WO2011077936A1 - クラッチ装置 - Google Patents

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WO2011077936A1
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clutch
input
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rotator
plate
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田中 哲
雄亮 冨田
康彦 藤田
友透 西川
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株式会社エクセディ
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    • F16D2300/021Cooling features not provided for in group F16D13/72 or F16D25/123, e.g. heat transfer details
    • F16D2300/0212Air cooling

Definitions

  • the present invention relates to a clutch device for transmitting power from an engine to a transmission.
  • An automatic transmission is known as a means for automatically shifting a vehicle.
  • a combination of a torque converter, a plurality of planetary gears, and a clutch has become mainstream. Due to the stepless speed change operation of the torque converter and the automatic switching of the plurality of clutches, the AT does not require clutch operation by the driver at the time of starting, stopping and shifting required for the manual transmission (MT).
  • AMT automatic transmission
  • JP 2002-174262 A Japanese Patent Laid-Open No. 2003-120716
  • the first object of the present invention is to stabilize the performance of the clutch device. (2) Further, in the clutch device described in Patent Document 1, two clutches can be simultaneously connected, but no proposal based on such a viewpoint has been made yet.
  • a second object of the present invention is to provide a clutch device that can suppress the simultaneous coupling of two clutches.
  • a clutch disk assembly is known as a mechanism for transmitting power from the engine to the transmission.
  • This type of clutch disk assembly includes a friction portion, an input member, an output member, and an elastic member.
  • the elastic member elastically connects the input member and the output member in the rotational direction.
  • the friction part is fixed to the input member.
  • the input member has, for example, a clutch plate to which the friction part is fixed and a retaining plate to be fixed to the clutch plate.
  • the elastic member is held by the clutch plate and the retaining plate so as to be elastically deformable. (For example, see Patent Document 2).
  • a third object of the present invention is to provide a clutch disk assembly capable of reducing the manufacturing cost.
  • a clutch device is a device for transmitting power from an engine to a first input shaft and a second input shaft of a transmission, and includes an input rotator, a rotation support mechanism, and a first pressure plate. , A second pressure plate, a first clutch disk assembly, and a second clutch disk assembly.
  • the input rotator includes a first disk part and a second disk part arranged with a space from the first disk part.
  • the rotation support mechanism is provided between at least one of the first input shaft and the second input shaft and the input rotator, and supports the input rotator so as to be rotatable with respect to the first input shaft and the second input shaft.
  • the first pressure plate is disposed in the input rotating body, and is disposed so as to be integrally rotatable with respect to the first disk portion and movable in the axial direction.
  • the second pressure plate is disposed in the input rotating body, and is disposed so as to be integrally rotatable with respect to the second disk portion and movable in the axial direction.
  • the first clutch disc assembly has a first friction portion disposed between the first disc portion and the first pressure plate, and is coupled to the first input shaft.
  • the second clutch disk assembly has a second friction portion disposed between the second disk portion and the second pressure plate, and is coupled to the second input shaft.
  • the rotation support mechanism is provided between at least one of the first input shaft and the second input shaft and the input rotator, and the input rotator is connected to the first input shaft and the second input shaft. Support for rotation.
  • the stability of rotation of the input rotating body can be enhanced, and the performance can be stabilized.
  • a clutch device is a device for transmitting power from an engine to a first input shaft and a second input shaft of a transmission, and includes an input rotating body, a first clutch, a second clutch, A first drive mechanism and a second drive mechanism are provided.
  • the input rotator receives power from the engine.
  • the first clutch can be switched between a first transmission state in which power is transmitted from the input rotator to the first input shaft and a first cutoff state in which power transmission from the input rotator to the first input shaft is interrupted.
  • the second clutch can be switched between a second transmission state in which power is transmitted from the input rotator to the second input shaft and a second cutoff state in which power transmission from the input rotator to the second input shaft is interrupted.
  • the first drive mechanism is a mechanism for operating the power transmission of the first clutch, and moves in the axial direction by the first stroke when the first clutch is switched from the first disengagement state to the first transmission state.
  • the first drive support member is provided.
  • the second drive mechanism is a mechanism for operating the power transmission of the second clutch so as to move in the axial direction by the second stroke when the second clutch is switched from the second disengaged state to the second transmitted state.
  • a second drive support member is provided. In the first cutoff state and the second cutoff state, a drive gap is formed between the first drive support member and the second drive support member in the axial direction. The drive gap is smaller than the sum of the first stroke and the second stroke.
  • a drive gap is formed between the first drive support member and the second drive support member in the first cutoff state and the second cutoff state between the first drive support member and the second drive support member. Since the drive gap is smaller than the sum of the first stroke SL1 and the second stroke SL2, the first drive support member and the second drive support member interfere even if the first clutch C1 and the second clutch C2 are simultaneously connected. To do.
  • the clutch disk assembly transmits power from the input rotator to the output rotator.
  • the clutch disk assembly includes an annular friction portion, an input member, an output member, and an elastic member.
  • the friction part is slidably provided with the input rotating body.
  • the input member is connected to the friction portion.
  • the output member is connected to the output rotating body.
  • the elastic member elastically connects the input member and the output member in the rotation direction.
  • the input member has a fixing plate having at least one fixing hole penetrating in the axial direction, a fixing member inserted into the fixing hole to fix the friction portion to the fixing plate, and at least one preliminary hole penetrating in the axial direction. And a holding plate that holds the elastic member in an elastically deformable manner together with the fixing plate.
  • the preliminary holes are arranged at substantially the same radial position as the fixed holes.
  • the clutch disk assembly since the preliminary holes are arranged at substantially the same radial position as the fixing holes, the same friction portion can be fixed to both the fixing plate and the holding plate, and the parts can be shared. be able to. As described above, the clutch disk assembly according to the third feature can reduce the manufacturing cost.
  • Cross section of clutch device Cross section of clutch device Cross section of clutch device Cross section of clutch device (upper half of Fig. 1) Cross section of clutch device (lower half of Fig. 1) Cross section of clutch device (upper half of Fig. 2) Cross section of clutch device (upper half of Fig. 2) Perspective view of clutch device Partial enlarged view of FIG. Exploded perspective view of clutch device Partial enlarged view of FIG.
  • the clutch device 1 is a device for transmitting power from an engine to a first input shaft 91 and a second input shaft 92 of a transmission.
  • a pressure plate 39, a second pressure plate 49, a first clutch disk assembly 5, a second clutch disk assembly 6, and a drive mechanism 7 are provided.
  • the input clutch 10, the first pressure plate 39, the first clutch disk assembly 5, and the first drive mechanism 7 A of the drive mechanism 7 constitute a first clutch C 1.
  • the input clutch 10, the second pressure plate 49, the second clutch disk assembly 6, and the second drive mechanism 7 B of the drive mechanism 7 constitute a second clutch C 2.
  • the first clutch C1 and the second clutch C2 are so-called normal open type clutches.
  • the first clutch C1 transmits power at the first speed, the third speed, and the fifth speed
  • the second clutch C2 transmits power at the second speed and the fourth speed.
  • the input rotator 10 is a member to which power is transmitted from the engine, and is connected to the crankshaft 99 via the flexible plate 93.
  • the inner peripheral portion of the flexible plate 93 is fixed to the crankshaft 99 by bolts 99 a, and the outer peripheral portion of the flexible plate 93 is fixed to the input rotating body 10 by bolts 94.
  • a bearing 98 is fixed to the end of the crankshaft 99, and the tip of the first input shaft 91 is rotatably supported by the bearing 98.
  • the input rotator 10 mainly includes a first flywheel 3, a second flywheel 4, an intermediate plate 38, three first strap plates 82, and three second strap plates 85. .
  • the first flywheel 3 includes an annular first disc portion 33, three first fixing portions 31, a plurality of first insertion holes 31d, a plurality of second insertion holes 31c, and a plurality of first ventilation holes. 31e.
  • the first fixing portion 31 is an arc-shaped portion and protrudes from the outer peripheral portion of the first disc portion 33 to the second flywheel 4 side.
  • the first fixing portions 31 are arranged at an equal pitch in the circumferential direction.
  • a first positioning portion 31 a is formed at the tip of the first fixing portion 31.
  • the first positioning part 31 a further protrudes from the first fixing part 31 in the axial direction.
  • the first positioning portion 31a is in contact with the inner peripheral surface of the second fixing portion 38d of the intermediate plate 38 in the radial direction. Thereby, the radial position of the intermediate plate 38 with respect to the first flywheel 3 is determined.
  • the first insertion hole 31d is disposed at a position corresponding to the first bolt 78a and penetrates in the axial direction.
  • the second insertion hole 31c is disposed at a position corresponding to the second bolt 79a and penetrates in the axial direction.
  • the first vent hole 31e is disposed at substantially the same radial position as the first rivet 53b and penetrates in the axial direction.
  • (2) Second flywheel 4 The second flywheel 4 includes a second disc portion 43, three second fixing portions 41, nine projecting portions 42, a plurality of third insertion holes 41c, and a plurality of second ventilation holes 41b. Have.
  • the second disc part 43 is arranged with a space in the axial direction from the first disc part 33.
  • the second fixed portion 41 is an arc-shaped portion and protrudes from the outer peripheral portion of the second disc portion 43 toward the first flywheel 3 side.
  • the second fixing portions 41 are arranged at an equal pitch in the circumferential direction.
  • Three projecting portions 42 are arranged corresponding to each second fixing portion 41.
  • the three projecting portions 42 are arranged at equal pitches in the circumferential direction in the second fixed portion 41 and project from the outer peripheral portion of each second disc portion 43 to the transmission side (the side opposite to the first flywheel 3).
  • the second disc portion 43 is formed with a support protrusion 43a that protrudes toward the transmission side.
  • the support protrusion 43 a is in contact with the second diaphragm spring 72.
  • a second positioning portion 41 a is formed at the tip of the second fixing portion 41.
  • the 2nd positioning part 41a is arrange
  • the second positioning portion 41a further protrudes from the second fixed portion 41 in the axial direction.
  • the second positioning portion 41a is in contact with the inner peripheral surface of the second fixing portion 38d of the intermediate plate 38 in the radial direction. Thereby, the radial position of the intermediate plate 38 with respect to the second flywheel 4 is determined.
  • the intermediate plate 38 is sandwiched between the first flywheel 3 and the second flywheel 4 and is provided so as to be able to rotate integrally with the first flywheel 3 and the second flywheel 4.
  • the intermediate plate 38 has an annular intermediate plate main body 38a, three first fixing portions 38b, a second fixing portion 38d, and a protruding portion 38e.
  • the intermediate plate main body 38a is sandwiched between the first fixing portion 31 and the second fixing portion 41 in the axial direction.
  • the first fixed portion 38b, the second fixed portion 38d, and the protruding portion 38e protrude radially inward from the intermediate plate main body 38a.
  • Two first holes 38c are formed in the first fixing portion 38b.
  • the end portions of the first strap plate 82 and the second strap plate 85 are fixed to the intermediate plate 38 using the first hole 38c.
  • a second hole 38f is formed in the second fixing portion 38d.
  • the first strap plate 82 elastically connects the first pressure plate 39 to the intermediate plate 38 so as to be integrally rotatable and in the axial direction.
  • the first strap plate 82 is configured, for example, by superposing three plates.
  • the first end portion 82 a of the first strap plate 82 is fixed to the first fixing portion 38 b of the intermediate plate 38 by the third rivet 81.
  • the second end portion 82 b of the first strap plate 82 is fixed to the first protruding portion 39 a of the first pressure plate 39 by a first rivet 83.
  • the first strap plate 82 is disposed between the circumferential directions of the adjacent first fixing portions 31.
  • Second strap plate 85 connects the second pressure plate 49 to the intermediate plate 38 so as to be integrally rotatable and elastically connected in the axial direction.
  • the second strap plate 85 is configured, for example, by superimposing three plates.
  • the first end portion 85 a of the second strap plate 85 is fixed to the first fixing portion 38 b of the intermediate plate 38 by the third rivet 81 together with the first end portion 82 a of the first strap plate 82. That is, the third rivet 81 fixes the first strap plate 82 and the second strap plate 85 to the intermediate plate 38.
  • the second end 85 b of the second strap plate 85 is fixed to the second protrusion 49 a of the second pressure plate 49 by a second rivet 84.
  • the second strap plate 85 is disposed between the circumferential directions of the adjacent second fixing portions 41.
  • the rotation support mechanism 11 is provided between the first input shaft 91 and the input rotator 10 and between the second input shaft 92 and the input rotator 10, and the input rotator 10 is connected to the first input shaft 91.
  • the second input shaft 92 is rotatably supported.
  • the rotation support mechanism 11 includes a first bearing 34, a second bearing 44, and a support member 35.
  • the first bearing 34 is disposed between the first disc portion 33 and the first input shaft 91, and supports the first disc portion 33 so as to be rotatable with respect to the first input shaft 91.
  • the first bearing 34 is disposed between the support member 35 and the first disc portion 33, and movement in the axial direction with respect to the first disc portion 33 is restricted by the snap ring 34a.
  • the second bearing 44 is disposed between the second disc portion 43 and the second input shaft 92, and supports the second disc portion 43 so as to be rotatable with respect to the second input shaft 92.
  • the second bearing 44 is restricted from moving toward the transmission by the second input shaft 92.
  • the support member 35 is attached to the first input shaft 91 and supports the first flywheel 3 and the first clutch disc assembly 5.
  • the support member 35 includes a first cylindrical portion 35b, a second cylindrical portion 35a formed at an end of the first cylindrical portion 35b, and a positioning portion 35c.
  • the first cylindrical portion 35 b is fitted into the spline of the first input shaft 91.
