WO2010131576A1 - 作業車両の変速装置 - Google Patents

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WO2010131576A1
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gear
continuously variable
clutch device
clutch
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塩崎 修司
大内田 剛史
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ヤンマー株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a technology of a transmission device provided in a work vehicle, and particularly to a technology of power transmission by the transmission device.
  • the present invention provides a transmission device for a work vehicle that can be adapted to a high horsepower engine without deteriorating power transmission efficiency and fuel consumption. It is another object of the present invention to provide a transmission for a work vehicle that can be adapted to a high horsepower engine without increasing the size of the transmission.
  • the present invention includes an input shaft that transmits power from a drive source, a continuously variable transmission that is arranged on the input shaft and continuously outputs and transmits power transmitted from the input shaft, A reverser clutch device that extracts and outputs the power output from the continuously variable transmission in the forward rotation direction or the reverse rotation direction, and selectively switches the reverser clutch device, and makes the continuously variable transmission steplessly. It shifts by shifting.
  • the present invention provides a combined clutch device that extracts and outputs power output from the continuously variable transmission, and a planetary gear mechanism that combines and outputs power from the drive source and power output from the combined clutch device.
  • the reverser clutch device and the composite clutch device are selectively switched, and the continuously variable transmission is shifted steplessly to change the speed.
  • the present invention includes a planetary gear mechanism that combines and outputs power from the drive source and other power, and a combined clutch device that extracts power from the reverser clutch device and outputs it to the planetary gear mechanism. , And selectively switching between the reverser clutch device and the composite clutch device, and shifting the continuously variable transmission continuously.
  • the present invention provides the input shaft, the continuously variable transmission, and the reverser clutch device. It is provided on the power transmission upstream side of a differential mechanism that distributes power to the left and right wheels.
  • the planetary gear mechanism is disposed between the input shaft and the differential mechanism, a first transmission portion of the planetary gear mechanism is coupled to the input shaft, and a second transmission of the planetary gear mechanism is provided. And a third transmission portion of the planetary gear mechanism linked to an input portion of the differential mechanism.
  • the reverser clutch device and the composite clutch device are arranged between the planetary gear mechanism and the continuously variable transmission in the axial direction of the input shaft.
  • the continuously variable transmission is disposed in the vicinity of the rear side surface of the transmission case.
  • the present invention can select the rotation direction of the output power by switching the reverser clutch device, and can shift the work vehicle by continuously shifting the continuously variable transmission. Further, by combining a continuously variable transmission and a reverser clutch device with other transmission elements (for example, a planetary gear mechanism, etc.), the continuously variable transmission and the reverser clutch device can be used as a transmission element for a transmission of a work vehicle. it can. Therefore, the continuously variable transmission and the reverser clutch device can be used for various transmissions (for example, a transmission device corresponding to each horsepower of the drive source), and the cost of the continuously variable transmission and the reverser clutch device can be reduced. It is possible to reduce the number of parts, the number of parts, and the development period.
  • other transmission elements for example, a planetary gear mechanism, etc.
  • the present invention can synthesize and output power from the continuously variable transmission and power from the drive source. Therefore, by selectively switching between the reverser clutch device and the composite clutch device and shifting the continuously variable transmission steplessly, a wide range of shifts can be performed according to the output of the drive source.
  • the present invention has an effect that it can be applied to a high horsepower engine without enlarging the transmission.
  • side sectional drawing. The figure which showed the relationship between the inclination angle of an input side swash plate, and the rotation speed of an output shaft.
  • the work vehicle 1 including the transmission 4 which is an embodiment of the transmission of the work vehicle according to the present invention will be described.
  • the following description is given by defining the direction indicated by the arrow F in the drawing as the front.
  • the work vehicle 1 performs various agricultural work and civil engineering work using a tilling device such as a rotary and a work machine such as a loader.
  • the work vehicle 1 mainly includes a body frame 2, an engine 3, a transmission 4, front wheels 5 and 5, rear wheels 6 and 6, a cabin 7, and the like.
  • the machine body frame 2 is a main structure of the work vehicle 1.
  • the machine body frame 2 is composed of a plurality of plate materials or the like with the longitudinal direction as the front-rear direction.
  • the engine 3 is a drive source that generates power for driving the work vehicle 1.
  • the engine 3 is provided in the front part of the body frame 2.
  • the transmission 4 shifts the power generated by the engine 3.
  • the transmission 4 is provided at the rear part of the body frame 2.
  • the front wheels 5 and 5 are respectively provided on the left and right of the front part of the body frame 2.
  • the rear wheels 6 and 6 are respectively provided on the left and right of the rear portion (transmission device 4) of the body frame 2.
  • the front wheels 5 and 5 and the rear wheels 6 and 6 are rotationally driven by the power changed by the transmission 4.
  • Cabin 7 covers the space where the operator gets on.
  • the cabin 7 is provided from the front and rear substantially central part to the rear part of the body frame 2.
  • a handle 7a, a seat 7b, a transmission lever 7c, and the like are provided.
  • the handle 7a is used to steer the work vehicle 1.
  • the handle 7 a is provided at the front part in the cabin 7.
  • the seat 7b is for an operator to sit on.
  • the seat 7b is provided behind the handle 7a.
  • the transmission lever 7 c is for setting the traveling speed of the work vehicle 1 by setting the transmission ratio of the transmission 4.
  • the transmission lever 7c is provided on the right side of the seat 7b.
  • the transmission lever 7c is an embodiment of the transmission ratio setting means according to the present invention.
  • the transmission 4 mainly includes a transmission case 10, an input shaft 20, a continuously variable transmission 40, a reverser clutch device 50, a composite clutch device 60, a planetary gear mechanism 70, an auxiliary transmission mechanism 80, a differential mechanism 90, and the like.
  • the transmission case 10 is a box-shaped member that houses various shafts, gears, and the like that constitute the power transmission path of the transmission 4. Specifically, the transmission case 10 houses an input shaft 20, a continuously variable transmission 40, a reverser clutch device 50, and the like, which will be described later.
  • the transmission case 10 mainly includes a front case 10a, a front support wall 10b, a rear case 10c, and the like.
  • a front support wall 10b is fixed to the rear portion of the front case 10a.
  • An opening 10d that penetrates the front support wall 10b in the front-rear direction is formed at a substantially central portion of the front support wall 10b.
  • a rear case 10c is fixed to the rear portion of the front support wall 10b.
  • a rear support wall 10e is formed in the left-right direction on the vertical plane inside the middle part of the rear case 10c.
  • An opening 11 is formed in the rear part of the transmission case 10 and is opened rearward.
  • the opening 11 is closed by a PTO cover 12 fixed to a rear portion of the transmission case 10 by a predetermined fastening member. That is, the PTO cover 12 is a member that forms the rear side surface of the transmission case 10.
  • a PTO output shaft 13 for transmitting power to a work machine mounted on the work vehicle 1 is projected rearward.
  • the input shaft 20 is a member that is rotationally driven by the power generated by the engine 3.
  • the input shaft 20 mainly includes a first input shaft 21, a second input shaft 22, and the like.
  • the front end portion of the first input shaft 21 is linked to the output shaft 3a of the engine 3 through a drive shaft 3b.
  • a rear end portion of the first input shaft 21 extends rearward.
  • An engine power output gear 21 a is fixed in the middle of the first input shaft 21.
  • the second input shaft 22 is arranged on the same axis line as the first input shaft 21 and behind the first input shaft 21.
  • the front end portion of the second input shaft 22 is interlocked and connected to the rear end portion of the first input shaft 21 via a shaft coupling 22a.
  • the rear end portion of the second input shaft 22 is rotatably supported by the PTO cover 12.
  • the continuously variable transmission 40 shifts the input power steplessly and outputs it.
  • the continuously variable transmission 40 mainly includes a cylinder block 41, a hydraulic pump 42, a hydraulic motor 43, an output shaft 44, a first output gear 45, a second output gear 46, and the like.
  • the cylinder block 41 is a substantially columnar member, and will be described later with input side plungers 42a, 42a..., Input side spool valves 42c, 42c..., Output side plungers 43a, 43a. A plurality of holes through which the valves 43c, 43c... Are inserted are formed.
  • the second input shaft 22 is inserted through the axial center of the cylinder block 41 and is splined to the second input shaft 22. As a result, the cylinder block 41 rotates integrally with the second input shaft 22.
  • the hydraulic pump 42 is a variable displacement hydraulic pump configured to change its capacity.
  • the hydraulic pump 42 mainly includes input side plungers 42a, 42a, etc., an input side swash plate 42b, input side spool valves 42c, 42c,.
  • the input side plungers 42a, 42a,... are inserted into a plurality of holes formed in the cylinder block 41 to suck and discharge hydraulic oil.
  • the input-side swash plate 42b is a plate-like member configured to be fixed to the PTO cover 12 by bolts 42e and 42e via the rear housing 42d and to change the inclination angle ⁇ with respect to the second input shaft 22. .
  • the inclination angle ⁇ of the input side swash plate 42b is configured to be changeable from ⁇ m to ⁇ m with respect to the axial direction of the rotation axis (second input shaft 22) of the cylinder block 41.
  • the projecting ends of the input side plungers 42a, 42a, ... are in contact with the input side swash plate 42b.
  • the input-side spool valves 42c, 42c,... are inserted into a plurality of holes formed in the cylinder block 41, and switch the oil path of the hydraulic oil that is sucked or discharged by the input-side plungers 42a, 42a,. is there.
  • the hydraulic motor 43 is a constant capacity hydraulic motor configured so that its capacity cannot be changed.
  • the hydraulic motor 43 mainly includes output side plungers 43a, 43a,..., An output side swash plate 43b, output side spool valves 43c, 43c,.
  • the output side plungers 43a, 43a,... are inserted into a plurality of holes formed in the cylinder block 41, and suck and discharge the hydraulic oil.
  • the output swash plate 43b is a plate-like member configured such that the inclination angle with respect to the second input shaft 22 cannot be changed.
  • the output-side swash plate 43 b is disposed on the second input shaft 22 and in front of the cylinder block 41 so as to be rotatable relative to the second input shaft 22.
  • the protruding end of output side plunger 43a * 43a ... is contact
  • the output side spool valves 43c, 43c,... are inserted into a plurality of holes formed in the cylinder block 41, and switch the oil path of the hydraulic oil sucked or discharged by the output side plungers 43a, 43a,. is there.
  • the output side swash plate 43b rotates relative to the cylinder block 41 by the reciprocating motion of the output side plungers 43a, 43a.
  • the output shaft 44 is a member that rotates integrally with the output-side swash plate 43b.
  • the output shaft 44 is a hollow shaft having a hollow shaft center portion.
  • the output shaft 44 is fixedly attached to the output-side swash plate 43b with the input shaft 20 inserted through the output shaft 44.
  • the first output gear 45 is a gear fixed to the front end of the output shaft 44.
  • the second output gear 46 is a gear fixed to the output shaft 44 behind the first output gear 45.
  • the cylinder block 41 is rotated by the power transmitted from the engine 3 via the input shaft 20.
  • the rotational speed of the input shaft 20 (the rotational speed of the cylinder block 41) is Nin.
