WO2012111389A1 - 弁開閉時期制御装置 - Google Patents

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rotating body
partition
timing control
radial direction
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安達一成
野口祐司
本間敦
朝日丈雄
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アイシン精機株式会社
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Definitions

  • the present invention is provided on a drive-side rotator that rotates synchronously with a crankshaft, a driven-side rotator that is arranged coaxially with the drive-side rotator, and that rotates synchronously with respect to a camshaft, and a driven-side rotator.
  • the present invention relates to a valve opening / closing timing control device including a plurality of partition portions that partition a fluid pressure chamber formed by a driving side rotating body and a driven side rotating body into a retard chamber and an advance chamber.
  • the contact pressure between the camshaft and the driven-side rotating body is small, so that the fastening pressure applied to the driven-side rotating body increases.
  • an aluminum material having a low hardness is often used as the material of the driven side rotating body, so that the driven side rotating body is easily deformed.
  • a connecting member is interposed between the driven rotor and the camshaft.
  • each part manufactured in a different parts factory is transported to the assembly factory.
  • the driven rotor, the drive-side rotor, and the connecting member are manufactured in the same parts factory and are transported in an assembled state.
  • the connecting member is press-fitted into a recess formed on one side of the driven-side rotator, and is conveyed in an integrated state. Such integration is preferable because the labor of conveyance is reduced and the connecting operation of the camshaft is facilitated.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-183590 discloses a technique of forming a recess for press-fitting a connecting member and forming a recess for press-fitting a bush on the back side (see Patent Document 1). As a result, the amount of diameter expansion deformation on both surfaces is balanced, and out-of-plane deformation is prevented from occurring in the driven-side rotating body.
  • An object of the present invention is to provide a valve opening / closing timing control device capable of simplifying the work process and the number of parts while suppressing the bending of the driven side rotating body.
  • the first characteristic configuration of the valve opening / closing timing control device of the present invention is a drive-side rotating body that rotates synchronously with respect to a crankshaft, and a driven that is arranged coaxially with the drive-side rotating body and rotates synchronously with respect to a camshaft.
  • a plurality of partitioning portions provided on the side rotating body and the driven side rotating body and partitioning a fluid pressure chamber formed by the driving side rotating body and the driven side rotating body into a retard chamber and an advance chamber;
  • a connecting member that connects the driven-side rotator and the camshaft, and the connecting member includes a flange portion that is inserted into a recess formed in the driven-side rotator, and the drive-side rotator.
  • the outer diameter of the flange portion provided in the connecting member is set to be larger than the outer diameter of the shaft portion of the connecting member, and the flange portion is disposed between the driven side rotating body and the wall member.
  • a flange part is comprised so that it may be pinched
  • the flange portion has a plurality of fitting portions that are fitted to the inner peripheral surface of the concave portion at intervals along the rotation direction, and the plurality of fitting portions.
  • the center line which faces the radial direction of at least one fitting part is the point which comprised so that it might not overlap with each partition part in radial direction.
  • the driven-side rotator includes a cylindrical portion formed on the side of the rotation center and a plurality of partition portions formed intermittently along the circumferential direction on the outer peripheral portion of the cylindrical portion.
  • the center line of a specific fitting part is in a position overlapping with any partition part in the radial direction.
  • the portion of the driven side rotating body that comes into contact with the fitting portion is deformed in the radially outward direction.
  • the partition provided at the position also moves in the diameter increasing direction.
  • the deformation generated in the partitioning portion is a tilting deformation toward the side opposite to the concave portion. Since the partition portion has a predetermined length dimension in the radial direction, the displacement amount of the end portion of the partition portion is large.
  • a plurality of fitting portions are formed in the connecting member, and at least one of the fitting portions is in the radial direction on the partition portion of the driven side rotating body. It is configured not to overlap.
  • the third characteristic configuration of the present invention is that the center line of all the fitting portions in the radial direction is configured not to overlap each partition portion in the radial direction.
  • all of the fitting portions perform relative movement between the driving side rotating body and the driven side rotating body by contact with the driving side rotating body among the plurality of partitioning portions.
  • the contact portion to be controlled and the partitioning portion other than the partitioning portion provided with at least one of a lock mechanism that locks the driving-side rotating body and the driven-side rotating body at a predetermined relative rotational phase are configured not to overlap in the radial direction. It is in the point.
  • At least one of the partitions of the driven-side rotator includes a lock mechanism that sets the relative phase between the driven-side rotator and the drive-side rotator at a predetermined position, and the driven-side rotator is at the most advanced angle side. Or, when rotating to the most retarded angle side, an abutting portion that abuts on the driving side rotating body and restricts further relative rotation is provided.
  • the lock mechanism is provided, the circumferential dimension of the partition portion is larger than the other partition portions because the lock pin needs to be provided. Further, when the contact portion is formed, since the partition portion needs to withstand an impact at the time of contact, the circumferential dimension is also large.
  • a highly rigid partition portion provided with a lock mechanism or the like is referred to as a high-rigidity partition portion, and other general partition portions having low rigidity are referred to as low-rigidity partition portions.
  • the fitting portion is configured not to coincide with the low-rigidity partition portion.
  • the out-of-plane deformation that occurs when the fitting part matches the low rigidity partition part matches the high rigidity partition part. It is larger than the out-of-plane deformation that occurs. Therefore, as in the present configuration, the out-of-plane deformation that occurs can be kept small by not providing the fitting portion corresponding to the low-rigidity partition portion.
