches the supply path according to the transmission range (P, R, N, D)
  • reference numeral 28 denotes a linear solenoid (LSA) that controls the clutch pressure.
  • the linear solenoid (LSA) 28 controls the clutch pressure for the clutch means 3 in the D range, and controls the clutch pressure for the RVS CLUTCH in the R range, and a line pressure at which the regulator valve regulates the pressure by the linear solenoid (LSB) 27 Can be controlled.
  • the adjustment means 23 is connected to the middle of the oil flow path of the torque converter 1 from the oil pump 31.
  • the adjustment means 23 limits the amount of oil (hydraulic oil) supplied to the torque converter 1 by the oil pump 31 and supplies the oil to the clutch means 3. It can be prioritized.
  • the adjustment means 23 includes a first supply passage 23a for supplying oil at normal times to the torque converter 1, and a second supply passage 23b having an orifice 23ba for limiting the supply amount of the oil. It comprises a hydraulic valve mechanism having a valve 23c for opening and closing the first supply passage 23a by hydraulic pressure. The opening and closing operation of the valve 23c is performed by a solenoid (SHA) 29 and a solenoid (SHB) 30. Further, in the adjusting means 23 according to the present embodiment, the valve 23c is always biased by a spring in a direction in which the first supply passage 23a is closed.
  • SHA solenoid
  • SHB solenoid
  • the adjustment means 23 limits the amount of oil supplied to the torque converter 1 by the oil pump 31 when the engine control means 22 starts the engine E after the idle stop.
  • the supply of oil may not be supplied to the torque converter 1 at all, and the supply of oil to the clutch means 3 may be prioritized.
  • the clutch control means 4 can arbitrarily operate the hydraulic valve mechanism constituting the adjustment means 23 by controlling the solenoid (SHA) 29 and the solenoid (SHB) 30 in accordance with the set mode. It is configured as follows. In the figure, the symbol ⁇ ⁇ indicates that the solenoid is turned on electrically, the cross indicates that the solenoid is turned off electrically, and the “line pressure” indicates that the line pressure is directly input to the clutch means 3 The effect and "LSA" indicate that the linear solenoid valve (LSA) 28 controls the clutch pressure.
  • FIG. 11 shows a time chart of control by the clutch control means 4 in the process of deceleration, stop and acceleration of the vehicle.
  • the adjusting means 23 is operated by controlling the on / off of the solenoid (SHA) 29 and the solenoid (SHB) 30, and the torque by the oil pump 31 It can be seen that the amount of oil supplied to the converter 1 is limited and the oil supply to the clutch means 3 is prioritized.
  • the state in which the adjustment means 23 restricts the amount of oil supplied to the torque converter 1 by the oil pump 31 is canceled on condition that the hydraulic switch S6 detects the set hydraulic pressure.
  • the supply of oil to the torque converter 1 according to the present invention returns to the normal state (that is, the state in which the first supply passage 23a is opened).
  • the hydraulic switch S6 detects whether or not the clutch means 3 (the second clutch means 3b in the present embodiment) is in a power transmittable state by detecting the hydraulic pressure applied to the clutch means 3. It constitutes a detection means.
  • detection means for detecting whether or not the clutch means 3 (the second clutch means 3b in the present embodiment) is in the power transmittable state.
  • the restriction (or prohibition) of the oil supply amount by the adjustment unit 23 is released after the power transmission possible state is detected by the detection unit (the hydraulic switch S6).
  • the detection means is not limited to the hydraulic switch S6, but may be a hydraulic sensor or the like.
  • the elapsed time from engine start is measured, and the power transmission possible state is estimated from the elapsed time (detection ), Detects the engine speed, estimates (detects) the power transferable state from that speed, or calculates the slip ratio of the second clutch means 3b, and estimates the power transferable state from the slip rate It may be (detected) or the like.
  • the restriction (or prohibition) of the oil supply amount by the adjustment means 23 is canceled after the detection of the power transmission possible state by the detection means, the oil supply to the clutch means 3 at engine start after idle stop Can be performed more instantaneously and smoothly, and at the time of start of the vehicle, the torque amplification function of the torque converter 1 can be maximized.
  • the second clutch means 3b is operated exclusively immediately after the start of the engine after idle stop, and the first clutch means is detected after the power transmission possible state is detected by the detection means (hydraulic switch S6). It is operating 3a. Thereby, at the time of engine start after idle stop, oil is supplied to the second clutch 3b more instantaneously and smoothly than in the case where oil is supplied to both the first clutch 3a and the second clutch 3b. be able to.
  • the engine control means 22 is configured to automatically start the engine E regardless of the depression operation of the accelerator pedal when the idle stop state has passed for a predetermined time or more. . This prevents a large amount of air from entering the torque converter 1 and the hydraulic control circuit 24 after a predetermined time or more elapses in the idle stop state, and prevents a decrease in drive responsiveness at engine start after idle stop. can do.
  • the linear solenoid valve (LSB) 27 may be controlled to increase the line pressure regulated by the regulator valve 27 at engine start after idle stop. . Also in this case, it is preferable to control the regulator valve 27 to return the line pressure to the normal value (see the line pressure setting item in the same figure) after the power transmission possible state is detected by the detection means (oil pressure switch S6) .
  • the process proceeds to S5, in which it is determined whether the vehicle speed is increasing. When there is an increase in the vehicle speed, the process proceeds to S4 to start the engine. When there is no increase in the vehicle speed, the process proceeds to S6 and it is determined whether an idle stop time has elapsed. If the idle stop time has elapsed in S6, the process proceeds to S4 to start the engine, and if the predetermined time has not elapsed, the process proceeds to S7 to determine whether the vehicle speed is 0 (ie, stop). Ru. If it is determined in S7 that the vehicle speed is 0, then the process proceeds to S8 to determine whether the brake is off. If the brake is off, the process proceeds to S4 and the engine is started.
  • the process proceeds to S9, it is determined whether or not engine start is in progress, and if it is determined that engine start is in progress, the process proceeds to S10 and engine start is complete It is determined whether or not. If it is determined in S10 that the engine start is completed, the process proceeds to S11 to perform engine operation (drive of the engine), and if it is determined that the engine start is not completed, the process proceeds to S4 A start is made.
  • the process proceeds to S12, where it is determined whether the ratio of the continuously variable transmission (automatic transmission 25) is equal to or greater than a predetermined value. If the ratio is equal to or more than the predetermined value in S12, the process proceeds to S13 and idle stop conditions (vehicle speed is less than predetermined value, various conditions such as water temperature and oil temperature more than predetermined value, no failure, etc.) are satisfied. If it is determined that the ratio is not equal to or more than a predetermined value, the process proceeds to S11 and engine operation (engine driving) is performed. If it is determined in S13 that the idle stop condition is satisfied, the process proceeds to S14 and the idle stop state is set.
  • the process proceeds to S7 to determine whether the engine speed is equal to or more than the predetermined value. If the engine speed is not equal to or more than the predetermined value, the process proceeds to S8. It is determined whether the switch S6 (detection means) is on. Furthermore, if the hydraulic switch S6 (detection means) is not turned on, the process proceeds to S9 to determine whether the clutch slip ratio is equal to or higher than a predetermined value. Activate the means 3b. After operating the second clutch means 3b in S10, the process proceeds to S3 and S4.
  • the process proceeds to S14 to determine whether the accelerator is off. If the accelerator is off, the process proceeds to S15 to determine whether the vehicle is decelerating Is determined. If it is determined in S15 that the vehicle is decelerating, the process proceeds to S16 to determine whether the vehicle speed is lower than a predetermined speed. If the vehicle speed is lower than the predetermined speed, the second clutch means 3b is selected in S17. The first clutch means 3a is turned off in S18, and the flow rate to the torque converter 1 is turned off in S19.
  • the engine control means 22 starts the engine E after the idle stop
  • the amount of oil supplied to the torque converter 1 by the oil pump 31 is limited or prohibited
  • the clutch means 3 Since priority can be given to the supply of oil to the second clutch means 3b), it is applied to a vehicle equipped with the torque converter 1, and at the same time the oil supply to the clutch means 3 at the time of engine start after idle stop is sufficiently performed.