  • the input-side swash plate 42b is orthogonal to the axis of the rotation axis (second input shaft 22) of the cylinder block 41, that is, when the inclination angle ⁇ of the input-side swash plate 42b is 0, the input-side plungers 42a and 42a ... does not reciprocate.
  • the output side plungers 43a, 43a,... Do not reciprocate, and the output side swash plate 43b is integrated with the cylinder block 41.
  • the output shaft 44 rotates at the rotational speed Nin integrally with the input shaft 20 via the output-side swash plate 43b and the cylinder block 41.
  • the output-side swash plate 43b rotates relative to the cylinder block 41 in the direction opposite to the rotation direction of the input shaft 20.
  • the output side swash plate 43b rotates relative to the cylinder block 41 at the same rotational speed as the rotational speed Nin of the input shaft 20. Accordingly, the rotational speed N of the output shaft 44 is zero.
  • the output side swash plate 43b rotates relative to the cylinder block 41 in the same direction as the rotation direction of the input shaft 20.
  • the output side swash plate 43b rotates relative to the cylinder block 41 at the same rotational speed as the rotational speed Nin of the input shaft 20. Therefore, the rotational speed N of the output shaft 44 is twice Nin.
  • the transmission 4 can be made to correspond to the high horsepower engine 3 without enlarging the transmission 4.
  • the reverser clutch device 50 extracts power from the output shaft 44.
  • the reverser clutch device 50 mainly includes a lid 51, a clutch shaft 52, a first forward gear 53, a reverse gear 54, a first forward clutch 55, a reverse clutch 56, and the like.
  • the lid 51 is a member that closes the opening 10d of the front support wall 10b.
  • the lid 51 is fixed to the front support wall 10b by a bolt 51a.
  • the clutch shaft 52 is a member arranged in parallel with the input shaft 20 and the output shaft 44.
  • the front end of the clutch shaft 52 is rotatably supported by the lid body 51.
  • the rear end of the clutch shaft 52 is rotatably supported by the rear support wall portion 10e.
  • the first forward gear 53 is a gear that is rotatably supported in the middle of the clutch shaft 52.
  • the first forward gear 53 is interlocked with the second output gear 46 via an intermediate gear 53a (see FIG. 2).
  • the reverse gear 54 is a gear that is rotatably supported by the clutch shaft 52 in front of the first forward gear 53.
  • the reverse gear 54 is meshed with the first output gear 45.
  • the first forward clutch 55 enables connection / disconnection of power between the first forward gear 53 and the clutch shaft 52.
  • the first forward clutch 55 is fixed to the clutch shaft 52 in front of the first forward gear 53.
  • the reverse clutch 56 enables connection / disconnection of power between the reverse gear 54 and the clutch shaft 52.
  • the reverse clutch 56 is fixed to the clutch shaft 52 behind the reverse gear 54.
  • the first forward clutch 55, the reverse clutch 56, and the second forward clutch 64 and the third forward clutch 65, which will be described later, are constituted by hydraulic clutches, and can be turned “on” or “off” by switching electromagnetic valves.
  • a detection unit is provided in the vicinity of the transmission lever 7c, and the detection unit is connected to the electromagnetic valve to detect a rotation operation of the transmission lever 7c, and the first forward clutch 55 and the like are switched by the rotation operation. It is assumed that it is configured.
  • the first forward gear 53 is rotationally driven by the power transmitted from the second output gear 46 via the intermediate gear 53a.
  • the reverse gear 54 is rotationally driven by the power transmitted from the first output gear 45.
  • the first forward gear 53 is rotationally driven in the direction opposite to the rotational direction of the reverse gear 54.
  • the rotation direction of the power transmitted to the clutch shaft 52 is a direction for moving the work vehicle 1 forward (hereinafter simply referred to as “forward rotation direction”).
  • the reverse gear 54 and the clutch shaft 52 are connected by the reverse clutch 56, the power of the reverse gear 54 is transmitted to the clutch shaft 52.
  • the rotation direction of the power transmitted to the clutch shaft 52 is a direction for moving the work vehicle 1 backward (hereinafter simply referred to as “reverse rotation direction”).
  • the reverser clutch device 50 is configured to be detachable as a single unit. Specifically, by removing the bolt 51a from the front, the reverser clutch device 50 can be pulled out integrally as a unit. Thereby, the maintenance of the reverser clutch device 50 can be easily performed, and the assembly can be easily performed.
  • the reverser clutch device 50 includes the first forward clutch 55 that extracts the power from the continuously variable transmission 40 in the forward rotation direction and the reverse clutch 56 that extracts the power in the reverse rotation direction.
  • the present invention is not limited to this. That is, the first forward clutch 55 and the reverse clutch 56 can be provided in the composite clutch device 60.
  • the composite clutch device 60 extracts power from the output shaft 44.
  • the composite clutch device 60 mainly includes a counter shaft 61, a second forward gear 62, a third forward gear 63, a second forward clutch 64, a third forward clutch 65, and the like.
  • the counter shaft 61 is a member arranged in parallel with the input shaft 20 and the output shaft 44.
  • the second forward gear 62 is a gear that is rotatably supported in the middle portion of the counter shaft 61.
  • the second forward gear 62 is meshed with the first output gear 45.
  • the third forward gear 63 is a gear that is rotatably supported by the counter shaft 61 behind the second forward gear 62.
  • the third forward gear 63 is meshed with the second output gear 46 via the intermediate gear 53a.
  • the second forward clutch 64 enables power connection / disconnection between the second forward gear 62 and the counter shaft 61.
  • the second forward clutch 64 is a low-speed clutch that extracts low-speed power from the continuously variable transmission 40.
  • the second forward clutch 64 is attached to the counter shaft 61 behind the second forward gear 62.
  • the third forward clutch 65 is capable of connecting and disconnecting power between the third forward gear 63 and the counter shaft 61.
  • the third forward clutch 65 is a high-speed clutch that extracts high-speed power from the continuously variable transmission 40.
  • the third forward clutch 65 is attached to the counter shaft 61 in front of the third forward gear 63.
  • the second forward gear 62 is rotationally driven by the power transmitted from the first output gear 45.
  • the third forward gear 63 is rotationally driven by the power transmitted from the second output gear 46 via the intermediate gear 53a. By passing the intermediate gear 53 a between the third forward gear 63 and the second output gear 46, the third forward gear 63 is rotationally driven in the direction opposite to the rotational direction of the second forward gear 62.
  • the planetary gear mechanism 70 is disposed in front of the synthetic clutch device 60 and synthesizes and outputs the power from the engine 3 and the power from the output shaft 44.
  • the planetary gear mechanism 70 mainly includes a carrier 71, planetary gears 72, 72..., A sun gear 73, an outer gear 74, and the like.
  • the carrier 71 is supported at the front end portion of the counter shaft 61 so as to be rotatable relative to the counter shaft 61.
  • the carrier 71 serves as a first transmission portion of the planetary gear mechanism 70.
  • the front end portion of the carrier 71 is provided with a gear portion 71a having teeth formed on the outer periphery thereof.
  • the gear portion 71a of the carrier 71 is meshed with the engine power output gear 21a.
  • the planetary gears 72, 72,... are rotatably supported at the rear end portion of the carrier 71 via planetary shafts 72a, 72a,.
  • a plurality of planetary gears 72, 72... are provided on a concentric circle with the counter shaft 61 as the center.
  • the sun gear 73 is supported on the counter shaft 61 and behind the carrier 71 so as not to rotate relative to the counter shaft 61.
  • the sun gear 73 is a second transmission part of the planetary gear mechanism 70.
  • the sun gear 73 meshes with the planetary gears 72, 72.
  • the outer gear 74 is supported on the counter shaft 61 and behind the sun gear 73 so as to be rotatable relative to the counter shaft 61.
  • the outer gear 74 is a third transmission part of the planetary gear mechanism 70.
  • the front end portion of the outer gear 74 is provided with a gear portion 74a having teeth formed on the inner periphery thereof.
  • a rear end portion of the outer gear 74 is provided with a gear portion 74b having teeth formed on the outer periphery thereof.
  • the gear portion 74a of the outer gear 74 is meshed with the planetary gears 72, 72.
  • the carrier 71 is rotationally driven by the power transmitted from the input shaft 20 via the engine power output gear 21a.
  • the planetary shafts 72a, 72a,... Are rotated around the counter shaft 61, and as a result, the planetary gears 72, 72,.
  • the planetary gears 72, 72,... are rotated (rotated) around the planetary shafts 72a, 72a, etc. by the power transmitted from the counter shaft 61 through the sun gear 73.
  • the outer gear 74 is rotationally driven by planetary gears 72, 72,.
  • the power of the outer gear 74 is output from the gear portion 74b.
  • the power transmitted from the input shaft 20 and the power transmitted from the counter shaft 61 are combined by the planetary gears 72, 72, and output by the outer gear 74.
  • the reverser clutch device 50 and the composite clutch device 60 are arranged between the planetary gear mechanism 70 and the continuously variable transmission 40 in the axial direction of the input shaft 20, whereby the transmission 4 is configured in a compact manner. be able to. Further, the reverser clutch device 50 and the composite clutch device 60 can be arranged at positions close to each other, and the configuration of the hydraulic circuit for controlling the operations of the reverser clutch device 50 and the composite clutch device 60 can be simplified. it can.
  • the auxiliary transmission mechanism 80 mainly includes a high-speed driving gear 81, a low-speed driving gear 82, an auxiliary transmission output shaft 83, a high-speed driven gear 84, a low-speed driven gear 85, an auxiliary transmission clutch 86, and the like.
  • the high speed drive gear 81 is a gear fixed to the front end portion of the clutch shaft 52.
  • the low speed drive gear 82 is a gear fixed to the clutch shaft 52 behind the high speed drive gear 81.
  • the low speed drive gear 82 is meshed with the gear portion 74 b of the outer gear 74.
  • the auxiliary transmission output shaft 83 is a member arranged in parallel with the clutch shaft 52.
  • the auxiliary transmission output shaft 83 is an input part of a differential mechanism 90 described later.
  • the front end of the auxiliary transmission output shaft 83 is rotatably supported by the front support wall 10b.
  • the rear end of the auxiliary transmission output shaft 83 is rotatably supported by the rear support wall portion 10e.
  • the high-speed driven gear 84 is a gear that is rotatably supported at the front end portion of the auxiliary transmission output shaft 83.
  • the high speed driven gear 84 is meshed with the high speed drive gear 81.
  • the low-speed driven gear 85 is a gear that is rotatably supported by the auxiliary transmission output shaft 83 behind the high-speed driven gear 84.
  • the low speed driven gear 85 is meshed with the low speed drive gear 82.
  • the gear ratio by the low-speed drive gear 82 and the low-speed driven gear 85 is larger than the gear ratio by the high-speed drive gear 81 and the high-speed driven gear 84 (that is, when the rotation speed of the clutch shaft 52 is constant, The rotational speed of the low-speed driven gear 85 is smaller than the rotational speed of the high-speed driven gear 84).