  • At least one of the plurality of fitting portions is configured to overlap in a radial direction with a partition portion including at least one of the contact portion and the lock mechanism. In the point.
  • the partition portion related to the coincidence is a high-rigidity partition portion.
  • a sixth characteristic configuration of the present invention is that a sprocket to which power from the crankshaft is transmitted is provided on the same plane as the wall member.
  • a wall member of the driving side rotating body is pivotally supported on the shaft portion of the connecting member. Therefore, the rotational force acting on the sprocket is transmitted to the side surface of the connecting member via the wall member.
  • the position of the plane on which the sprocket is formed is away from the position of the plane on which the wall member exists, an external force that tilts the driving side rotating body from the sprocket to the driving side rotating body with respect to the rotation axis.
  • inconveniences such as an increase in the frictional force between the driven-side rotator and the driving-side rotator, and a loss of the shaft support function of the wall member borne by the shaft portion of the connecting member occur.
  • a seventh characteristic configuration of the present invention is that a guide portion capable of guiding the driven side rotating body and the connecting member to be positioned at a predetermined relative rotational phase is provided.
  • the driven-side rotating body and the connecting member are guided and positioned at a predetermined relative rotational phase by the guide portion. Therefore, the driven side rotating body and the connecting member can be easily positioned.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along arrow II-II in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along arrow IV-IV in FIG. 3.
  • the valve opening / closing timing control device is made of a steel housing 1 (an example of a drive side rotating body) that rotates synchronously with an engine crankshaft C, and an aluminum product that rotates synchronously with an engine camshaft 2. And an internal rotor 3 (an example of a driven rotor).
  • the housing 1 and the inner rotor 3 are disposed on the same axis X.
  • the housing 1 includes a front plate 4 on the front side, that is, opposite to the camshaft 2, a wall member 5 on the rear side, that is, the camshaft 2 side, the front plate 4, and the wall member 5. And an external rotor 6 interposed therebetween.
  • the front plate 4, the wall member 5, and the external rotor 6 are fixed by screws.
  • a sprocket 5 a to which power from the crankshaft C is transmitted is provided on the outer peripheral portion of the wall member 5.
  • the front plate 4, the wall member 5, and the external rotor 6 are not limited to those fixed by screws, and the housing 1 may be integrally formed.
  • a sprocket may be formed on the outer peripheral portion of the external rotor 6.
  • crankshaft C When the crankshaft C is rotationally driven, a rotational driving force is transmitted to the wall member 5 via a power transmission member (not shown) such as a chain, and the external rotor 6 rotates in the rotational direction S (see FIG. 2). As the external rotor 6 is driven to rotate, the internal rotor 3 is rotationally driven in the rotational direction S via the oil inside the advance chamber 11 and the retard chamber 12, and the camshaft 2 rotates and is provided on the camshaft 2.
  • a cam (not shown) activates the intake valve of the engine.
  • a plurality of first partition portions 8 projecting radially inward are formed on the inner peripheral portion of the outer rotor 6.
  • the first partition portions 8 are arranged along the rotation direction S with a space therebetween.
  • a plurality of second partition portions 9 protruding outward in the radial direction are formed on the outer peripheral portion of the inner rotor 3.
  • the second partition portions 9 are arranged at intervals along the rotation direction S in the same manner as the first partition portion 8.
  • a space between the outer rotor 6 and the inner rotor 3 is partitioned into a plurality of fluid pressure chambers by the first partitioning portion 8. These fluid pressure chambers are partitioned into an advance chamber 11 and a retard chamber 12 by the second partition 9.
  • seal members SE are provided at positions facing the inner peripheral surface of the outer rotor 6.
  • the internal rotor 3, the connecting member 22, and the camshaft 2 are provided with an advance chamber 11 and a supply / discharge mechanism KK for supplying and discharging oil and shutting off the supply / discharge.
  • a lock passage 15 that connects the discharge mechanism KK is formed.
  • the supply / discharge mechanism KK includes an oil pan, an oil motor, a fluid control valve OCV that supplies and discharges engine oil to and from the advance passage 13 and the retard passage 14, and a lock passage 15.
  • a fluid switching valve OSV for supplying and discharging engine oil and shutting off the supply and discharge
  • an electronic control unit ECU for controlling the operation of the fluid control valve OCV and the fluid switching valve OSV.
  • a first recess 23 that accommodates the head of the bolt 21 is formed on the front side surface of the inner rotor 3.
  • a second recess 24 into which the flange portion 26 of the connecting member 22 is inserted is formed on the rear side surface.
  • a through hole 25 through which the bolt 21 is inserted is formed between the first recess 23 and the second recess 24.
  • the 2nd recessed part 24 is good also as a structure by which the flange part 26 is press-fit here.
  • the outer diameter of the flange portion 26 formed on the front side of the connecting member 22 is set larger than the outer diameter of the shaft portion 29 formed on the rear side.
  • the rear side surface of the inner rotor 3 and the rear side surface of the flange portion 26 are flush with each other.
  • the wall member 5 is fixed to the outer rotor 6 while the shaft portion 29 is inserted into the round hole 30 of the wall member 5
  • the rear side surface of the inner rotor 3 and the rear side surface of the flange portion 26 are round holes of the wall member 5. It is comprised so that it may closely_contact
  • the shaft portion 29 of the connecting member 22 has a function of supporting the wall member 5.
  • a sprocket 5 a is formed on the outer peripheral edge of the wall member 5.