  • the electric oil pump can be eliminated and the cost can be reduced.
  • the adjustment means 23 includes a first supply passage 23a for supplying oil at normal times to the torque converter 1, a second supply passage 23b for limiting or inhibiting the supply amount of the oil, and the first supply passage by oil pressure. Since the hydraulic valve mechanism has the valve 23c for opening and closing the valve 23a, it can be switched instantaneously and smoothly between the case where oil supply to the torque converter 1 is restricted or prohibited and the case where the restriction or prohibition is not performed. . Furthermore, since the valve 23c is always urged by the spring in the direction to open the second supply passage 23b and close the first supply passage 23a, the valve 23c is actuated at engine start after idle stop. The supply of oil to the torque converter 1 can be reliably restricted or prohibited regardless of the responsiveness.
  • the power transmission apparatus is for transmitting or interrupting the driving force by the engine (drive source) of the automobile (vehicle) to the wheels (driving wheels) as in the first embodiment.
  • It mainly has a shaft 6, a damper mechanism 7 and a third clutch means 8.
  • symbol is attached
  • the pressure accumulation means 33 is connected to the middle of the oil flow path of the clutch means 3 from the oil pump 31.
  • the accumulator 33 is an accumulator capable of accumulating oil, and releases the oil accumulated by the accumulator 33 and supplies it to the clutch 3 when the engine control unit 22 starts the engine after idle stop. It is configured to earn.
  • oil can be supplied to the clutch means 3 more instantaneously and smoothly when the engine is started after the idle stop.
  • symbol 34 in the same figure has shown the non-return valve.
  • FIG. 16 shows a time chart of control by the clutch control means 4 in the process of deceleration, stop and acceleration of the vehicle.
  • the adjusting means 23 is controlled by controlling the on / off of the solenoid (SHA) 29 and the solenoid (SHB) 30. It can be seen that the supply of oil to the torque converter 1 by the oil pump 31 is limited, and the supply of oil to the clutch means 3 is given priority.
  • SHA solenoid
  • SHB solenoid
  • oil is accumulated in the pressure accumulation means 33 at the time of vehicle traveling, and the accumulated oil is released at the time of engine start after idle stop, and clutch means 3 (especially in the present embodiment) It can be seen that oil is preferentially supplied to the second clutch means 3b).
  • the pressure accumulation means 33 is connected to the oil flow path of the clutch means 3 from the oil pump 31 and can release the accumulated oil and supply it to the clutch means 3 when starting the engine after idle stop. If it is, it may be another form.
  • the power transmission device is for transmitting or blocking the driving force by the engine (drive source) of the automobile (vehicle) to the wheels (driving wheels) as in the first and second embodiments, As shown in FIG. 17, the torque converter 1, the clutch means 3 ', the oil pump 31, the clutch control means 4, the engine control means 22, the adjusting means 23, the damper mechanism 7, and the operation when the vehicle reverses. And reverse clutch means 3'c.
  • symbol is attached
  • the clutch means 3 ' is operated when the vehicle is moving forward to transmit the driving force of the engine E to the wheels via the drive transmission system of the torque converter 1 (can be put in the first power transmission state).
  • lock-up clutch means 3'b for transmitting the driving force of the engine E to the wheels (which can be brought into a second power transmission state) without passing through the drive transmission system of the torque converter 1 and the clutch control means 4
  • the forward clutch means 3'a and the lockup clutch means 3'b can be optionally operated to be in the first power transmission state or the second power transmission state.
