WO2014156730A1 - 動力伝達装置 - Google Patents

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WO2014156730A1
WO2014156730A1 PCT/JP2014/056917 JP2014056917W WO2014156730A1 WO 2014156730 A1 WO2014156730 A1 WO 2014156730A1 JP 2014056917 W JP2014056917 W JP 2014056917W WO 2014156730 A1 WO2014156730 A1 WO 2014156730A1
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WO
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case
gear
ring gear
differential
transmission device
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PCT/JP2014/056917
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English (en)
French (fr)
Inventor
宣和 池
和也 川村
山本 慎也
Original Assignee
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/048Type of gearings to be lubricated, cooled or heated
    • F16H57/0482Gearings with gears having orbital motion
    • F16H57/0483Axle or inter-axle differentials
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/042Guidance of lubricant
    • F16H57/0421Guidance of lubricant on or within the casing, e.g. shields or baffles for collecting lubricant, tubes, pipes, grooves, channels or the like
    • F16H57/0423Lubricant guiding means mounted or supported on the casing, e.g. shields or baffles for collecting lubricant, tubes or pipes

Definitions

  • the present invention relates to a power transmission device.
  • a part of a case member that accommodates an output gear of a counter shaft, a ring gear of a differential device that meshes with the output gear, and the differential device are covered from the opposite side of the case member.
  • a case has been proposed in which a case member is partitioned into a differential chamber for storing a differential device and a storage chamber for storing oil by a differential partition member configured by a hemispherical reservoir plate (for example, Patent Documents). 1).
  • a part of the case member is formed along the outer peripheral surface of the diff ring gear except for the meshing portion of the diff ring gear and the output gear, thereby reducing the amount of oil flowing into the def chamber. .
  • the main purpose of the power transmission device of the present invention is to make it easier to perform the process of fixing the hydraulic oil inflow restricting member to the case.
  • the power transmission device of the present invention employs the following means in order to achieve the main object described above.
  • the power transmission device of the present invention is A power transmission device comprising: a differential ring gear; a differential gear coupled to the differential ring gear; and a case in which a first case member and a second case member are coupled to accommodate the differential ring gear and the differential gear.
  • a hydraulic oil inflow restricting member that restricts the inflow of hydraulic oil into the differential ring gear and the differential gear;
  • the hydraulic oil inflow restricting member is formed with a positioning protrusion that is fitted into a positioning hole formed in at least one of the first case member and the second case member. Further, the hydraulic oil inflow regulating member is fixed to the case by being sandwiched between the first case member and the second case member in a state in which the positioning protrusion is fitted in the positioning hole. It is characterized by that.
  • the hydraulic oil inflow restricting member that restricts the inflow of the hydraulic oil into the differential ring gear and the differential gear has a positioning projection on at least one of the first case member and the second case member. It is fixed to the case by being sandwiched between the first case member and the second case member while being fitted in the formed positioning hole. Thereby, the process of fixing the hydraulic oil inflow restricting member to the case is performed more easily than the case where the hydraulic oil inflow restricting member is fastened and fixed to the first case member or the second case member by a bolt or the like (operation) Can be simplified).
  • one of the first case member and the second case member and the hydraulic oil inflow restricting member abut on the hydraulic oil inflow restricting member, and the hydraulic oil inflow restricting member is connected to the first case member.
  • An elastic body that presses against the other of the second case members may be provided. If it carries out like this, it can suppress that the hydraulic oil inflow control member generates shakiness after fixing the hydraulic oil inflow control member to the case.
  • the positioning protrusion is formed in a hollow shape and communicates with an oil passage formed in at least one of the first case member and the second case member. You can also By doing so, the inside of the positioning projection can be made part of the oil passage, so that the oil passages of the first case member and the second case member can be shortened.
  • FIG. 5 is a layout view in which a reservoir plate 60 is disposed in a converter housing 90.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram around a differential ring gear 45, a differential gear 50, and a reservoir plate 60.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram around a differential ring gear 45, a differential gear 50, and a reservoir plate 60.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram around a differential ring gear 45, a differential gear 50, and a reservoir plate 60.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram around a differential ring gear 45, a differential gear 50, and a reservoir plate 60.