  • the force input to the sprocket 5 a is transmitted to the shaft portion 29 of the connecting member 22 through the wall member 5.
  • the external rotor 6 is inclined from the sprocket 5a to the external rotor 6 with respect to the rotation axis. External force acts.
  • the front side surface and the rear side surface of the connecting member 22 are each formed with a hole portion 31 through which the bolt 21 is inserted and a concave portion 32 into which the tip portion of the camshaft 2 is inserted.
  • the internal rotor 3 is formed with a front pin insertion hole 3a
  • the rear end of the camshaft 2 is formed with a rear pin insertion hole 2a
  • the connecting member 22 is formed with an intermediate pin insertion hole 22a.
  • the clearance between the through hole 25 of the internal rotor 3 and the bolt 21, the clearance between the hole 31 of the connecting member 22 and the bolt 21, and the clearance between the insertion hole 2 c of the camshaft 2 and the bolt 21 are the advance passage 13. Function as.
  • the flange portion 26 of the connection member 22 is press-fitted into the second recess 24 of the internal rotor 3 while the pin P is inserted into the pin insertion hole 3 a of the internal rotor 3 and the pin insertion hole 22 a of the connection member 22. Thereafter, the tip of the camshaft 2 is inserted into the recess 32 of the connecting member 22 while the pin P is inserted into the pin insertion hole 2 a at the tip of the camshaft 2.
  • the internal rotor 3, the connecting member 22, and the tip of the camshaft 2 are positioned at a predetermined relative rotational phase, and the advance passage 13, the retard passage 14, and the lock passage 15 are formed.
  • the pin P, the pin insertion hole 3a, and the pin insertion hole 22a are provided as guide portions that can be guided so that the internal rotor 3 and the connecting member 22 are positioned at a predetermined relative rotational phase.
  • the internal rotor 3 and the connecting member 22 are guided and positioned at a predetermined relative rotational phase by guide portions (pins P, pin insertion holes 3a, and pin insertion holes 22a). Therefore, the internal rotor 3 and the connecting member 22 can be easily positioned.
  • the plurality of fitting portions 28 are intermittently formed along the rotation direction S with respect to the inner peripheral surface of the second recess 24.
  • the phase between the fitting portions 28 is 90 degrees around the rotation axis.
  • a notch 27 is formed between the adjacent fitting portions 28.
  • any of the fitting portions 28 can be configured so as not to overlap each second partition portion 9 in the radial direction.
  • the connecting member 22 is press-fitted into the second recess 24, the corresponding portion of the inner rotor 3 undergoes some diameter expansion deformation, but this portion does not correspond to any second partition 9. That is, none of the second partition portions 9 undergoes angular deformation or the like.
  • the out-of-plane deformation of the inner rotor 3 as a whole can be minimized.
  • any fitted portion 41 of the inner rotor 3 is deformed to the same extent, the eccentricity of the inner rotor 3 can be prevented.
  • the configuration of the present invention does not mean that all the fitting portions 28 should not overlap at all in the radial direction with respect to the respective second partition portions 9. That is, when attention is paid to the center line CL that faces all the fitting portions 28 in the radial direction, the center line CL may be configured not to overlap each second partition portion 9 in the radial direction. That is, the deformation on the inner rotor 3 side caused by the press-fitting of the fitting portion 28 is the largest on the center line CL facing the radial direction of the fitting portion 28. Therefore, by preventing this direction from overlapping the second partition 9, the out-of-plane deformation of the internal rotor 3 as a whole can be minimized.
  • the fitting portions 28 overlap in the radial direction with the second partition portion 9 including the lock mechanism RK among the plurality of second partition portions 9, and other fittings.
  • the joining portion 28 is configured not to overlap in the radial direction with the second partition portion 9 not provided with the lock mechanism RK.
  • the second partition portion provided with the lock mechanism RK has a larger circumferential dimension of the second partition portion than the other partition portions because of the need to dispose the lock pin, and its rigidity is also large. . Therefore, hereinafter, the second partition portion including the lock mechanism RK is referred to as a high-rigidity partition portion 9a, and the other second partition portions are referred to as a low-rigidity partition portion 9b.
  • the three fitting portions 28 can be arranged so as not to overlap any of the second partition portions 9, but one fitting portion 28 may overlap any of the second partition portions 9.
  • the high-rigidity partition part 9a is selected as the overlapping second partition part 9. That is, since the high-rigidity partition portion 9a has high rigidity, it is not significantly affected by the press-fitting of the connecting member 22. Therefore, the out-of-plane deformation generated in the fitted portion 41 is reduced, and as a result, the total deformation amount of the inner rotor 3 is kept to a minimum.
  • the fitted portion 41 into which the other three fitting portions 28 are fitted is a cylindrical portion of the inner rotor 3. Therefore, although the cylindrical portion is deformed by the press-fitting of the fitting portion 28, the deformation does not reach any of the low-rigidity partition portions 9b.
  • fitting portion 28 only one fitting portion 28 overlaps the high-rigidity partition portion 9a provided with the lock mechanism RK in the radial direction.
  • a plurality of fitting portions 28 may be disposed overlapping one high-rigidity partitioning portion 9a, or provided with a plurality of high-rigidity partitioning portions 9a, each corresponding to the fitting portion 28. May be. In any case, the above effect that the deformation of the inner rotor 3 is suppressed is maintained.
  • the present invention is applicable to a valve opening / closing timing control device for an automobile or other internal combustion engine.