  • the auxiliary transmission clutch 86 is disposed behind the high-speed driven gear 84 and in front of the low-speed driven gear 85 so that either the high-speed driven gear 84 or the low-speed driven gear 85 and the auxiliary transmission output shaft 83 cannot be rotated relative to each other. And a state in which the connection is released so that the high-speed driven gear 84 and the low-speed driven gear 85 and the sub-transmission output shaft 83 can be rotated relative to each other.
  • the low speed drive gear 82 is rotationally driven by the power transmitted from the outer gear 74 of the planetary gear mechanism 70, and as a result, the clutch shaft 52 and the high speed drive are driven.
  • the gear 81 is rotationally driven.
  • the low speed driven gear 85 is rotationally driven by the power transmitted from the low speed drive gear 82.
  • the high-speed driven gear 84 is rotationally driven by the power transmitted from the high-speed drive gear 81.
  • the power of the low speed driven gear 85 is transmitted to the auxiliary transmission output shaft 83.
  • the high speed driven gear 84 and the sub transmission output shaft 83 are connected by the sub transmission clutch 86, the power of the high speed driven gear 84 is transmitted to the sub transmission output shaft 83.
  • the auxiliary transmission clutch 86 By switching the auxiliary transmission clutch 86, the rotational speed of the power transmitted from the clutch shaft 52 to the auxiliary transmission output shaft 83 can be switched, and consequently the vehicle speed of the work vehicle can be switched.
  • the power from the continuously variable transmission 40 or the power from the planetary gear mechanism 70 can be selectively taken out to the clutch shaft 52. Thereby, desired power can be taken out as necessary.
  • the differential mechanism 90 distributes and outputs the power transmitted from the auxiliary transmission mechanism 80 to the left and right.
  • the differential mechanism 90 is interlocked with the rear end portion of the auxiliary transmission output shaft 83. That is, the differential mechanism 90 is disposed on the power transmission downstream side of the input shaft 20, the continuously variable transmission 40, the reverser clutch device 50, and the like.
  • the power distributed to the left and right by the differential mechanism 90 is transmitted to the left and right rear wheels 6 and 6 after being decelerated by the final reduction mechanism 91.
  • the description of the path through which the power from the engine 3 is transmitted to the front wheels 5 and 5 and the PTO output shaft 13 is omitted.
  • the low speed driven gear 85 and the auxiliary transmission output shaft 83 are connected by the auxiliary transmission clutch 86, but the high speed driven gear 84 and the auxiliary transmission output shaft 83 are connected by the auxiliary transmission clutch 86.
  • the mode of shifting is substantially the same.
  • FIG. 6 shows a relationship between the vehicle speed V and the traction force P of the work vehicle 1 in the work vehicle 1 including the transmission 4 configured as described above.
  • the curve E1 in FIG. L1, L2, L3, H1, H2, and H3 indicate the relationship between the vehicle speed V and the traction force P under each condition described below.
  • L1 and H1 are connected to the first forward gear 53 and the clutch shaft 52 by the first forward clutch 55
  • L2 and H2 are connected to the second forward gear 62 and the counter shaft 61 by the second forward clutch 64.
  • L3 and H3 indicate the case where the third forward gear 63 and the counter shaft 61 are connected by the third forward clutch 65, respectively.
  • L1, L2, and L3 are connected to the high-speed driven gear 84 by the auxiliary transmission clutch 86 when the low-speed driven gear 85 and the auxiliary transmission output shaft 83 are connected by the auxiliary transmission clutch 86.
  • the case where the auxiliary transmission output shaft 83 is connected is shown.
  • the transmission 4 can cover the output range of the engine 3 by the combination of the reverser clutch device 50, the composite clutch device 60, and the auxiliary transmission clutch 86, and corresponds to the output of the engine 3. Shifting is possible. Further, by combining the continuously variable transmission 40 and the planetary gear mechanism 70, it is possible to change the number of clutches only by switching a small number of clutches (in this embodiment, the reverser clutch device 50, the composite clutch device 60, and the auxiliary transmission clutch 86). The vehicle speed V can be changed within the range. As a result, fine shifting is only required by adjusting the main shifting (the amount of hydraulic oil discharged by the hydraulic pump 42), and the shifting operation of the work vehicle 1 can be easily performed.
  • the continuously variable transmission 40 is arranged behind the planetary gear mechanism 70 in the axial direction of the input shaft 20, but the present invention is not limited to this. That is, the planetary gear mechanism 70 is disposed behind the continuously variable transmission 40 in the axial direction of the input shaft 20, and the reverser clutch device 50 and the composite clutch device 60 are interposed between the continuously variable transmission 40 and the planetary gear mechanism 70. It is also possible to adopt a configuration in which
  • the transmission 204 that is the second embodiment of the transmission will be described.
  • symbol is attached
  • the transmission 204 is different from the transmission 4 in that a synthetic clutch device 260 is provided instead of the synthetic clutch device 60.
  • the synthetic clutch device 260 is different from the synthetic clutch device 60 in that the third forward gear 63 and the third forward clutch 65 are not provided.
  • FIG. 8 shows a relationship between the vehicle speed V and the traction force P of the work vehicle in the work vehicle including the transmission 204 configured as described above.
  • a curve E2 in FIG. L1, L2, H1, and H2 indicate the relationship between the vehicle speed V and the traction force P under each condition described below. Note that the output horsepower of the engine 203 is lower than the output horsepower of the engine 3.
  • L1 and H1 are connected to the first forward gear 53 and the clutch shaft 52 by the first forward clutch 55
  • L2 and H2 are connected to the second forward gear 62 and the counter shaft 61 by the second forward clutch 64. If so, each is shown.
  • L1 and L2 are connected to the low-speed driven gear 85 and the auxiliary transmission output shaft 83 by the auxiliary transmission clutch 86, and H1 and H2 are connected to the high-speed driven gear 84 and the auxiliary transmission output shaft 83 by the auxiliary transmission clutch 86. Are respectively shown.
  • the transmission 204 can cover the output range of the engine 203 by the combination of the reverser clutch device 50, the composite clutch device 260, and the auxiliary transmission clutch 86, and corresponds to the output of the engine 203. Shifting is possible. Further, by combining the continuously variable transmission 40 and the planetary gear mechanism 70, a wide range can be obtained by switching only a few clutches (in the present embodiment, the reverser clutch device 50, the composite clutch device 260, and the auxiliary transmission clutch 86). The vehicle speed V can be changed within the range. As a result, fine shifting is only required by adjusting the main shifting (the amount of hydraulic oil discharged by the hydraulic pump 42), and the shifting operation of the work vehicle 1 can be easily performed.
  • the continuously variable transmission 40, the reverser clutch device 50, and the planetary gear mechanism 70 are commonly used even when the engine horsepower is different. it can. In this way, by providing versatility to the continuously variable transmission 40, the reverser clutch device 50, and the planetary gear mechanism 70, it is possible to share components and reduce component costs.
  • the transmission 304 is different from the transmission 4 in that the synthetic clutch device 60 and the planetary gear mechanism 70 are not provided.
  • FIG. 10 shows the relationship between the vehicle speed V and the traction force P of the work vehicle in the work vehicle having the transmission 304 configured as described above.
  • a curve E3 in FIG. L1 and H1 indicate the relationship between the vehicle speed V and the traction force P under each condition described below.
  • the output horsepower of the engine 303 is assumed to be lower than the output horsepower of the engine 203.
  • L1 and H1 indicate the case where the first forward gear 53 and the clutch shaft 52 are connected by the first forward clutch 55.
  • L1 indicates that the low-speed driven gear 85 and the auxiliary transmission output shaft 83 are connected by the auxiliary transmission clutch 86
  • H1 indicates that the high-speed driven gear 84 and the auxiliary transmission output shaft 83 are connected by the auxiliary transmission clutch 86. Show the case respectively.
  • the transmission 304 can cover the output range of the engine 303 by the combination of the reverser clutch device 50 and the auxiliary transmission clutch 86, and can perform a shift corresponding to the output of the engine 303.
  • the continuously variable transmission 40 and the reverser clutch device 50 can be used in common even when the horsepower of the engine is different. In this way, by providing the continuously variable transmission 40 and the reverser clutch device 50 with versatility, it is possible to share parts and reduce the part cost.
  • the transmission device 4 is arranged on the input shaft 20 for transmitting power from the engine 3 and continuously variable transmission for continuously shifting and outputting the power transmitted from the input shaft 20.
  • a reverser clutch device 50 that extracts and outputs the power output from the continuously variable transmission 40 in the forward rotation direction or the reverse rotation direction, and selectively switches the reverser clutch device 50, and is continuously variable.
  • the transmission 40 is shifted by shifting the transmission 40 steplessly.
  • the rotation direction of the output power can be selected by switching the reverser clutch device 50, and the work vehicle 1 can be shifted by shifting the continuously variable transmission 40 steplessly.
  • continuously variable transmission 40 and the reverser clutch device 50 are combined with other speed change elements (for example, the planetary gear mechanism 70 and the like), so that the continuously variable transmission 40 and the reverser clutch device 50 are connected to the transmission of the work vehicle 1. It can be used as a speed change element. Therefore, the continuously variable transmission 40 and the reverser clutch device 50 can be used for various transmissions (for example, a transmission corresponding to each horsepower of the drive source), and the continuously variable transmission 40 and the reverser clutch device 50 are common. Cost reduction, reduction in the number of parts, development period, etc. can be achieved.
  • the transmission 4 combines and outputs the combined clutch device 60 that extracts and outputs the power output from the continuously variable transmission 40, and the power output from the engine 3 and the power output from the combined clutch device 60.
  • the planetary gear mechanism 70 is provided, and the reverser clutch device 50 and the composite clutch device 60 are selectively switched, and the continuously variable transmission 40 is shifted steplessly to change the speed.
  • power can be directly output from the continuously variable transmission 40, and power from the continuously variable transmission 40 and power from the engine 3 can be combined and output. Accordingly, by selectively switching between the reverser clutch device 50 and the composite clutch device 60 and shifting the continuously variable transmission 40 steplessly, a wide range of shifts can be performed in accordance with the output of the engine 3.
  • the transmission device 4 also combines a planetary gear mechanism 70 that combines and outputs the power from the engine 3 and other power, and a combined gear that extracts the power from the reverser clutch device 50 and outputs it to the planetary gear mechanism 70.
  • the clutch device 60 is provided, and the reverser clutch device 50 and the composite clutch device 60 are selectively switched, and the continuously variable transmission 40 is shifted steplessly to change the speed. With this configuration, power can be directly output from the continuously variable transmission 40, and power from the continuously variable transmission 40 and power from the engine 3 can be combined and output. Accordingly, by selectively switching between the reverser clutch device 50 and the composite clutch device 60 and shifting the continuously variable transmission 40 steplessly, a wide range of shifts can be performed in accordance with the output of the engine 3.
  • the transmission 4 is an input shaft 20 that transmits power from the engine 3 and a continuously variable transmission 40 that is disposed on the input shaft 20 and that continuously outputs and transmits power transmitted from the input shaft 20.
  • a reverser clutch device 50 that extracts and outputs the power output from the continuously variable transmission 40 in the forward rotation direction or the reverse rotation direction, and a differential mechanism 90 that distributes the power to the left and right rear wheels 6 and 6. It is provided on the power transmission upstream side.
