WO2012036030A1 - トルクコンバータ - Google Patents

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正登 ▲高▼島
光治 尾崎
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日産自動車株式会社
ジヤトコ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an arrangement structure of a stator and a one-way clutch in a torque converter.
  • the torque converter includes a driving-side pump impeller, a driven-side turbine impeller, a stator impeller fixed to the case side of the torque converter, and a one-way clutch that regulates the rotational direction of the stator impeller in one direction.
  • stator impellers Furthermore, in order to improve the transmission efficiency, there are two stator impellers, and these two stator impellers are arranged side by side in the axial direction so as to have a predetermined gap, and the two stator impellers are independent from each other.
  • the structure which provides is known.
  • one of the two one-way clutches is provided on the inner diameter side of the stator impeller, and the other one-way clutch is disposed on the outer diameter side of the stator impeller, and the pump impeller, turbine impeller, and stator blade.
  • JP4-28258U describes a configuration provided in an inner core portion surrounded by a car.
  • An object of the present invention is to reduce the axial dimension of the torque converter while avoiding an increase in size of the inner core portion.
  • a torque converter according to an aspect of the present invention is annularly provided on the inner periphery of a pump impeller, a turbine impeller, a first stator impeller, a second stator impeller, and a first stator impeller.
  • a first one-way clutch, and a second one-way clutch provided in an annular shape from the inner periphery of the first one-way clutch to the inner periphery of the second stator impeller.
  • the first stator impeller is connected to the fixed shaft via the first one-way clutch and the second one-way clutch, and the second stator impeller is connected to the fixed shaft only through the second one-way clutch.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing the configuration of the torque converter in the present embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a configuration of a torque converter in the present embodiment.
  • the torque converter 10 is a four-element one-stage three-phase fluid torque converter, and includes a pump impeller 11, a turbine runner 12, a first stator 14, and a second stator 13 that constitute the four elements.
  • a case 15 and a front cover 16 that house and define a working fluid filling space are formed.
  • the case 15 is a case main body of the torque converter 10 and rotates integrally with the input shaft 17 connected to the rotation shaft of the engine 1.
  • a pump impeller 11 is disposed on the inner wall of the case 15.
  • the front cover 16 is connected to the input shaft 17 and is fitted to the open end 15a of the case 15 so as to be rotatable integrally with the case 15.
  • the pump impeller 11 is configured to define a flow path of a working fluid by a plurality of blades 11 a arranged at predetermined intervals in the circumferential direction on the inner wall of the case 15.
  • the pump impeller 11 rotates integrally with the case 15 to operate the working fluid. Is allowed to flow along the flow path from the inner diameter side (lower side in FIG. 1) to the outer diameter side (upper side in FIG. 1).
  • the turbine runner 12 is provided between the pump impeller 11 and the front cover 16 along the inner wall surface of the front cover 16 and at a predetermined interval from the front cover 16 so as to face the pump impeller 11.
  • the turbine runner 12 is configured to define a flow path of a working fluid by a plurality of blades 12 a arranged at predetermined intervals in the circumferential direction, and an output shaft 19 that is an input shaft of the transmission 3 via the turbine hub 18.
  • Splined to The turbine runner 12 can rotate coaxially with the pump impeller 11, and the working fluid flowing from the pump impeller 11 flows along the flow path from the outer diameter side (upper side in FIG. 1) to the inner diameter side (lower side in FIG. 1). And rotates to flow to transmit the driving force to the output shaft 19.
  • the turbine hub 18 is connected to the output shaft 19 so as to have a diameter-expanded portion 18a on the disc, and the turbine runner 12 is connected to the diameter-expanded portion 18a.
  • the first stator 14 and the second stator 13 are provided between the pump impeller 11 and the turbine runner 12 and adjacent to the inner diameter side 11 b of the pump impeller 11 and the inner diameter side 12 b of the turbine runner 12.
  • the working fluid flow path is defined by a large number of blades 13a and 14a arranged at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • the first stator 14 is provided on the turbine runner 12 side between the pump impeller 11 and the turbine runner 12. Like the second stator 13, the first stator 14 extends from the inner diameter side 12 b of the turbine runner 12 to the inner diameter side 11 b of the pump impeller 11. Rectifies the working fluid returning to The first stator 14 is connected to a stator shaft 20 that is a fixed shaft via a first one-way clutch 23 and a second one-way clutch 21.