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Abstract

 従動側回転体の湾曲を抑制しつつ、作業工程や部品点数の簡素化を図ることができる弁開閉時期制御装置を提供する。クランクシャフトと同期回転する駆動側回転体と、駆動側回転体と同軸上に配置され、カムシャフトと同期回転する従動側回転体と、従動側回転体に設けられ、駆動側回転体と従動側回転体とで形成された流体圧室を遅角室と進角室とに仕切る複数の仕切部と、従動側回転体とカムシャフトとを連結する連結部材とを備え、連結部材は、従動側回転体の凹部に挿入されるフランジ部、および、駆動側回転体のカムシャフトの側の壁部材に形成された貫通孔に挿通される軸部を有し、フランジ部の外径を軸部の外径よりも大きく設定し、フランジ部を従動側回転体と壁部材との間に配置した。

Description

弁開閉時期制御装置
 本発明は、クランクシャフトに対して同期回転する駆動側回転体と、駆動側回転体と同軸上に配置され、カムシャフトに対して同期回転する従動側回転体と、従動側回転体に設けられ、駆動側回転体と従動側回転体とによって形成された流体圧室を遅角室と進角室とに仕切る複数の仕切部と、を備えた弁開閉時期制御装置に関する。
 従動側回転体とカムシャフトとをボルト締結する場合において、カムシャフトと従動側回転体との接触面積が小さいため、従動側回転体に掛かる締結圧力が高くなる。一般に、従動側回転体の材質として硬度の低いアルミニウム材が用いられることが多いため、従動側回転体が変形し易くなる。
 このため、従動側回転体とカムシャフトとの間に連結部材を介在させることが行われている。これにより、カムシャフトと従動側回転体との接触面積を大きくして従動側回転体に作用する単位面積当たりの押圧力を低下させることができる。その結果、従動側回転体の変形を防止できる。
 従動側回転体とカムシャフトとを組み立てる際には、異なる部品工場で製造された夫々の部品が組立工場に搬送される。構成部品のうち従動回転体・駆動側回転体・連結部材は同じ部品工場で製造され、互いに組み付けられた状態で搬送される。このうち、連結部材は従動側回転体の一方側に形成した凹部に圧入され、一体化された状態で搬送される。このように一体化しておくと、搬送の手間が軽減するうえ、カムシャフトの接続作業も容易になって好ましい。
 しかし、連結部材を上記凹部に圧入すると、従動側回転体の両面のうち、凹部を形成した側のみが拡径され、従動側回転体の全体が凹部とは反対側に面外変形する場合がある。この点、例えば、特開2006-183590号公報には、連結部材を圧入する凹部を形成すると共に、その裏側にブッシュを圧入する凹部を形成する技術が開示されている(特許文献1参照)。これにより、双方の面における拡径変形量がバランスし、従動側回転体に面外変形が生じるのを防止している。
特開2006-183590号公報
 しかし、特許文献1の技術では、ブッシュや連結部材の寸法、或いは、凹部の加工寸法に誤差が生じる等して、従動側回転体の両面における拡径変形量が必ずしも相殺されない場合がある。その結果、従動側回転体に面外変形が発生する。この技術では、連結部材を圧入する工程に加えてブッシュを圧入する工程が必要となり、部品点数が増大して加工にも手間が掛かる上に、従動側回転体の面外変形を確実に除去することができない。このため、上記従来の技術は必ずしも弁開閉時期制御装置を作るうえで必ずしも合理的な技術であるとは言えない。
 本発明の目的は、従動側回転体の湾曲を抑制しつつ、作業工程や部品点数の簡素化を図ることができる弁開閉時期制御装置を提供する点にある。
 本発明の弁開閉時期制御装置の第1特徴構成は、クランクシャフトに対して同期回転する駆動側回転体と、前記駆動側回転体と同軸上に配置され、カムシャフトに対して同期回転する従動側回転体と、前記従動側回転体に設けられ、前記駆動側回転体と前記従動側回転体とによって形成された流体圧室を遅角室と進角室とに仕切る複数の仕切部と、前記従動側回転体と前記カムシャフトとを連結する連結部材と、を備え、前記連結部材は、前記従動側回転体に形成された凹部に挿入されるフランジ部、および、前記駆動側回転体におけるカムシャフトの側の壁部材に形成された貫通孔に挿通される軸部を有し、前記フランジ部の外径を前記軸部の外径よりも大きく設定すると共に、前記フランジ部を前記従動側回転体と前記壁部材との間に配置した点にある。
 本構成は、連結部材に設けたフランジ部の外径を、連結部材の軸部の外径よりも大きく設定し、このフランジ部を従動側回転体と壁部材との間に配置することで、フランジ部が従動側回転体と壁部材とで挟まれるように構成するものである。これにより、従動側回転体・駆動側回転体・連結部材を組み付けた際に、連結部材が脱落するのを防止することができる。よって、これら三者を組み合わせた状態で搬送することなどが極めて容易となる。
 また、本構成であれば、連結部材のフランジ部が必ずしも従動側回転体を径外方向に押し広げる必要がなく、従動側回転体に変形が生じることがない。
 さらに、従動側回転体に対して拡径方向への力が加わらないため、連結部材を設けるのとは反対側に別途ブッシュを圧入する必要もない。