  • a spline is formed on the outer peripheral portion of the first cylindrical portion 35 b, and the first cylindrical portion 35 b is fitted into the first hub 51 of the first clutch disc assembly 5. Movement of the first cylindrical portion 35b toward the engine with respect to the first input shaft 91 is restricted by the ring 36a and the fixing member 36b. Since the outer diameter of the first cylindrical portion 35b is substantially the same as the outer diameter of the second input shaft 92, the parts of the first hub 51 and the second hub 61 can be shared.
  • the second cylindrical portion 35 a is fitted on the inner peripheral side of the first bearing 34.
  • the outer diameter of the second cylindrical portion 35a is larger than the outer diameter of the first cylindrical portion 35b, and the inner diameter of the second cylindrical portion 35a is larger than the inner diameter of the first cylindrical portion 35b.
  • a ring 36a and a fixing member 36b are disposed on the inner peripheral side of the second cylindrical portion 35a.
  • the positioning portion 35c is an annular portion that protrudes radially outward from the second cylindrical portion 35a, and is disposed at the engine side edge of the second cylindrical portion 35a.
  • the first bearing 34 is positioned in the axial direction by the second cylindrical portion 35a.
  • the first pressure plate 39 is disposed in the input rotator 10 and is disposed so as to be capable of rotating integrally with the first disc portion 33 and moving in the axial direction.
  • the first pressure plate 39 includes a generally disc-shaped first body portion 39b, a plurality of first fins 39c, three first protrusions 39a, and a plurality of first support portions 39d. have.
  • the first main body portion 39b is arranged to face the first disc portion 33 in the axial direction.
  • the plurality of first fins 39c protrude from the first main body portion 39b to the second disc portion 43 side, and are arranged at intervals in the circumferential direction.
  • the first fins 39c are arranged at an equal pitch in the circumferential direction.
  • the three first protrusions 39a protrude outward in the radial direction from the first main body 39b, and are arranged at an equal pitch in the circumferential direction.
  • the second end portion 82b of the first strap plate 82 is fixed to the first projecting portion 39a.
  • the first support portions 39d protrude radially outward from the first main body portion 39b and are arranged at an equal pitch in the circumferential direction.
  • a first drive support member 78 of the first drive mechanism 7A is connected to the first support portion 39d.
  • the second pressure plate 49 is disposed in the input rotator 10 and is disposed so as to be integrally rotatable with respect to the second disk portion 43 and movable in the axial direction.
  • the second pressure plate 49 includes a substantially disc-shaped second main body portion 49b, a plurality of second fins 49c, three second projecting portions 49a, and a plurality of second support portions 49d, have.
  • the second main body portion 49b is arranged to face the second disc portion 43 in the axial direction.
  • the plurality of second fins 49c protrude from the second main body portion 49b toward the first disc portion 33, and are arranged at intervals in the circumferential direction.
  • the second fins 49c are arranged at an equal pitch in the circumferential direction.
  • Part of the first fins 39c is disposed between the circumferential directions of the adjacent second fins 49c.
  • the first fins 39c are arranged alternately with the second fins 49c in the circumferential direction.
  • the three second projecting portions 49a project radially outward from the second main body portion 49b, and are arranged at an equal pitch in the circumferential direction.
  • the second end portion 85b of the second strap plate 85 is fixed to the second projecting portion 49a.
  • the second support portions 49d protrude outward in the radial direction from the second disc portion 43, and are arranged at an equal pitch in the circumferential direction.
  • a second drive support member 79 of the second drive mechanism 7B is connected to the second support portion 49d.
  • the first clutch disk assembly 5 is an assembly for transmitting power from the input rotating body 10 to the first input shaft 91, and is connected to the first input shaft 91 via a support member 35.
  • the first clutch disk assembly 5 includes a first friction part 57, a first input member 52, a first hub 51, and a plurality of first springs 55.
  • the first friction portion 57 has an annular pair of first friction facings 57a and an annular first core plate 57b to which the pair of first friction facings 57a are fixed.
  • the first friction portion 57 (more specifically, the first friction facing 57a) is disposed between the first disc portion 33 and the first pressure plate 39 in the axial direction.
  • the first friction part 57 is slidably provided on the input rotating body 10 and the first pressure plate 39.
  • the first input member 52 is a member to which power is transmitted from the first friction part 57 and is connected to the first friction part 57.
  • the first input member 52 includes a first clutch plate 53, a first retaining plate 54, and a first rivet 53b.
  • the first clutch plate 53 has a plurality of first fixing holes 53a penetrating in the axial direction.
  • the first fixing hole 53 a is formed on the outer periphery of the first clutch plate 53.
  • the first rivet 53 b is inserted into the first fixing hole 53 a and fixes the first friction portion 57 to the first clutch plate 53.
  • the first retaining plate 54 holds the first spring 55 so as to be elastically deformable together with the first clutch plate 53, and has a plurality of first preliminary holes 54a penetrating in the axial direction.
  • the first preliminary hole 54a is disposed at substantially the same radial position as the first fixing hole 53a.
  • the first preliminary hole 54a has substantially the same inner diameter as the first fixed hole 53a, and is disposed at a position facing the first fixed hole 53a in the axial direction.
  • the first preliminary hole 54 a is formed in the outer peripheral portion of the first retaining plate 54.
  • the first hub 51 is connected to the first input shaft 91 via the support member 35.
  • the first spring 55 is supported by the first input member 52 so as to be elastically deformable, and elastically connects the first input member 52 and the first hub 51 in the rotational direction.
  • the second clutch disk assembly 6 is an assembly for transmitting power from the input rotating body 10 to the second input shaft 92, and is connected to the second input shaft 92.
  • the second clutch disk assembly 6 includes a second friction portion 67, a second input member 62, a second hub 61, and a plurality of second springs 65.
  • the second friction portion 67 has an annular pair of second friction facings 67a and an annular second core plate 67b to which the pair of second friction facings 67a are fixed.
  • the second friction part 67 (more specifically, the second friction facing 67a) is disposed between the second disk part 43 and the second pressure plate 49 in the axial direction.
  • the second friction part 67 is slidably provided on the input rotating body 10 and the second pressure plate 49.
  • the second input member 62 is a member to which power is transmitted from the second friction portion 67 and is connected to the second friction portion 67.
  • the second input member 62 includes a second clutch plate 63, a second retaining plate 64, and a second rivet 63b.
  • the second clutch plate 63 has a plurality of second fixing holes 63a penetrating in the axial direction.
  • the second fixing hole 63 a is formed in the outer peripheral portion of the second clutch plate 63.
  • the second rivet 63 b is inserted into the second fixing hole 63 a and fixes the second friction portion 67 to the second clutch plate 63.
  • the second retaining plate 64 holds the second spring 65 together with the second clutch plate 63 so as to be elastically deformable, and has a plurality of second preliminary holes 64a penetrating in the axial direction.
  • the second preliminary hole 64a is disposed at substantially the same radial position as the second fixing hole 63a.
  • the second preliminary hole 64a has substantially the same inner diameter as the second fixed hole 63a, and is disposed at a position facing the second fixed hole 63a in the axial direction.
  • the second preliminary hole 64 a is formed in the outer peripheral portion of the second retaining plate 64.
  • the second hub 61 is connected to the second input shaft 92.
  • the second spring 65 is supported by the second input member 62 so as to be elastically deformable, and elastically connects the second input member 62 and the second hub 61 in the rotational direction.
  • First drive mechanism 7A The first drive mechanism 7 ⁇ / b> A is a mechanism for operating power transmission of the first clutch C ⁇ b> 1, and transmits an axial pressing force to the first pressure plate 39.
  • the first drive mechanism 7A includes a first drive support member 78 supported by the input rotator 10, and a first drive support member detachably connected to the first pressure plate 39, and the first drive support member 78 and the first pressure.
  • the first bolt 78a screwed into the first support portion 39d of the plate 39 and the first drive support member 78 so that the first drive support member 78 moves toward the first disc portion 33 with respect to the input rotator 10.
  • a first diaphragm spring 71 that transmits a driving force to the first diaphragm spring 71.
  • the first diaphragm spring 71 includes an annular first connecting portion 71a, a plurality of first intermediate portions 71d extending radially inward from the first connecting portion 71a and spaced in the circumferential direction, and a first intermediate portion A plurality of first lever portions 71b extending from the portion 71d in the radial direction and arranged at intervals in the circumferential direction.
  • the maximum dimension H11 in the circumferential direction of the first lever portion 71b is larger than the maximum dimension H12 in the circumferential direction of the first intermediate portion 71d.
  • the radial dimension H14 of the first connecting part 71a is equal to or more than the radial dimension H13 from the first lever part 71b to the first connecting part 71a (corresponding to the radial dimension of the first intermediate part 71d). Is also small.
  • the first connecting portion 71a is in contact with the first drive support member 78 in the axial direction.
  • the first drive support member 78 has an annular second support plate 73 and six first cylindrical members 78b.
  • the second support plate 73 includes an annular second main body 73c, a protrusion 73a that protrudes toward the transmission side, six second drive protrusions 73b that protrude radially outward from the second main body 73c, and three And a second guide part 73d.
  • One first tubular member 78b is fixed to the second drive protrusion 73b.
  • the second drive protrusion 73b is disposed between the adjacent protrusions 42.
  • the second guide portion 73d is disposed between the protruding portions 42 provided at both ends of the adjacent second fixing portions 41.
  • the second support plate 73 is supported by the second fixing portion 41 so as to be rotatable integrally with the second flywheel 4 and movable in the axial direction.
  • the second drive mechanism 7 ⁇ / b> B is a mechanism for operating the power transmission of the second clutch C ⁇ b> 2 and transmits an axial pressing force to the second pressure plate 49.
  • the second drive mechanism 7B includes a second drive support member 79 supported by the input rotator 10 and a second drive support member 79 detachably connected to the second pressure plate 49 and screwed into the second drive support member 79. And a second diaphragm spring 72 that transmits a driving force to the second drive support member 79 so that the second drive support member 79 moves toward the second disc portion 43 with respect to the input rotating body 10. And have.
  • the second diaphragm spring 72 includes an annular second connection portion 72a, a plurality of second intermediate portions 72d extending radially inward from the second connection portion 72a and spaced apart in the circumferential direction, and a second intermediate portion A plurality of second lever portions 72b extending in the radial direction from the portion 72d and spaced apart in the circumferential direction.
  • the maximum dimension H21 in the circumferential direction of the second lever part 72b is larger than the maximum dimension H22 in the circumferential direction of the second intermediate part 72d.
  • the radial dimension H24 of the second connecting part 72a is equal to or more than the radial dimension H23 from the second lever part 72b to the second connecting part 72a (corresponding to the radial dimension of the second intermediate part 72d). Is also small.
  • the first connecting portion 71a is in contact with the first drive support member 78 in the axial direction.
  • the second drive support member 79 has an annular third support plate 74 and six second cylindrical members 79b.
  • the third support plate 74 includes an annular third main body 74c, a third protrusion 74a that protrudes toward the engine side, six third drive protrusions 74b that protrude radially outward from the third main body 74c, And three third guide portions 74d.
  • One second cylindrical member 79b is fixed to the third drive protrusion 74b.
  • the third drive protrusion 74b is disposed between the adjacent protrusions 42.
  • the third guide portion 74d is disposed between the protruding portions 42 provided at both ends of the adjacent second fixing portion 41.
  • the third support plate 74 is supported by the second fixing portion 41 so as to be rotatable integrally with the second flywheel 4 and movable in the axial direction.
  • FIG. 13A corresponds to the clutch device 1
  • FIG. 13B corresponds to a clutch device as a comparative example.
  • the horizontal axis indicates the stroke of the first pressure plate 39 and the second pressure plate 49
  • the vertical axis indicates the torque capacity of the first clutch C1 and the second clutch C2.
  • the right end of the horizontal axis is the origin (position when the driving force of the drive mechanism 7 is not acting)
  • the left end of the horizontal axis is the origin (drive mechanism). 7) when the driving force is not applied.
  • the first clutch C1 transmits the power from the input rotating body 10 to the first input shaft 91, and the power transmission from the input rotating body 10 to the first input shaft 91. Can be switched to the first shut-off state S12 in which is shut off.
  • the first drive support member 78 (or the first pressure plate 39) moves in the axial direction by the first stroke SL1 when switching the first clutch C1 from the first disengaged state S12 to the first transmission state S11. It is provided to do. Therefore, the movement amount of the first pressure plate 39 from the first transmission state S11 to the first cutoff state S12 is the first stroke SL1.
  • the maximum torque capacity shown in FIG. 13A is the torque capacity in a state where the first clutch C1 is completely connected, and means the torque capacity in the first stroke SL1.
  • the second clutch C ⁇ b> 2 transmits the power from the input rotator 10 to the second input shaft 92 and transmits power from the input rotator 10 to the second input shaft 92. It is provided so that it can be switched to the second cut-off state S22 to be cut off.
  • the second drive support member 79 (or the second pressure plate 49) is provided to move in the axial direction by the second stroke SL2 when the second clutch C2 is switched from the second disengaged state S22 to the second transmission state S21. ing. Accordingly, the amount of movement of the second pressure plate 49 from the second transmission state S21 to the second cutoff state S22 is the second stroke SL2.
  • the maximum torque capacity shown in FIG. 13A is the torque capacity in a state where the second clutch C2 is completely connected, and means the torque capacity in the second stroke SL2.
  • a driving gap H is formed between the second support plate 73 and the third support plate 74 in the first cutoff state S12 and the second cutoff state S22.
  • the drive gap H is set smaller than the sum of the first stroke SL1 and the second stroke SL2. Thereby, it can suppress that the 1st clutch C1 and the 2nd clutch C2 are connected simultaneously.
  • the torque capacity of the first clutch C1 in the first transmission state S11 is the first maximum torque capacity T1max.