  • 3 is a schematic configuration diagram of a diff ring gear 45 and a reservoir plate 60.
  • FIG. It is the perspective view which looked at the reservoir plate 60 from the inside. It is explanatory drawing which looked at the reservoir plate 60 from the outer side.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a power transmission device 20 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram showing each shift stage of an automatic transmission 25 included in the power transmission device 20 and operating states of clutches and brakes.
  • FIG. 3 is an arrangement diagram in which the reservoir plate 60 is disposed in the converter housing 90
  • FIGS. 4 to 6 are schematic configuration diagrams around the diff ring gear 45, the differential gear 50, and the reservoir plate 60.
  • 7 is a schematic configuration diagram of the differential ring gear 45 and the reservoir plate 60
  • FIG. 8 is a perspective view of the reservoir plate 60 viewed from the inside
  • FIG. 9 is a perspective view of the reservoir plate 60 viewed from the outside. It is explanatory drawing.
  • FIG. 3 is an arrangement diagram in which the reservoir plate 60 is disposed in the converter housing 90
  • FIGS. 4 to 6 are schematic configuration diagrams around the diff ring gear 45, the differential gear 50, and the reservoir plate 60.
  • 7 is a schematic configuration diagram of the differential ring gear
  • FIGS. 7 to 9 indicate the vertical direction when the reservoir plate 60 is fixed to the transmission case 89 and mounted on the power transmission device 20.
  • the power transmission device 20 is connected to a crankshaft of an engine (not shown) mounted on a front wheel drive vehicle and can transmit power from the engine to left and right drive wheels (front wheels) DW (not shown).
  • the power transmission device 20 includes a transmission case 89, a fluid transmission device (torque converter) 23 housed in the transmission case 89, an oil pump 24, an automatic transmission 25, and a gear mechanism (gear train). 40, a differential gear (differential mechanism) 50 and the like.
  • the transmission case 89 is configured by integrally connecting a converter housing 90 (see FIGS. 4 to 6), a transaxle case 95 (see FIGS. 4 to 6), and a rear cover (not shown).
  • the fluid transmission device 23 includes an input-side pump impeller 23p connected to an engine crankshaft, and an output-side turbine runner 23t, a pump impeller 23p, and a turbine runner 23t connected to an input shaft 26 of an automatic transmission 25. And a torque converter having a stator 23s that rectifies the flow of hydraulic oil from the turbine runner 23t to the pump impeller 23p, a one-way clutch 23o that restricts the rotational direction of the stator 23s in one direction, a lock-up clutch 23c, and the like.
  • the fluid transmission device 23 may be configured as a fluid coupling that does not have the stator 23s.
  • the oil pump 24 is configured as a gear pump including a pump assembly including a pump body and a pump cover, and an external gear connected to the pump impeller 23p of the fluid transmission device 23 via a hub.
  • the oil pump 24 is driven by power from the engine, sucks hydraulic oil (ATF) stored in an oil pan (not shown), and pumps it to a hydraulic control device (not shown).
  • ATF hydraulic oil
  • the automatic transmission 25 is configured as an eight-speed transmission, and as shown in FIG. 1, in addition to the input shaft 26 and the output shaft 27, a double pinion type first planetary gear mechanism 30 and a Ravigneaux Second planetary gear mechanism 35, four clutches C1, C2, C3 and C4 for changing the power transmission path from the input side to the output side, two brakes B1 and B2, and a one-way clutch F1 .
  • the output shaft 27 of the automatic transmission 25 is formed in a hollow shape, and is connected to the left and right drive wheels DW via the gear mechanism 40, the differential gear 50, and the drive shaft 28.
  • the first planetary gear mechanism 30 includes a sun gear 31 that is an external gear, a ring gear 32 that is an internal gear disposed concentrically with the sun gear 31, and meshes with each other, one being the sun gear 31 and the other being the ring gear 32. And a planetary carrier 34 that holds a plurality of pairs of pinion gears 33a and 33b that mesh with each other so as to rotate and revolve.