  • the second stator 13 is provided on the pump impeller 11 side between the pump impeller 11 and the turbine runner 12, and rectifies the working fluid that flows back from the inner diameter side 12 b of the turbine runner 12 to the inner diameter side 11 b of the pump impeller 11. .
  • the second stator 13 is connected to the stator shaft 20 via the second one-way clutch 21.
  • the second one-way clutch 21 includes a cylindrical inner race 21a, a second outer race 21b having a larger diameter than the inner race 21a, and a space between the inner race 21a and the second outer race 21b. And a plurality of second rollers 21c arranged at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • the inner race 21 a is surrounded on the outer periphery of the stator shaft 20.
  • the second outer race 21 b is provided on the outer diameter side of the inner race 21 a and on the inner periphery 13 b of the second stator 13.
  • the second roller 21c restricts the rotation direction of the second outer race 21b to only one predetermined direction (the same direction as the rotation direction of the pump impeller).
  • a thrust bearing 22 is provided on the side surface 13c on the inner diameter side of the blade 13a of the second stator 13.
  • the thrust bearing 22 supports the second stator 13 in the axial direction while allowing relative rotation between the second stator 13 and the case 15.
  • the first one-way clutch 23 includes the second outer race 21b described above, a first outer race 23b formed in a cylindrical shape having a larger diameter than the second outer race 21b, a second outer race 21b, A plurality of first rollers 23c arranged at a predetermined interval in the circumferential direction between the outer race 23b and one outer race 23b.
  • the first outer race 23 b is provided on the outer circumference side of the second outer race 21 b and on the inner circumference 14 b of the first stator 14.
  • the first roller 23 c restricts the relative rotation between the first outer race 23 b and the second outer race 21 b only in the same predetermined direction as that of the second one-way clutch 21. That is, the first one-way clutch 23 and the second one-way clutch 21 share the second outer race 21b.
  • a disk-shaped plate 24 facing the turbine hub 18 is caulked and fixed to a side surface 14c of the first stator 14 on the turbine runner 12 side.
  • the plate 24 extends radially from the inner circumference 14b of the first stator 14 to the inner race 21a of the second one-way clutch 21, and a thrust bearing 25 is provided on the side surface of the plate 24 on the turbine runner 12 side.
  • the thrust bearing 25 supports the first stator 14 in the axial direction while allowing relative rotation between the turbine runner 12 and the first stator 14.
  • An end bearing 21d is provided on the front cover 16 side of the second one-way clutch 21.
  • the inner race 21a and the second outer race 21b are press-fitted into the support member 13d, thereby defining the radial dimension of the second one-way clutch 21. Yes.
  • the support member 13d plays a role of defining the radial dimension by the end bearing, it is not necessary to arrange the end bearing on the case 15 side, and the axial dimension of the second one-way clutch 21 can be shortened. it can.
  • the first one-way clutch 23 and the second one-way clutch 21 include an inner race 21a, a first outer race 23b, a second outer race 21b, a first roller 23c, and a first roller 23c. 2 rollers 21c.
  • the first one-way clutch 23 and the second one-way clutch 21 are arranged in order of the second one-way clutch 21 and the first one-way clutch 23 from the stator shaft 20 toward the outer diameter side.
  • the second one-way clutch 21 has a larger axial dimension than the first one-way clutch 23 because the second stator 13 is connected to the outer periphery and the first one-way clutch 23 is disposed.
  • first one-way clutch 23 and the second one-way clutch 21 are surrounded by the blades 11a, 12a, 13a, and 14a of the pump impeller 11, the turbine runner 12, the first stator 14, and the second stator 13, respectively. 1 and is disposed closer to the inner diameter side than the inner core portion 26 which is a portion without blades in the cross-sectional view of FIG.
  • the torque converter 10 in the present embodiment is configured as described above, and the first one-way clutch 23 and the second one-way clutch 21 are arranged coaxially, and both are arranged on the inner diameter side from the inner core portion 26. .
  • an oil pump that circulates the working fluid of the torque converter is often arranged adjacent to the axial direction of the torque converter. Therefore, in order to reduce the axial dimension of the entire transmission including the torque converter, the oil pump, and the transmission mechanism, it is effective to reduce the axial dimension on the inner diameter side of the inner core portion.