  • the transmission 4 can be made to correspond to the high horsepower engine 3 without enlarging the transmission 4.
  • the continuously variable transmission 40 and the reverser clutch device 50 can be used for various transmissions, and the cost can be reduced by sharing parts.
  • the planetary gear mechanism 70 is disposed between the input shaft 20 and the differential mechanism 90, the carrier 71 of the planetary gear mechanism 70 is linked to the input shaft 20, and the sun gear 73 of the planetary gear mechanism 70 is connected. Is linked to the continuously variable transmission 40 and the outer gear 74 of the planetary gear mechanism 70 is linked to the auxiliary transmission output shaft 83.
  • the continuously variable transmission 40 and the planetary gear mechanism 70 are combined, and the vehicle speed V of the work vehicle 1 can be shifted within a wide vehicle speed range. Further, by combining the continuously variable transmission 40 and the planetary gear mechanism 70, it is possible to suppress a reduction in power transmission efficiency in the power transmission path.
  • the transmission device 4 includes a reverser clutch device 50 and a composite clutch device 60 that extracts power from the planetary gear mechanism 70 between the planetary gear mechanism 70 and the continuously variable transmission 40 in the axial direction of the input shaft 20. , Are to be arranged. By comprising in this way, the transmission 4 can be comprised compactly and the mounting property to the work vehicle 1 can be improved. Moreover, each clutch can be arrange
  • the continuously variable transmission 40 is disposed in the vicinity of the rear side surface of the transmission case 10. By configuring in this way, the continuously variable transmission 40 having a relatively large number of maintenance can be arranged at a position where maintenance is easy from the rear of the work vehicle 1, and workability during maintenance can be improved.
  • the present invention can be used for the technology of a transmission device provided in a work vehicle, and in particular, can be used for the technology of power transmission by the transmission device.

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Abstract

【課題】動力の伝達効率の悪化や燃費の悪化を伴うことなく、高馬力のエンジンに対応させることができる作業車両の変速装置を提供する。 【解決手段】エンジン3からの動力を伝達する入力軸20と、入力軸20上に配置され、入力軸20から伝達される動力を無段階に変速して出力する無段変速機40と、無段変速機40から出力される動力を順回転方向又は逆回転方向に取り出して出力するリバーサクラッチ装置50と、を具備し、リバーサクラッチ装置50を選択的に切り換えるとともに、無段変速機40を無段階に変速することによって変速する。

Description

作業車両の変速装置
 本発明は、作業車両に具備される変速装置の技術に関し、特に当該変速装置による動力伝達の技術に関する。
 従来、エンジンから動力を分岐して一方は遊星歯車機構に伝達し、他方は油圧式無段変速機構(以下、単に「HST」と記す)を介して無段変速した後に遊星歯車機構に伝達し、該遊星歯車機構にて両動力を合成して出力する構成の作業車両の変速装置は公知となっている(例えば、特許文献1参照)。
 前記変速装置を、高馬力のエンジンにまで対応させるためには、(A)大容量のHSTを搭載したり、(B)遊星歯車機構を二つ以上用いて複雑な動力伝達機構を構成したりする必要があった。
 しかし、上記(A)や(B)等の方策を取る場合、動力の伝達効率が悪化し、燃費が悪化する点で不利であった。また、変速装置が大型化し、当該変速装置を作業車両へ搭載することが困難になる点で不利であった。
特開2001-108060号公報
 本発明は以上の如き状況に鑑み、動力の伝達効率の悪化や燃費の悪化を伴うことなく、高馬力のエンジンに対応させることができる作業車両の変速装置を提供するものである。また、変速装置の大型化を伴うことなく、高馬力のエンジンに対応させることができる作業車両の変速装置を提供するものである。
 本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手段を説明する。
 即ち、本発明は、駆動源からの動力を伝達する入力軸と、前記入力軸上に配置され、前記入力軸から伝達される動力を無段階に変速して出力する無段変速機と、前記無段変速機から出力される動力を順回転方向又は逆回転方向に取り出して出力するリバーサクラッチ装置とを具備し、前記リバーサクラッチ装置を選択的に切り換えるとともに、前記無段変速機を無段階に変速することによって変速するものである。
 本発明は、前記無段変速機から出力される動力を取り出して出力する合成クラッチ装置と、前記駆動源からの動力と前記合成クラッチ装置から出力される動力とを合成して出力する遊星歯車機構とを具備し、前記リバーサクラッチ装置と前記合成クラッチ装置とを選択的に切り換えるとともに、前記無段変速機を無段階に変速することによって変速するものである。
 本発明は、前記駆動源からの動力と他の動力とを合成して出力する遊星歯車機構と、前記リバーサクラッチ装置からの動力を取り出して出力、又は前記遊星歯車機構に伝達する合成クラッチ装置と、を具備し、前記リバーサクラッチ装置と前記合成クラッチ装置とを選択的に切り換えるとともに、前記無段変速機を無段階に変速することによって変速するものである。
 本発明は、前記入力軸、前記無段変速機、及び前記リバーサクラッチ装置を、
 動力を左右の車輪に分配する差動機構の動力伝達上流側に具備するものである。
 本発明は、前記入力軸と前記差動機構との間に前記遊星歯車機構を配置し、前記遊星歯車機構の第一伝動部を前記入力軸と連動連結し、前記遊星歯車機構の第二伝動部を前記無段変速機と連動連結し、前記遊星歯車機構の第三伝動部を前記差動機構の入力部に連動連結するものである。
 本発明は、前記入力軸の軸方向において、前記遊星歯車機構と前記無段変速機との間に、前記リバーサクラッチ装置及び前記合成クラッチ装置を配置するものである。
 本発明は、前記無段変速機は、トランスミッションケースの後側面近傍に配置されるものである。
 本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
 本発明は、リバーサクラッチ装置を切り換えることによって出力される動力の回転方向を選択できるとともに、無段変速機を無段階に変速させることによって作業車両を変速させることができる。また、無段変速機及びリバーサクラッチ装置と、その他の変速要素(例えば、遊星歯車機構等)を組み合わせることで、無段変速機及びリバーサクラッチ装置を作業車両の変速装置の変速要素として用いることができる。従って、無段変速機及びリバーサクラッチ装置を種々の変速装置(例えば、駆動源の馬力毎に対応する変速装置)に用いることができ、当該無段変速機及びリバーサクラッチ装置の共通化によるコストの削減や、部品点数の削減、開発期間の削減等を図ることができる。
 本発明は、無段変速機から直接動力を出力する他、無段変速機からの動力と駆動源からの動力を合成して出力することができる。従って、リバーサクラッチ装置及び合成クラッチ装置を選択的に切り換え、無段変速機を無段階に変速させることによって、駆動源の出力に合わせて幅広い変速を行うことができる。
 本発明は、変速装置の大型化を伴うことなく、高馬力のエンジンに対応させることができる、という効果を奏する。
本発明の第一実施形態に係る変速装置を具備する作業車両の全体構成を示した側面図。 同じく変速装置を示した模式図。 同じく側面断面図。 入力側斜板の傾斜角度と出力軸の回転数との関係を示した図。 出力軸の回転数と作業車両の車速との関係を示した図。 第一実施形態における作業車両の牽引力と車速との関係を示した図。 本発明の第二実施形態に係る変速装置を示した模式図。 第二実施形態における作業車両の牽引力と車速との関係を示した図。 本発明の第三実施形態に係る変速装置を示した模式図。 第三実施形態における作業車両の牽引力と車速との関係を示した図。
 1   作業車両
 3   エンジン(駆動源)
 4   変速装置
 6   後輪(車輪)
 10  トランスミッションケース
 20  入力軸
 40  無段変速機
 42  油圧ポンプ
 43  油圧モータ
 50  リバーサクラッチ装置
 53a 中間ギヤ
 55  第一前進クラッチ
 56  後進クラッチ
 60  合成クラッチ装置
 64  第二前進クラッチ
 65  第三前進クラッチ
 70  遊星歯車機構
 71  キャリヤ(第一伝動部)
 73  サンギヤ(第二伝動部)
 74  アウターギヤ(第三伝動部)
 80  副変速機構
 83  副変速出力軸(差動機構の入力部)
 90  差動機構
 次に、本発明に係る作業車両の変速装置の実施の一形態である変速装置4を具備する作業車両1について説明する。なお、図中矢印Fで示す方向を前方と定義して、以下の説明を行う。
 図1に示すように、作業車両1は、ロータリ等の耕耘装置やローダ等の作業機を用いて種々の農作業や土木作業を行うものである。作業車両1は、主として機体フレーム2、エンジン3、変速装置4、前輪5・5、後輪6・6、キャビン7等を具備する。
 機体フレーム2は、作業車両1の主たる構造体となるものである。機体フレーム2は、長手方向を前後方向として、複数の板材等により構成される。
 エンジン3は、作業車両1を駆動するための動力を発生する駆動源となるものである。エンジン3は、機体フレーム2の前部に具備される。
 変速装置4は、エンジン3により発生された動力を変速するものである。変速装置4は、機体フレーム2の後部に具備される。
 前輪5・5は、機体フレーム2の前部左右にそれぞれ具備される。
 後輪6・6は、機体フレーム2の後部(変速装置4)左右にそれぞれ具備される。