  • the lockup clutch means 3'b comprises a lockup clutch formed in the torque converter 1 and made connectable to the turbine T of the torque converter 1, and in the connected state, the torque converter cover and the turbine Are directly connected via a clutch piston. According to the present embodiment, the present invention can be easily applied to a vehicle equipped with lock-up clutch means (lock-up clutch) which has been relatively widely used conventionally.
  • the clutch means transmits the driving force of engine E to a wheel via the drive transmission system of torque converter 1 As long as it can be made into the 2nd power transmission state which transmits the driving force of engine E to a wheel not via the drive transmission system of torque converter 1 or torque converter 1, it may be any form.
  • the transmission A is a continuously variable transmission (CVT), but may be an automatic transmission other than the continuously variable transmission. If the transmission A is an automatic transmission, it is possible to easily adjust the driving power and the fuel consumption efficiency to a traveling state. Further, if the transmission A is a continuously variable transmission (CVT) as in the present embodiment, it is possible to continuously perform adjustment of the driving force and adjustment to a running state with high fuel efficiency.
  • CVT continuously variable transmission
  • the engine control means starts the engine after idle stop, it is a power transmission device provided with adjustment means capable of limiting or prohibiting the amount of oil supplied to the torque converter by the oil pump and giving priority to the oil supply to the clutch means
  • the present invention can be applied to ones having different appearance shapes or those to which other functions are added.

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Abstract

【課題】トルクコンバータを具備した車両に適用されるとともに、アイドルストップ後のエンジン始動時におけるクラッチ手段に対するオイル供給を瞬時且つ十分に行わせて電動オイルポンプを不要とし、コストを低減させることができる動力伝達装置を提供する。 【解決手段】エンジン制御手段22でアイドルストップ後のエンジンEを始動させる際、オイルポンプ31によるトルクコンバータ1に対するオイルの供給量を制限又は禁止し、クラッチ手段3に対するオイルの供給を優先させ得る調整手段23を備えたものである。

Description

動力伝達装置
 本発明は、車両のエンジンから車輪に至る動力伝達系の途中に配設され、当該エンジンの駆動力を車輪に対して任意選択的に伝達又は遮断可能な動力伝達装置に関するものである。
 従来の車両の動力伝達装置(自動変速機)においては、トルクコンバータを具備したもの(所謂トルコンタイプと称される発進方式のもの)と、発進クラッチを具備したもの(所謂発進クラッチタイプと称される発進方式のもの)とが提案されている。このうち、トルコンタイプの発進方式の自動変速機では、発進時においてトルクコンバータが有するトルク増幅機能により発進性能の向上を図ることができる。一方、発進クラッチタイプの発進方式の自動変速機では、例えば定常走行中においてはトルクコンバータの如きスリップがないため動力伝達効率を向上させることができる。
 然るに、例えば特許文献1にて開示されているように、トルコンタイプの発進方式の自動変速機において、ロックアップクラッチを付加させたものも提案されるに至っている。かかるロックアップクラッチは、通常、トルクコンバータにおけるタービンと連結されたクラッチピストンを有しており、かかるクラッチピストンがトルコンカバー内周壁に当接した連結位置と、離間した非連結位置との間で移動可能とされ、連結位置のとき、トルコンカバーとタービンとがクラッチピストンを介して直結されるよう構成されたものである。
 ところで、燃費向上及び環境問題に対する観点から、特許文献2で開示されているように、トルクコンバータを具備した車両において、当該車両が停止した状態において、エンジンを自動的に停止させるアイドルストップ機能を有したものが提案されるに至っている。この車両は、エンジンの駆動力により作動してクラッチ手段及びトルクコンバータに対してオイルを供給し、当該クラッチ手段及びトルクコンバータを作動させ得るオイルポンプを具備するとともに、当該オイルポンプに加え、アイドルストップ後のエンジン始動時、クラッチ手段及びトルクコンバータにオイルを供給し得る電動オイルポンプを具備している。
特開2005-3193号公報 特開2003-227565号公報
 しかしながら、上記従来の動力伝達装置においては、トルクコンバータを具備することにより発進性能の向上を図ることができるものの、オイルポンプとは別個の電動オイルポンプを具備する必要があり、その分コストが嵩んでしまうという問題があった。
 これは、アイドルストップ状態ではエンジンが停止しているため、オイルポンプも停止しているのであるが、アイドルストップ後のエンジン始動時においては、オイルポンプによるオイルの供給を瞬時に行わせることができないことから、エンジン停止時にも常時駆動可能な電動オイルポンプを具備させ、当該電動オイルポンプでオイル供給を行わせているのである。即ち、エンジン始動時においては、トルクコンバータ及びクラッチ手段の双方にオイルを供給していたので、アイドルストップ後のエンジン始動時、クラッチ手段へのオイルの供給を瞬時且つ十分に行わせることができず、補助的なポンプとして電動オイルポンプが必要とされていたのである。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、トルクコンバータを具備した車両に適用されるとともに、アイドルストップ後のエンジン始動時におけるクラッチ手段に対するオイル供給を瞬時且つ十分に行わせて電動オイルポンプを不要とし、コストを低減させることができる動力伝達装置を提供することにある。
 請求項1記載の発明は、トルク増幅機能を有するトルクコンバータと、前記トルクコンバータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第1動力伝達状態、及び前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第2動力伝達状態とし得るクラッチ手段と、前記エンジンの駆動力により作動して前記クラッチ手段及びトルクコンバータに対してオイルを供給し、当該クラッチ手段及びトルクコンバータを作動させ得るオイルポンプと、車両の状態に応じて前記クラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第1動力伝達状態又は第2動力伝達状態とさせ得るクラッチ制御手段と、車両が所定車速以下になったことを条件としてエンジンを自動的に停止させてアイドルストップさせるとともに、当該アイドルストップ状態でブレーキ操作を解除する又はアクセルを踏み込むことを条件としてエンジンを始動させ得るエンジン制御手段とを具備した動力伝達装置であって、前記エンジン制御手段でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、前記オイルポンプによる前記トルクコンバータに対するオイルの供給量を制限又は禁止し、前記クラッチ手段に対するオイルの供給を優先させ得る調整手段を備えたことを特徴とする。
 請求項2記載の発明は、請求項1記載の動力伝達装置において、前記調整手段は、トルクコンバータに対して通常時オイルを供給する第1供給路と、当該オイルの供給量を制限又は禁止する第2供給路と、油圧により当該第1供給路を開閉させるバルブとを有した油圧バルブ機構から成ることを特徴とする。
 請求項3記載の発明は、請求項2記載の動力伝達装置において、前記バルブは、前記第1供給路を閉状態とする方向に常時付勢されたことを特徴とする。