  • the axial dimension on the inner diameter side of the inner core portion 26 is set.
  • the axial dimension of the entire transmission including the torque converter 10 can be reduced.
  • the torque converter 10 of the present embodiment has no member disposed on the inner core portion 26, the axial dimension of the inner core portion 26 can be reduced, and the working fluid corresponding to the design maximum transmission torque can be obtained.
  • the axial dimension of the entire transmission can be reduced while ensuring a sufficient flow path.
  • the torque converter 10 of the present embodiment increases the inner diameter R (the inner diameter of the stator blade portion) of the first stator 14 and the second stator 13 and the axial direction and diameter of the pump impeller 11 and the turbine runner 12. It is the structure (what is called a round high torque converter) which made the direction dimension small. As a result, the torque converter 10 according to the present embodiment suppresses an increase in the overall radial dimension of the torque converter 10 even if the two one-way clutches 21 and 23 are arranged in the radial direction on the inner diameter side of the inner core portion 26. it can.
  • the first one-way clutch 23 and the second one-way clutch 21 that restrict the rotation directions of the first stator 14 and the second stator 13 are used as the first stator 14 and the second stator.
  • the first one-way clutch 23 is surrounded by the outer periphery of the second one-way clutch 21.
  • the two one-way clutches 21 and 23 are arranged on the inner diameter side of the inner core portion 26, and the torque can be increased without enlarging the inner core portion 26 and the working fluid portion including the inner core portion 26.
  • the axial dimension of the converter 10 can be reduced.
  • first one-way clutch 23 and the second one-way clutch 21 share the second outer race 21b
  • the second outer race 21b functions as the outer race on the second one-way clutch 21 and the second outer race 21b. It functions as an inner peripheral race of one one-way clutch 23.
  • a plate 24 that holds a thrust bearing 25 that supports the turbine runner 12 and the first stator 14 in the axial direction is caulked and fixed to the side surface 14 c of the first stator 14.