  • the torque capacity of the second clutch C2 in the second transmission state S21 is the second maximum torque capacity T2max.
  • T1min the torque capacity of the first clutch C1 when the first drive support member 78 and the second drive support member 79 are in contact
  • T2min the transmission torque of the second clutch C2 when the first drive support member 78 and the second drive support member 79 are in contact with each other is the second minimum torque capacity. T2min.
  • the first clutch C1 and the second clutch C2 in the intermediate contact state The total transmission torque Tm is equal to or less than the total T12max of the first maximum torque capacity T1max and the second minimum torque capacity T2min.
  • the total transmission torque Tm of the second clutch C2 and the first clutch C1 in the intermediate contact state is equal to or less than the total T21max of the second maximum torque capacity T2max and the first minimum torque capacity T1min.
  • the drive clearance H is set so that the maximum torque capacity (T_total), which is larger of the maximum torque capacity T12max and T21max, is smaller than the torque (T_lock) at which the wheel locks (slips) with respect to the road surface. ing.
  • T_total the maximum torque capacity
  • T_lock the torque at which the wheel locks (slips) with respect to the road surface.
  • the second pressure plate 49 is shown in FIGS. 1 to 6 by the second strap plate 85. It is held at the indicated axial position.
  • the first input shaft 91 supports the first bearing 34 via the support member 35, and the first bearing 34 supports the first flywheel 3 in a rotatable manner.
  • the second input shaft 92 supports the second bearing 44, and the second bearing 44 supports the second flywheel 4 so as to be rotatable. Therefore, the rotation of the input rotator 10 is stabilized.
  • the first input shaft 91 side of the transmission is switched to the first speed, and the first drive bearing 76 of the first drive mechanism 7A is engine-side by the first actuator (not shown). Pressed.
  • the first diaphragm spring 71 is elastically deformed with the first protrusion 75a as a fulcrum, and the second support plate 73 is pushed to the engine side.
  • the second support plate 73 is pushed through the first diaphragm spring 71, the first drive support member 78 and the first pressure plate 39 move to the engine side.
  • the vehicle starts to start at the first speed.
  • the second input shaft 92 side of the transmission is switched to the second speed.
  • the second clutch C2 is switched to the connected state almost simultaneously with the release of the first clutch C1.
  • the driving force applied to the first drive mechanism 7A is released, and the first drive bearing 76 returns to the transmission side.
  • the state of the first diaphragm spring 71 returns to the state shown in FIGS. 1 to 4, and the power transmission via the first clutch C1 is released.
  • the second drive bearing 77 of the second drive mechanism 7B is pushed to the engine side by a second actuator (not shown).
  • the second diaphragm spring 72 is elastically deformed with the support protrusion 43a as a fulcrum, and the third support plate 74 is pulled toward the transmission side.
  • the third support plate 74 is pushed by the second diaphragm spring 72, the second drive support member 79 and the second pressure plate 49 move to the transmission side.
  • the second friction portion 67 of the second clutch disk assembly 6 is sandwiched between the second pressure plate 49 and the second flywheel 4 (more specifically, the second disc portion 43), and the second Power is transmitted to the second input shaft 92 via the clutch disk assembly 6.
  • the gear position is switched from the first speed to the second speed.
  • the clutch device 1 includes a rotation support mechanism 11 that rotatably supports the input rotating body 10 with respect to the first input shaft 91 and the second input shaft 92. Yes.
  • the rotation support mechanism 11 is provided between the first input shaft 91 and the input rotator 10 and between the second input shaft 92 and the input rotator 10.
  • the rotation support mechanism 11 includes a first bearing 34 and a second bearing 44.
  • the first bearing 34 is disposed between the first disc portion 33 of the first flywheel 3 and the first input shaft 91.
  • the second bearing 44 is disposed between the second disk portion 43 of the second flywheel 4 and the second input shaft 92.
  • the rotation support mechanism 11 has a support member 35 attached to the first input shaft 91.
  • the first bearing 34 is disposed between the support member 35 and the first disc portion 33. In this case, by replacing the support member 35 with another member having a different inner diameter, the specification of the first bearing 34 can be easily changed, and the clutch device 1 compatible with various transmissions can be provided.
  • the support member 35 supports the first clutch disc assembly 5, and the outer diameter of the second input shaft 92 is substantially the same as the outer diameter of the first cylindrical portion 35 b of the support member 35. Accordingly, the parts (the first hub 51 and the second hub 61) of the first clutch disk assembly 5 and the second clutch disk assembly 6 can be shared. (3) Since the input rotator 10 has a plurality of third rivets 81 for fixing the first strap plate 82 and the second strap plate 85 to the intermediate plate 38, as shown in FIGS. Parts can be shared and the number of parts can be reduced. That is, by adopting such a configuration, the manufacturing cost can be reduced.
  • the first pressure plate 39 has a plurality of first fins 39c.
  • the first fins 39c protrude from the first main body portion 39b to the second disc portion 43 side, and are arranged at intervals in the circumferential direction.
  • the second pressure plate 49 has second fins 49c.
  • the second fins 49 c protrude from the second main body portion 49 b to the first disc portion 33 side, and are arranged at intervals in the circumferential direction.
  • the heat radiation area can be increased, and the first pressure plate 39 and the second pressure plate 49 can be increased.
  • the durability of the two pressure plate 49 can be increased.
  • the air passing between the first fins 39c and the second fins 49c is surely the first pressure. It flows near the surface of the plate 39 and near the surface of the second pressure plate 49. Thereby, the cooling effect of the 1st pressure plate 39 and the 2nd pressure plate 49 can further be heightened.
  • the first drive mechanism 7 ⁇ / b> A includes a first drive support member 78 supported by the input rotator 10, and the first drive support member as the first pressure plate 39.
  • the first bolt 78a that is detachably connected to the first pressure plate 39 and the first drive support member 78 move to the first disc portion 33 side with respect to the input rotating body 10 for the first drive.
  • a first diaphragm spring 71 that transmits a driving force to the support member 78.
  • first drive support member 78 is detachably attached to the first pressure plate 39 by the first bolt 78a, workability during maintenance is improved.
  • second drive mechanism 7B since the second drive support member 79 is detachably attached to the second pressure plate 49 by the second bolt 79a, workability during maintenance is improved.
  • the first flywheel 3 of the input rotating body 10 has the first insertion hole 31d that is disposed at a position corresponding to the first bolt 78a and penetrates in the axial direction, the first bolt 78a can be easily attached and detached. It becomes. Furthermore, the position of the first pressure plate 39 can follow the wear of the first friction part 57 by changing the body length of the first bolt 78a when the first friction part 57 is worn.
  • the second flywheel 4 has a second insertion hole 31c that is disposed at a position corresponding to the second bolt 79a and penetrates in the axial direction. Detachment work becomes easy.
  • the first diaphragm spring 71 includes an annular first connecting portion 71a and a plurality of first connecting portions 71a that extend radially inward from the first connecting portion 71a and are spaced apart in the circumferential direction.
  • the first intermediate portion 71d has a plurality of first lever portions 71b extending from the first intermediate portion 71d in the radial direction and spaced apart in the circumferential direction.
  • the maximum dimension H11 in the circumferential direction of the first lever portion 71b is larger than the maximum dimension H12 in the circumferential direction of the first intermediate portion 71d.
  • the radial dimension H14 of the first connecting part 71a is smaller than the radial dimension H13 from the first lever part 71b to the first connecting part 71a (corresponding to the radial dimension of the first intermediate part 71d). Therefore, the rigidity of the first diaphragm spring 71 can be greatly reduced, and the rigidity of the first diaphragm spring 71 can be adjusted to a rigidity suitable for the normally open type clutch device 1.
  • the second diaphragm spring 72 is the same as the first diaphragm spring 71.
  • [B] (1) As shown in FIGS. 3 to 6, in the first cutoff state S12 and the second cutoff state S22, there is a drive gap H between the first drive support member 78 and the second drive support member 79 in the axial direction. Is formed.
  • the drive gap H is smaller than the sum of the first stroke SL1 and the second stroke SL2. For this reason, it can prevent that the 1st clutch C1 and the 2nd clutch C2 are connected simultaneously.
  • the transmission torque of the first clutch C1 in the first transmission state S11 is the first maximum torque capacity T1max.
  • the transmission torque of the second clutch C2 when the first drive support member 78 and the second drive support member 79 are in contact with each other is the second minimum torque capacity. T2min.
  • the state where the first drive support member 78 and the second drive support member 79 are in contact at the intermediate position of the drive gap H is an intermediate contact state.
  • the total transmission torque Tm of the first clutch C1 and the second clutch C2 in the intermediate contact state is equal to or less than the total T12max of the first maximum torque capacity T1max and the second minimum torque capacity T2min. For this reason, it can prevent more reliably that the 1st clutch C1 and the 2nd clutch C2 are connected simultaneously.
  • the transmission torque of the second clutch C2 in the second transmission state S21 is the second maximum torque capacity T2max.
  • the transmission torque of the first clutch C1 when the first drive support member 78 and the second drive support member 79 are in contact with each other is the first minimum torque capacity. T1min.
  • the total transmission torque Tm of the second clutch C2 and the first clutch C1 in the intermediate contact state is equal to or less than the total T21max of the second maximum torque capacity T2max and the first minimum torque capacity T1min. For this reason, it can prevent more reliably that the 1st clutch C1 and the 2nd clutch C2 are connected simultaneously.
  • the first input member 52 is inserted into the first clutch plate 53 having at least one first fixing hole 53a penetrating in the axial direction and the first fixing hole 53a.
  • a first rivet 53b for fixing the first friction portion 57 to the first clutch plate 53 and at least one first preliminary hole 54a penetrating in the axial direction are provided, and the first spring 55 can be elastically deformed together with the first clutch plate 53.
  • the first preliminary hole 54a is disposed at substantially the same radial position as the first fixing hole 53a. Accordingly, the same first friction portion 57 can be fixed to both the first clutch plate 53 and the first retaining plate 54, and the parts can be shared. The same applies to the second clutch disk assembly 6.
  • the device on which the first clutch disk assembly 5 and the second clutch disk assembly 6 are mounted is not limited to the clutch device 1 and may be, for example, a single clutch device.
  • the first preliminary hole 54a has substantially the same inner diameter as the first fixed hole 53a.
  • the first preliminary hole 54a is disposed at a position facing the first fixing hole 53a in the axial direction.
  • the first fixing hole 53 a is formed in the outer peripheral portion of the first clutch plate 53.
  • the first preliminary hole 54 a is formed in the outer peripheral portion of the first retaining plate 54. Therefore, it becomes easier to share parts.
  • the first clutch disk assembly 5 and the second clutch disk assembly 6 are provided with the damper mechanism, but the damper mechanism is disposed between the engine and the input rotating body 10. May be.
  • the clutch device 101 shown in FIG. 14 includes a first clutch disk assembly 105, a second clutch disk assembly 106, and a damper mechanism 120 disposed between the engine and the input rotating body 10. Yes.
  • the damper mechanism 120 elastically connects the crankshaft 99 of the engine to the input rotating body 10.
  • the first clutch disk assembly 105 and the second clutch disk assembly 106 are not provided with a damper mechanism.
  • the first clutch disc assembly 105 has the first friction portion 57 and the first hub 51, but does not have the first spring 55.
  • the second clutch disk assembly 106 includes the second friction portion 67 and the second hub 61, but does not include the second spring 65.
  • the damper mechanism 120 includes a first input plate 124, a second input plate 123, a plurality of springs 126, an output plate 125, an intermediate member 122, a flexible plate 121, and a seal mechanism 127.
  • the first input plate 124 is fixed to the crankshaft 99 by bolts 99a.
  • the second input plate 123 is fixed to the first input plate 124.
  • a spring 126 is held by the first input plate 124 and the second input plate 123 so as to be elastically deformable.
  • the working space in which the spring 126 is accommodated is filled with lubricating oil, and the working space is sealed by the seal mechanism 127.
  • the spring 126 elastically connects the first input plate 124 and the output plate 125 in the rotational direction.
  • the intermediate member 122 is fixed to the inner peripheral portion of the output plate 125 together with the flexible plate 121.
  • the flexible plate 121 is fixed to the first flywheel 3 by bolts 129.
  • the first pressure plate 39 and the second pressure plate 49 are connected to the input rotating body 10 using the first strap plate 82 and the second strap plate 85, but other configurations are possible. It may be used.
  • the input rotator 210 includes a shaft 299, a first support spring 297, and a second support spring 298.
  • the shaft 299 is attached to the first flywheel 3 and the second flywheel 4, and the first pressure plate 39 and the second pressure plate 49 can rotate integrally with the first flywheel 3 and the second flywheel 4. It is supported so as to be movable in the axial direction.
  • the first support spring 297 is supported by the shaft 299 so as to be elastically deformable, and is disposed between the first flywheel 3 and the first pressure plate 39.
  • the second support spring 298 is supported by the shaft 299 so as to be elastically deformable, and is disposed between the second flywheel 4 and the second pressure plate 49.
  • the first pressure plate 39 has a cylindrical first rubber member 295 (an example of a third elastic member).
  • the second pressure plate 49 has a cylindrical second rubber member 296 (an example of a fourth elastic member).
  • the first rubber member 295 is disposed between the shaft 299 and the first pressure plate 39, and elastically connects the shaft 299 to the first pressure plate 39.
  • the second rubber member 296 is disposed between the shaft 299 and the second pressure plate 49 and elastically couples the shaft 299 to the second pressure plate 49.
  • the first rubber member 295 and the second rubber member 296 can prevent the first pressure plate 39 and the second pressure plate 49 from colliding with the shaft 299 and generating sound.
  • the rotation support mechanism 11 includes the first bearing 34 and the second bearing 44, but only one of the bearings may be used.
  • a clutch device 301 shown in FIG. 16 can be considered.