 請求項4記載の発明は、請求項1~3の何れか1つに記載の動力伝達装置において、オイルを蓄圧可能な蓄圧手段を具備するとともに、前記エンジン制御手段でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、当該蓄圧手段で蓄圧されたオイルを放出して前記クラッチ手段に供給し得るよう構成されたことを特徴とする。
 請求項5記載の発明は、請求項1~4の何れか1つに記載の動力伝達装置において、前記クラッチ手段が動力伝達可能状態になったか否かを検知する検知手段を具備するとともに、前記調整手段によるオイル供給量の制限又は禁止は、当該検知手段により動力伝達可能状態が検知された後に解除されることを特徴とする。
 請求項6記載の発明は、請求項1~5の何れか1つに記載の動力伝達装置において、前記エンジン制御手段は、前記アイドルストップ状態が所定時間以上経過した場合、エンジンを自動的に始動させることを特徴とする。
 請求項7記載の発明は、請求項1~6の何れか1つに記載の動力伝達装置において、前記クラッチ手段は、車両の前進時に作動してトルクコンバータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第1クラッチ手段、及び車両の前進時に作動して前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第2クラッチ手段を有するとともに、前記クラッチ制御手段は、車両の状態に応じて前記第1クラッチ手段及び第2クラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第1動力伝達状態又は第2動力伝達状態とさせ得るものとされ、且つ、前記エンジン制御手段でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、前記クラッチ制御手段が前記第2クラッチ手段のみを作動させることを特徴とする。
 請求項8記載の発明は、請求項7記載の動力伝達装置において、前記トルクコンバータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力で回転可能とされ、前記第1クラッチ手段と連結された第1駆動シャフトと、前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力で回転可能とされ、前記第2クラッチ手段と連結された第2駆動シャフトとを具備し、前記第1駆動シャフトと第2駆動シャフトとは同心円状に形成されたことを特徴とする。
 請求項9記載の発明は、請求項1~6の何れか1つに記載の動力伝達装置において、前記クラッチ手段は、車両の前進時に作動して前記トルクコンバータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる前進クラッチ手段、及び前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させるロックアップクラッチ手段を有するとともに、前記クラッチ制御手段は、車両の状態に応じて前記前進クラッチ手段及びロックアップクラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第1動力伝達状態又は第2動力伝達状態とさせ得ることを特徴とする。
 請求項10記載の発明は、請求項1~9の何れか1つに記載の動力伝達装置において、前記車両のエンジンから車輪に至る動力伝達系の途中であって前記クラッチ手段と前記車輪との間には自動変速機が介装されたことを特徴とする。
 請求項11記載の発明は、請求項10記載の動力伝達装置において、前記自動変速機は、無段変速機であることを特徴とする。
 請求項1の発明によれば、エンジン制御手段でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、オイルポンプによるトルクコンバータに対するオイルの供給量を制限又は禁止し、クラッチ手段に対するオイルの供給を優先させ得るので、トルクコンバータを具備した車両に適用されるとともに、アイドルストップ後のエンジン始動時におけるクラッチ手段に対するオイル供給を瞬時且つ十分に行わせて電動オイルポンプを不要とし、コストを低減させることができる。
 請求項2の発明によれば、調整手段は、トルクコンバータに対して通常時オイルを供給する第1供給路と、当該オイルの供給量を制限又は禁止する第2供給路と、油圧により当該第1供給路を開閉させるバルブとを有した油圧バルブ機構から成るので、トルクコンバータへのオイルの供給を制限又は禁止する場合と、当該制限又は禁止しない場合とで瞬時に且つスムーズに切り替えることができる。
 請求項3の発明によれば、バルブは、第1供給路を閉状態とする方向に常時付勢されたので、アイドルストップ後のエンジン始動時、バルブの作動応答性に関わらず確実にトルクコンバータへのオイルの供給を制限又は禁止することができる。
 請求項4の発明によれば、オイルを蓄圧可能な蓄圧手段を具備するとともに、エンジン制御手段でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、当該蓄圧手段で蓄圧されたオイルを放出してクラッチ手段に供給し得るよう構成されたので、アイドルストップ後のエンジン始動時、クラッチ手段に対するオイル供給をより瞬時且つスムーズに行わせることができる。
 請求項5の発明によれば、クラッチ手段が動力伝達可能状態になったか否かを検知する検知手段を具備するとともに、調整手段によるオイル供給量の制限又は禁止は、当該検知手段により動力伝達可能状態が検知された後に解除されるので、アイドルストップ後のエンジン始動時、クラッチ手段に対するオイル供給をより瞬時且つスムーズに行わせることができるとともに、車両の発進時においてトルクコンバータが有するトルク増幅機能を最大限に発揮させることができる。
 請求項6の発明によれば、エンジン制御手段は、アイドルストップ状態が所定時間以上経過した場合、エンジンを自動的に始動させるので、アイドルストップ後におけるエンジン始動時の駆動応答性の低下を防止することができる。
 請求項7の発明によれば、クラッチ手段は、車両の前進時に作動してトルクコンバータの駆動伝達系を介してエンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第1クラッチ手段、及び車両の前進時に作動してトルクコンバータの駆動伝達系を介さずエンジンの駆動力を車輪に伝達させる第2クラッチ手段を有するとともに、クラッチ制御手段は、車両の状態に応じて第1クラッチ手段及び第2クラッチ手段を任意選択的に作動させて、第1動力伝達状態又は第2動力伝達状態とさせ得るので、動力伝達装置の複雑化及び大型化を抑制し、且つ、トルクコンバータのトルク増幅機能により発進性能の向上を図ることができるとともに、定常走行中における動力伝達効率を向上させることができる。加えて、エンジン制御手段でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、クラッチ制御手段が第2クラッチ手段のみを作動させるので、アイドルストップ後のエンジン始動時における第2クラッチ手段に対するオイル供給をより瞬時且つ十分に行わせることができる。
 請求項8の発明によれば、トルクコンバータの駆動伝達系を介してエンジンの駆動力で回転可能とされ、第1クラッチ手段と連結された第1駆動シャフトと、トルクコンバータの駆動伝達系を介さずエンジンの駆動力で回転可能とされ、前記第2クラッチ手段と連結された第2駆動シャフトとを具備し、第1駆動シャフトと第2駆動シャフトとは同心円状に形成されたので、当該第1駆動シャフトと第2駆動シャフトとがそれぞれ延設されたものに比べ、動力伝達装置全体をより小型化することができる。
 請求項9の発明によれば、クラッチ手段は、車両の前進時に作動してトルクコンバータの駆動伝達系を介してエンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる前進クラッチ手段、及びトルクコンバータの駆動伝達系を介さずエンジンの駆動力を車輪に伝達させるロックアップクラッチ手段を有するとともに、クラッチ制御手段は、車両の状態に応じて前進クラッチ手段及びロックアップクラッチ手段を任意選択的に作動させて、第1動力伝達状態又は第2動力伝達状態とさせ得るので、従来から比較的普及しつつあるロックアップクラッチ手段を具備した車両に容易に適用することができる。
 請求項10の発明によれば、車両のエンジンから車輪に至る動力伝達系の途中であって前記クラッチ手段と前記車輪との間には自動変速機が介装されたので、駆動力の調整や燃費効率のよい走行状態への調整を容易に行わせることができる。
 請求項11の発明によれば、自動変速機は無段変速機であるので、駆動力の調整や燃費効率のよい走行状態への調整を連続的に行わせることができる。
本発明の第1の実施形態に係る動力伝達装置を示す縦断面図 同動力伝達装置の概念を示す模式図 同動力伝達装置におけるクラッチ手段を示す拡大図 図1におけるIV-IV線断面図 同動力伝達装置におけるクラッチ手段であって、第1クラッチ手段のみ作動した状態を示す拡大図 同動力伝達装置におけるクラッチ手段であって、第2クラッチ手段のみ作動した状態を示す拡大図 同動力伝達装置におけるクラッチ手段であって、第1クラッチ手段及び第2クラッチ手段の両方が作動した状態を示す拡大図 同動力伝達装置における変速機Aを含む全体の構成を示す模式図 同動力伝達装置における油圧制御回路の詳細を示すブロック図 同動力伝達装置におけるクラッチ制御手段の制御モード表 同動力伝達装置におけるタイムチャート 同動力伝達装置における他のタイムチャート 同動力伝達装置におけるエンジン制御手段の制御内容を示すフローチャート 同動力伝達装置におけるクラッチ制御手段の制御内容を示すフローチャート 本発明の第2の実施形態に係る動力伝達装置における油圧制御回路の詳細を示すブロック図 同動力伝達装置におけるタイムチャート 本発明の第3の実施形態に係る動力伝達装置の概念を示す模式図