 前輪5・5及び後輪6・6は、変速装置4により変速された動力により回転駆動される。
 キャビン7は、オペレータが乗車する空間を覆うものである。キャビン7は、機体フレーム2の前後略中央部から後部にかけて具備される。キャビン7内には、ハンドル7a、座席7b、変速レバー7c等が具備される。
 ハンドル7aは、作業車両1を操向操作するものである。ハンドル7aは、キャビン7内の前部に具備される。
 座席7bは、オペレータが着座するものである。座席7bは、ハンドル7aの後方に具備される。
 変速レバー7cは、変速装置4の変速比を設定することにより、作業車両1の走行速度を設定するものである。変速レバー7cは、座席7bの右側方に具備される。変速レバー7cは、本発明に係る変速比設定手段の実施の一形態である。
 以下では、図2及び図3を用いて、本発明に係る変速装置の第一の実施形態である変速装置4の構成について説明する。変速装置4は、主としてトランスミッションケース10、入力軸20、無段変速機40、リバーサクラッチ装置50、合成クラッチ装置60、遊星歯車機構70、副変速機構80、差動機構90等を具備する。
 図3に示すように、トランスミッションケース10は、変速装置4の動力伝達経路を構成する種々の軸や歯車等を収容する箱状の部材である。トランスミッションケース10は、具体的には、後述する入力軸20や無段変速機40、リバーサクラッチ装置50等を収容する。
 トランスミッションケース10は、主として前ケース10a、前支持壁10b、後ケース10c等を具備する。前ケース10aの後部には、前支持壁10bが固設される。前支持壁10bの略中央部には、前支持壁10bを前後方向に貫通する開口部10dが形成される。前支持壁10bの後部には、後ケース10cが固設される。後ケース10cの前後中途部の内部には、後支持壁部10eが、垂直面で左右方向に形成される。
 トランスミッションケース10の後部には、開口部11が形成され、後方に開放されている。当該開口部11は、トランスミッションケース10の後部に所定の締結部材により固設されるPTOカバー12によって閉塞される。すなわち、PTOカバー12は、トランスミッションケース10の後側面を成す部材である。PTOカバー12には、作業車両1が装着する作業機に動力を伝達するためのPTO出力軸13が、後方へ突設される。
 図2及び図3に示すように、入力軸20は、エンジン3により発生された動力により回転駆動される部材である。入力軸20は、主として第一入力軸21、第二入力軸22等より構成される。
 第一入力軸21の前端部は、ドライブシャフト3bを介してエンジン3の出力軸3aと連動連結される。第一入力軸21の後端部は、後方へと延設される。第一入力軸21の中途部には、エンジン動力出力ギヤ21aが固設される。
 第二入力軸22は、第一入力軸21の同一軸線上かつ後方に配置される。第二入力軸22の前端部は、第一入力軸21の後端部と軸継手22aを介して連動連結される。第二入力軸22の後端部は、PTOカバー12に回動可能に支持される。
 無段変速機40は、入力される動力を無段階に変速して出力するものである。無段変速機40は、主としてシリンダブロック41、油圧ポンプ42、油圧モータ43、出力軸44、第一出力ギヤ45、第二出力ギヤ46等を具備する。
 シリンダブロック41は、略円柱状の部材であり、後述する入力側プランジャ42a・42a・・・、入力側スプール弁42c・42c・・・、出力側プランジャ43a・43a・・・、及び出力側スプール弁43c・43c・・・が挿通される複数の孔が形成される。シリンダブロック41の軸心部には、第二入力軸22が挿通され、第二入力軸22とスプライン嵌合される。これによって、シリンダブロック41は第二入力軸22と一体的に回転する。
 油圧ポンプ42は、その容量を変更可能に構成された可変容量型油圧ポンプである。油圧ポンプ42は、主として入力側プランジャ42a・42a・・・、入力側斜板42b、入力側スプール弁42c・42c・・・等を具備する。
 入力側プランジャ42a・42a・・・は、シリンダブロック41に形成される複数の孔に挿入され、作動油の吸入及び排出を行うものである。
 入力側斜板42bは、後部ハウジング42dを介してボルト42e・42eによりPTOカバー12に固設されるとともに、第二入力軸22に対する傾斜角度αを変更可能に構成された板状の部材である。本実施形態において、入力側斜板42bの傾斜角度αは、シリンダブロック41の回転軸(第二入力軸22)の軸線方向に対して-αmからαmまで変更可能に構成される。入力側斜板42bには、入力側プランジャ42a・42a・・・の突出端が当接される。
 入力側スプール弁42c・42c・・・は、シリンダブロック41に形成される複数の孔に挿入され、入力側プランジャ42a・42a・・・によって吸入又は排出される作動油の油路を切り換えるものである。
 上記の如く構成された油圧ポンプ42において、入力側斜板42bが傾斜している際にシリンダブロック41が回転すると、入力側プランジャ42a・42a・・・及び入力側スプール弁42c・42c・・・は第二入力軸22の周りをシリンダブロック41と共に回転しながら、シリンダブロック41の孔内をその軸線方向に往復運動する。当該入力側プランジャ42a・42a・・・の往復運動により、入力側スプール弁42c・42c・・・が切り換える油路を通じて、作動油が吸入及び排出される。
 油圧モータ43は、その容量を変更不能に構成された定容量型油圧モータである。油圧モータ43は、主として出力側プランジャ43a・43a・・・、出力側斜板43b、出力側スプール弁43c・43c・・・等を具備する。
 出力側プランジャ43a・43a・・・は、シリンダブロック41に形成される複数の孔に挿入され、作動油の吸入及び排出を行うものである。
 出力側斜板43bは、第二入力軸22に対する傾斜角度を変更不能に構成された板状の部材である。出力側斜板43bは、第二入力軸22上であって、シリンダブロック41の前方に、第二入力軸22と相対回転可能となるように配置される。出力側斜板43bには、出力側プランジャ43a・43a・・・の突出端が当接される。
 出力側スプール弁43c・43c・・・は、シリンダブロック41に形成される複数の孔に挿入され、出力側プランジャ43a・43a・・・によって吸入又は排出される作動油の油路を切り換えるものである。
 上記の如く構成された油圧モータ43において、油圧ポンプ42により作動油が供給されると、出力側プランジャ43a・43a・・・はシリンダブロック41の孔内をその軸線方向に往復運動する。当該出力側プランジャ43a・43a・・・の往復運動により、出力側斜板43bがシリンダブロック41に対して相対的に回転する。
 出力軸44は、出力側斜板43bと一体的に回転する部材である。出力軸44は、その軸心部を中空に形成された中空軸である。出力軸44は、その内部に入力軸20を挿通した状態で、その後端は出力側斜板43bに固設される。
 第一出力ギヤ45は、出力軸44の前端に固設される歯車である。
 第二出力ギヤ46は、第一出力ギヤ45の後方において、出力軸44に固設される歯車である。
 以下では、図3及び図4を用いて、上記の如く構成された無段変速機40の動作態様について説明する。
 エンジン3から入力軸20を介して伝達される動力により、シリンダブロック41が回転する。この際の入力軸20の回転数(シリンダブロック41の回転数)をNinとする。
 入力側斜板42bがシリンダブロック41の回転軸(第二入力軸22)の軸線と直交している場合、すなわち、入力側斜板42bの傾斜角度αが0の場合、入力側プランジャ42a・42a・・・は往復運動を行わない。従って、油圧ポンプ42から油圧モータ43への作動油の供給が断たれるため、出力側プランジャ43a・43a・・・が往復運動をすることはなく、出力側斜板43bはシリンダブロック41と一体的に回転数Ninで回転する。すなわち、出力軸44は、出力側斜板43b及びシリンダブロック41を介して、入力軸20と一体的に回転数Ninで回転する。
 入力側斜板42bを減速側(図4における-αm側)に傾斜させると、出力側斜板43bはシリンダブロック41に対して入力軸20の回転方向と逆方向に相対的に回転する。入力側斜板42bの傾斜角度αを-αmまで傾斜させると、出力側斜板43bは、入力軸20の回転数Ninと同回転数でシリンダブロック41に対して相対的に回転する。従って、出力軸44の回転数Nは0となる。
 入力側斜板42bを増速側(図4におけるαm側)に傾斜させると、出力側斜板43bはシリンダブロック41に対して入力軸20の回転方向と同方向に相対的に回転する。入力側斜板42bの傾斜角度αをαmまで傾斜させると、出力側斜板43bは、入力軸20の回転数Ninと同回転数でシリンダブロック41に対して相対的に回転する。従って、出力軸44の回転数NはNinの2倍となる。
 また、本実施形態の如く無段変速機40を入力軸上に配置することによって、変速装置4の大型化を伴うことなく、変速装置4を高馬力のエンジン3に対応させることができる。
 図2及び図3に示すように、リバーサクラッチ装置50は、出力軸44からの動力を取り出すものである。リバーサクラッチ装置50は、主として蓋体51、クラッチ軸52、第一前進ギヤ53、後進ギヤ54、第一前進クラッチ55、後進クラッチ56等を具備する。
 蓋体51は、前支持壁10bの開口部10dを閉塞する部材である。蓋体51は、ボルト51aによって前支持壁10bに固設される。
 クラッチ軸52は、入力軸20及び出力軸44と平行に配置される部材である。クラッチ軸52の前端は、蓋体51に回動可能に支持される。クラッチ軸52の後端は、後支持壁部10eに回動可能に支持される。
 第一前進ギヤ53は、クラッチ軸52の中途部に回動可能に支持される歯車である。第一前進ギヤ53は、中間ギヤ53a(図2参照)を介して第二出力ギヤ46と連動連結される。
 後進ギヤ54は、第一前進ギヤ53の前方において、クラッチ軸52に回動可能に支持される歯車である。後進ギヤ54は、第一出力ギヤ45と噛合される。
 第一前進クラッチ55は、第一前進ギヤ53とクラッチ軸52との間の動力の断接を可能とするものである。第一前進クラッチ55は、第一前進ギヤ53の前方において、クラッチ軸52に固設される。
 後進クラッチ56は、後進ギヤ54とクラッチ軸52との間の動力の断接を可能とするものである。後進クラッチ56は、後進ギヤ54の後方において、クラッチ軸52に固設される。第一前進クラッチ55、後進クラッチ56、及び後述する第二前進クラッチ64と第三前進クラッチ65は、油圧クラッチにより構成され、電磁バルブを切り換えることにより「入」「切」が可能である。変速レバー7cの近傍には検知部が設けられ、当該検知部は前記電磁バルブと接続されて、変速レバー7cの回動操作を検知して、当該回動操作により第一前進クラッチ55等が切り換えられる構成としている。
 以下では、上記の如く構成されたリバーサクラッチ装置50の動作態様について説明する。
 第一前進ギヤ53は、中間ギヤ53aを介して第二出力ギヤ46から伝達される動力により回転駆動される。後進ギヤ54は、第一出力ギヤ45から伝達される動力により回転駆動される。第一前進ギヤ53と第二出力ギヤ46の間に中間ギヤ53aを介することにより、第一前進ギヤ53は、後進ギヤ54の回転方向と逆方向に回転駆動される。
 第一前進クラッチ55により、第一前進ギヤ53とクラッチ軸52とが接続された場合、第一前進ギヤ53の動力がクラッチ軸52へと伝達される。この場合にクラッチ軸52へと伝達される動力の回転方向を、作業車両1を前進させるための方向(以下、単に「順回転方向」と記す)とする。
 後進クラッチ56により、後進ギヤ54とクラッチ軸52とが接続された場合、後進ギヤ54の動力がクラッチ軸52へと伝達される。この場合にクラッチ軸52へと伝達される動力の回転方向を、作業車両1を後進させるための方向(以下、単に「逆回転方向」と記す)とする。
 このように、第一前進クラッチ55と後進クラッチ56とを切り換えることにより、クラッチ軸52へと伝達する動力の回転方向を切り換えることができ、ひいては、作業車両1の前進と後進を切り換えることができる。
 また、リバーサクラッチ装置50は、一つのユニットとして着脱可能に構成されている。具体的には、前方からボルト51aを外すことにより、リバーサクラッチ装置50をユニットとして一体的に前方へ引き出すことが可能である。これによって、リバーサクラッチ装置50のメンテナンスを容易に行うことができ、また、組み立てを容易に行うことができる。
 なお、本実施形態においては、無段変速機40からの動力を順回転方向に取り出す第一前進クラッチ55と、逆回転方向に取り出す後進クラッチ56と、をリバーサクラッチ装置50に具備するものとしたが、本発明はこれに限るものではない。すなわち、第一前進クラッチ55及び後進クラッチ56を、合成クラッチ装置60に具備する構成とすることも可能である。