  • the clutch device 301 includes an input rotator 310, a first pressure plate 39, a second pressure plate 49, a bearing 334, a drive mechanism 7, and a damper mechanism (not shown).
  • a damper mechanism a mechanism for elastically connecting the crankshaft 99 and the input rotating body 310 like the above-described damper mechanism 120 can be considered.
  • the input rotator 310 includes a first flywheel 303, a second flywheel 304, and a cover 302.
  • the first flywheel 303 is rotatably supported by a bearing 334.
  • the bearing 334 is fitted on the outer peripheral side of the support member 35.
  • the first flywheel 303 has a first disc part 333 and an inner periphery fixing part 339.
  • the first disk portion 333 slides with the first friction portion 57 of the first clutch disk assembly 5.
  • the inner periphery fixing portion 339 is fixed to the outer periphery of the bearing 334 by a snap ring 334a.
  • the first disk portion 333 protrudes as a whole on the engine side relative to the inner peripheral fixed portion 339 and is disposed on the engine side relative to the bearing 334.
  • the second flywheel 304 is fixed to the first flywheel 303.
  • the second flywheel 304 has a flange portion 341, a cylindrical portion 342, and a second disc portion 343.
  • a flange portion 341 is fixed to the outer peripheral portion of the first flywheel 303.
  • the cylindrical portion 342 is disposed on the outer peripheral side of the first clutch disk assembly 5 and the second clutch disk assembly 6.
  • the second disk portion 343 slides with the second friction portion 67 of the second clutch disk assembly 6.
  • the cover 302 is fixed to the second flywheel 304 and supports the drive mechanism 7.
  • the first positioning portion 31a and the second positioning portion 41a are arranged on the inner peripheral side of the intermediate plate 38.
  • the first positioning portion 31 a and the second positioning portion 41 a may be disposed on the outer peripheral side of the intermediate plate 38 or on both the inner peripheral side and the outer peripheral side of the intermediate plate 38.
  • 1 Clutch device 3 First flywheel (an example of a first rotating body) 4 Second flywheel (example of second rotating body) 5 1st clutch disk assembly 6 2nd clutch disk assembly 7 drive mechanism 7A 1st drive mechanism 7B 2nd drive mechanism 10 input rotary body 11 rotation support mechanism 31 1st fixed part 33 1st disk part 31c 2nd insertion Hole 31d First insertion hole 31e First vent hole 34 First bearing 35 Support member 38 Intermediate plate 38a Intermediate plate body 38b First fixing portion 39 First pressure plate 39b First body portion 39c First fin (of the first fin portion) One case) 41 2nd fixing

Abstract

 クラッチ装置1は、入力回転体10と、回転支持機構11と、第1プレッシャプレート39と、第2プレッシャプレート49と、第1クラッチディスク組立体5と、第2クラッチディスク組立体6と、を備えている。入力回転体10は、第1円板部33と、第1円板部33と空間を隔てて配置された第2円板部43と、を有している。回転支持機構11は入力回転体10を第1入力軸91および第2入力軸92に対して回転可能に支持する。

Description

クラッチ装置
 本発明は、エンジンからトランスミッションへ動力を伝達するためのクラッチ装置に関する。
 車両の変速を自動的に行う手段として自動変速機(AT)が知られている。近年のATは、例えばトルクコンバータ、複数の遊星ギヤおよびクラッチを組み合わせたものが主流となっている。トルクコンバータの無段変速作用および複数のクラッチの自動切換により、ATは手動変速機(MT)で必要とされている発進時、停止時および変速時のドライバーによるクラッチ操作が不要になる。
 しかし、トルクコンバータは流体を介して動力を伝達するので、入力側と出力側とを機械的に直接連結しトルクを伝達するMTに比べて、ATは動力伝達効率が低下する。したがって、ATは、ドライバーの労力が軽減されるという利点を有している反面、車両の燃費が低下するという欠点を有している。
 そこで、MTの伝達効率を確保しつつクラッチ操作を不要とすることを目的として、MTの構造をベースとした自動変速機(AMT)が提案されている。この自動変速機では、MTのクラッチ操作およびトランスミッションの変速操作が自動化されている。この自動変速機により、従来のMTと同様の伝達効率を確保しつつ、クラッチ操作を不要とすることができる。
 しかし、変速操作をする間はMTと同様にクラッチの連結を解除するので、トルク伝達が一時的に遮断される。トルク伝達が遮断される間は、車両が加速することなく慣性のみで走行する。このようなトルク切れは、車両の加速性能に大きく影響するとともに、ドライバーに不快感を与えやすい。
 そこで、このトルク切れの問題を解決するため、ツインクラッチ装置を採用した自動変速機が提案されている(例えば、特許文献1を参照)。
特開2002-174262号公報 特開2003-120716号公報
 (1)しかし、特許文献1に記載のクラッチ装置では、2つのフライホイールを含むカバー部材がエンジンのクランクシャフトとトランスミッションとにより支持されている。このため、エンジンおよびトランスミッションの芯出し調整の精度によっては、2つのフライホイールの回転が不安定となる。フライホイールの回転が不安定であれば、クラッチ装置の性能が安定しない。
 本発明の第1の課題は、クラッチ装置の性能の安定化を図ることにある。
 (2)また、特許文献1に記載のクラッチ装置では、2つのクラッチが同時に連結され得るが、このような観点に基づく提案は未だなされていない。
 本発明の第2の課題は、2つのクラッチが同時に連結されるのを抑制できるクラッチ装置を提供することにある。
 (3)ところで、エンジンからトランスミッションへ動力を伝達するための機構として、クラッチディスク組立体が知られている。この種のクラッチディスク組立体は、摩擦部と、入力部材と、出力部材と、弾性部材と、を有している。弾性部材は入力部材と出力部材とを回転方向に弾性的に連結している。摩擦部は入力部材に固定されている。
 入力部材は、例えば、摩擦部が固定されるクラッチプレートと、クラッチプレートに固定されるリティーニングプレートと、を有している。クラッチプレートおよびリティーニングプレートにより弾性部材が弾性変形可能に保持されている。(例えば、特許文献2を参照)。
 しかし、特許文献1に記載のクラッチディスク組立体では、部品の共有化が考慮されておらず、製造コストの低減が困難となっている。
 本発明の第3の課題は、製造コストの低減が可能なクラッチディスク組立体を提供することにある。
 第1の特徴に係るクラッチ装置は、エンジンからトランスミッションの第1入力軸および第2入力軸に動力を伝達するための装置であって、入力回転体と、回転支持機構と、第1プレッシャプレートと、第2プレッシャプレートと、第1クラッチディスク組立体と、第2クラッチディスク組立体と、を備えている。入力回転体は、第1円板部と、第1円板部と空間を隔てて配置された第2円板部と、を有している。回転支持機構は、第1入力軸および第2入力軸のうち少なくとも一方と入力回転体との間に設けられ、入力回転体を第1入力軸および第2入力軸に対して回転可能に支持する。第1プレッシャプレートは、入力回転体内に配置され、第1円板部に対して一体回転可能かつ軸方向に移動可能に配置されている。第2プレッシャプレートは、入力回転体内に配置され、第2円板部に対して一体回転可能かつ軸方向に移動可能に配置されている。第1クラッチディスク組立体は、第1円板部と第1プレッシャプレートとの間に配置された第1摩擦部を有しており、第1入力軸に連結されている。第2クラッチディスク組立体は、第2円板部と第2プレッシャプレートとの間に配置された第2摩擦部を有しており、第2入力軸に連結されている。
 このクラッチ装置では、回転支持機構は、第1入力軸および第2入力軸のうち少なくとも一方と入力回転体との間に設けられ、入力回転体を第1入力軸および第2入力軸に対して回転可能に支持する。
 以上より、第1の特徴に係るクラッチ装置であれば、入力回転体の回転の安定性を高めることができ、性能の安定化を図ることができる。
 第2の特徴に係るクラッチ装置は、エンジンからトランスミッションの第1入力軸および第2入力軸に動力を伝達するための装置であって、入力回転体と、第1クラッチと、第2クラッチと、第1駆動機構と、第2駆動機構と、を備えている。入力回転体はエンジンから動力が伝達される。第1クラッチは、入力回転体から第1入力軸へ動力を伝達する第1伝達状態と、入力回転体から第1入力軸への動力伝達が遮断される第1遮断状態と、に切り替え可能に設けられている。第2クラッチは、入力回転体から第2入力軸へ動力を伝達する第2伝達状態と、入力回転体から第2入力軸への動力伝達が遮断される第2遮断状態と、に切り替え可能に設けられている。第1駆動機構は、第1クラッチの動力伝達を操作するための機構であって、第1クラッチを第1遮断状態から第1伝達状態まで切り替える際に第1ストロークだけ軸方向に移動するように設けられた第1駆動支持部材を有している。第2駆動機構は、第2クラッチの動力伝達を操作するための機構であって、第2クラッチを第2遮断状態から第2伝達状態まで切り替える際に第2ストロークだけ軸方向に移動するように設けられた第2駆動支持部材を有している。第1遮断状態および第2遮断状態で、第1駆動支持部材と第2駆動支持部材との軸方向間には、駆動隙間が形成されている。駆動隙間は、第1ストロークと第2ストロークとの総和よりも小さい。
 このクラッチ装置では、第1遮断状態および第2遮断状態で、第1駆動支持部材と第2駆動支持部材との軸方向間には、駆動隙間が形成されている。駆動隙間が第1ストロークSL1と第2ストロークSL2との総和よりも小さいので、第1クラッチC1および第2クラッチC2を同時に連結しようとしても、第1駆動支持部材と第2駆動支持部材とが干渉する。
 以上より、第2の特徴に係るクラッチ装置であれば、第1クラッチC1および第2クラッチC2が同時に連結されるのを抑制できる。
 第3の特徴に係るクラッチディスク組立体は入力回転体から出力回転体へ動力を伝達する。このクラッチディスク組立体は、環状の摩擦部と、入力部材と、出力部材と、弾性部材と、を備えている。摩擦部は入力回転体と摺動可能に設けられている。入力部材は摩擦部が連結されている。出力部材は出力回転体に連結されている。弾性部材は入力部材と出力部材とを回転方向に弾性的に連結する。入力部材は、軸方向に貫通する少なくとも1つの固定孔を有する固定プレートと、固定孔に挿入され摩擦部を固定プレートに固定する固定部材と、軸方向に貫通する少なくとも1つの予備孔を有し固定プレートとともに弾性部材を弾性変形可能に保持する保持プレートと、を有している。予備孔は、固定孔と概ね同じ半径方向位置に配置されている。
 このクラッチディスク組立体では、予備孔が固定孔と概ね同じ半径方向位置に配置されているので、固定プレートおよび保持プレートのどちらにでも同じ摩擦部を固定することができ、部品の共有化を図ることができる。
 以上より、第3の特徴に係るクラッチディスク組立体であれば、製造コストの低減を図ることができる。
クラッチ装置の断面図 クラッチ装置の断面図 クラッチ装置の断面図(図1の上半分) クラッチ装置の断面図(図1の下半分) クラッチ装置の断面図(図2の上半分) クラッチ装置の断面図(図2の上半分) クラッチ装置の斜視図 図7の部分拡大図 クラッチ装置の分解斜視図 図9の部分拡大図 ダイヤフラムスプリングの平面図 (A)第1プレッシャプレートの部分平面図、(B)第2プレッシャプレートの部分平面図 (A)ストロークおよびトルク容量の関係(実施形態)、(B)ストロークおよびトルク容量の関係(比較例) クラッチ装置の部分断面図(他の実施形態) クラッチ装置の部分断面図(他の実施形態) クラッチ装置の部分断面図(他の実施形態)