  • the axial dimension of the first stator 14 can be reduced by the thickness of the snap ring, as compared with a structure in which the plate is positioned on the stator by a conventionally used snap ring.
  • the number of parts can be reduced and the cost can be reduced.
  • the axial dimension of the second one-way clutch 21 is configured to be larger than the axial dimension of the first one-way clutch 23, the first one-way clutch 23 and the second one are arranged on the outer periphery of the second one-way clutch 21. It is possible to secure a space in the axial direction by simply arranging the stators 13 side by side.
  • the torque converter 10 having two stators has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this and can be applied to a torque converter having three or more stators.
  • the roller type one-way clutch is used.
  • the present invention is not limited to this, and the present invention can also be applied to a sprag type one-way clutch.

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Abstract

 本発明のトルクコンバータは、ポンプ羽根車と、タービン羽根車と、第1のステータ羽根車と、第2のステータ羽根車と、第1のステータ羽根車の内周に環状に設けられる第1のワンウェイクラッチと、第1のワンウェイクラッチの内周から第2のステータ羽根車の内周までに亘って環状に設けられる第2のワンウェイクラッチとを備え、第1のステータ羽根車は第1のワンウェイクラッチ及び第2のワンウェイクラッチを介して固定軸に連結され、第2のステータ羽根車は第2のワンウェイクラッチのみを介して固定軸に連結される。

Description

トルクコンバータ
 本発明は、トルクコンバータにおけるステータ及びワンウェイクラッチの配設構造に関する。
 トルクコンバータは、駆動側のポンプ羽根車と、被駆動側のタービン羽根車と、トルクコンバータのケース側に固定されるステータ羽根車と、ステータ羽根車の回転方向を一方向に規制するワンウェイクラッチとを有する。
 さらに、伝達効率を向上させるため、ステータ羽根車を2つ有し、これら2つのステータ羽根車を所定の間隙を有するように軸方向に並設し、2つのステータ羽根車にそれぞれ独立したワンウェイクラッチを設ける構成が知られている。
 しかし、このようなトルクコンバータでは、2つのワンウェイクラッチをそれぞれステータ羽根車の内径側に軸方向に並設することになるので、トルクコンバータ全体の軸方向寸法が大型化する。
 そこで、2つのワンウェイクラッチのうち、一方のワンウェイクラッチをステータ羽根車の内径側に設けるとともに、他方のワンウェイクラッチをステータ羽根車の外径側であってポンプ羽根車、タービン羽根車、及びステータ羽根車によって囲まれるインナーコア部に設ける構成がJP4-28258Uに記載されている。
 しかし、上記従来の技術では、一方のワンウェイクラッチをインナーコア部に設けるので、インナーコア部が大きくなり、トルクコンバータの流体部分が大型化して、トルクコンバータの軸方向寸法が大型化する。
 本発明は、インナーコア部の大型化を回避しながらトルクコンバータの軸方向寸法を小型化することを目的とする。
 本発明のある態様によるトルクコンバータは、ポンプ羽根車と、タービン羽根車と、第1のステータ羽根車と、第2のステータ羽根車と、第1のステータ羽根車の内周に環状に設けられる第1のワンウェイクラッチと、第1のワンウェイクラッチの内周から第2のステータ羽根車の内周までに亘って環状に設けられる第2のワンウェイクラッチとを備える。第1のステータ羽根車は第1のワンウェイクラッチ及び第2のワンウェイクラッチを介して固定軸に連結され、第2のステータ羽根車は第2のワンウェイクラッチのみを介して固定軸に連結される。
 本発明の実施形態、本発明の利点については、添付された図面を参照しながら以下に詳細に説明する。
図1は本実施形態におけるトルクコンバータの構成を示す概略構成図である。