 このように、本構成であれば、簡単な構成でありながら、従動側回転体・駆動側回転体・連結部材の組み立てが容易であり、部品点数も削減されるため、合理的な弁開閉制御装置を得ることができる。
 本発明の第2特徴構成は、前記フランジ部は、前記凹部の内周面に対し、回転方向に沿って間隔を隔てて嵌合する複数の嵌合部を有すると共に、前記複数の嵌合部のうち少なくとも一つの嵌合部の径方向に向く中心線が各仕切部に径方向で重複しないように構成した点にある。
 一般に、従動側回転体は、回転中心の側に形成された円筒部と、当該円筒部の外周部に周方向に沿って断続的に形成された複数の仕切部とを備える。このような従動側回転体にカムシャフトとの連結に際して用いる連結部材を圧入する場合、従動側回転体には幾分かの変形が生じる。
 今、仮に、特定の嵌合部の中心線が径方向において何れかの仕切部と重複した位置にあるとする。この場合、従動側回転体のうち嵌合部と当接する部位は径外方向に変形する。これに伴い、当該位置に設けられた仕切部も拡径方向に移動する。しかし、従動側回転体の変形は凹部を形成した側のみに発生するから、仕切部に生じる変形は、凹部と反対側に向く倒れ変形となる。仕切部は径方向に所定の長さ寸法を有するから、仕切部の端部の変位量は大きなものとなる。
 このような不都合を防止すべく、本発明の第2特徴構成では、連結部材に複数の嵌合部を形成すると共に、そのうち少なくとも一つの嵌合部が、従動側回転体の仕切部に径方向で重複しないように構成してある。本構成とすることで、従動側回転体の円筒部に拡径変形が生じても、当該部位の径外方向に仕切部は存在しないから、仕切部が面外方向に大きく変位することが防止できる。このように、嵌合部の径方向に対応する仕切部の数をできるだけ少なくすることで、従動側回転体全体としての面外変形を最小限に留めることができる。
 本発明の第3特徴構成は、全ての嵌合部の径方向に向く中心線が各仕切部に径方向で重複しないように構成した点にある。
 本構成のごとく、全ての嵌合部の径方向に向く中心線が各仕切部に径方向で重複しない場合には、何れの仕切部も、嵌合部の圧入による従動側回転体の変形の影響を受けないか、受けたとしてもその影響は小さい。即ち、嵌合部の圧入によって従動側回転体の側に生じる変形は、嵌合部の径方向に向く中心線上の変形が最大となる。よって、この方向が仕切部に重ならないようにすることで、従動側回転体の全体としての面外変形を最小に留めることができる。
 本発明の第4特徴構成は、全ての嵌合部が、前記複数の仕切部のうち、前記駆動側回転体との当接によって該駆動側回転体と前記従動側回転体との相対移動を規制する当接部および前記駆動側回転体と前記従動側回転体とを所定の相対回転位相にロックするロック機構の少なくとも一方を備えた仕切部以外の仕切部に径方向で重複しないように構成した点にある。
 一般に従動側回転体の仕切部のうちの少なくとも一つには、従動側回転体と駆動側回転体との相対位相を所定の位置に設定するロック機構や、従動側回転体が最進角側あるいは最遅角側に回転した際に、駆動側回転体と当接してそれ以上の相対回転を規制する当接部を備えている。ロック機構を備える場合には、ロックピンを配設する必要から当該仕切部の周方向寸法が他の仕切部に対して大きなものとなる。また、当接部を形成する場合には、当該仕切部が当接時の衝撃に耐える必要があるため、やはり周方向寸法が大きなものとなる。その結果、これらの仕切部の剛性が、他の仕切部の剛性に比べて大きくなる。以下、ロック機構等を備えた剛性の高い仕切部を高剛性仕切部と称し、その他の剛性の低い一般の仕切部を低剛性仕切部と称する。
 本構成では、嵌合部を前記低剛性仕切部には一致させない構成とするものである。嵌合部が上記高剛性仕切部あるいは低剛性仕切部に径方向で一致した場合には、低剛性仕切部に一致した場合に生じる面外変形の方が、高剛性仕切部に一致した場合に生じる面外変形よりも大きくなる。そこで、本構成のごとく、低剛性仕切部に対応する嵌合部を設けないこととすることで、発生する面外変形を小さく留めることができる。
 本発明の第5特徴構成は、複数の嵌合部のうち少なくとも一つの嵌合部が、前記当接部および前記ロック機構の少なくとも一方を備えた仕切部に径方向で重複するように構成した点にある。
 本構成では、例えば何れかの嵌合部が、何れかの仕切部に径方向で一致することが避けられないような場合に、その一致に係る仕切部を高剛性仕切部とするものである。その結果、幾分かの面外変形の発生が回避できないような場合でも、発生する面外変形を最小に留め、従動側回転体の全体に発生する面外変形の総量をできるだけ少なく抑えることができる。
 本発明の第6特徴構成は、前記クランクシャフトからの動力が伝達されるスプロケットを前記壁部材と同一平面上に設けた点にある。
 連結部材の軸部には駆動側回転体の壁部材が軸支されている。よって、スプロケットに作用する回転力は壁部材を介して連結部材の側面に伝達される。このとき、仮にスプロケットが形成される平面の位置が、壁部材が存在する平面の位置から離れていると、スプロケットから駆動側回転体に、駆動側回転体を回転軸に対して傾けるような外力が作用する。この結果、従動側回転体と駆動側回転体との摩擦力が増大したり、連結部材の軸部が負担する壁部材の軸支機能が損なわれるなどの不都合が生じる。