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
 第1の実施形態に係る動力伝達装置は、自動車(車両)のエンジン(駆動源)による駆動力を車輪(駆動輪)に伝達又は遮断するためのものであり、図1及び図2に示すように、トルクコンバータ1と、クラッチ手段3と、オイルポンプ31と、クラッチ制御手段4と、エンジン制御手段22と、調整手段23と、第1駆動シャフト5と、第2駆動シャフト6と、ダンパ機構7と、第3クラッチ手段8とを主に有している。尚、図1は、本実施形態に係る動力伝達装置の主要部を表す縦断面図であり、図2は、同実施形態に係る動力伝達装置を模式化した模式図(概念図)を示すものである。
 然るに、図2に示すように、車両の駆動源としてのエンジンEから車輪(駆動輪D)に至るまでの動力伝達系の途中に、トルクコンバータ1及びトランスミッション2が配設されており、このうちトランスミッション2には、クラッチ手段3及び第3クラッチ手段8の他、変速機Aが配設されている。尚、同図中、符号11は、エンジンEから延設された入力軸を示しており、符号9は変速機Aまで延設された出力軸9を示している。
 トルクコンバータ1は、エンジンEからのトルクを増幅してトランスミッション2に伝達するトルク増幅機能を有して成るもので、当該エンジンEの駆動力が伝達されて軸回りに回転可能とされるとともにオイル(作動油)を液密状態で収容したトルコンカバー1a、13と、該トルコンカバー1a側に形成されて当該トルコンカバー1aと共に回転するポンプPと、該ポンプPと対峙しつつトルコンカバー13側で回転可能に配設されたタービンTとを主に具備している。
 また、入力軸11は、カバー部材12を介してトルコンカバー13と連結されている。そして、エンジンEの駆動力にて入力軸11が回転し、カバー部材12、トルコンカバー13、1a及びポンプPが回転すると、その回転トルクが液体(作動油)を介してタービンT側にトルク増幅されつつ伝達される。しかして、トルク増幅されてタービンTが回転すると、該タービンTとスプライン嵌合した第1駆動シャフト5が回転し、トランスミッション2に当該トルクが伝達される(第1動力伝達状態)。ここで、本発明における「トルクコンバータの駆動伝達系」は、上記したトルコンカバー1a、ポンプP及びタービンTが成す駆動伝達系を指すものである。尚、同図中符号10は、ミッションケースを示している。
 一方、トルコンカバー13は、コイルスプリングから成るダンパ機構7を介して連結部材14と連結されており、当該連結部材14は、第2駆動シャフト6の外周面とスプライン嵌合している。これにより、エンジンEの駆動力にて入力軸11が回転すると、カバー部材12、トルコンカバー13、連結部材14及び第2駆動シャフト6が回転し、トランスミッション2にエンジンEの駆動トルクが伝達される。而して、第2駆動シャフト6によれば、トルクコンバータ1の駆動伝達系を介さずにトランスミッション2に駆動力を伝達する(第2動力伝達状態)ことが可能とされている。
 上記の如く、第1駆動シャフト5は、トルクコンバータ1の駆動伝達系を介してエンジンEの駆動力で回転可能とされ、第1クラッチ手段3aと連結されるとともに、第2駆動シャフト6は、トルクコンバータ1の駆動伝達系を介さずエンジンEの駆動力で直接回転可能とされ、第2クラッチ手段3bと連結されている。また、本実施形態においては、第1駆動シャフト5が円筒状部材とされるとともに、その内部に第2駆動シャフト6が回転自在に配設されており、これらの回転軸が同一となるよう構成されている。即ち、当該第1駆動シャフト5と第2駆動シャフト6とは同心円状に形成されているのである。これにより、第1駆動シャフト5は、第2駆動シャフト6の外側にて回転自在とされるとともに、第2駆動シャフト6は、第1駆動シャフト5の内側で回転自在とされており、当該第1駆動シャフト5と第2駆動シャフト6とは、クラッチ手段3による選択的作動により、別個独立に回転可能とされる。
 クラッチ手段3は、自動車(車両)の前進時に作動可能とされるとともに、トルクコンバータ1の駆動伝達系を介してエンジンE(駆動源)の駆動力を車輪(駆動輪D)に伝達させて第1動力伝達状態とし得る第1クラッチ手段3a、及びトルクコンバータ1の駆動伝達系を介さずエンジンE(駆動源)の駆動力を車輪(駆動輪D)に伝達させて第2動力伝達状態とし得る第2クラッチ手段3bを有するものである。第1クラッチ手段3a及び第2クラッチ手段3bには、図3で示すように、同図中左右方向に対して摺動自在な複数の駆動側クラッチ板3aa、3ba及び被動側クラッチ板3ba、3bbが形成され、多板クラッチを成している。
 然るに、第1クラッチ手段3aにおいては、第1駆動シャフト5と連結されて連動する連動部材15に駆動側クラッチ板3aaが形成されるとともに、筐体17に被動側クラッチ板3abが形成され、これら駆動側クラッチ板3aaと被動側クラッチ板3abとが交互に積層形成されている。これにより、隣り合う駆動側クラッチ板3aaと被動側クラッチ板3abとが圧接又は離間可能となっている。尚、第1クラッチ手段3aが作動して、駆動側クラッチ板3aaと被動側クラッチ板3abとが圧接した状態を図5に示す。
 また、第2クラッチ手段3bにおいては、第2駆動シャフト6と連結されて連動する連動部材16に駆動側クラッチ板3baが形成されるとともに、筐体17に被動側クラッチ板3bbが形成され、これら駆動側クラッチ板3baと被動側クラッチ板3bbとが交互に積層形成されている。これにより、隣り合う駆動側クラッチ板3baと被動側クラッチ板3bbとが圧接又は離間可能となっている。尚、第2クラッチ手段3bが作動して、駆動側クラッチ板3baと被動側クラッチ板3bbとが圧接した状態を図6に示す。然るに、ここでいう離間とは、物理的離間に限らず、圧接が解かれた状態のことをいい、圧接状態にて駆動力が伝達されるとともに、離間状態にて当該駆動力の伝達が遮断される。
 また、かかるクラッチ手段3は、図3に示すように、同一筐体17内に第1クラッチ手段3a、第2クラッチ手段3b、及び当該第1クラッチ手段3a及び第2クラッチ手段3bに対応する2つの油圧ピストンP1、P2を有するとともに、当該油圧ピストンP1、P2を作動させる油圧を制御することにより、当該第1クラッチ手段3a又は第2クラッチ手段3bを任意選択的に作動可能とされている。
 即ち、筐体17と油圧ピストンP1との間の油圧室S1に作動油を注入させることにより、油圧ピストンP1がリターンスプリング3cの付勢力に抗して同図中右側へ移動し、その先端で第1クラッチ手段3aを押圧して、駆動側クラッチ板3aaと被動側クラッチ板3abとを圧接させるよう構成されている。尚、第2クラッチ手段2bにおける駆動側クラッチ板3ba及び被動側クラッチ板3bbは、図4に示すように、それぞれの周縁に凹凸形状が形成されており、その凹部において油圧ピストンP1の先端が挿通されるよう構成されている。
 また、油圧ピストンP1と油圧ピストンP2との間の油圧室S2に作動油を注入させることにより、油圧ピストンP2がリターンスプリング3cの付勢力に抗して図3中右側へ移動し、その先端で第2クラッチ手段3bを押圧して、駆動側クラッチ板3baと被動側クラッチ板3bbとを圧接させるよう構成されている。これにより、油圧ピストンP1、P2を作動させる油圧を制御することにより、第1クラッチ手段3a又は第2クラッチ手段3bを任意選択的に作動可能とされている。尚、図中符号21は、第1クラッチ手段3a側及び第2クラッチ手段3b側に設けられたストッパを示しており、第2クラッチ3b側に当該ストッパ21を設けることにより、当該第2クラッチ手段3b及び第1クラッチ手段3aが互いに独立して作動し得るよう構成されている。
 クラッチ手段3を構成する筐体17は、ギアG1が形成された連動部材18と連結されており、該ギアG1は、出力軸9に形成されたギアG2と噛み合って構成されている。これにより、第1クラッチ手段3a又は第2クラッチ手段3bにて伝達されたエンジンEの駆動力は、筐体17を介して連動部材18に至り、出力軸9に伝達されるようになっている。
 オイルポンプ31は、エンジンEの駆動力により作動してクラッチ手段3(第1クラッチ手段3a及び第2クラッチ手段3b)及びトルクコンバータ1に対してオイル(作動油)を供給し、当該クラッチ手段3及びトルクコンバータ1を作動させ得るものである。即ち、かかるオイルポンプ31は、エンジンEの駆動力を利用してオイルを吐出可能とされたものであり、エンジンEが駆動中は常時作動するとともに、当該エンジンEが停止中は停止するようになっている。
 クラッチ制御手段4は、自動車(車両)の状態(車速や車体の傾斜角度など)に応じて、油圧室S1又はS2に作動油を所定の圧力で注入して油圧ピストンP1、P2を任意選択的に作動させることにより第1クラッチ手段3a又は第2クラッチ手段3bを任意選択的に作動させ、トルクコンバータ1の駆動伝達系を介してエンジンE(駆動源)の駆動力を車輪(駆動輪D)に伝達させ(第1動力伝達状態)、又はトルクコンバータ1の駆動伝達系を介さずエンジンE(駆動源)の駆動力を車輪(駆動輪D)に伝達(第2動力伝達状態)させ得るものである。
 一方、第3クラッチ手段8は、多板クラッチから成り、車両の後進時に、トルクコンバータ1の駆動伝達系を介してエンジンE(駆動源)の駆動力を車輪(駆動輪D)に伝達させるためのものである。即ち、車両が具備するシフトレバーを操作してRレンジ(後進)とすると、連動部材15に形成されたギアG3と出力軸9側の連動部材19に形成されたギアG4との間にアイドルギア(不図示)が介在して噛み合い、エンジンEの駆動力が第3クラッチ手段8に至るようになっている。