 図2に示すように、合成クラッチ装置60は、出力軸44からの動力を取り出すものである。合成クラッチ装置60は、主としてカウンタ軸61、第二前進ギヤ62、第三前進ギヤ63、第二前進クラッチ64、第三前進クラッチ65等を具備する。
 カウンタ軸61は、入力軸20及び出力軸44と平行に配置される部材である。
 第二前進ギヤ62は、カウンタ軸61の中途部に回動可能に支持される歯車である。第二前進ギヤ62は、第一出力ギヤ45と噛合される。
 第三前進ギヤ63は、第二前進ギヤ62の後方において、カウンタ軸61に回動可能に支持される歯車である。第三前進ギヤ63は、中間ギヤ53aを介して第二出力ギヤ46と噛合される。
 第二前進クラッチ64は、第二前進ギヤ62とカウンタ軸61との間の動力の断接を可能とするものである。第二前進クラッチ64は、無段変速機40から低速の動力を取り出す低速クラッチとなるものである。第二前進クラッチ64は、第二前進ギヤ62の後方において、カウンタ軸61に取り付けられる。
 第三前進クラッチ65は、第三前進ギヤ63とカウンタ軸61との間の動力の断接を可能とするものである。第三前進クラッチ65は、無段変速機40から高速の動力を取り出す高速クラッチとなるものである。第三前進クラッチ65は、第三前進ギヤ63の前方において、カウンタ軸61に取り付けられる。
 以下では、上記の如く構成された合成クラッチ装置60の動作態様について説明する。
 第二前進ギヤ62は、第一出力ギヤ45から伝達される動力により回転駆動される。第三前進ギヤ63は、中間ギヤ53aを介して第二出力ギヤ46から伝達される動力により回転駆動される。第三前進ギヤ63と第二出力ギヤ46の間に中間ギヤ53aを介することにより、第三前進ギヤ63は、第二前進ギヤ62の回転方向と逆方向に回転駆動される。
 第二前進クラッチ64により、第二前進ギヤ62とカウンタ軸61とが接続された場合、第二前進ギヤ62の動力がカウンタ軸61へと伝達される。第三前進クラッチ65により、第三前進ギヤ63とカウンタ軸61とが接続された場合、第三前進ギヤ63の動力がカウンタ軸61へと伝達される。
 このように、第二前進クラッチ64と第三前進クラッチ65とを切り換えることにより、出力軸44からカウンタ軸61へと伝達される動力の回転方向を切り換えることができる。
 遊星歯車機構70は、合成クラッチ装置60の前方に配置され、エンジン3からの動力と、出力軸44からの動力と、を合成して出力するものである。遊星歯車機構70は、主としてキャリヤ71、プラネタリギヤ72・72・・・、サンギヤ73、アウターギヤ74等を具備する。
 キャリヤ71は、カウンタ軸61の前端部に、カウンタ軸61と相対回転可能に支持される。キャリヤ71は、遊星歯車機構70の第一伝動部となるものである。キャリヤ71の前端部には、その外周に歯を形成された歯車部71aが具備される。キャリヤ71の歯車部71aは、エンジン動力出力ギヤ21aと噛合される。
 プラネタリギヤ72・72・・・は、キャリヤ71の後端部にプラネタリ軸72a・72a・・・を介してそれぞれ回動可能に支持される。プラネタリギヤ72・72・・・は、カウンタ軸61を中心とする同心円上に複数具備される。
 サンギヤ73は、カウンタ軸61上であってキャリヤ71の後方に、カウンタ軸61と相対回転不能に支持される。サンギヤ73は、遊星歯車機構70の第二伝動部となるものである。サンギヤ73は、プラネタリギヤ72・72・・・と噛合される。
 アウターギヤ74は、カウンタ軸61上であってサンギヤ73の後方に、カウンタ軸61と相対回転可能に支持される。アウターギヤ74は、遊星歯車機構70の第三伝動部となるものである。アウターギヤ74の前端部には、その内周に歯を形成された歯車部74aが具備される。アウターギヤ74の後端部には、その外周に歯を形成された歯車部74bが具備される。アウターギヤ74の歯車部74aは、プラネタリギヤ72・72・・・と噛合される。
 以下では、上記の如く構成された遊星歯車機構70の動作態様について説明する。
 キャリヤ71は、エンジン動力出力ギヤ21aを介して入力軸20から伝達される動力により回転駆動される。これにより、プラネタリ軸72a・72a・・・は、カウンタ軸61を中心として回転駆動され、ひいては、プラネタリギヤ72・72・・・がカウンタ軸61を中心として回転駆動(公転)される。
 また、プラネタリギヤ72・72・・・は、サンギヤ73を介してカウンタ軸61から伝達される動力により、プラネタリ軸72a・72a・・・を中心として回転駆動(自転)される。
 アウターギヤ74は、プラネタリギヤ72・72・・・により回転駆動される。アウターギヤ74の動力は、歯車部74bから出力される。
 このように、入力軸20から伝達される動力と、カウンタ軸61から伝達される動力は、プラネタリギヤ72・72・・・によって合成され、アウターギヤ74により出力される。
 上述の如く、リバーサクラッチ装置50及び合成クラッチ装置60を、入力軸20の軸方向において、遊星歯車機構70と無段変速機40との間に配置することによって、変速装置4をコンパクトに構成することができる。また、リバーサクラッチ装置50と合成クラッチ装置60とを互いに近い位置に配置することができ、当該リバーサクラッチ装置50及び合成クラッチ装置60の動作を制御するための油圧回路の構成を簡略化することができる。
 図2及び図3に示すように、副変速機構80は、伝達された動力を変速して出力するものである。副変速機構80は、主として高速駆動ギヤ81、低速駆動ギヤ82、副変速出力軸83、高速従動ギヤ84、低速従動ギヤ85、副変速クラッチ86等を具備する。
 高速駆動ギヤ81は、クラッチ軸52の前端部に固設される歯車である。
 低速駆動ギヤ82は、高速駆動ギヤ81の後方において、クラッチ軸52に固設される歯車である。低速駆動ギヤ82は、アウターギヤ74の歯車部74bと噛合される。
 副変速出力軸83は、クラッチ軸52と平行に配置される部材である。副変速出力軸83は、後述する差動機構90の入力部となるものである。副変速出力軸83の前端は、前支持壁10bに回動可能に支持される。副変速出力軸83の後端は、後支持壁部10eに回動可能に支持される。
 高速従動ギヤ84は、副変速出力軸83の前端部に回動可能に支持される歯車である。高速従動ギヤ84は、高速駆動ギヤ81と噛合される。
 低速従動ギヤ85は、高速従動ギヤ84の後方において、副変速出力軸83に回動可能に支持される歯車である。低速従動ギヤ85は、低速駆動ギヤ82と噛合される。
 なお、本実施形態においては、低速駆動ギヤ82及び低速従動ギヤ85による変速比は、高速駆動ギヤ81及び高速従動ギヤ84による変速比より大きい(すなわち、クラッチ軸52の回転数が一定の場合、低速従動ギヤ85の回転数は高速従動ギヤ84の回転数よりも小さい)ものとする。
 副変速クラッチ86は、高速従動ギヤ84の後方かつ低速従動ギヤ85の前方に配置され、高速従動ギヤ84又は低速従動ギヤ85のいずれか一方と副変速出力軸83とを相対回転不能となるように接続した状態と、高速従動ギヤ84及び低速従動ギヤ85と副変速出力軸83とを相対回転可能となるように接続を解除した状態と、を切り換えるものである。
 以下では、上記の如く構成された副変速機構80の動作態様について説明する。
 第一前進クラッチ55又は後進クラッチ56が作動している場合、無段変速機40の出力軸44より伝達される動力によってクラッチ軸52が回転駆動し、ひいては低速駆動ギヤ82及び高速駆動ギヤ81が回転駆動される。
 また、第二前進クラッチ64又は第三前進クラッチ65が作動している場合、遊星歯車機構70のアウターギヤ74より伝達される動力によって低速駆動ギヤ82が回転駆動し、ひいてはクラッチ軸52及び高速駆動ギヤ81が回転駆動される。
 低速従動ギヤ85は、低速駆動ギヤ82から伝達される動力により回転駆動される。高速従動ギヤ84は、高速駆動ギヤ81から伝達される動力により回転駆動される。
 副変速クラッチ86により、低速従動ギヤ85と副変速出力軸83とが接続された場合、低速従動ギヤ85の動力が副変速出力軸83へと伝達される。副変速クラッチ86により、高速従動ギヤ84と副変速出力軸83とが接続された場合、高速従動ギヤ84の動力が副変速出力軸83へと伝達される。
 このように、副変速クラッチ86を切り換えることにより、クラッチ軸52から副変速出力軸83へと伝達される動力の回転数を切り換えることができ、ひいては、作業車両の車速を切り換えることができる。
 また、リバーサクラッチ装置50と合成クラッチ装置60とを選択的に切り換えることにより、無段変速機40からの動力又は遊星歯車機構70からの動力を選択的にクラッチ軸52へと取り出すことができる。これによって、必要に応じて所望の動力を取り出すことができる。
 差動機構90は、副変速機構80から伝達される動力を左右に分配して出力するものである。差動機構90は、副変速出力軸83の後端部と連動連結される。すなわち、差動機構90は、入力軸20、無段変速機40、リバーサクラッチ装置50等の動力伝達下流側に配置される。差動機構90により左右に分配された動力は、最終減速機構91により減速された後、左右の後輪6・6へと伝達される。
 なお、本実施形態において、エンジン3からの動力が前輪5・5及びPTO出力軸13へと伝達される経路については、説明を省略する。
 以下では、図2及び図5を用いて、上記の如く構成された変速装置4を具備する作業車両1における、無段変速機40の出力軸44の回転数Nと作業車両1の車速Vとの関係を説明する。
 図5のF1は、第一前進クラッチ55により第一前進ギヤ53とクラッチ軸52とが接続された場合、F2は、第二前進クラッチ64により第二前進ギヤ62とカウンタ軸61とが接続された場合、F3は、第三前進クラッチ65により第三前進ギヤ63とカウンタ軸61とが接続された場合、Rは、後進クラッチ56により後進ギヤ54とクラッチ軸52とが接続された場合、をそれぞれ示す。なお、説明の便宜上、いずれの場合も、副変速クラッチ86により低速従動ギヤ85と副変速出力軸83とが接続されているものとする。
 第一前進クラッチ55により第一前進ギヤ53とクラッチ軸52とが接続された場合、又は後進クラッチ56により後進ギヤ54とクラッチ軸52とが接続された場合(図5のF1及びR参照)において、出力軸44の回転数Nが0の場合、作業車両1の車速Vは0となる。
 F1で示すように、第一前進クラッチ55により第一前進ギヤ53とクラッチ軸52とが接続された場合において、出力軸44の回転数Nを増加させると、作業車両1の車速Vは上昇する。
 F1とF2とが交差する点の近傍において、第一前進クラッチ55を解除し、第二前進クラッチ64により第二前進ギヤ62とカウンタ軸61とを接続させる。この場合、F2で示すように、出力軸44の回転数Nを減少させると、作業車両1の車速Vは上昇する。
 F2とF3とが交差する点の近傍において、第二前進クラッチ64を解除し、第三前進クラッチ65により第三前進ギヤ63とカウンタ軸61とを接続させる。この場合、F3で示すように、出力軸44の回転数Nを増加させると、作業車両1の車速Vは上昇する。
 また、Rで示すように、後進クラッチ56により後進ギヤ54とクラッチ軸52とが接続された場合において、出力軸44の回転数Nを増加させると、作業車両1の車速Vは0から減少、すなわち、作業車両1は後進する。
 なお、図5においては、副変速クラッチ86により低速従動ギヤ85と副変速出力軸83とが接続されているものとしたが、副変速クラッチ86により高速従動ギヤ84と副変速出力軸83とが接続された場合も、変速の態様は略同一である。
 すなわち、第一前進クラッチ55により第一前進ギヤ53とクラッチ軸52とが接続された場合において、出力軸44の回転数Nを増加させると、作業車両1の車速Vは上昇する。
 第一前進クラッチ55を解除し、第二前進クラッチ64により第二前進ギヤ62とカウンタ軸61とを接続させた場合、出力軸44の回転数Nを減少させると、作業車両1の車速Vは上昇する。
 第二前進クラッチ64を解除し、第三前進クラッチ65により第三前進ギヤ63とカウンタ軸61とを接続させた場合、出力軸44の回転数Nを増加させると、作業車両1の車速Vは上昇する。
 また、後進クラッチ56により後進ギヤ54とクラッチ軸52とが接続された場合において、出力軸44の回転数Nを増加させると、作業車両1の車速Vは0から減少、すなわち、作業車両1は後進する。
 なお、高速従動ギヤ84と副変速出力軸83とが接続された場合、低速従動ギヤ85と副変速出力軸83とが接続された場合よりも、出力軸44の回転数Nの変化に対する車速Vの変化が大きくなる。