 そこで本構成のごとく、スプロケットを壁部材と同一平面上に設けることで、連結部材の軸部に作用する力の向きがカムシャフトの軸芯に直交する方向となる。この結果、壁部材を軸支する連結部材の軸部の機能が健全に発揮され、信頼性に優れた弁開閉時期制御装置を得ることができる。
 本発明の第7特徴構成は、前記従動側回転体及び前記連結部材が所定の相対回転位相に位置決めされるよう案内可能なガイド部を設けた点にある。
 本構成により、従動側回転体及び連結部材は、ガイド部によって所定の相対回転位相に案内され位置決めされる。したがって、従動側回転体と連結部材とを簡易に位置決めすることができる。
は、第1実施形態における弁開閉時期制御装置を示す全体構成図である。 は、図1のII-II矢視断面図である。 は、第1実施形態における弁開閉時期制御装置の要部を示す断面図である。 は、図3のIV-IV矢視断面図である。 は、第1実施形態における弁開閉時期制御装置を示す分解斜視図である。 は、第2実施形態におけるにおける連結部材を示す斜視図である。 は、第2実施形態における弁開閉時期制御装置を示す断面図である。 は、第3実施形態における弁開閉時期制御装置を示す断面図である。
〔第1実施形態〕
 以下、本発明に係る弁開閉時期制御装置を自動車用エンジンに適用した実施形態について、図1~図5を参照しつつ説明する。
〔全体構成〕
 図1に示すように、弁開閉時期制御装置は、エンジンのクランクシャフトCと同期回転する鋼鉄製のハウジング1(駆動側回転体の一例)と、エンジンのカムシャフト2と同期回転するアルミニウム製の内部ロータ3(従動側回転体の一例)とを備えている。ハウジング1と内部ロータ3とは同一軸芯X上に配置されている。
〔ハウジングおよびロータ〕
 図1~図4に示すように、ハウジング1は、前側すなわちカムシャフト2とは反対側のフロントプレート4と、後側すなわちカムシャフト2の側の壁部材5と、フロントプレート4および壁部材5間に介装された外部ロータ6とを備えている。フロントプレート4と壁部材5と外部ロータ6とはねじ固定されている。壁部材5の外周部にクランクシャフトCからの動力が伝達されるスプロケット5aを設けてある。尚、フロントプレート4と壁部材5と外部ロータ6とは、ねじ固定するものに限られず、ハウジング1を一体形成してもよい。また、外部ロータ6の外周部にスプロケットを形成してもよい。
 クランクシャフトCが回転駆動すると、チェーン等の動力伝達部材(図示しない)を介して壁部材5に回転駆動力が伝達され、外部ロータ6が回転方向S(図2参照)に回転する。外部ロータ6の回転駆動に伴い、進角室11・遅角室12の内部のオイルを介して内部ロータ3が回転方向Sに回転駆動されてカムシャフト2が回転し、カムシャフト2に設けられたカム(図示しない)がエンジンの吸気弁を作動させる。
 図2,図4に示すように、外部ロータ6の内周部には、径方向内方側に突出する第1仕切部8が複数形成されている。それら第1仕切部8は回転方向Sに沿って間隔を隔てて配置してある。内部ロータ3の外周部には、径方向外方側に突出する第2仕切部9が複数形成してある。それら第2仕切部9は、第1仕切部8と同様に回転方向Sに沿って間隔を隔てて配置してある。第1仕切部8によって、外部ロータ6と内部ロータ3との間の空間が複数の流体圧室に仕切られている。第2仕切部9によって、これら流体圧室はそれぞれ進角室11と遅角室12とに仕切られる。さらに、進角室11と遅角室12との間のオイルの漏洩を防止するために、第1仕切部8のうち内部ロータ3の外周面に対向する位置、および、第2仕切部9のうち外部ロータ6の内周面に対向する位置には、それぞれシール部材SEが設けられている。
 図1,図2に示すように、内部ロータ3および連結部材22、カムシャフト2の内部には、各進角室11とオイルの給排及びその給排の遮断を行なう給排機構KKとを接続する進角通路13、各遅角室12と給排機構KKとを接続する遅角通路14、および、内部ロータ3と外部ロータ6とを所定の相対回転位相にロックするロック機構RKと給排機構KKとを接続するロック通路15が形成されている。
 給排機構KKは、オイルパンと、オイルモータと、進角通路13および遅角通路14に対してエンジンオイルの給排及びその給排の遮断を行なう流体制御弁OCVと、ロック通路15に対してエンジンオイルの給排及びその給排の遮断を行なう流体切換弁OSVと、流体制御弁OCVおよび流体切換弁OSVの作動を制御する電子制御ユニットECUとを備えている。この給排機構KKを制御することによって、内部ロータ3と外部ロータ6との相対回転位相を進角方向(図2の矢印S1方向)または遅角方向(図2の矢印S2方向)へ変位させたり、任意の位相に保持する。
〔内部ロータとカムシャフトとの連結構造〕
 図1~図5に示すように、内部ロータ3および連結部材22、カムシャフト2はボルト21を用いて締結してある。ボルト21は、カムシャフト2の先端部に設けた挿通孔2cの奥側に形成した雌ねじ部2bに締結してある。これにより、内部ロータ3は連結部材22を介してカムシャフト2の先端部に一体的に組み付けられている。
 具体的には、内部ロータ3の前側面には、ボルト21の頭部を収容する第1凹部23が形成してある。一方、後側面には、連結部材22のフランジ部26が挿入される第2凹部24が形成してある。第1凹部23と第2凹部24との間には、ボルト21を挿通する貫通孔25が形成してある。尚、第2凹部24は、ここにフランジ部26が圧入される構成としてもよい。