 この第3クラッチ手段8には、第1クラッチ手段3a及び第2クラッチ手段3bと同様、出力軸9と連結されて連動可能な筐体20を有し、当該筐体20内に油圧ピストンP3が形成されるとともに、駆動側クラッチ板8aと被動側クラッチ板8bとが交互に積層形成されている。これにより、油圧ピストンP3の作動により、隣り合う駆動側クラッチ板8aと被動側クラッチ板8bとが圧接又は離間可能となっている。
 エンジン制御手段22は、自動車(車両)が所定車速以下になったこと(停止直前から停止までの間の車速になったこと)を条件としてエンジンEを自動的に停止させてアイドルストップさせるとともに、当該アイドルストップ状態でブレーキ操作を解除する又はアクセルを踏み込むことを条件としてエンジンEを始動させ得るものであり、例えばエンジンEを制御するためのECU(不図示)内に形成されている。即ち、ECUがエンジンEの制御全般を制御するのに対し、エンジン制御手段22は、アイドルストップ動作に関して制御するものとされるのである。尚、アイドルストップ後にエンジンEを始動させる条件として、車速が増加した場合等、他の条件としたり或いはこれら種々条件を組み合わせものとしてもよい。
 上記実施形態によれば、車両の状態に応じて第1クラッチ手段3a又は第2クラッチ手段3bを任意選択的に作動させて、トルクコンバータ1の駆動伝達系を介してエンジンEの駆動力を車輪(駆動輪D)に伝達させ、又はトルクコンバータの駆動伝達系を介さずエンジンEの駆動力を車輪(駆動輪D)に伝達させ得るクラッチ制御手段4を備えたので、動力伝達装置の複雑化及び大型化を抑制し、且つ、トルクコンバータ1のトルク増幅機能により発進性能の向上を図るとともに、定常走行中における動力伝達効率を向上させることができる。尚、本実施形態によれば、ロックアップクラッチを不要とすることができる。
 また、第1駆動シャフト5と第2駆動シャフト6とは同心円状に形成されたので、当該第1駆動シャフト5と第2駆動シャフト6とがそれぞれ延設されたもの(2本が併設されたもの)に比べ、動力伝達装置全体をより小型化することができる。更に、第2駆動シャフト6は、トルク変動を減衰し得るダンパ機構7を介してエンジンEと連結されたので、第2クラッチ手段3bに伝達されるエンジンEの振動を減衰させることができる。
 更に、クラッチ手段3は、同一筐体17内に第1クラッチ手段3a、第2クラッチ手段3b、及び当該第1クラッチ手段3a及び第2クラッチ手段3bに対応する2つの油圧ピストンP1、P2を有するとともに、当該油圧ピストンP1、P2を作動させる油圧を制御することにより、当該第1クラッチ手段3a又は第2クラッチ手段3bを任意選択的に作動可能とされたので、動力伝達装置全体を更に簡素化及び小型化することができる。
 ところで、本実施形態における変速機Aは、無段変速機(Continuously
Variable Transmission :所謂CVT)から成るものとされている。具体的には、図8に示すように、車両の駆動源(エンジンE)から車輪(駆動輪D)に至る動力伝達系の途中であってクラッチ手段3の第2クラッチ手段3bと車輪(駆動輪D)との間において、無段変速機25を介装させたものとされる。
 かかる無段変速機25は、2つのプーリQ1、Q2と、その間に懸架されたベルトVとを有しており、油圧制御回路24によりプーリQ1、Q2の可動シーブを動作させて互いに独立してベルトV懸架部の径を変化させ、所望の変速を行わせるものである。一方、無段変速機25は、車両におけるブレーキペダルのブレーキスイッチS1やシフトレバーのポジションセンサS2、及びエンジン制御手段22等と電気的に接続されて成るクラッチ制御手段4を有しており、かかるクラッチ制御手段4により油圧制御回路24による制御が成されるよう構成されている。尚、同図中符号S3は、車両におけるアクセルペダルのスロットル開度センサを示している。
 而して、車両のエンジンE(駆動源)から駆動輪D(車輪)に至る動力伝達系の途中であってクラッチ手段3の第2クラッチ手段3bと駆動輪Dとの間には、無段変速機25が介装されたので、車両を前進させるクラッチとトルクコンバータ1の駆動伝達系を介さずエンジンEの駆動力を駆動輪Dに伝達させるクラッチとを第2クラッチ手段3bにて兼用させることができる。尚、同図中符号Fは、車両が具備するディファレンシャルギアを示している。また、符号S4はエンジンEの回転速度を検出するエンジン回転センサ、S5は第1駆動シャフト5の回転速度を検出するスピードセンサ、S6はクラッチ手段3(本実施形態においては第2クラッチ手段3b)の油圧を検出する油圧スイッチ、S7はセカンダリシャフトスピードセンサ、S8はカウンタシャフトスピードセンサを示している。
 油圧制御回路24は、図9に示すように、オイルポンプ31とオイルの供給対象(トルクコンバータ1、クラッチ手段3等)とを連結する油路やバルブ、当該バルブを開閉するソレノイドから主に構成されている。同図中、符号26は、ライン圧を調圧するレギュレータバルブ、符号27は、レギュレータ26の制御圧を制御するリニアソレノイド(LSB)27を示している。符号32は、変速機のレンジ(P、R、N、D)に応じて供給路を切り替えるマニュアルバルブ、符号28は、クラッチ圧を制御するリニアソレノイド(LSA)を示している。このリニアソレノイド(LSA)28により、Dレンジではクラッチ手段3用クラッチ圧を制御し、RレンジではRVS CLUTCH用クラッチ圧を制御するとともに、リニアソレノイド(LSB)27により、レギュレータバルブが調圧するライン圧を制御し得るようになっている。
 ここで、本実施形態においては、オイルポンプ31からトルクコンバータ1のオイルの流通経路途中に調整手段23が接続されている。この調整手段23は、エンジン制御手段22でアイドルストップ後のエンジンEを始動させる際、オイルポンプ31によるトルクコンバータ1に対するオイル(作動油)の供給量を制限し、クラッチ手段3に対するオイルの供給を優先させ得るものである。
 具体的には、調整手段23は、トルクコンバータ1に対して通常時オイルを供給する第1供給路23aと、当該オイルの供給量を制限すべくオリフィス23baが形成された第2供給路23bと、油圧により当該第1供給路23aを開閉させるバルブ23cとを有した油圧バルブ機構から成るものとされている。バルブ23cの開閉動作は、ソレノイド(SHA)29及びソレノイド(SHB)30により行われる。また、本実施形態に係る調整手段23は、そのバルブ23cがスプリングにより、第1供給路23aを閉状態とする方向に常時付勢されている。尚、本実施形態においては、調整手段23は、エンジン制御手段22でアイドルストップ後のエンジンEを始動させる際、オイルポンプ31によるトルクコンバータ1に対するオイルの供給量を制限しているが、当該オイルの供給量を禁止して一切トルクコンバータ1に対してオイルの供給を行わず、クラッチ手段3に対するオイルの供給を優先させ得るものとしてもよい。
 然るに、クラッチ制御手段4は、図10に示すように、設定されたモードに従いソレノイド(SHA)29及びソレノイド(SHB)30を制御して調整手段23を構成する油圧バルブ機構を任意に動作させ得るよう構成されている。図中符号マル印はソレノイドを電気的にオンすることを示し、バツ印はソレノイドを電気的にオフすることを示しているとともに、「ライン圧」はライン圧が直接クラッチ手段3に入力される旨及び「LSA」はリニアソレノイドバルブ(LSA)28がクラッチ圧を制御する旨を示している。
 車両の減速、停止、加速過程において、図11にクラッチ制御手段4による制御のタイムチャートを示す。かかるタイムチャートによれば、アイドルストップ後のエンジンEを始動させる際、ソレノイド(SHA)29及びソレノイド(SHB)30のオン・オフを制御することにより調整手段23を動作させ、オイルポンプ31によるトルクコンバータ1に対するオイルの供給量を制限し、クラッチ手段3に対するオイルの供給を優先させているのが分かる。
 また、調整手段23がオイルポンプ31によるトルクコンバータ1に対するオイルの供給量を制限(禁止する場合も同様)した状態は、油圧スイッチS6が設定油圧を検知したことを条件として解除され、オイルポンプ31によるトルクコンバータ1に対するオイルの供給が通常状態(即ち、第1供給路23aが開放された状態)に復帰するようになっている。この場合、油圧スイッチS6は、クラッチ手段3に付与される油圧を検知することにより当該クラッチ手段3(本実施形態においては第2クラッチ手段3b)が動力伝達可能状態になったか否かを検知する検知手段を構成している。
 而して、本実施形態によれば、クラッチ手段3(本実施形態においては第2クラッチ手段3b)が動力伝達可能状態になったか否かを検知する検知手段(油圧スイッチS6)を具備するとともに、調整手段23によるオイル供給量の制限(又は禁止)は、当該検知手段(油圧スイッチS6)により動力伝達可能状態が検知された後に解除されるようになっている。尚、検知手段は、油圧スイッチS6に限らず、油圧センサ等であってもよい。また、クラッチ手段3が動力伝達可能状態になったか否かを検知する他の検知手段であれば、例えば、エンジン始動からの経過時間を計測し、その経過時間から動力伝達可能状態を推定(検知)するもの、エンジン回転数を検知し、その回転数から動力伝達可能状態を推定(検知)するもの、或いは第2クラッチ手段3bのスリップ率を算出し、そのスリップ率から動力伝達可能状態を推定(検知)するもの等であってもよい。