 <クラッチ装置の全体構成>
 図1から図9に示すように、クラッチ装置1は、エンジンからトランスミッションの第1入力軸91および第2入力軸92に動力を伝達するための装置であって、入力回転体10と、第1プレッシャプレート39と、第2プレッシャプレート49と、第1クラッチディスク組立体5と、第2クラッチディスク組立体6と、駆動機構7と、を備えている。入力回転体10、第1プレッシャプレート39、第1クラッチディスク組立体5および駆動機構7の第1駆動機構7Aにより第1クラッチC1が構成されている。入力回転体10、第2プレッシャプレート49、第2クラッチディスク組立体6および駆動機構7の第2駆動機構7Bにより第2クラッチC2が構成されている。第1クラッチC1および第2クラッチC2は、いわゆるノーマルオープンタイプのクラッチである。第1クラッチC1が第1速、第3速および第5速において動力を伝達し、第2クラッチC2が第2速および第4速において動力を伝達する。
 <入力回転体10>
 入力回転体10は、エンジンから動力が伝達される部材であり、フレキシブルプレート93を介してクランクシャフト99に連結されている。フレキシブルプレート93の内周部はボルト99aによりクランクシャフト99に固定されており、フレキシブルプレート93の外周部はボルト94により入力回転体10に固定されている。クランクシャフト99の端部にはベアリング98が固定されており、ベアリング98により第1入力軸91の先端が回転可能に支持されている。
 入力回転体10は主に、第1フライホイール3と、第2フライホイール4と、中間プレート38と、3つの第1ストラッププレート82と、3つの第2ストラッププレート85と、を有している。
 (1)第1フライホイール3
 第1フライホイール3は、環状の第1円板部33と、3つの第1固定部31と、複数の第1挿入孔31dと、複数の第2挿入孔31cと、複数の第1通気孔31eと、を有している。第1固定部31は、円弧状の部分であり、第1円板部33の外周部から第2フライホイール4側に突出している。第1固定部31は円周方向に等ピッチで配置されている。
 図9および図10に示すように、第1固定部31の先端には第1位置決め部31aが形成されている。第1位置決め部31aは第1固定部31からさらに軸方向に突出している。第1位置決め部31aは中間プレート38の第2固定部38dの内周面と半径方向に当接している。これにより、第1フライホイール3に対する中間プレート38の半径方向位置が決まる。
 第1挿入孔31dは、第1ボルト78aに対応する位置に配置されており、軸方向に貫通している。第2挿入孔31cは、第2ボルト79aに対応する位置に配置されており、軸方向に貫通している。第1通気孔31eは、第1リベット53bと概ね同じ半径方向位置に配置されており、軸方向に貫通している。
 (2)第2フライホイール4
 第2フライホイール4は、第2円板部43と、3つの第2固定部41と、9つの突出部42と、複数の第3挿入孔41cと、複数の第2通気孔41bと、を有している。
 第2円板部43は第1円板部33と軸方向に空間を隔てて配置されている。第2固定部41、円弧状の部分であり、第2円板部43の外周部から第1フライホイール3側に突出している。第2固定部41は円周方向に等ピッチで配置されている。各第2固定部41に対応して3つ突出部42が配置されている。3つの突出部42は第2固定部41において円周方向に等ピッチで配置されており、各第2円板部43の外周部からトランスミッション側(第1フライホイール3と反対側)に突出している。また、第2円板部43にはトランスミッション側に突出する支持突出部43aが形成されている。支持突出部43aは第2ダイヤフラムスプリング72と当接している。
 図9および図10に示すように、第2固定部41の先端には第2位置決め部41aが形成されている。第2位置決め部41aは第1位置決め部31aと軸方向に対向して配置されている。第2位置決め部41aは第2固定部41からさらに軸方向に突出している。第2位置決め部41aは中間プレート38の第2固定部38dの内周面と半径方向に当接している。これにより、第2フライホイール4に対する中間プレート38の半径方向位置が決まる。
 (3)中間プレート38
 中間プレート38は、第1フライホイール3と第2フライホイール4との間に挟み込まれており、第1フライホイール3および第2フライホイール4と一体回転可能に設けられている。具体的には、中間プレート38は、環状の中間プレート本体38aと、3つの第1固定部38bと、第2固定部38dと、突出部38eと、を有している。中間プレート本体38aは第1固定部31および第2固定部41の軸方向間に挟み込まれている。第1固定部38b、第2固定部38dおよび突出部38eは中間プレート本体38aから半径方向内側に突出している。第1固定部38bには2つの第1孔38cが形成されている。一方の第1孔38cを用いて、第1ストラッププレート82および第2ストラッププレート85の端部が中間プレート38に固定されている。第2固定部38dには第2孔38fが形成されている。
 (4)第1ストラッププレート82
 第1ストラッププレート82は、第1プレッシャプレート39を中間プレート38に一体回転可能にかつ軸方向に弾性的に連結する。第1ストラッププレート82は、例えば3枚のプレートを重ね合わせて構成されている。第1ストラッププレート82の第1端部82aは第3リベット81により中間プレート38の第1固定部38bに固定されている。第1ストラッププレート82の第2端部82bは第1リベット83により第1プレッシャプレート39の第1突出部39aに固定されている。第1ストラッププレート82は隣り合う第1固定部31の円周方向間に配置されている。
 (5)第2ストラッププレート85
 第2ストラッププレート85は、第2プレッシャプレート49を中間プレート38に一体回転可能にかつ軸方向に弾性的に連結する。第2ストラッププレート85は、例えば3枚のプレートを重ね合わせて構成されている。第2ストラッププレート85の第1端部85aは第1ストラッププレート82の第1端部82aとともに第3リベット81により中間プレート38の第1固定部38bに固定されている。つまり、第3リベット81は、第1ストラッププレート82および第2ストラッププレート85を中間プレート38に固定している。また、第2ストラッププレート85の第2端部85bは第2リベット84により第2プレッシャプレート49の第2突出部49aに固定されている。第2ストラッププレート85は隣り合う第2固定部41の円周方向間に配置されている。
 <回転支持機構11>
 回転支持機構11は、第1入力軸91と入力回転体10との間、および第2入力軸92と入力回転体10との間に設けられており、入力回転体10を第1入力軸91および第2入力軸92に対して回転可能に支持する。
 具体的には、回転支持機構11は、第1ベアリング34と、第2ベアリング44と、支持部材35と、を有している。第1ベアリング34は、第1円板部33と第1入力軸91との間に配置されており、第1円板部33を第1入力軸91に対して回転可能に支持している。第1ベアリング34は、支持部材35と第1円板部33との間に配置されており、スナップリング34aにより第1円板部33に対する軸方向の移動が規制されている。
 第2ベアリング44は、第2円板部43と第2入力軸92との間に配置されており、第2円板部43を第2入力軸92に対して回転可能に支持している。第2ベアリング44は、第2入力軸92によりトランスミッション側への移動を規制されている。
 支持部材35は、第1入力軸91に装着されており、第1フライホイール3および第1クラッチディスク組立体5を支持している。支持部材35は、第1円筒部35bと、第1円筒部35bの端部に形成された第2円筒部35aと、位置決め部35cと、を有している。第1円筒部35bは第1入力軸91のスプラインに嵌め込まれている。第1円筒部35bの外周部にはスプラインが形成されており、第1円筒部35bは第1クラッチディスク組立体5の第1ハブ51に嵌め込まれている。第1円筒部35bはリング36aおよび固定部材36bにより第1入力軸91に対するエンジン側への移動が規制されている。第1円筒部35bの外径は第2入力軸92の外径と概ね同じであるので、第1ハブ51および第2ハブ61の部品の共通化が可能となる。
 第2円筒部35aは第1ベアリング34の内周側に嵌め込まれている。第2円筒部35aの外径は第1円筒部35bの外径よりも大きく、第2円筒部35aの内径は第1円筒部35bの内径よりも大きい。第2円筒部35aの内周側にリング36aおよび固定部材36bが配置されている。
 位置決め部35cは第2円筒部35aから半径方向外側に突出した環状の部分であり、第2円筒部35aのエンジン側の縁に配置されている。第2円筒部35aにより第1ベアリング34の軸方向の位置決めが行われている。
 <第1プレッシャプレート39>
 第1プレッシャプレート39は、入力回転体10内に配置されており、第1円板部33に対して一体回転可能かつ軸方向に移動可能に配置されている。具体的には、第1プレッシャプレート39は、概ね円板状の第1本体部39bと、複数の第1フィン39cと、3つの第1突出部39aと、複数の第1支持部39dと、を有している。
 第1本体部39bは第1円板部33と軸方向に対向して配置されている。図12(A)に示すように、複数の第1フィン39cは、第1本体部39bから第2円板部43側に突出しており、円周方向に間隔を空けて配置されている。第1フィン39cは円周方向に等ピッチで配置されている。
 3つの第1突出部39aは、第1本体部39bから半径方向外側に突出しており、円周方向に等ピッチで配置されている。第1突出部39aには第1ストラッププレート82の第2端部82bが固定されている。第1支持部39dは、第1本体部39bから半径方向外側に突出しており、円周方向に等ピッチで配置されている。第1支持部39dには第1駆動機構7Aの第1駆動支持部材78が連結されている。
 <第2プレッシャプレート49>
 第2プレッシャプレート49は、入力回転体10内に配置されており、第2円板部43に対して一体回転可能かつ軸方向に移動可能に配置されている。具体的には、第2プレッシャプレート49は、概ね円板状の第2本体部49bと、複数の第2フィン49cと、3つの第2突出部49aと、複数の第2支持部49dと、を有している。
 第2本体部49bは第2円板部43と軸方向に対向して配置されている。図12(B)に示すように、複数の第2フィン49cは、第2本体部49bから第1円板部33側に突出しており、円周方向に間隔を空けて配置されている。第2フィン49cは円周方向に等ピッチで配置されている。第1フィン39cの一部は、隣り合う第2フィン49cの円周方向間に配置されている。第1フィン39cは第2フィン49cと円周方向に交互に配置されている。
 3つの第2突出部49aは、第2本体部49bから半径方向外側に突出しており、円周方向に等ピッチで配置されている。第2突出部49aには第2ストラッププレート85の第2端部85bが固定されている。第2支持部49dは、第2円板部43から半径方向外側に突出しており、円周方向に等ピッチで配置されている。第2支持部49dには第2駆動機構7Bの第2駆動支持部材79が連結されている。
 <第1クラッチディスク組立体5>
 第1クラッチディスク組立体5は、入力回転体10から第1入力軸91へ動力を伝達するためのアッセンブリであり、支持部材35を介して第1入力軸91に連結されている。第1クラッチディスク組立体5は、第1摩擦部57と、第1入力部材52と、第1ハブ51と、複数の第1スプリング55と、を有している。
 第1摩擦部57は、環状の1対の第1摩擦フェーシング57aと、1対の第1摩擦フェーシング57aが固定された環状の第1芯板57bと、を有している。第1摩擦部57(より詳細には、第1摩擦フェーシング57a)は第1円板部33と第1プレッシャプレート39との軸方向間に配置されている。第1摩擦部57は入力回転体10および第1プレッシャプレート39と摺動可能に設けられている。
 第1入力部材52は、第1摩擦部57から動力が伝達される部材であり、第1摩擦部57と連結されている。第1入力部材52は、第1クラッチプレート53と、第1リティーニングプレート54と、第1リベット53bと、を有している。第1クラッチプレート53は、軸方向に貫通する複数の第1固定孔53aを有している。第1固定孔53aは第1クラッチプレート53の外周部に形成されている。第1リベット53bは、第1固定孔53aに挿入されており、第1摩擦部57を第1クラッチプレート53に固定している。第1リティーニングプレート54は、第1クラッチプレート53とともに第1スプリング55を弾性変形可能に保持しており、軸方向に貫通する複数の第1予備孔54aを有している。第1予備孔54aは、第1固定孔53aと概ね同じ半径方向位置に配置されている。第1予備孔54aは、第1固定孔53aと概ね同じ内径を有しており、第1固定孔53aと軸方向に対向する位置に配置されている。第1予備孔54aは第1リティーニングプレート54の外周部に形成されている。
 第1ハブ51は支持部材35を介して第1入力軸91に連結されている。第1スプリング55は、第1入力部材52により弾性変形可能に支持されており、第1入力部材52と第1ハブ51とを回転方向に弾性的に連結している。
 <第2クラッチディスク組立体6>
 第2クラッチディスク組立体6は、入力回転体10から第2入力軸92へ動力を伝達するためのアッセンブリであり、第2入力軸92に連結されている。第2クラッチディスク組立体6は、第2摩擦部67と、第2入力部材62と、第2ハブ61と、複数の第2スプリング65と、を有している。
 第2摩擦部67は、環状の1対の第2摩擦フェーシング67aと、1対の第2摩擦フェーシング67aが固定された環状の第2芯板67bと、を有している。第2摩擦部67(より詳細には、第2摩擦フェーシング67a)は第2円板部43と第2プレッシャプレート49との軸方向間に配置されている。第2摩擦部67は入力回転体10および第2プレッシャプレート49と摺動可能に設けられている。
 第2入力部材62は、第2摩擦部67から動力が伝達される部材であり、第2摩擦部67と連結されている。第2入力部材62は、第2クラッチプレート63と、第2リティーニングプレート64と、第2リベット63bと、を有している。第2クラッチプレート63は、軸方向に貫通する複数の第2固定孔63aを有している。第2固定孔63aは第2クラッチプレート63の外周部に形成されている。第2リベット63bは、第2固定孔63aに挿入されており、第2摩擦部67を第2クラッチプレート63に固定している。第2リティーニングプレート64は、第2クラッチプレート63とともに第2スプリング65を弾性変形可能に保持しており、軸方向に貫通する複数の第2予備孔64aを有している。第2予備孔64aは、第2固定孔63aと概ね同じ半径方向位置に配置されている。第2予備孔64aは、第2固定孔63aと概ね同じ内径を有しており、第2固定孔63aと軸方向に対向する位置に配置されている。第2予備孔64aは第2リティーニングプレート64の外周部に形成されている。