 連結部材22の前側に形成されるフランジ部26の外径は、後側に形成される軸部29の外径よりも大きく設定してある。第2凹部24にフランジ部26を挿入したときに、内部ロータ3の後側面とフランジ部26の後側面とが面一になるように構成してある。さらに、壁部材5の丸孔30に軸部29を挿通しつつ壁部材5を外部ロータ6と固定したときに、内部ロータ3の後側面およびフランジ部26の後側面が壁部材5の丸孔30の周縁部の前側面に密接するように構成してある。つまり、フランジ部26が内部ロータ3と壁部材5との間に挟まれるように構成してある。
 このため、特許文献1に示すように、連結部材22に加えてブッシュを圧入する必要はなく、フランジ部26の後側面と壁部材5との当接によって連結部材22の脱落を防止することができる。しかも、連結部材22は特許文献1の技術のように内部ロータ3を拡径方向に変形させるものではないから、内部ロータ3の面外変形が生じない。さらに、別途ブッシュ等が不要であるから、部品点数を削減することができる。実際の組み立てに際しては、内部ロータ3の凹部にフランジ部26を挿入し、壁部材5の丸孔30に軸部29を挿通するだけの簡単な作業で済む等、作業工程の簡素化を図ることができる。
 また、本構成の他、組付時の都合上、仮に内部ロータ3の第2凹部24にフランジ部26を圧入する場合であっても、完成後はフランジ部26と壁部材5との当接が期待できるために、第2凹部24に対するフランジ部26の圧入程度は必要最小限の弱いもので足りる。この結果、内部ロータ3の面外変形を発生させないか小さく留めることができる。
 連結部材22の軸部29は、壁部材5を軸支する機能を有する。壁部材5の外周縁部にはスプロケット5aが形成してある。スプロケット5aに入力された力は壁部材5を介して連結部材22の軸部29に伝達される。このとき、仮にスプロケット5aが形成されている平面の位置が、壁部材5が存在する平面の位置から離れていると、スプロケット5aから外部ロータ6に、外部ロータ6を回転軸に対して傾けるような外力が作用する。この結果、外部ロータ6と内部ロータ3との摩擦力が増大したり、連結部材22の軸部29が負担する壁部材5の軸支機能が損なわれるなどの不都合が生じる。
 この点、図1に示すように、スプロケット5aを壁部材5と同一平面上に設けることで、連結部材22の軸部29に作用する力の向きがカムシャフト2の軸芯に直交する方向となる。この結果、壁部材5を軸支する軸部29の機能が健全に発揮され、信頼性に優れた弁開閉時期制御装置を得ることができる。
 連結部材22の前側面および後側面には、それぞれボルト21を挿通する孔部31、および、カムシャフト2の先端部が挿入される凹部32が形成されている。内部ロータ3には前側のピン挿入孔3aが形成され、カムシャフト2の先端部には後側のピン挿入孔2aが形成され、連結部材22には中間のピン挿入孔22aが形成されている。尚、内部ロータ3の貫通孔25とボルト21との隙間、連結部材22の孔部31とボルト21との隙間、およびカムシャフト2の挿通孔2cとボルト21との隙間が、進角通路13として機能する。
 図3に示すように、ピンPを内部ロータ3のピン挿入孔3aおよび連結部材22のピン挿入孔22aに挿入しつつ連結部材22のフランジ部26を内部ロータ3の第2凹部24に圧入し、その後、ピンPをカムシャフト2の先端部のピン挿入孔2aに挿入しつつカムシャフト2の先端部を連結部材22の凹部32に挿入する。これにより、内部ロータ3と連結部材22とカムシャフト2の先端部とが所定の相対回転位相に位置決めされ、進角通路13、遅角通路14、およびロック通路15が形成される。
 すなわち、内部ロータ3及び連結部材22が所定の相対回転位相に位置決めされるよう案内可能なガイド部としてピンP、ピン挿入孔3a、及びピン挿入孔22aが設けられている。内部ロータ3及び連結部材22は、ガイド部(ピンP、ピン挿入孔3a、及びピン挿入孔22a)によって所定の相対回転位相に案内され位置決めされる。したがって、内部ロータ3と連結部材22とを簡易に位置決めすることができる。
〔第2実施形態〕
 図6および図7に示すように、ここでは、連結部材22に複数の嵌合部28が形成されている例を示す。この複数の嵌合部28は、第2凹部24の内周面に対し、回転方向Sに沿って断続的に形成してある。例えば、各嵌合部28どうしの位相は回転軸を中心にして90度である。また、隣り合う嵌合部28どうしの間には切欠部27が形成してある。
〔嵌合部と第2仕切部との配置関係〕
 図7に示すように、例えば、何れの嵌合部28も、各第2仕切部9に径方向で重複しないように構成することができる。これにより、連結部材22を第2凹部24に圧入したとき、内部ロータ3の該当部位は幾分の拡径変形を受けるものの、この部位は何れの第2仕切部9とも対応していない。つまり、何れの第2仕切部9も角変形などを生じることが無い。この結果、内部ロータ3の全体としての面外変形を最小に留めることができる。また、内部ロータ3のうち何れの被嵌合部41も同程度に変形するため、内部ロータ3の偏心を防止することができる。