 図1は、本実施形態におけるトルクコンバータの構成を示す概略構成図である。トルクコンバータ10は、4要素1段3相型流体式トルクコンバータであり、4要素を構成するポンプインペラ11、タービンランナ12、第1のステータ14、及び第2のステータ13と、これら4要素を収容するとともに内部に作動流体の充填空間を画成するケース15及びフロントカバー16と、から構成される。
 ケース15は、トルクコンバータ10のケース本体であり、エンジン1の回転軸に連結される入力軸17と一体的に回転する。ケース15の内壁にはポンプインペラ11が配設される。
 フロントカバー16は、入力軸17に連結され、ケース15と一体的に回転可能なようにケース15の開口端15aに嵌合される。
 ポンプインペラ11は、ケース15の内壁において周方向に所定の間隔で多数配置される羽根11aによって作動流体の流路を画成するように構成され、ケース15と一体的に回転することで作動流体を流路に沿って内径側(図1の下方)から外径側(図1の上方)へと流動させる。
 タービンランナ12は、ポンプインペラ11とフロントカバー16との間において、フロントカバー16の内壁面に沿うとともに、ポンプインペラ11に対向するようにフロントカバー16から所定の間隔をおいて設けられる。タービンランナ12は、周方向に所定の間隔で多数配置される羽根12aによって作動流体の流路を画成するように構成され、タービンハブ18を介して変速機3の入力軸である出力軸19にスプライン結合される。タービンランナ12は、ポンプインペラ11と同軸上で回転可能であり、ポンプインペラ11から流動する作動流体が流路に沿って外径側(図1の上方)から内径側(図1の下方)へと流動することで回転し、出力軸19に駆動力を伝達する。
 タービンハブ18は、円板上の拡径部18aを有するように出力軸19に連結され、タービンランナ12が拡径部18aに連結される。
 第1のステータ14及び第2のステータ13は、ポンプインペラ11とタービンランナ12との間であって、ポンプインペラ11の内径側11bとタービンランナ12の内径側12bとに隣接するように設けられ、それぞれ周方向に所定の間隔で多数配置される羽根13a、14aによって作動流体の流路を画成する。
 第1のステータ14は、ポンプインペラ11とタービンランナ12との間におけるタービンランナ12側に設けられ、第2のステータ13と同様に、タービンランナ12の内径側12bからポンプインペラ11の内径側11bへと還流する作動流体を整流する。第1のステータ14は、第1のワンウェイクラッチ23及び第2のワンウェイクラッチ21を介して固定軸であるステータシャフト20に連結される。
 第2のステータ13は、ポンプインペラ11とタービンランナ12との間におけるポンプインペラ11側に設けられ、タービンランナ12の内径側12bからポンプインペラ11の内径側11bへと還流する作動流体を整流する。第2のステータ13は、第2のワンウェイクラッチ21を介してステータシャフト20に連結される。
 第2のワンウェイクラッチ21は、円筒形状のインナーレース21aと、インナーレース21aより大径の円筒形状に形成される第2のアウターレース21bと、インナーレース21aと第2のアウターレース21bとの間において周方向に所定の間隔で多数配置される第2のローラ21cとから構成される。
 インナーレース21aは、ステータシャフト20の外周に囲設される。第2のアウターレース21bは、インナーレース21aより外径側であって第2のステータ13の内周13bに設けられる。第2のローラ21cは、第2のアウターレース21bの回転方向を所定の一方向(ポンプインペラの回転方向と同一方向)のみに規制する。
 第2のステータ13の羽根13aより内径側の側面13cにはスラストベアリング22が設けられる。スラストベアリング22は、第2のステータ13とケース15との相対回転を許容しながら第2のステータ13を軸方向に支持する。
 第1のワンウェイクラッチ23は、前述の第2のアウターレース21bと、第2のアウターレース21bより大径の円筒形状に形成される第1のアウターレース23bと、第2のアウターレース21bと第1のアウターレース23bとの間において周方向に所定の間隔で多数配置される第1のローラ23cとから構成される。
 第1のアウターレース23bは、第2のアウターレース21bより外径側であって第1のステータ14の内周14bに設けられる。第1のローラ23cは、第1のアウターレース23bと第2のアウターレース21bとの相対回転を第2のワンウェイクラッチ21と同一の所定の一方向のみに規制する。すなわち、第1のワンウェイクラッチ23と第2のワンウェイクラッチ21とは、第2のアウターレース21bを共用する。
 第1のステータ14におけるタービンランナ12側の側面14cには、タービンハブ18と対向する円板状のプレート24がかしめ固定される。プレート24は、第1のステータ14の内周14bから第2のワンウェイクラッチ21のインナーレース21aまでに亘って径方向に延設され、プレート24のタービンランナ12側の側面にはスラストベアリング25が設けられる。スラストベアリング25は、タービンランナ12と第1のステータ14との相対回転を許容しながら第1のステータ14を軸方向に支持する。