 第2ハブ61は第2入力軸92に連結されている。第2スプリング65は、第2入力部材62により弾性変形可能に支持されており、第2入力部材62と第2ハブ61とを回転方向に弾性的に連結している。
 <駆動機構7>
 (1)第1駆動機構7A
 第1駆動機構7Aは、第1クラッチC1の動力伝達を操作するための機構であって、第1プレッシャプレート39に軸方向の押し付け力を伝達する。第1駆動機構7Aは、入力回転体10に支持された第1駆動支持部材78と、第1駆動支持部材を第1プレッシャプレート39に取り外し可能に連結し第1駆動支持部材78および第1プレッシャプレート39の第1支持部39dに螺合する第1ボルト78aと、第1駆動支持部材78が入力回転体10に対して第1円板部33側に移動するように第1駆動支持部材78に駆動力を伝達する第1ダイヤフラムスプリング71と、を有している。
 第1ダイヤフラムスプリング71は、環状の第1連結部71aと、第1連結部71aから半径方向内側に延び円周方向に間隔を空けて配置された複数の第1中間部71dと、第1中間部71dからさらに半径方向に延び円周方向に間隔を空けて配置された複数の第1レバー部71bと、を有している。
 第1レバー部71bの円周方向の最大寸法H11は、第1中間部71dの円周方向の最大寸法H12よりも大きい。第1連結部71aの半径方向寸法H14は、第1レバー部71bから第1連結部71aまでの半径方向寸法H13(第1中間部71dの半径方向寸法に相当)と同等または半径方向寸法H13よりも小さい。第1連結部71aは、第1駆動支持部材78と軸方向に当接している。
 第1駆動支持部材78は、環状の第2支持プレート73と、6つの第1筒状部材78bと、を有している。第2支持プレート73は、環状の第2本体部73cと、トランスミッション側に突出する突起部73aと、第2本体部73cから半径方向外側に突出する6つの第2駆動突出部73bと、3つの第2案内部73dと、を有している。第2駆動突出部73bには1つの第1筒状部材78bが固定されている。第2駆動突出部73bは隣り合う突出部42の間に配置されている。第2案内部73dは、隣り合う第2固定部41の両端に設けられた突出部42の間に配置されている。第2固定部41により第2支持プレート73は第2フライホイール4と一体回転可能かつ軸方向に移動可能に支持されている。
 (2)第2駆動機構7B
 第2駆動機構7Bは、第2クラッチC2の動力伝達を操作するための機構であって、第2プレッシャプレート49に軸方向の押し付け力を伝達する。第2駆動機構7Bは、入力回転体10に支持された第2駆動支持部材79と、第2駆動支持部材79を第2プレッシャプレート49に取り外し可能に連結し第2駆動支持部材79に螺合する第2ボルト79aと、第2駆動支持部材79が入力回転体10に対して第2円板部43側に移動するように第2駆動支持部材79に駆動力を伝達する第2ダイヤフラムスプリング72と、を有している。
 第2ダイヤフラムスプリング72は、環状の第2連結部72aと、第2連結部72aから半径方向内側に延び円周方向に間隔を空けて配置された複数の第2中間部72dと、第2中間部72dからさらに半径方向に延び円周方向に間隔を空けて配置された複数の第2レバー部72bと、を有している。
 第2レバー部72bの円周方向の最大寸法H21は、第2中間部72dの円周方向の最大寸法H22よりも大きい。第2連結部72aの半径方向寸法H24は、第2レバー部72bから第2連結部72aまでの半径方向寸法H23(第2中間部72dの半径方向寸法に相当)と同等または半径方向寸法H23よりも小さい。第1連結部71aは、第1駆動支持部材78と軸方向に当接している。
 第2駆動支持部材79は、環状の第3支持プレート74と、6つの第2筒状部材79bと、を有している。第3支持プレート74は、環状の第3本体部74cと、エンジン側に突出する第3突起部74aと、第3本体部74cから半径方向外側に突出する6つの第3駆動突出部74bと、3つの第3案内部74dと、を有している。第3駆動突出部74bには1つの第2筒状部材79bが固定されている。第3駆動突出部74bは隣り合う突出部42同士の間に配置されている。第3案内部74dは、隣り合う第2固定部41の両端に設けられた突出部42同士の間に配置されている。第2固定部41により第3支持プレート74は第2フライホイール4と一体回転可能かつ軸方向に移動可能に支持されている。
 <ストロークと伝達トルクとの関係>
 ここで、図13(A)および(B)を用いて、第1クラッチC1および第2クラッチC2のストロークおよび伝達トルクの関係について説明する。図13(A)はクラッチ装置1に対応しており、図13(B)は比較例としてのクラッチ装置に対応している。図13(A)において、横軸は第1プレッシャプレート39および第2プレッシャプレート49のストロークを示しており、縦軸は第1クラッチC1および第2クラッチC2のトルク容量を示している。第1プレッシャプレート39のストロークは横軸の右端を原点(駆動機構7の駆動力が作用していない場合の位置)としており、第2プレッシャプレート49のストロークは横軸の左端を原点(駆動機構7の駆動力が作用していない場合の位置)としている。
 ここで、前述の構成により、第1クラッチC1は、入力回転体10から第1入力軸91へ動力を伝達する第1伝達状態S11と、入力回転体10から第1入力軸91への動力伝達が遮断される第1遮断状態S12と、に切り替え可能に設けられている。具体的には、第1駆動支持部材78(あるいは第1プレッシャプレート39)は、第1クラッチC1を第1遮断状態S12から第1伝達状態S11まで切り替える際に第1ストロークSL1だけ軸方向に移動するように設けられている。したがって、第1伝達状態S11から第1遮断状態S12までの第1プレッシャプレート39の移動量は第1ストロークSL1となっている。図13(A)に示す最大トルク容量は、第1クラッチC1が完全に連結されている状態でのトルク容量であり、第1ストロークSL1でのトルク容量を意味している。
 また、前述の構成により、第2クラッチC2は、入力回転体10から第2入力軸92へ動力を伝達する第2伝達状態S21と、入力回転体10から第2入力軸92への動力伝達が遮断される第2遮断状態S22と、に切り替え可能に設けられている。第2駆動支持部材79(あるいは第2プレッシャプレート49)は、第2クラッチC2を第2遮断状態S22から第2伝達状態S21まで切り替える際に第2ストロークSL2だけ軸方向に移動するように設けられている。したがって、第2伝達状態S21から第2遮断状態S22までの第2プレッシャプレート49の移動量は第2ストロークSL2となっている。図13(A)に示す最大トルク容量は、第2クラッチC2が完全に連結されている状態でのトルク容量であり、第2ストロークSL2でのトルク容量を意味している。
 このクラッチ装置1では、図3および図4に示すように、第1遮断状態S12および第2遮断状態S22で、第1駆動支持部材78と第2駆動支持部材79との軸方向間には、駆動隙間Hが形成されている。より詳細には、第1遮断状態S12および第2遮断状態S22で、第2支持プレート73と第3支持プレート74との軸方向間には、駆動隙間Hが形成されている。この駆動隙間Hは、第1ストロークSL1と第2ストロークSL2との総和よりも小さく設定されている。これにより、第1クラッチC1および第2クラッチC2を同時が連結されるのを抑制できる。
 また、トルク容量の関係から説明すると、第1伝達状態S11での第1クラッチC1のトルク容量は、第1最大トルク容量T1maxである。第2伝達状態S21での第2クラッチC2のトルク容量は、第2最大トルク容量T2maxである。第2クラッチC2が第2伝達状態S21である場合において、第1駆動支持部材78と第2駆動支持部材79とが当接している際の第1クラッチC1のトルク容量は、第1最小トルク容量T1minである。第1クラッチC1が第1伝達状態S11である場合において、第1駆動支持部材78と第2駆動支持部材79とが当接している際の第2クラッチC2の伝達トルクは、第2最小トルク容量T2minである。
 第1駆動支持部材78と第2駆動支持部材79とが駆動隙間Hの中間位置で当接している状態を、中間当接状態とすると、中間当接状態における第1クラッチC1および第2クラッチC2の伝達トルクの総和Tmは、第1最大トルク容量T1maxと第2最小トルク容量T2minとの総和T12max以下である。同様に、中間当接状態における第2クラッチC2および第1クラッチC1の伝達トルクの総和Tmは、第2最大トルク容量T2maxと第1最小トルク容量T1minとの総和T21max以下である。
 さらには、最大トルク容量T12maxおよびT21maxのうちいずれか大きい最大トルク容量(T_total)は、車輪が路面に対してロック(スリップ)するトルク(T_lock)よりも小さくなるように、駆動隙間Hが設定されている。
 このように、駆動隙間Hを調整することで、第1クラッチC1および第2クラッチC2が両方とも連結されて車輪がロックあるいはスリップするのを防止できる。
 なお、比較例であるクラッチ装置では、図13(B)に示すように、中間当接状態における第2クラッチC2および第1クラッチC1の伝達トルクの総和Tmが、ロックトルク(T_lock)よりも大きくなるので、第1クラッチC1および第2クラッチC2が同時に連結されることで車輪がロック(スリップ)する可能性がある。
 <クラッチ装置1の動作>
 クラッチ装置1の動作について説明する。図1~図6に示す状態は、駆動機構7により第1クラッチC1および第2クラッチC2に押付力が付与されていない状態であり、第1クラッチC1および第2クラッチC2で動力伝達が行われていない状態である。この状態では、第1プレッシャプレート39は第1ストラッププレート82により図1~図6に示す軸方向位置に保持されており、第2プレッシャプレート49は第2ストラッププレート85により図1~図6に示す軸方向位置に保持されている。エンジンから動力が入力回転体10に伝達されると、入力回転体10、第1プレッシャプレート39、第2プレッシャプレート49および駆動機構7は一体回転する。第1入力軸91が支持部材35を介して第1ベアリング34を支持しており、第1ベアリング34が第1フライホイール3を回転可能に支持している。また、第2入力軸92が第2ベアリング44を支持しており、第2ベアリング44が第2フライホイール4を回転可能に支持している。したがって、入力回転体10の回転が安定する。
 例えば、車両が第1速で発進する際、トランスミッションの第1入力軸91側が第1速に切り替えられ、第1駆動機構7Aの第1駆動ベアリング76が第1アクチュエータ(図示せず)によりエンジン側に押される。この結果、第1突起75aを支点として第1ダイヤフラムスプリング71が弾性変形し、第2支持プレート73がエンジン側に押される。第2支持プレート73が第1ダイヤフラムスプリング71を介して押されると、第1駆動支持部材78および第1プレッシャプレート39がエンジン側に移動する。この結果、第1クラッチディスク組立体5の第1摩擦部57が第1プレッシャプレート39と第1フライホイール3(より詳細には、第1円板部33)との間に挟み込まれ、第1クラッチディスク組立体5を介して第1入力軸91に動力が伝達される。これらの動作により、車両は第1速で発進を開始する。
 第1速から第2速への変速時には、トランスミッションの第2入力軸92側が第2速に切り替えられる。トランスミッションが第2速の状態で、第1クラッチC1の解除とほぼ同時に第2クラッチC2が連結状態に切り替えられる。具体的には、第1駆動機構7Aに付与されている駆動力が解放され、第1駆動ベアリング76がトランスミッション側に戻る。この結果、第1ダイヤフラムスプリング71の状態が図1~図4に示す状態に戻り、第1クラッチC1を介した動力伝達が解除される。
 一方で、第2駆動機構7Bの第2駆動ベアリング77が第2アクチュエータ(図示せず)によりエンジン側に押される。この結果、支持突出部43aを支点として第2ダイヤフラムスプリング72が弾性変形し、第3支持プレート74がトランスミッション側に引っ張られる。第3支持プレート74が第2ダイヤフラムスプリング72により押されると、第2駆動支持部材79および第2プレッシャプレート49がトランスミッション側に移動する。この結果、第2クラッチディスク組立体6の第2摩擦部67が第2プレッシャプレート49と第2フライホイール4(より詳細には、第2円板部43)との間に挟み込まれ、第2クラッチディスク組立体6を介して第2入力軸92に動力が伝達される。これらの動作により、変速段が第1速から第2速に切り替えられる。
 <特徴>
 以上に説明したクラッチ装置1の特徴を以下にまとめる。
 〔A〕
 (1)図1~図4に示すように、このクラッチ装置1は、入力回転体10を第1入力軸91および第2入力軸92に対して回転可能に支持する回転支持機構11を備えている。回転支持機構11は、第1入力軸91と入力回転体10との間、および第2入力軸92と入力回転体10との間に設けられている。
 具体的には、回転支持機構11は、第1ベアリング34および第2ベアリング44を有している。第1ベアリング34は第1フライホイール3の第1円板部33と第1入力軸91との間に配置されている。第2ベアリング44は第2フライホイール4の第2円板部43と第2入力軸92との間に配置されている。
 このような構成を採用することで、入力回転体10の回転の安定性を高めることができ、クラッチ装置1の性能の安定化を図ることができる。
 (2)図1~図4に示すように、回転支持機構11は第1入力軸91に装着される支持部材35を有している。第1ベアリング34は支持部材35と第1円板部33との間に配置されている。この場合、支持部材35を異なる内径を有する別の部材に置き換えることで、第1ベアリング34の仕様を容易に変更することができ、様々なトランスミッションに対応可能なクラッチ装置1を提供できる。
 また、支持部材35が第1クラッチディスク組立体5を支持しており、第2入力軸92の外径が支持部材35の第1円筒部35bの外径と概ね同じである。したがって、第1クラッチディスク組立体5および第2クラッチディスク組立体6の部品(第1ハブ51および第2ハブ61)を共有化することができる。
 (3)図7および図8に示すように、入力回転体10が、第1ストラッププレート82および第2ストラッププレート85を中間プレート38に固定する複数の第3リベット81を有しているので、部品の共有化を図ることができ、部品点数を削減することができる。すなわち、このような構成を採用することで、製造コストの低減が可能となる。
 (4)図12(A)に示すように、第1プレッシャプレート39は複数の第1フィン39cを有している。第1フィン39cは、第1本体部39bから第2円板部43側に突出しており、円周方向に間隔を空けて配置されている。また、図12(B)に示すように、第2プレッシャプレート49は第2フィン49cを有している。第2フィン49cは、第2本体部49bから第1円板部33側に突出しており、円周方向に間隔を空けて配置されている。