 図7には、全ての嵌合部28が第2仕切部9に重複しない構成を示したが、本発明では、少なくとも一つの嵌合部28が第2仕切部9に重複しないものであればよい。当該部位においては、嵌合の影響が第2仕切部9の姿勢変化に及ばないから、内部ロータ3の変形量を最小に留めることができるからである。
 尚、本発明の構成は、全ての嵌合部28が、夫々の第2仕切部9に対して径方向で一切重複してはならないというものではない。つまり、全ての嵌合部28の径方向に向く中心線CLに着目した場合に、この中心線CLが各第2仕切部9に径方向で重複しないように構成されていればよい。つまり、嵌合部28の圧入によって内部ロータ3の側に生じる変形は、嵌合部28の径方向に向く中心線CL上の変形が最大となる。よって、この方向が第2仕切部9に重ならないようにすることで、内部ロータ3の全体としての面外変形を最小に留めることができる。よって、本構成のごとく、全ての嵌合部28の径方向に向く中心線CLが各第2仕切部9に径方向で重複しないように構成することで、何れの第2仕切部9も、嵌合部28の圧入による変形の影響を受けないか、受けたとしてもその影響は小さいものとなる。
〔第3実施形態〕
 図8に示すように、ここでは、一部の嵌合部28が、複数の第2仕切部9のうち、ロック機構RKを備えた第2仕切部9に径方向で重複し、他の嵌合部28がロック機構RKを備えない第2仕切部9に径方向で重複しないように構成してある。このうちロック機構RKを備えた第2仕切部は、ロックピンを配設する必要から当該第2仕切部の周方向寸法が他の仕切部に対して大きなものとなり、その剛性も大きなものとなる。よって、以降においては、ロック機構RKを備えた第2仕切部を高剛性仕切部9aと称し、その他の第2仕切部を低剛性仕切部9bと称する。
 図8の例は、三つの嵌合部28は何れの第2仕切部9にも重複しない状態に配置できるが、一つの嵌合部28は何れかの第2仕切部9に重複することが避けられない一例である。このような場合には、重複する第2仕切部9として高剛性仕切部9aを選択する。即ち、高剛性仕切部9aは剛性が高いため、連結部材22の圧入による影響をあまり受けない。よって、被嵌合部41に発生する面外変形が小さくなり、ひいては内部ロータ3の全体の変形量が最小限に留まることとなる。他の三つの嵌合部28が嵌合する被嵌合部41は内部ロータ3の筒状部分である。よって、嵌合部28の圧入によって筒状部分に変形は生じるものの、当該変形が何れかの低剛性仕切部9bに及ぶことはない。
 尚、この実施形態では、一つの嵌合部28のみが、ロック機構RKを備えた高剛性仕切部9aに径方向で重複する。しかし、複数の嵌合部28が、一つの高剛性仕切部9aに重複配置されても良いし、また、複数の高剛性仕切部9aを備え、夫々に嵌合部28が対応するものであってもよい。何れの場合にも、内部ロータ3の変形が抑制されるとの上記効果は維持される。
 本発明は、自動車その他の内燃機関の弁開閉時期制御装置に適応可能である。

Claims (7)

  1.  クランクシャフトに対して同期回転する駆動側回転体と、
     前記駆動側回転体と同軸上に配置され、カムシャフトに対して同期回転する従動側回転体と、
     前記従動側回転体に設けられ、前記駆動側回転体と前記従動側回転体とによって形成された流体圧室を遅角室と進角室とに仕切る複数の仕切部と、
     前記従動側回転体と前記カムシャフトとを連結する連結部材と、を備え、
     前記連結部材は、前記従動側回転体に形成された凹部に挿入されるフランジ部、および、前記駆動側回転体におけるカムシャフトの側の壁部材に形成された貫通孔に挿通される軸部を有し、
     前記フランジ部の外径を前記軸部の外径よりも大きく設定すると共に、
     前記フランジ部を前記従動側回転体と前記壁部材との間に配置してある弁開閉時期制御装置。
  2.  前記フランジ部は、前記凹部の内周面に対し、回転方向に沿って間隔を隔てて嵌合する複数の嵌合部を有すると共に、前記複数の嵌合部のうち少なくとも一つの嵌合部の径方向に向く中心線が各仕切部に径方向で重複しないように構成してある請求項1に記載の弁開閉時期制御装置。
  3.  全ての嵌合部の径方向に向く中心線が各仕切部に径方向で重複しないように構成してある請求項1に記載の弁開閉時期制御装置。
  4.  全ての嵌合部が、前記複数の仕切部のうち、前記駆動側回転体との当接によって該駆動側回転体と前記従動側回転体との相対移動を規制する当接部および前記駆動側回転体と前記従動側回転体とを所定の相対回転位相にロックするロック機構の少なくとも一方を備えた仕切部以外の仕切部に径方向で重複しないように構成してある請求項1に記載の弁開閉時期制御装置。
  5.  複数の嵌合部のうち少なくとも一つの嵌合部が、前記当接部および前記ロック機構の少なくとも一方を備えた仕切部に径方向で重複するように構成してある請求項4に記載の弁開閉時期制御装置。
  6.  前記クランクシャフトからの動力が伝達されるスプロケットを前記壁部材と同一平面上に設けてある請求項1~5のいずれか一項に記載の弁開閉時期制御装置。
  7.  前記従動側回転体及び前記連結部材が所定の相対回転位相に位置決めされるよう案内可能なガイド部を設けた請求項1~6のいずれか一項に記載の弁開閉時期制御装置。
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