 第2のワンウェイクラッチ21におけるフロントカバー16側にはエンドベアリング21dが設けられる。また、第2のワンウェイクラッチ21のケース15側では、インナーレース21a及び第2のアウターレース21bが支持部材13dに圧入されており、これにより第2のワンウェイクラッチ21の径方向寸法が規定されている。このように、支持部材13dがエンドベアリングによる径方向寸法を規定する役割を担うので、ケース15側にエンドベアリングを配する必要がなく、第2のワンウェイクラッチ21の軸方向寸法を短縮することができる。
 図1からも明らかなように、第1のワンウェイクラッチ23及び第2のワンウェイクラッチ21は、インナーレース21a、第1のアウターレース23b、第2のアウターレース21b、第1のローラ23c、及び第2のローラ21cによって構成される。第1のワンウェイクラッチ23及び第2のワンウェイクラッチ21は、ステータシャフト20から外径側へ向かって第2のワンウェイクラッチ21、第1のワンウェイクラッチ23の順に配設される。第2のワンウェイクラッチ21は、外周に第2のステータ13が連結されるとともに第1のワンウェイクラッチ23が配設されるので、第1のワンウェイクラッチ23より軸方向寸法が大きい。
 さらに、第1のワンウェイクラッチ23及び第2のワンウェイクラッチ21は、ポンプインペラ11、タービンランナ12、第1のステータ14、及び第2のステータ13のそれぞれの羽根11a、12a、13a、14aによって囲まれる部分であって、図1の断面図上で羽根のない部分であるインナーコア部26よりも内径側に配置される。
 本実施形態におけるトルクコンバータ10は以上のように構成され、第1のワンウェイクラッチ23及び第2のワンウェイクラッチ21が同軸上に配置されるとともに、いずれもインナーコア部26より内径側に配置される。
 一般的に、トルクコンバータの作動流体を循環させるオイルポンプはトルクコンバータの軸方向に隣接して配置されることが多い。したがって、トルクコンバータ、オイルポンプ、及び変速機構を含む変速機全体の軸方向寸法を小さくするためには、インナーコア部の内径側の軸方向寸法を小さくすることが有効である。
 しかし、インナーコア部の内径側に2つのワンウェイクラッチを軸方向に並列に配置する従来の構造では、インナーコア部の内径側の軸方向寸法が大きくなり、変速機全体の軸方向寸法を小さくすることができない。
 また、2つのワンウェイクラッチのうち、一方をインナーコア部に配置し、他方をインナーコア部の内径側に配置することで、インナーコア部の内径側の軸方向寸法の大型化を抑制しようとする構造が知られている。しかしこのような構造では、1つのワンウェイクラッチをインナーコア部に配置するので、インナーコア部の軸方向寸法が大きくなる。したがって、インナーコア部の周りに位置する作動流体の流路の大きさを、トルクコンバータに要求される設計上の最大伝達トルクに応じて確保するとトルクコンバータ全体の軸方向寸法が大きくなり、車両への搭載性が悪化する。また、車両への搭載性を考慮してポンプインペラ及びタービンランナの軸方向寸法を小さくすると、作動流体の流路を十分確保することができず、トルクを十分に伝達することができなくなる。
 本実施形態のトルクコンバータ10では、上記のようにインナーコア部26の内径側に2つのワンウェイクラッチ21、23を径方向に並列に配置するので、インナーコア部26の内径側の軸方向寸法を小さくすることができ、トルクコンバータ10を含む変速機全体の軸方向寸法を小さくすることができる。
 また、本実施形態のトルクコンバータ10にはインナーコア部26に配置される部材がないので、インナーコア部26の軸方向寸法を小さくすることができ、設計上の最大伝達トルクに応じた作動流体の流路を十分に確保しながら変速機全体の軸方向寸法を小さくすることができる。
 さらに、本実施形態のトルクコンバータ10は、第1のステータ14及び第2のステータ13の内径R(ステータの羽根部分の内径)を大きくし、かつポンプインペラ11及びタービンランナ12の軸方向及び径方向寸法を小さくした構成(いわゆるラウンドハイトルクコンバータ)である。これにより、本実施形態のトルクコンバータ10は、インナーコア部26の内径側に2つのワンウェイクラッチ21、23を径方向に並設してもトルクコンバータ10全体の径方向寸法が大きくなることを抑制できる。
 以上のように本実施形態では、第1のステータ14及び第2のステータ13の回転方向を規制する第1のワンウェイクラッチ23及び第2のワンウェイクラッチ21を第1のステータ14及び第2のステータ13の内周に配置するとともに、第1のワンウェイクラッチ23を第2のワンウェイクラッチ21の外周に囲設する。これにより、2つのワンウェイクラッチ21、23がインナーコア部26の内径側に配置されることとなり、インナーコア部26の大型化及びインナーコア部26を含む作動流体部分の大型化を伴うことなくトルクコンバータ10の軸方向寸法を小型化することができる。
 また、第1のワンウェイクラッチ23と第2のワンウェイクラッチ21とは第2のアウターレース21bを共用し、第2のアウターレース21bは、第2のワンウェイクラッチ21の外周側レースとして機能するとともに第1のワンウェイクラッチ23の内周側レースとして機能する。これにより、2つのワンウェイクラッチ21、23全体としての径方向寸法を小型化することができるとともに、部品点数を低減してコストを削減することができる。