 このように、第1プレッシャプレート39および第2プレッシャプレート49に冷却用の第1フィン39cおよび第2フィン49cをそれぞれ設けることで、放熱面積を増加させることができ、第1プレッシャプレート39および第2プレッシャプレート49の耐久性を高めることができる。
 また、第1フィン39cの少なくとも一部が隣り合う第2フィン49cの円周方向間に配置されているので、第1フィン39cおよび第2フィン49cの間を通る空気が、確実に第1プレッシャプレート39の表面付近および第2プレッシャプレート49の表面付近を流れる。これにより、第1プレッシャプレート39および第2プレッシャプレート49の冷却効果をさらに高めることができる。
 (5)図1、図3および図4に示すように、第1駆動機構7Aが、入力回転体10に支持された第1駆動支持部材78と、第1駆動支持部材を第1プレッシャプレート39に取り外し可能に連結し第1プレッシャプレート39に螺合する第1ボルト78aと、第1駆動支持部材78が入力回転体10に対して第1円板部33側に移動するように第1駆動支持部材78に駆動力を伝達する第1ダイヤフラムスプリング71と、を有している。
 第1ボルト78aにより第1駆動支持部材78が第1プレッシャプレート39に取り外し可能に装着されているので、メンテナンス時の作業性が向上する。
 第2駆動機構7Bの場合も同様に、第2ボルト79aにより第2駆動支持部材79が第2プレッシャプレート49に取り外し可能に装着されているので、メンテナンス時の作業性が向上する。
 また、入力回転体10の第1フライホイール3が第1ボルト78aに対応する位置に配置され軸方向に貫通する第1挿入孔31dを有しているので、第1ボルト78aの着脱作業が容易となる。
 さらに、第1摩擦部57が摩耗した際に第1ボルト78aの胴長さを変更することで、第1摩擦部57の摩耗に第1プレッシャプレート39の位置を追従させることができる。
 第2駆動機構7Bの場合も同様に、第2フライホイール4が第2ボルト79aに対応する位置に配置され軸方向に貫通する第2挿入孔31cを有しているので、第2ボルト79aの着脱作業が容易となる。
 (6)図11に示すように、第1ダイヤフラムスプリング71は、環状の第1連結部71aと、第1連結部71aから半径方向内側に延び円周方向に間隔を空けて配置された複数の第1中間部71dと、第1中間部71dからさらに半径方向に延び円周方向に間隔を空けて配置された複数の第1レバー部71bと、を有している。第1レバー部71bの円周方向の最大寸法H11は、第1中間部71dの円周方向の最大寸法H12よりも大きい。第1連結部71aの半径方向寸法H14は、第1レバー部71bから第1連結部71aまでの半径方向寸法H13(第1中間部71dの半径方向寸法に相当)よりも小さい。したがって、第1ダイヤフラムスプリング71の剛性を大幅に低減することができ、ノーマルオープンタイプのクラッチ装置1に適した剛性に第1ダイヤフラムスプリング71の剛性を調整することができる。
 なお、第2ダイヤフラムスプリング72についても第1ダイヤフラムスプリング71と同様である。
 〔B〕
 (1)図3~図6に示すように、第1遮断状態S12および第2遮断状態S22で、第1駆動支持部材78と第2駆動支持部材79との軸方向間には、駆動隙間Hが形成されている。駆動隙間Hは、第1ストロークSL1と第2ストロークSL2との総和よりも小さい。このため、第1クラッチC1および第2クラッチC2が同時に連結されるのを防止できる。
 (2)図13に示すように、第1伝達状態S11での第1クラッチC1の伝達トルクは、第1最大トルク容量T1maxである。第1クラッチC1が第1伝達状態S11である場合において、第1駆動支持部材78と第2駆動支持部材79とが当接している際の第2クラッチC2の伝達トルクは、第2最小トルク容量T2minである。第1駆動支持部材78と第2駆動支持部材79とが駆動隙間Hの中間位置で当接している状態は、中間当接状態である。中間当接状態における第1クラッチC1および第2クラッチC2の伝達トルクの総和Tmは、第1最大トルク容量T1maxと第2最小トルク容量T2minとの総和T12max以下である。このため、第1クラッチC1および第2クラッチC2が同時に連結されるのをより確実に防止できる。
 また、図13に示すように、第2伝達状態S21での第2クラッチC2の伝達トルクは、第2最大トルク容量T2maxである。第2クラッチC2が第2伝達状態S21である場合において、第1駆動支持部材78と第2駆動支持部材79とが当接している際の第1クラッチC1の伝達トルクは、第1最小トルク容量T1minである。中間当接状態における第2クラッチC2および第1クラッチC1の伝達トルクの総和Tmは、第2最大トルク容量T2maxと第1最小トルク容量T1minとの総和T21max以下である。このため、第1クラッチC1および第2クラッチC2が同時に連結されるのをより確実に防止できる。
 〔C〕
 (1)図3~図6に示すように、第1入力部材52は、軸方向に貫通する少なくとも1つの第1固定孔53aを有する第1クラッチプレート53と、第1固定孔53aに挿入され第1摩擦部57を第1クラッチプレート53に固定する第1リベット53bと、軸方向に貫通する少なくとも1つの第1予備孔54aを有し第1クラッチプレート53とともに第1スプリング55を弾性変形可能に保持する第1リティーニングプレート54と、を有している。第1予備孔54aは、第1固定孔53aと概ね同じ半径方向位置に配置されている。これにより、第1クラッチプレート53および第1リティーニングプレート54のどちらにでも同じ第1摩擦部57を固定することができ、部品の共有化を図ることができる。第2クラッチディスク組立体6についても同様である。
 なお、この場合の第1クラッチディスク組立体5および第2クラッチディスク組立体6が搭載される装置は、クラッチ装置1に限定されず、例えば、シングルクラッチ装置であってもよい。
 (2)第1予備孔54aは、第1固定孔53aと概ね同じ内径を有している。第1予備孔54aは、第1固定孔53aと軸方向に対向する位置に配置されている。さらに、第1固定孔53aは、第1クラッチプレート53の外周部に形成されている。第1予備孔54aは、第1リティーニングプレート54の外周部に形成されている。したがって、部品の共有化をさらに図りやすくなる。
 <他の実施形態>
 本発明は以上のような実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱することなく種々の変形または修正が可能である。なお、前述の実施形態の構成と実質的に同じ機能を有する構成については、前述の実施形態と同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。
 (1)前述の実施形態では、第1クラッチディスク組立体5および第2クラッチディスク組立体6にダンパー機構が設けられているが、エンジンと入力回転体10との間にダンパー機構が配置されていてもよい。例えば、図14に示すクラッチ装置101は、第1クラッチディスク組立体105と、第2クラッチディスク組立体106と、エンジンと入力回転体10との間に配置されたダンパー機構120と、を備えている。ダンパー機構120は、エンジンのクランクシャフト99を入力回転体10に弾性的に連結している。また、第1クラッチディスク組立体105および第2クラッチディスク組立体106にはダンパー機構が設けられていない。具体的には、第1クラッチディスク組立体105は、第1摩擦部57および第1ハブ51を有しているが、第1スプリング55は有していない。また、第2クラッチディスク組立体106は第2摩擦部67および第2ハブ61を有しているが、第2スプリング65は有していない。
 一方、ダンパー機構120は、第1入力プレート124と、第2入力プレート123と、複数のスプリング126と、出力プレート125と、中間部材122と、フレキシブルプレート121と、シール機構127と、を有している。第1入力プレート124はボルト99aによりクランクシャフト99に固定されている。第2入力プレート123は第1入力プレート124に固定されている。第1入力プレート124および第2入力プレート123によりスプリング126が弾性変形可能に保持されている。また、スプリング126が収容されている作動空間は潤滑油が充填されており、シール機構127により作動空間はシールされている。スプリング126は第1入力プレート124と出力プレート125とを回転方向に弾性的に連結されている。中間部材122は出力プレート125の内周部にフレキシブルプレート121とともに固定されている。フレキシブルプレート121はボルト129により第1フライホイール3に固定されている。
 このクラッチ装置101であっても、前述の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 (2)前述の実施形態では、第1ストラッププレート82および第2ストラッププレート85を用いて第1プレッシャプレート39および第2プレッシャプレート49を入力回転体10に連結しているが、他の構成を用いてもよい。例えば、図15に示すクラッチ装置201は、入力回転体210が、シャフト299と、第1支持スプリング297と、第2支持スプリング298と、を有している。シャフト299は、第1フライホイール3および第2フライホイール4に装着されており、第1フライホイール3および第2フライホイール4に対して第1プレッシャプレート39および第2プレッシャプレート49を一体回転可能かつ軸方向に移動可能に支持している。第1支持スプリング297は、シャフト299により弾性変形可能に支持されており、第1フライホイール3と第1プレッシャプレート39との間に配置されている。第2支持スプリング298は、シャフト299により弾性変形可能に支持されており、第2フライホイール4と第2プレッシャプレート49との間に配置されている。
 さらに、第1プレッシャプレート39は筒状の第1ゴム部材295(第3弾性部材の一例)を有している。第2プレッシャプレート49は筒状の第2ゴム部材296(第4弾性部材の一例)を有している。具体的には図15に示すように、第1ゴム部材295は、シャフト299と第1プレッシャプレート39と間に配置されており、シャフト299を第1プレッシャプレート39に弾性的に連結している。第2ゴム部材296は、シャフト299と第2プレッシャプレート49との間に配置されており、シャフト299を第2プレッシャプレート49に弾性的に連結している。第1ゴム部材295および第2ゴム部材296により、第1プレッシャプレート39および第2プレッシャプレート49がシャフト299と衝突して音が発生するのを防止できる。
 このクラッチ装置201であっても、前述の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 (3)前述の実施形態では、回転支持機構11が第1ベアリング34および第2ベアリング44を有しているが、いずれか一方のベアリングのみでもよい。
 例えば、図16に示すクラッチ装置301が考えられる。このクラッチ装置301は、入力回転体310と、第1プレッシャプレート39と、第2プレッシャプレート49と、ベアリング334と、駆動機構7と、ダンパー機構(図示せず)と、を備えている。このダンパー機構は、前述のダンパー機構120のようにクランクシャフト99と入力回転体310とを弾性的に連結する機構が考えられる。
 入力回転体310は、第1フライホイール303と、第2フライホイール304と、カバー302と、を有している。第1フライホイール303は、ベアリング334により回転可能に支持されている。ベアリング334は、支持部材35の外周側に嵌め込まれている。
 第1フライホイール303は、第1円板部333と、内周固定部339と、を有している。第1円板部333は第1クラッチディスク組立体5の第1摩擦部57と摺動する。内周固定部339は、ベアリング334の外周部にスナップリング334aにより固定されている。第1円板部333は、内周固定部339よりもエンジン側に全体として突出しており、ベアリング334よりもエンジン側に配置されている。第2フライホイール304は第1フライホイール303に固定されている。第2フライホイール304は、フランジ部341と、筒状部342と、第2円板部343と、を有している。フランジ部341が第1フライホイール303の外周部に固定されている。筒状部342は第1クラッチディスク組立体5および第2クラッチディスク組立体6の外周側に配置されている。第2円板部343は第2クラッチディスク組立体6の第2摩擦部67と摺動する。カバー302は、第2フライホイール304に固定されており、駆動機構7を支持している。
 このクラッチ装置301では、第1円板部333がベアリング334よりもエンジン側に配置しているので、入力回転体310全体の重心がベアリング334に近づく。このため、ベアリング334のみで入力回転体310を支持することができる。
 (4)前述の実施形態では、第1位置決め部31aおよび第2位置決め部41aは、中間プレート38の内周側に配置されているが、中間プレート38の半径方向の位置決めができる構成であればよい。例えば、第1位置決め部31aおよび第2位置決め部41aは、中間プレート38の外周側、あるいは中間プレート38の内周側および外周側の両方に配置されていてもよい。
  1 クラッチ装置
  3 第1フライホイール(第1回転体の一例)
  4 第2フライホイール(第2回転体の一例)
  5 第1クラッチディスク組立体
  6 第2クラッチディスク組立体
  7 駆動機構
  7A 第1駆動機構
  7B 第2駆動機構
 10 入力回転体
 11 回転支持機構
 31 第1固定部
 33 第1円板部
 31c 第2挿入孔
 31d 第1挿入孔
 31e 第1通気孔
 34 第1ベアリング
 35 支持部材
 38 中間プレート
 38a 中間プレート本体
 38b 第1固定部
 39 第1プレッシャプレート
 39b 第1本体部
 39c 第1フィン(第1フィン部の一例)
 41 第2固定部
 42 突出部
 43 第2円板部
 49 第2プレッシャプレート
 49b 第2本体部
 49c 第2フィン(第2フィン部の一例)
 44 第2ベアリング
 41c 第3挿入孔
 41b 第2通気孔
 51 第1ハブ(出力部材の一例)
 53 第1クラッチプレート(固定プレートの一例)
 53a 第1固定孔
 54 第1リティーニングプレート(第1保持プレートの一例)
 54a 第1予備孔
 55 第1スプリング(第1弾性部材の一例、弾性部材の一例)
 56 第1入力部材
 57 第1摩擦部
 61 第2ハブ(出力部材の一例)
 63 第2クラッチプレート(固定プレートの一例)
 63a 第2固定孔
 64 第2リティーニングプレート(保持プレートの一例)
 64a 第2予備孔
 65 第2スプリング(第2弾性部材の一例、弾性部材の一例)
 66 第2入力部材
 67 第2摩擦部
 71 第1ダイヤフラムスプリング(第1駆動部材の一例)
 71a 第1連結部
 71b 第1レバー部
 71c 第1開口
 71d 第1中間部
 72 第2ダイヤフラムスプリング(第2駆動部材の一例)
 72a 第2連結部