 上記の如く、調整手段23によるオイル供給量の制限(又は禁止)は、検知手段により動力伝達可能状態が検知された後に解除されるので、アイドルストップ後のエンジン始動時、クラッチ手段3に対するオイル供給をより瞬時且つスムーズに行わせることができるとともに、車両の発進時においてトルクコンバータ1が有するトルク増幅機能を最大限に発揮させることができる。更に、本実施形態によれば、アイドルストップ後のエンジン始動直後においては、専ら第2クラッチ手段3bを作動させ、検知手段(油圧スイッチS6)により動力伝達可能状態が検知された後に第1クラッチ手段3aを作動させている。これにより、アイドルストップ後のエンジン始動時、第1クラッチ手段3a及び第2クラッチ手段3bの両方にオイル供給を行わせるものに比べ、第2クラッチ手段3bに対するオイル供給をより瞬時且つスムーズに行わせることができる。
 また更に、本実施形態においては、エンジン制御手段22は、アイドルストップ状態が所定時間以上経過した場合、アクセルペダルの踏み込み操作の有無に関わらず、エンジンEを自動的に始動させるよう構成されている。これにより、アイドルストップ状態が所定時間以上経過してトルクコンバータ1や油圧制御回路24内に空気が大量に入ってしまうのを回避し、アイドルストップ後におけるエンジン始動時の駆動応答性の低下を防止することができる。
 調整手段23の代わりに、例えば図12に示すように、アイドルストップ後のエンジン始動時、リニアソレノイドバルブ(LSB)27を制御してレギュレータバルブ27が調圧するライン圧を高くするようにしてもよい。この場合においても、検知手段(油圧スイッチS6)により動力伝達可能状態が検知された後、当該ライン圧を通常値まで戻すようレギュレータバルブ27を制御する(同図ライン圧設定項目参照)のが好ましい。
 次に、上記実施形態におけるエンジン制御手段22の制御内容を図13のフローチャートに基づいて説明する。
 まず、イグニッションがオンしたか否かを判断し(S1)、イグニッションがオンの場合は、S2へ進んで、アイドルストップ中であるか否かを判定する。そして、アイドルストップ中であると判定されると、アクセルペダルの踏み込みがあるか否かが判定され(S3)、当該アクセルペダルの踏み込みがあると判定された場合、S4へ進んでエンジン始動がなされる。
 一方、当該S3にてアクセルペダルの踏み込みがないと判定された場合、S5へ進んで車速が増加しているか否かが判定される。車速の増加がある場合は、S4へ進んでエンジン始動がなされるとともに、車速の増加がない場合は、S6へ進んでアイドルストップ時間が所定時間経過したか否か判定される。当該S6でアイドルストップ時間が所定時間経過した場合は、S4へ進んでエンジン始動がなされるとともに、所定時間経過していない場合は、S7へ進んで車速が0(即ち停車)か否か判定される。当該S7で車速が0であると判定された場合、S8へ進んでブレーキがオフしているか否かが判定され、ブレーキがオフしている場合はS4へ進んでエンジン始動がなされる。
 然るに、S2にてアイドルストップ中でないと判定された場合、S9へ進みエンジン始動中であるか否かが判定され、エンジン始動中であると判定されるとS10へ進んでエンジン始動が完了したか否かが判定される。当該S10にて、エンジン始動が完了したと判定されると、S11へ進んでエンジン運転(エンジンの駆動)を行わせるとともに、エンジン始動が完了していないと判断されると、S4へ進んでエンジン始動がなされる。
 また、S9にてエンジン始動中でない(即ちエンジン運転中)と判定されると、S12へ進んで無段変速機(自動変速機25)のレシオが所定値以上か否かが判定される。当該S12にてレシオが所定値以上である場合は、S13へ進んでアイドルストップ条件(車速が所定値以下、水温及び油温が所定値以上、故障無し等の種々条件)が成立しているか否かが判定されるとともに、当該レシオが所定以上でない場合は、S11へ進んでエンジン運転(エンジンの駆動)を行わせる。S13にてアイドルストップ条件が成立していると判定されると、S14へ進んでアイドルストップ状態とされる。
 次に、上記実施形態におけるクラッチ制御手段4の制御内容を図14のフローチャートに基づいて説明する。
 まず、アイドルストップ中であるか否かが判定され(S1)、アイドルストップ中の場合、第2クラッチ手段3bをオフ(S2)、第1クラッチ手段3aをオフ(S3)、トルクコンバータ1への流量をオフ(S4)とする。然るに、S1にてアイドルストップ中でないと判定されると、S5へ進んでエンジン始動中であるか否かが判定され、エンジン始動中である場合は、S6へ進んでエンジン始動から所定時間経過しているか否かが判定される。
 そして、S6にてエンジン始動から所定時間経過していない場合、S7へ進んでエンジン回転数が所定値以上か否かが判定され、当該エンジン回転数が所定値以上でない場合、S8へ進んで油圧スイッチS6(検知手段)がオンしているか否かが判定される。更に、油圧スイッチS6(検知手段)がオンしていない場合、S9へ進んでクラッチスリップ率が所定以上か否かが判定され、当該クラッチスリップ率が所定以上でない場合、S10へ進んで第2クラッチ手段3bを作動させる。当該S10にて第2クラッチ手段3bを作動させた後、S3、S4へ進む。
 一方、S6にてエンジン始動から所定時間経過していると判定された場合、S7にてエンジン回転数が所定値以上と判定された場合、S8にて油圧スイッチS6(検知手段)がオンしていると判定された場合、S9にてクラッチスリップ率が所定以上と判定された場合は、S11へ進み第2クラッチ手段3bを作動させる。その後、S12にて第1クラッチ手段3aを作動させた後、S13にてトルクコンバータ1への流量をオンとする。
 更に、S5にてエンジン始動中でない(即ちエンジン運転中)と判定された場合、S14へ進んでアクセルがオフか否かが判定され、当該アクセルがオフの場合、S15へ進んで減速中か否かが判定される。そして、当該S15にて減速中であると判定されると、S16へ進んで車速が所定より低いか否かが判定され、車速が当該所定速度より低い場合、S17にて第2クラッチ手段3bをオンして作動させ、S18にて第1クラッチ手段3aをオフし、S19にてトルクコンバータ1への流量をオフとする。尚、S14にてアクセルがオフでない(オン)と判定され、S15にて減速中でないと判定され、S16にて車速が所定より低くない(高い)と判定された場合、S11へ進んで第2クラッチ手段3bを作動させた後、S12、S13へと進む。
 上記実施形態によれば、エンジン制御手段22でアイドルストップ後のエンジンEを始動させる際、オイルポンプ31によるトルクコンバータ1に対するオイルの供給量を制限又は禁止し、クラッチ手段3(本実施形態においては第2クラッチ手段3b)に対するオイルの供給を優先させ得るので、トルクコンバータ1を具備した車両に適用されるとともに、アイドルストップ後のエンジン始動時におけるクラッチ手段3に対するオイル供給を瞬時且つ十分に行わせて電動オイルポンプを不要とし、コストを低減させることができる。
 更に、調整手段23は、トルクコンバータ1に対して通常時オイルを供給する第1供給路23aと、当該オイルの供給量を制限又は禁止する第2供給路23bと、油圧により当該第1供給路23aを開閉させるバルブ23cとを有した油圧バルブ機構から成るので、トルクコンバータ1へのオイルの供給を制限又は禁止する場合と、当該制限又は禁止しない場合とで瞬時に且つスムーズに切り替えることができる。また更に、バルブ23cは、第2供給路23bを開状態とし第1供給路23aを閉状態とする方向にスプリングにて常時付勢されたので、アイドルストップ後のエンジン始動時、バルブ23cの作動応答性に関わらず確実にトルクコンバータ1へのオイルの供給を制限又は禁止することができる。
 次に、本発明の第2の実施形態について説明する。
 本実施形態に係る動力伝達装置は、第1の実施形態と同様、自動車(車両)のエンジン(駆動源)による駆動力を車輪(駆動輪)に伝達又は遮断するためのものであり、図1及び図2に示すように、トルクコンバータ1と、クラッチ手段3と、オイルポンプ31と、クラッチ制御手段4と、エンジン制御手段22と、調整手段23と、第1駆動シャフト5と、第2駆動シャフト6と、ダンパ機構7と、第3クラッチ手段8とを主に有している。尚、第1の実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、それらの詳細な説明を省略する。
 本実施形態においては、図15に示すように、オイルポンプ31からクラッチ手段3のオイルの流通経路途中に蓄圧手段33が接続されている。この蓄圧手段33は、オイルを蓄圧可能なアキュムレータから成るとともに、エンジン制御手段22でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、当該蓄圧手段33で蓄圧されたオイルを放出してクラッチ手段3に供給し得るよう構成されている。かかる蓄圧手段33を具備したことにより、アイドルストップ後のエンジン始動時、クラッチ手段3に対するオイル供給をより瞬時且つスムーズに行わせることができる。尚、同図中符号34は、逆止弁を示している。
 車両の減速、停止、加速過程において、図16にクラッチ制御手段4による制御のタイムチャートを示す。かかるタイムチャートによれば、第1の実施形態と同様、アイドルストップ後のエンジンEを始動させる際、ソレノイド(SHA)29及びソレノイド(SHB)30のオン・オフを制御することにより調整手段23を動作させ、オイルポンプ31によるトルクコンバータ1に対するオイルの供給量を制限し、クラッチ手段3に対するオイルの供給を優先させているのが分かる。