 さらに、タービンランナ12と第1のステータ14とを軸方向に支持するスラストベアリング25を保持するプレート24が、第1のステータ14の側面14cにかしめ固定される。これにより、従来から用いられているスナップリングによってプレートをステータに位置決めする構造に比べて、スナップリングの厚さ分だけ第1のステータ14の軸方向寸法を低減することができる。また、プレート24を第1のステータ14に固定するための新たな部品を必要としないので、部品点数を削減でき、コストを削減することができる。
 さらに、第2のワンウェイクラッチ21の軸方向寸法が第1のワンウェイクラッチ23の軸方向寸法より大きくなるように構成したので、第2のワンウェイクラッチ21の外周に第1のワンウェイクラッチ23及び第2のステータ13を並べて配置するだけの軸方向のスペースを確保することができる。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではない。
 例えば、本実施形態ではステータを2つ有するトルクコンバータ10を例に挙げて説明したが、これに限らずステータが3つ以上設けられるトルクコンバータにおいても本発明は適用可能である。また、本実施形態では、ローラ型のワンウェイクラッチを用いたが、これに限らず、スプラグ型のワンウェイクラッチにも適用可能である。
 本願は2010年9月13日に日本国特許庁に出願された特願2010-204542に基づく優先権を主張し、この出願の全ての内容は参照により本明細書に組み込まれる。

Claims (4)

  1.  入力軸に連結され、前記入力軸を中心として周方向に所定の間隔で複数配置された羽根によって、内径側から外径側へと向かう作動流体の流路を画成するポンプ羽根車と、
     出力軸に連結され、前記ポンプ羽根車に対向するように前記出力軸を中心として周方向に所定の間隔で複数配置された羽根によって、外径側から内径側へと向かう作動流体の流路を画成するタービン羽根車と、
     前記ポンプ羽根車と前記タービン羽根車との間に設けられ、前記入力軸及び前記出力軸と同心の固定軸を中心として周方向に所定の間隔で複数配置された羽根によって、前記タービン羽根車の内径側から前記ポンプ羽根車の内径側へと還流する作動流体の流路を画成する、前記タービン羽根車側に設けられる第1のステータ羽根車と、
     前記ポンプ羽根車と前記タービン羽根車との間に設けられ、前記入力軸及び前記出力軸と同心の固定軸を中心として周方向に所定の間隔で複数配置された羽根によって、前記タービン羽根車の内径側から前記ポンプ羽根車の内径側へと還流する作動流体の流路を画成する、前記ポンプ羽根車側に設けられる第2のステータ羽根車と、
     前記第1のステータ羽根車の内周に環状に設けられ、前記第1のステータ羽根車の回転方向を所定の一方向のみに規制する第1のワンウェイクラッチと、
     前記第1のワンウェイクラッチの内周から前記第2のステータ羽根車の内周までに亘って環状に設けられ、前記第2のステータ羽根車の回転方向を所定の一方向のみに規制する第2のワンウェイクラッチと、を備えるトルクコンバータであって、
     前記第1のステータ羽根車は前記第1のワンウェイクラッチ及び前記第2のワンウェイクラッチを介して前記固定軸に連結され、前記第2のステータ羽根車は前記第2のワンウェイクラッチのみを介して前記固定軸に連結されるトルクコンバータ。
  2.  請求項1に記載のトルクコンバータであって、
     前記第2のワンウェイクラッチは、前記固定軸の外周に囲設される円筒状のインナーレースと、前記第2のステータ羽根車の内周に連結される円筒状の第2のアウターレースと、前記インナーレースと前記第2のアウターレースとの間において周方向に所定の間隔で複数配置され、前記第2のアウターレースが前記所定の一方向に回転するときのみ回動する第2のローラとから構成され、
     前記第1のワンウェイクラッチは、前記第2のアウターレースと、前記第1のステータ羽根車の内周に連結される、前記第2のアウターレースより大径の第1のアウターレースと、前記第1のアウターレースと前記第2のアウターレースとの間において周方向に所定の間隔で複数配置され、前記第1のアウターレースが前記第2のアウターレースに対して相対的に前記所定の一方向に回転するときのみ回動する第1のローラとから構成されるトルクコンバータ。
  3.  請求項1に記載のトルクコンバータであって、
     前記タービン羽根車を前記出力軸に連結するとともに、前記第1のステータ羽根車の羽根より内径側に対して軸方向に隣接する円板上の拡径部を有するタービンハブと、
     前記タービンハブの前記拡径部に対向するように前記第1のステータ羽根車の羽根より内径側の側面に連結される円板状のプレートと、
     前記プレートの側面に設けられ、前記タービンハブと前記プレートとの相対回転を許容しながら軸方向に支持するスラストベアリングと、をさらに備え、
     前記プレートは、前記第1のステータ羽根車にかしめることで一体的に固定されるトルクコンバータ。
  4.  請求項1に記載のトルクコンバータであって、
     前記第2のワンウェイクラッチの軸方向寸法は前記第1のワンウェイクラッチの軸方向寸法より大きいトルクコンバータ。
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