 72b 第2レバー部
 72c 第2開口
 72d 第2中間部
 78 第1駆動支持部材
 78a 第1ボルト(第1ネジ部材の一例)
 78b 第1筒状部材
 79 第2駆動支持部材
 79a 第2ボルト(第2ネジ部材の一例)
 79b 第2筒状部材
 81 第3リベット(固定部材の一例)
 82 第1ストラッププレート(第1連結部材の一例)
 85 第2ストラッププレート(第2連結部材の一例)
 91 第1入力軸(出力回転体の一例)
 92 第2入力軸(出力回転体の一例)
 99 クランクシャフト
120 ダンパー機構
295 第1ゴム部材(第3弾性部材の一例)
296 第2ゴム部材(第4弾性部材の一例)
297 第1支持スプリング(第1弾性支持部材の一例)
298 第2支持スプリング(第2弾性支持部材の一例)
299 シャフト
 C1 第1クラッチ
 C2 第2クラッチ

Claims (33)

  1.  エンジンからトランスミッションの第1入力軸および第2入力軸に動力を伝達するためのクラッチ装置であって、
     第1円板部と、前記第1円板部と空間を隔てて配置された第2円板部と、を有する入力回転体と、
     前記第1入力軸および前記第2入力軸のうち少なくとも一方と前記入力回転体との間に設けられ、前記入力回転体を前記第1入力軸および前記第2入力軸に対して回転可能に支持する回転支持機構と、
     前記入力回転体内に配置され、前記第1円板部に対して一体回転可能かつ軸方向に移動可能に配置された第1プレッシャプレートと、
     前記入力回転体内に配置され、前記第2円板部に対して一体回転可能かつ軸方向に移動可能に配置された第2プレッシャプレートと、
     前記第1円板部と前記第1プレッシャプレートとの間に配置された第1摩擦部を有し前記第1入力軸に連結された第1クラッチディスク組立体と、
     前記第2円板部と前記第2プレッシャプレートとの間に配置された第2摩擦部を有し前記第2入力軸に連結された第2クラッチディスク組立体と、
    を備えたクラッチ装置。
  2.  前記回転支持機構は、前記第1円板部と前記第1入力軸との間に配置され前記第1円板部を前記第1入力軸に対して回転可能に支持する第1ベアリングを有している、
    請求項1に記載のクラッチ装置。
  3.  前記回転支持機構は、前記第1入力軸に装着される支持部材を有しており、
     前記第1ベアリングは、前記支持部材と前記第1円板部との間に配置されている、
    請求項2に記載のクラッチ装置。
  4.  前記支持部材は、前記第1クラッチディスク組立体を支持している、
    請求項3に記載のクラッチ装置。
  5.  前記回転支持機構は、前記第2円板部と前記第2入力軸との間に配置され前記第2円板部を前記第2入力軸に対して回転可能に支持する第2ベアリングを有している、
    請求項1から4のいずれかに記載のクラッチ装置。
  6.  前記入力回転体は、前記第1円板部を有する第1回転体と、前記第1回転体に固定され前記第2円板部を有する第2回転体と、を有している、
    請求項1から5のいずれかに記載のクラッチ装置。
  7.  前記入力回転体は、前記第1回転体と前記第2回転体との間に挟み込まれ前記第1回転体および前記第2回転体と一体回転可能に設けられた中間プレートと、前記第1プレッシャプレートを前記中間プレートに一体回転可能にかつ軸方向に弾性的に連結する少なくとも1つの第1連結部材と、前記第2プレッシャプレートを前記中間プレートに一体回転可能にかつ軸方向に弾性的に連結する少なくとも1つの第2連結部材と、を有している、
    請求項6に記載のクラッチ装置。
  8.  前記入力回転体は、前記第1連結部材および前記第2連結部材を前記中間プレートに固定する少なくとも1つの固定部材を有している、
    請求項7に記載のクラッチ装置。
  9.  前記第1回転体は、前記中間プレートの内周側および外周側のうち少なくとも一方に配置され前記中間プレートと半径方向に当接する第1位置決め部を有している、
    請求項7または8に記載のクラッチ装置。
  10.  前記第2回転体は、前記中間プレートの内周側および外周側のうち少なくとも一方に配置され前記中間プレートと半径方向に当接する第2位置決め部を有している、
    請求項7から9のいずれかに記載のクラッチ装置。
  11.  前記第1回転体は、前記中間プレートの内周側および外周側のうち少なくとも一方に配置され前記中間プレートと半径方向に当接する第1位置決め部を有しており、
     前記第2回転体は、前記中間プレートの内周側および外周側のうち少なくとも一方に配置され前記中間プレートと半径方向に当接する第2位置決め部を有しており、
     前記第2位置決め部は、前記第1位置決め部と軸方向に対向して配置されている、
    請求項7に記載のクラッチ装置
  12.  前記入力回転体は、前記第1回転体および前記第2回転体に装着され前記第1回転体および前記第2回転体に対して前記第1プレッシャプレートおよび前記第2プレッシャプレートを一体回転可能かつ軸方向に移動可能に支持するシャフトと、前記シャフトにより弾性変形可能に支持され前記第1回転体と前記第1プレッシャプレートとの間に配置された第1弾性支持部材と、前記シャフトにより弾性変形可能に支持され前記第2回転体と前記第2プレッシャプレートとの間に配置された第2弾性支持部材と、を有している、
    請求項6に記載のクラッチ装置。
  13.  前記入力回転体は、前記シャフトと前記第1プレッシャプレートと間に挿入され前記シャフトを前記第1プレッシャプレートに弾性的に連結する第3弾性部材と、前記シャフトと前記第2プレッシャプレートとの間に挿入され前記シャフトを前記第2プレッシャプレートに弾性的に連結する第4弾性部材と、を有している、
    請求項12に記載のクラッチ装置。
  14.  前記第1プレッシャプレートは、概ね円板状の第1本体部と、前記第1本体部から前記第2円板部側に突出し円周方向に間隔を空けて配置された複数の第1フィン部と、を有している、
    請求項1から13のいずれかに記載のクラッチ装置。
  15.  前記第2プレッシャプレートは、概ね円板状の第2本体部と、前記第2本体部から前記第1円板部側に突出し円周方向に間隔を空けて配置された複数の第2フィン部と、を有している、
    請求項1から14のいずれかに記載のクラッチ装置。
  16.  前記第1プレッシャプレートは、概ね円板状の第1本体部と、前記第1本体部から前記第2円板部側に突出し円周方向に間隔を空けて配置された複数の第1フィン部と、を有しており、
     前記第2プレッシャプレートは、概ね円板状の第2本体部と、前記第2本体部から前記第1円板部側に突出し円周方向に間隔を空けて配置された複数の第2フィン部と、を有しており、
     前記第1フィン部の少なくとも一部は、隣り合う前記第2フィン部の円周方向間に配置されている、
    請求項1から13のいずれかに記載のクラッチ装置。
  17.  前記第1プレッシャプレートに軸方向の押し付け力を伝達する第1駆動機構をさらに備え、
     前記第1駆動機構は、前記入力回転体に支持された第1駆動支持部材と、前記第1駆動支持部材を前記第1プレッシャプレートに取り外し可能に連結し前記第1駆動支持部材に螺合する第1ネジ部材と、前記第1駆動支持部材が前記入力回転体に対して前記第1円板部側に移動するように前記第1駆動支持部材に駆動力を伝達する第1駆動部材と、を有している、
    請求項1から16のいずれかに記載のクラッチ装置。
  18.  前記入力回転体は、前記第1ネジ部材に対応する位置に配置され軸方向に貫通する第1挿入孔を有している、
    請求項17に記載のクラッチ装置。
  19.  前記第1駆動部材は、環状の第1連結部と、前記第1連結部から半径方向内側に延び円周方向に間隔を空けて配置された複数の第1中間部と、前記第1中間部からさらに半径方向に延び円周方向に間隔を空けて配置された複数の第1レバー部と、を有しており、
     前記第1レバー部の円周方向の最大寸法は、前記第1中間部の円周方向の最大寸法よりも大きく、
     前記第1連結部の半径方向寸法は、前記第1レバー部から前記第1連結部までの半径方向寸法と同等または前記第1レバー部から前記第1連結部までの半径方向寸法よりも小さい、
    請求項17または18に記載のクラッチ装置。
  20.  前記第1連結部は、前記第1駆動支持部材と軸方向に当接している、
    請求項19に記載のクラッチ装置。
  21.  前記第2プレッシャプレートに軸方向の押し付け力を伝達する第2駆動機構をさらに備え、
     前記第2駆動機構は、前記入力回転体に支持された第2駆動支持部材と、前記第2駆動支持部材を前記第2プレッシャプレートに取り外し可能に連結し前記第2駆動支持部材に螺合する第2ネジ部材と、前記第2駆動支持部材が前記入力回転体に対して前記第2円板部側に移動するように前記第2駆動支持部材に駆動力を伝達する第2駆動部材と、を有している、
    請求項1から20のいずれかに記載のクラッチ装置。
  22.  前記入力回転体は、前記第2ネジ部材に対応する位置に配置され軸方向に貫通する第2挿入孔を有している、
    請求項21に記載のクラッチ装置。
  23.  前記第2駆動部材は、環状の第2連結部と、前記第2連結部から半径方向内側に延び円周方向に間隔を空けて配置された複数の第2中間部と、前記第2中間部からさらに半径方向に延び円周方向に間隔を空けて配置された複数の第2レバー部と、を有しており、
     前記第2レバー部の円周方向の最大寸法は、前記第2中間部の円周方向の最大寸法よりも大きく、
     前記第2連結部の半径方向寸法は、前記第2レバー部から前記第2連結部までの半径方向寸法と同等または前記第2レバー部から前記第2連結部までの半径方向寸法よりも小さい、
    請求項21または22に記載のクラッチ装置。
  24.  前記第1連結部は、前記第1駆動支持部材と軸方向に当接している、
    請求項23に記載のクラッチ装置。
  25.  前記エンジンと前記入力回転体との間に配置され前記エンジンのクランクシャフトを前記入力回転体に弾性的に連結するダンパー機構をさらに備えた、
    請求項1から24のいずれかに記載のクラッチ装置。
  26.  エンジンからトランスミッションの第1入力軸および第2入力軸に動力を伝達するためのクラッチ装置であって、
     前記エンジンから動力が伝達される入力回転体と、
     前記入力回転体から前記第1入力軸へ動力を伝達する第1伝達状態と、前記入力回転体から前記第1入力軸への動力伝達が遮断される第1遮断状態と、に切り替え可能に設けられた第1クラッチと、
     前記入力回転体から前記第2入力軸へ動力を伝達する第2伝達状態と、前記入力回転体から前記第2入力軸への動力伝達が遮断される第2遮断状態と、に切り替え可能に設けられた第2クラッチと、
     前記第1クラッチの動力伝達を操作するための機構であって、前記第1クラッチを前記第1遮断状態から前記第1伝達状態まで切り替える際に第1ストロークだけ軸方向に移動するように設けられた第1駆動支持部材を有する第1駆動機構と、
     前記第2クラッチの動力伝達を操作するための機構であって、前記第2クラッチを前記第2遮断状態から前記第2伝達状態まで切り替える際に第2ストロークだけ軸方向に移動するように設けられた第2駆動支持部材を有する第2駆動機構と、を備え、
     前記第1遮断状態および前記第2遮断状態で、前記第1駆動支持部材と前記第2駆動支持部材との軸方向間には、第1隙間が形成されており、
     前記第1隙間は、前記第1ストロークと前記第2ストロークとの総和よりも小さい、
    クラッチ装置。
  27.  前記第1伝達状態での前記第1クラッチの伝達トルクは、第1最大伝達トルクであり、
     前記第1クラッチが前記第1伝達状態である場合において、前記第1駆動支持部材と前記第2駆動支持部材とが当接している際の前記第2クラッチの伝達トルクは、第2最小伝達トルクであり、
     前記第1駆動支持部材と前記第2駆動支持部材とが前記第1隙間の中間位置で当接している状態は、中間当接状態であり、
     前記中間当接状態における前記第1クラッチおよび前記第2クラッチの伝達トルクの総和は、前記第1最大伝達トルクと前記第2最小伝達トルクとの総和以下である、
    請求項26に記載のクラッチ装置。
  28.  前記第2伝達状態での前記第2クラッチの伝達トルクは、第2最大伝達トルクであり、
     前記第2クラッチが前記第2伝達状態である場合において、前記第1駆動支持部材と前記第2駆動支持部材とが当接している際の前記第1クラッチの伝達トルクは、第1最小伝達トルクであり、
     前記中間当接状態における前記第2クラッチおよび前記第1クラッチの伝達トルクの総和は、前記第2最大伝達トルクと前記第1最小伝達トルクとの総和以下である、
    請求項27に記載のクラッチ装置。
  29.  前記第2伝達状態での前記第2クラッチの伝達トルクは、第2最大伝達トルクであり、
     前記第2クラッチが前記第2伝達状態である場合において、前記第1駆動支持部材と前記第2駆動支持部材とが当接している際の前記第1クラッチの伝達トルクは、第1最小伝達トルクであり、
     前記第1駆動支持部材と前記第2駆動支持部材とが前記第1隙間の中間位置で当接している状態は、中間当接状態であり、
     前記中間当接状態における前記第2クラッチおよび前記第1クラッチの伝達トルクの総和は、前記第2最大伝達トルクと前記第1最小伝達トルクとの総和以下である、
    請求項26に記載のクラッチ装置。
  30.  入力回転体から出力回転体へ動力を伝達するためのクラッチディスク組立体であって、
     前記入力回転体と摺動可能に設けられた環状の摩擦部と、
     前記摩擦部が連結された入力部材と、
     前記出力回転体に連結された出力部材と、
     前記入力部材と前記出力部材とを回転方向に弾性的に連結する弾性部材と、を備え、
     前記入力部材は、軸方向に貫通する少なくとも1つの固定孔を有する固定プレートと、前記固定孔に挿入され前記摩擦部を前記固定プレートに固定する固定部材と、軸方向に貫通する少なくとも1つの予備孔を有し前記固定プレートとともに前記弾性部材を弾性変形可能に保持する保持プレートと、を有しており、
     前記予備孔は、前記固定孔と概ね同じ半径方向位置に配置されている、
    クラッチディスク組立体。
  31.  前記予備孔は、前記固定孔と概ね同じ内径を有している、
    請求項30に記載のクラッチディスク組立体。
  32.  前記予備孔は、前記固定孔と軸方向に対向する位置に配置されている、
    請求項30または31に記載のクラッチディスク組立体。
  33.  前記固定孔は、前記固定プレートの外周部に形成されており、
     前記予備孔は、前記保持プレートの外周部に形成されている、
    請求項30から31のいずれかに記載のクラッチディスク組立体。
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