 また、本実施形態によれば、車両走行時において蓄圧手段33にオイルを蓄圧しておくとともに、アイドルストップ後のエンジン始動時、蓄圧したオイルを放出し、クラッチ手段3(本実施形態においては特に第2クラッチ手段3b)に対して優先的にオイルを供給しているのが分かる。尚、蓄圧手段33は、オイルポンプ31からクラッチ手段3のオイルの流通経路途中に接続され、アイドルストップ後のエンジンを始動させる際、蓄圧されたオイルを放出してクラッチ手段3に供給し得るものであれば、他の形態のものであってもよい。
 次に、本発明の第3の実施形態について説明する。
 本実施形態に係る動力伝達装置は、第1、2の実施形態と同様、自動車(車両)のエンジン(駆動源)による駆動力を車輪(駆動輪)に伝達又は遮断するためのものであり、図17に示すように、トルクコンバータ1と、クラッチ手段3’と、オイルポンプ31と、クラッチ制御手段4と、エンジン制御手段22と、調整手段23と、ダンパ機構7と、車両の後進時に作動する後進クラッチ手段3’cとを主に有している。尚、第1、2の実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、それらの詳細な説明を省略する。
 本実施形態に係るクラッチ手段3’は、車両の前進時に作動してトルクコンバータ1の駆動伝達系を介してエンジンEの駆動力を車輪に伝達させる(第1動力伝達状態とし得る)前進クラッチ手段3’a、及びトルクコンバータ1の駆動伝達系を介さずエンジンEの駆動力を車輪に伝達させる(第2動力伝達状態とし得る)ロックアップクラッチ手段3’bを有するとともに、クラッチ制御手段4は、車両の状態に応じて前進クラッチ手段3’a及びロックアップクラッチ手段3’bを任意選択的に作動させて、第1動力伝達状態又は第2動力伝達状態とさせ得るものである。
 尚、ロックアップクラッチ手段3’bは、トルクコンバータ1内に形成されて当該トルクコンバータ1のタービンTと連結可能とされたロックアップクラッチから成るものであり、連結状態で、トルコンカバーとタービンとがクラッチピストンを介して直結されるよう構成されたものである。本実施形態によれば、従来から比較的普及しつつあるロックアップクラッチ手段(ロックアップクラッチ)を具備した車両に容易に適用することができる。
 以上、本実施形態に係る動力伝達装置について説明したが、本発明はこれらに限定されず、クラッチ手段は、トルクコンバータ1の駆動伝達系を介してエンジンEの駆動力を車輪に伝達させる第1動力伝達状態、又はトルクコンバータ1の駆動伝達系を介さずエンジンEの駆動力を車輪に伝達させる第2動力伝達状態とし得るものであれば、何れの形態であってもよい。
 また、本実施形態においては、変速機Aが無段変速機(CVT)とされているが、当該無段変速機以外の自動変速機としてもよい。かかる変速機Aを自動変速機とすれば、駆動力の調整や燃費効率のよい走行状態への調整を容易に行わせることができる。また、本実施形態の如く変速機Aを無段変速機(CVT)とすれば、駆動力の調整や燃費効率のよい走行状態への調整を連続的に行わせることができる。
 エンジン制御手段でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、オイルポンプによるトルクコンバータに対するオイルの供給量を制限又は禁止し、クラッチ手段に対するオイルの供給を優先させ得る調整手段を備えた動力伝達装置であれば、外観形状が異なるもの或いは他の機能が付加されたもの等にも適用することができる。
 1  トルクコンバータ
 2  変速機
 3、3’  クラッチ手段
 3a 第1クラッチ手段
 3b 第2クラッチ手段
 3’a 前進クラッチ手段
 3’b ロックアップクラッチ手段
 4  クラッチ制御手段
 5  第1駆動シャフト
 6  第2駆動シャフト
 7  ダンパ機構
 8  第3クラッチ手段
 9  出力軸
 10 ミッションケース
 11 入力軸
 12 カバー部材
 13 トルコンカバー
 14 連結部材
 15、16 連動部材
 17 筐体
 18、19 連動部材
 20 筐体
 21 ストッパ
 22 エンジン制御手段
 23 調整手段
 24 油圧制御回路
 25 無段変速機
 26 レギュレータバルブ
 27、28 リニアソレノイドバルブ
 29、30 ソレノイド
 31 オイルポンプ
 32 マニュアルバルブ
 33 蓄圧手段
 34 逆止弁

Claims (11)

  1.  トルク増幅機能を有するトルクコンバータと、
     前記トルクコンバータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第1動力伝達状態、及び前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第2動力伝達状態とし得るクラッチ手段と、
     前記エンジンの駆動力により作動して前記クラッチ手段及びトルクコンバータに対してオイルを供給し、当該クラッチ手段及びトルクコンバータを作動させ得るオイルポンプと、
     車両の状態に応じて前記クラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第1動力伝達状態又は第2動力伝達状態とさせ得るクラッチ制御手段と、
     車両が所定車速以下になったことを条件としてエンジンを自動的に停止させてアイドルストップさせるとともに、当該アイドルストップ状態でブレーキ操作を解除する又はアクセルを踏み込むことを条件としてエンジンを始動させ得るエンジン制御手段と、
    を具備した動力伝達装置であって、
     前記エンジン制御手段でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、前記オイルポンプによる前記トルクコンバータに対するオイルの供給量を制限又は禁止し、前記クラッチ手段に対するオイルの供給を優先させ得る調整手段を備えたことを特徴とする動力伝達装置。
  2.  前記調整手段は、トルクコンバータに対して通常時オイルを供給する第1供給路と、当該オイルの供給量を制限又は禁止する第2供給路と、油圧により当該第1供給路を開閉させるバルブとを有した油圧バルブ機構から成ることを特徴とする請求項1記載の動力伝達装置。
  3.  前記バルブは、前記第1供給路を閉状態とする方向に常時付勢されたことを特徴とする請求項2記載の動力伝達装置。
  4.  オイルを蓄圧可能な蓄圧手段を具備するとともに、前記エンジン制御手段でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、当該蓄圧手段で蓄圧されたオイルを放出して前記クラッチ手段に供給し得るよう構成されたことを特徴とする請求項1~3の何れか1つに記載の動力伝達装置。
  5.  前記クラッチ手段が動力伝達可能状態になったか否かを検知する検知手段を具備するとともに、前記調整手段によるオイル供給量の制限又は禁止は、当該検知手段により動力伝達可能状態が検知された後に解除されることを特徴とする請求項1~4の何れか1つに記載の動力伝達装置。
  6.  前記エンジン制御手段は、前記アイドルストップ状態が所定時間以上経過した場合、エンジンを自動的に始動させることを特徴とする請求項1~5の何れか1つに記載の動力伝達装置。
  7.  前記クラッチ手段は、車両の前進時に作動してトルクコンバータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第1クラッチ手段、及び車両の前進時に作動して前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる第2クラッチ手段を有するとともに、前記クラッチ制御手段は、車両の状態に応じて前記第1クラッチ手段及び第2クラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第1動力伝達状態又は第2動力伝達状態とさせ得るものとされ、且つ、前記エンジン制御手段でアイドルストップ後のエンジンを始動させる際、前記クラッチ制御手段が前記第2クラッチ手段のみを作動させることを特徴とする請求項1~6の何れか1つに記載の動力伝達装置。
  8.  前記トルクコンバータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力で回転可能とされ、前記第1クラッチ手段と連結された第1駆動シャフトと、
     前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力で回転可能とされ、前記第2クラッチ手段と連結された第2駆動シャフトと、
    を具備し、前記第1駆動シャフトと第2駆動シャフトとは同心円状に形成されたことを特徴とする請求項7記載の動力伝達装置。
  9.  前記クラッチ手段は、車両の前進時に作動して前記トルクコンバータの駆動伝達系を介して前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させる前進クラッチ手段、及び前記トルクコンバータの駆動伝達系を介さず前記エンジンの駆動力を前記車輪に伝達させるロックアップクラッチ手段を有するとともに、前記クラッチ制御手段は、車両の状態に応じて前記前進クラッチ手段及びロックアップクラッチ手段を任意選択的に作動させて、前記第1動力伝達状態又は第2動力伝達状態とさせ得ることを特徴とする請求項1~6の何れか1つに記載の動力伝達装置。
  10.  前記車両のエンジンから車輪に至る動力伝達系の途中であって前記クラッチ手段と前記車輪との間には自動変速機が介装されたことを特徴とする請求項1~9の何れか1つに記載の動力伝達装置。
  11.  前記自動変速機は、無段変速機であることを特徴とする請求項10記載の動力伝達装置。
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