 上述の如く構成された変速装置4を具備する作業車両1における、作業車両1の車速Vと牽引力Pとの関係を図6に示す。
 図6の曲線E1は、エンジン3の出力を示す。また、L1、L2、L3、H1、H2、及びH3は、以下に述べるそれぞれの条件における車速Vと牽引力Pとの関係を示す。
 L1及びH1は、第一前進クラッチ55により第一前進ギヤ53とクラッチ軸52とが接続された場合、L2及びH2は、第二前進クラッチ64により第二前進ギヤ62とカウンタ軸61とが接続された場合、L3及びH3は、第三前進クラッチ65により第三前進ギヤ63とカウンタ軸61とが接続された場合、をそれぞれ示す。
 また、L1、L2、及びL3は、副変速クラッチ86により低速従動ギヤ85と副変速出力軸83とが接続された場合、H1、H2、及びH3は、副変速クラッチ86により高速従動ギヤ84と副変速出力軸83とが接続された場合、をそれぞれ示す。
 図6に示すように、変速装置4は、リバーサクラッチ装置50、合成クラッチ装置60、及び副変速クラッチ86の組み合わせによって、エンジン3の出力範囲をカバーすることができ、エンジン3の出力に対応した変速が可能となる。また、無段変速機40と遊星歯車機構70とを組み合わせたことによって、少ないクラッチ(本実施形態においては、リバーサクラッチ装置50、合成クラッチ装置60、及び副変速クラッチ86)の切り換えのみで、広い範囲で車速Vを変速することができる。これによって、細かい変速は主変速(油圧ポンプ42による作動油の吐出量)の調節だけでよく、作業車両1の変速操作を簡単に行うことができる。
 なお、本実施形態においては、入力軸20の軸方向において、遊星歯車機構70の後方に無段変速機40が配置される構成としたが、本発明はこれに限るものではない。すなわち、入力軸20の軸方向において、無段変速機40の後方に遊星歯車機構70を配置し、無段変速機40と遊星歯車機構70との間に、リバーサクラッチ装置50及び合成クラッチ装置60を配置する構成とすることも可能である。
 以下では、変速装置の第二の実施形態である変速装置204について説明する。なお、第一の実施形態における変速装置4(図2参照)と略同一の構成の部材には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図7に示すように、変速装置204が変速装置4と異なる点は、合成クラッチ装置60に代えて、合成クラッチ装置260を具備する点である。合成クラッチ装置260が合成クラッチ装置60と異なる点は、第三前進ギヤ63及び第三前進クラッチ65を具備しない点である。
 上述の如く構成された変速装置204を具備する作業車両における、当該作業車両の車速Vと牽引力Pとの関係を図8に示す。
 図8の曲線E2は、エンジン203の出力を示す。また、L1、L2、H1、及びH2は、以下に述べるそれぞれの条件における車速Vと牽引力Pとの関係を示す。なお、エンジン203の出力馬力は、エンジン3の出力馬力より低いものとする。
 L1及びH1は、第一前進クラッチ55により第一前進ギヤ53とクラッチ軸52とが接続された場合、L2及びH2は、第二前進クラッチ64により第二前進ギヤ62とカウンタ軸61とが接続された場合、をそれぞれ示す。
 また、L1及びL2は、副変速クラッチ86により低速従動ギヤ85と副変速出力軸83とが接続された場合、H1及びH2は、副変速クラッチ86により高速従動ギヤ84と副変速出力軸83とが接続された場合、をそれぞれ示す。
 図8に示すように、変速装置204は、リバーサクラッチ装置50、合成クラッチ装置260、及び副変速クラッチ86の組み合わせによって、エンジン203の出力範囲をカバーすることができ、エンジン203の出力に対応した変速が可能となる。また、無段変速機40と遊星歯車機構70とを組み合わせたことによって、少ないクラッチ(本実施形態においては、リバーサクラッチ装置50、合成クラッチ装置260、及び副変速クラッチ86)の切り換えのみで、広い範囲で車速Vを変速することができる。これによって、細かい変速は主変速(油圧ポンプ42による作動油の吐出量)の調節だけでよく、作業車両1の変速操作を簡単に行うことができる。
 また、変速装置4と変速装置204とを比較して分かるように、エンジンの馬力が異なる場合においても、無段変速機40、リバーサクラッチ装置50、及び遊星歯車機構70を共通して用いることができる。このように、無段変速機40、リバーサクラッチ装置50、及び遊星歯車機構70に汎用性を持たせることにより、部品の共通化を図り、部品コストの削減を図ることができる。
 以下では、変速装置の第三の実施形態である変速装置304について説明する。なお、第一の実施形態における変速装置4(図2参照)と略同一の構成の部材には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図9に示すように、変速装置304が変速装置4と異なる点は、合成クラッチ装置60及び遊星歯車機構70を具備しない点である。
 上述の如く構成された変速装置304を具備する作業車両における、当該作業車両の車速Vと牽引力Pとの関係を図10に示す。
 図10の曲線E3は、エンジン303の出力を示す。また、L1及びH1は、以下に述べるそれぞれの条件における車速Vと牽引力Pとの関係を示す。なお、エンジン303の出力馬力は、エンジン203の出力馬力より低いものとする。
 L1及びH1は、第一前進クラッチ55により第一前進ギヤ53とクラッチ軸52とが接続された場合を示す。
 また、L1は、副変速クラッチ86により低速従動ギヤ85と副変速出力軸83とが接続された場合、H1は、副変速クラッチ86により高速従動ギヤ84と副変速出力軸83とが接続された場合、をそれぞれ示す。
 図10に示すように、変速装置304は、リバーサクラッチ装置50及び副変速クラッチ86の組み合わせによって、エンジン303の出力範囲をカバーすることができ、エンジン303の出力に対応した変速が可能となる。
 また、変速装置4と変速装置304とを比較して分かるように、エンジンの馬力が異なる場合においても、無段変速機40及びリバーサクラッチ装置50を共通して用いることができる。このように、無段変速機40及びリバーサクラッチ装置50に汎用性を持たせることにより、部品の共通化を図り、部品コストの削減を図ることができる。
 以上の如く、変速装置4は、エンジン3からの動力を伝達する入力軸20と、入力軸20上に配置され、入力軸20から伝達される動力を無段階に変速して出力する無段変速機40と、無段変速機40から出力される動力を順回転方向又は逆回転方向に取り出して出力するリバーサクラッチ装置50と、を具備し、リバーサクラッチ装置50を選択的に切り換えるとともに、無段変速機40を無段階に変速することによって変速するものである。
 このように構成することにより、リバーサクラッチ装置50を切り換えることによって出力される動力の回転方向を選択できるとともに、無段変速機40を無段階に変速させることによって作業車両1を変速させることができる。また、無段変速機40及びリバーサクラッチ装置50と、その他の変速要素(例えば、遊星歯車機構70等)を組み合わせることで、無段変速機40及びリバーサクラッチ装置50を作業車両1の変速装置の変速要素として用いることができる。従って、無段変速機40及びリバーサクラッチ装置50を種々の変速装置(例えば、駆動源の馬力毎に対応する変速装置)に用いることができ、当該無段変速機40及びリバーサクラッチ装置50の共通化によるコストの削減や、部品点数の削減、開発期間の削減等を図ることができる。
 また、変速装置4は、無段変速機40から出力される動力を取り出して出力する合成クラッチ装置60と、エンジン3からの動力と合成クラッチ装置60から出力される動力とを合成して出力する遊星歯車機構70と、を具備し、リバーサクラッチ装置50と合成クラッチ装置60とを選択的に切り換えるとともに、無段変速機40を無段階に変速することによって変速するものである。
 このように構成することにより、無段変速機40から直接動力を出力する他、無段変速機40からの動力とエンジン3からの動力を合成して出力することができる。従って、リバーサクラッチ装置50及び合成クラッチ装置60を選択的に切り換え、無段変速機40を無段階に変速させることによって、エンジン3の出力に合わせて幅広い変速を行うことができる。
 また、変速装置4は、エンジン3からの動力と他の動力とを合成して出力する遊星歯車機構70と、リバーサクラッチ装置50からの動力を取り出して出力、又は遊星歯車機構70に伝達する合成クラッチ装置60と、を具備し、リバーサクラッチ装置50と合成クラッチ装置60とを選択的に切り換えるとともに、無段変速機40を無段階に変速することによって変速するものである。
 このように構成することにより、無段変速機40から直接動力を出力する他、無段変速機40からの動力とエンジン3からの動力を合成して出力することができる。従って、リバーサクラッチ装置50及び合成クラッチ装置60を選択的に切り換え、無段変速機40を無段階に変速させることによって、エンジン3の出力に合わせて幅広い変速を行うことができる。
 また、変速装置4は、エンジン3からの動力を伝達する入力軸20と、入力軸20上に配置され、入力軸20から伝達される動力を無段階に変速して出力する無段変速機40と、無段変速機40から出力される動力を順回転方向又は逆回転方向に取り出して出力するリバーサクラッチ装置50と、を、動力を左右の後輪6・6に分配する差動機構90の動力伝達上流側に具備するものである。
 このように構成することにより、変速装置4の大型化を伴うことなく、変速装置4を高馬力のエンジン3に対応させることができる。また、無段変速機40及びリバーサクラッチ装置50を、種々の変速装置に使用することができ、部品の共通化によるコスト削減を図ることができる。
 また、変速装置4は、入力軸20と差動機構90との間に遊星歯車機構70を配置し、遊星歯車機構70のキャリヤ71を入力軸20と連動連結し、遊星歯車機構70のサンギヤ73を無段変速機40と連動連結し、遊星歯車機構70のアウターギヤ74を副変速出力軸83に連動連結するものである。
 このように構成することにより、無段変速機40と遊星歯車機構70を組み合わせ、作業車両1の車速Vを、広い車速範囲で変速することができる。また、無段変速機40と遊星歯車機構70を組み合わせることにより、動力伝達経路における動力の伝達効率の低減を抑制することができる。
 また、変速装置4は、入力軸20の軸方向において、遊星歯車機構70と無段変速機40との間に、リバーサクラッチ装置50と、遊星歯車機構70からの動力を取り出す合成クラッチ装置60と、を配置するものである。
 このように構成することにより、変速装置4をコンパクトに構成することができ、作業車両1への搭載性を向上させることができる。また、各クラッチを互いに近い位置に配置することができ、各クラッチの動作を制御するための油圧回路の構成を簡略化することができる。
 また、無段変速機40は、トランスミッションケース10の後側面近傍に配置されるものである。
 このように構成することにより、比較的メンテナンス回数の多い無段変速機40を、作業車両1の後方からメンテナンスし易い位置に配置し、メンテナンス時の作業性を向上させることができる。
 本発明は、作業車両に具備される変速装置の技術に利用することが可能であり、特に当該変速装置による動力伝達の技術に利用することが可能である。

Claims (7)

  1.  駆動源からの動力を伝達する入力軸と、
     前記入力軸上に配置され、前記入力軸から伝達される動力を無段階に変速して出力する無段変速機と、
     前記無段変速機から出力される動力を順回転方向又は逆回転方向に取り出して出力するリバーサクラッチ装置と、
     を具備し、
     前記リバーサクラッチ装置を選択的に切り換えるとともに、前記無段変速機を無段階に変速することによって変速する作業車両の変速装置。
  2.  前記無段変速機から出力される動力を取り出して出力する合成クラッチ装置と、
     前記駆動源からの動力と前記合成クラッチ装置から出力される動力とを合成して出力する遊星歯車機構と、
     を具備し、
     前記リバーサクラッチ装置と前記合成クラッチ装置とを選択的に切り換えるとともに、前記無段変速機を無段階に変速することによって変速する請求項1に記載の作業車両の変速装置。
  3.  前記駆動源からの動力と他の動力とを合成して出力する遊星歯車機構と、
     前記リバーサクラッチ装置からの動力を取り出して出力、又は前記遊星歯車機構に伝達する合成クラッチ装置と、
     を具備し、
     前記リバーサクラッチ装置と前記合成クラッチ装置とを選択的に切り換えるとともに、前記無段変速機を無段階に変速することによって変速する請求項1に記載の作業車両の変速装置。
  4.  前記入力軸、前記無段変速機、及び前記リバーサクラッチ装置を、
     動力を左右の車輪に分配する差動機構の動力伝達上流側に具備する請求項2又は請求項3に記載の作業車両の変速装置。
  5.  前記入力軸と前記差動機構との間に前記遊星歯車機構を配置し、
     前記遊星歯車機構の第一伝動部を前記入力軸と連動連結し、
     前記遊星歯車機構の第二伝動部を前記無段変速機と連動連結し、
     前記遊星歯車機構の第三伝動部を前記差動機構の入力部に連動連結する請求項4に記載の作業車両の変速装置。
  6.  前記入力軸の軸方向において、前記遊星歯車機構と前記無段変速機との間に、
     前記リバーサクラッチ装置及び前記合成クラッチ装置を配置する請求項5に記載の作業車両の変速装置。
  7.  前記無段変速機は、
     トランスミッションケースの後側面近傍に配置される請求項6に記載の作業車両の変速装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105805267A (zh) * 2011-03-31 2016-07-27 株式会社久保田 变速传动装置及走行传动装置
CN117739086A (zh) * 2024-02-19 2024-03-22 浙江万里扬股份有限公司杭州分公司 一种拖拉机自动变速器

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2677212A1 (en) * 2011-02-15 2013-12-25 NSK Ltd. Continuously variable transmission for vehicle
US9230651B2 (en) 2012-04-08 2016-01-05 Zeno Semiconductor, Inc. Memory device having electrically floating body transitor
JP6076189B2 (ja) * 2013-04-26 2017-02-08 株式会社小松製作所 ホイールローダ
JP6346065B2 (ja) * 2014-10-22 2018-06-20 ヤンマー株式会社 作業車両
JP6430895B2 (ja) * 2015-05-29 2018-11-28 ヤンマー株式会社 マリンギア装置
US10935109B2 (en) * 2017-06-22 2021-03-02 Kubota Corporation Work vehicle transmission and work vehicle having the same
CN112204273B (zh) 2018-05-30 2022-03-25 开利公司 用于运输制冷单元(tru)的能量管理系统(ems)
CN108980298B (zh) * 2018-07-19 2021-06-08 中国北方车辆研究所 液压液力机械复合多功率流传动装置
CN112368492B (zh) * 2018-09-18 2024-02-02 Ls美创有限公司 农业用作业车辆的变速装置
DE102019206979A1 (de) * 2019-05-14 2020-11-19 Deere & Company Lastschaltgetriebe für Landmaschinen
JP7466885B2 (ja) * 2019-05-21 2024-04-15 株式会社 神崎高級工機製作所 作業車輌用変速装置及びhstユニット
JP7433679B2 (ja) * 2022-01-05 2024-02-20 江▲蘇▼大学 等差出力と等比出力を有する無段変速伝動装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06101744A (ja) * 1992-09-17 1994-04-12 Komatsu Ltd 遊星歯車式変速装置
JP2000335265A (ja) * 1999-05-24 2000-12-05 Kanzaki Kokyukoki Mfg Co Ltd 車輌の走行用トランスミッション
JP2001108060A (ja) 1999-10-06 2001-04-20 Yanmar Diesel Engine Co Ltd 油圧−機械式変速装置
JP2008025630A (ja) * 2006-07-18 2008-02-07 Yanmar Co Ltd 油圧式無段変速装置を有するトランスミッション
JP2008281204A (ja) * 2008-06-02 2008-11-20 Iseki & Co Ltd 作業車両
JP2009008190A (ja) * 2007-06-28 2009-01-15 Yanmar Co Ltd 油圧−機械式無段変速装置を備えるトランスミッション

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3939732A (en) * 1973-05-10 1976-02-24 Sira Societa Industriale Richerche Automotoristiche Power unit for vehicles incorporating an automatic stepless speed change gear
DE2944928C2 (de) * 1979-11-07 1985-10-31 Volkswagenwerk Ag, 3180 Wolfsburg Motor-Getriebeanordnung für Fahrzeuge, insbesondere Personenkraftfahrzeuge
DE3241789C2 (de) * 1982-11-11 1985-08-08 Ford-Werke AG, 5000 Köln Getriebeaggregat für Fahrzeuge, insbesondere für Kraftfahrzeuge mit Frontantrieb
DE3821290A1 (de) * 1988-06-24 1989-12-28 Man Nutzfahrzeuge Ag Antriebseinrichtung eines fahrzeugs
CA2100461A1 (en) * 1991-01-14 1992-07-15 Lawrence R. Folsom Hydraulic machine
US5941789A (en) * 1998-03-19 1999-08-24 Ford Global Technologies, Inc. All wheel drive continuously variable transmission having dual mode operation
IT1319855B1 (it) * 2000-02-22 2003-11-03 Same Deutz Fahr Spa Trasmissione idromeccanica a rapporto variabile in modo continuo.
US6565471B2 (en) 2000-12-19 2003-05-20 Case Corporation Continuously variable hydro-mechanical transmission
DE10123105B4 (de) * 2001-05-12 2010-08-26 Zf Friedrichshafen Ag Leistungsverzweigungsgetriebe
JP3936853B2 (ja) 2001-10-22 2007-06-27 ヤンマー農機株式会社 作業車両の変速装置
JP2003127688A (ja) * 2001-10-25 2003-05-08 Tochigi Fuji Ind Co Ltd 動力伝達装置
ITTO20030649A1 (it) * 2003-08-22 2005-02-23 Same Deutz Fahr Group Spa Trasmissione idromeccanica per trattrici agricole.
WO2006095720A1 (ja) * 2005-03-07 2006-09-14 Iseki & Co., Ltd. 作業用車両
US7703353B2 (en) * 2006-11-28 2010-04-27 Ford Global Technologies, Llc Drive unit connected to a transmission output for producing forward and reverse device
WO2008090650A1 (ja) * 2007-01-23 2008-07-31 Yanmar Co., Ltd. Hstを備える作業車両
JP5027521B2 (ja) 2007-02-05 2012-09-19 株式会社クボタ 変速伝動装置
US8303448B2 (en) * 2007-02-05 2012-11-06 Kubota Corporation Speed change transmission apparatus
CN100425870C (zh) * 2007-03-27 2008-10-15 邹政耀 行星齿轮式无级变速传动系统
DE102007000619A1 (de) 2007-11-05 2009-05-07 Zf Friedrichshafen Ag Hydrostatisch-mechanisches Leistungsverzweigungsgetriebe
JP5073537B2 (ja) * 2008-03-06 2012-11-14 富士重工業株式会社 動力伝達装置
EP2618027B1 (en) * 2010-09-14 2019-05-22 Kubota Corporation Transmission apparatus for a tractor
US20130068545A1 (en) * 2011-09-16 2013-03-21 Caterpillar Inc. Split Torque Transmission For Track Type Machine
JP6005107B2 (ja) 2014-07-30 2016-10-12 ヤンマー株式会社 作業車両の駆動系制御装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06101744A (ja) * 1992-09-17 1994-04-12 Komatsu Ltd 遊星歯車式変速装置
JP2000335265A (ja) * 1999-05-24 2000-12-05 Kanzaki Kokyukoki Mfg Co Ltd 車輌の走行用トランスミッション
JP2001108060A (ja) 1999-10-06 2001-04-20 Yanmar Diesel Engine Co Ltd 油圧−機械式変速装置
JP2008025630A (ja) * 2006-07-18 2008-02-07 Yanmar Co Ltd 油圧式無段変速装置を有するトランスミッション
JP2009008190A (ja) * 2007-06-28 2009-01-15 Yanmar Co Ltd 油圧−機械式無段変速装置を備えるトランスミッション
JP2008281204A (ja) * 2008-06-02 2008-11-20 Iseki & Co Ltd 作業車両

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105805267A (zh) * 2011-03-31 2016-07-27 株式会社久保田 变速传动装置及走行传动装置
US9897185B2 (en) 2011-03-31 2018-02-20 Kubota Corporation Shift power transmission apparatus and travel power transmission device
US10113625B2 (en) 2011-03-31 2018-10-30 Kubota Corporation Shift power transmission apparatus and travel power transmission device
CN117739086A (zh) * 2024-02-19 2024-03-22 浙江万里扬股份有限公司杭州分公司 一种拖拉机自动变速器
CN117739086B (zh) * 2024-02-19 2024-05-14 浙江万里扬股份有限公司杭州分公司 一种拖拉机自动变速器

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