  • the sun gear 31 of the first planetary gear mechanism 30 is fixed to a transmission case 89, and the planetary carrier 34 of the first planetary gear mechanism 30 is connected to the input shaft 26 so as to be integrally rotatable.
  • the first planetary gear mechanism 30 is configured as a so-called reduction gear, and decelerates the power transmitted to the planetary carrier 34 as an input element and outputs it from the ring gear 32 as an output element.
  • the second planetary gear mechanism 35 includes a first sun gear 36a and a second sun gear 36b which are external gears, a ring gear 37 which is an internal gear disposed concentrically with the first and second sun gears 36a and 36b, A plurality of short pinion gears 38a meshing with one sun gear 36a, a plurality of long pinion gears 38b meshing with the second sun gear 36b and the plurality of short pinion gears 38a and meshing with the ring gear 37, a plurality of short pinion gears 38a and a plurality of long pinion gears 38b And a planetary carrier 39 that holds the motor in a rotatable (rotatable) and revolving manner.
  • the ring gear 37 of the second planetary gear mechanism 35 is connected to the output shaft 27, and the planetary carrier 39 of the second planetary gear mechanism 35 is supported by the transmission case 89 via the one-way clutch F1.
  • the clutch C1 is a hydraulic clutch (friction engagement element) capable of fastening the ring gear 32 of the first planetary gear mechanism 30 and the first sun gear 36a of the second planetary gear mechanism 35 and releasing the fastening of both.
  • the clutch C2 is a hydraulic clutch that can fasten the input shaft 26 and the planetary carrier 39 of the second planetary gear mechanism 35 and release the fastening of both.
  • the clutch C3 is a hydraulic clutch that can fasten the ring gear 32 of the first planetary gear mechanism 30 and the second sun gear 36b of the second planetary gear mechanism 35 and release the fastening of both.
  • the clutch C4 is a hydraulic clutch that can fasten the planetary carrier 34 of the first planetary gear mechanism 30 and the second sun gear 36b of the second planetary gear mechanism 35 and release the fastening of both.
  • the brake B1 is a hydraulic brake (friction engagement element) that can fix the second sun gear 36b of the second planetary gear mechanism 35 to the transmission case 89 in a non-rotatable manner and can release the fixing of the second sun gear 36b to the transmission case 89. It is.
  • the brake B2 is a hydraulic brake capable of fixing the planetary carrier 39 of the second planetary gear mechanism 35 to the transmission case 89 so as not to rotate and releasing the fixation of the planetary carrier 39 to the transmission case 89.
  • FIG. 2 shows an operation table showing the relationship between the respective speeds of the automatic transmission 25 and the operating states of the clutches C1 to C4, the brakes B1 and B2, and the one-way clutch F1.
  • the automatic transmission 25 provides forward 1st to 8th gears and reverse 1st and 2nd gears by setting the clutches C1 to C4 and the brakes B1 and B2 to the states shown in the operation table of FIG. .
  • at least one of the clutches C1 to C4 and the brakes B1 and B2 may be a meshing engagement element such as a dog clutch.
  • the gear mechanism 40 includes a counter drive gear 41 fixed to the output shaft 27 of the automatic transmission 25, and a counter driven gear 43 fixed to a counter shaft 42 extending in parallel with the output shaft 27 and meshing with the counter drive gear 41. And a drive pinion gear (final drive gear) 44 formed (or fixed) on the counter shaft 42, and a differential ring gear (final driven gear) 45 engaged with the drive pinion gear 44 and coupled to the differential gear 50.
  • the diff ring gear 45 is configured as a bevel gear (see FIG. 7).
  • the differential gear 50 includes a pair (two) of pinion gears 51 and a pair (two) of pinions that are fixed to the drive shaft 28 and mesh with the pair of pinion gears 51 at right angles.
  • Side gear 52 a pinion shaft 53 that supports the pair of pinion gears 51
  • a differential case 54 that houses the pair of pinion gears 51 and the pair of side gears 52 and that is connected (fixed) to the above-described diffring gear 45.
  • each pinion gear 51 and each side gear 52 are configured as bevel gears.
  • a pinion washer 55 is disposed between each pinion gear 51 and the differential case 54, and a side washer 56 is disposed between each side gear 52 and the differential case 54.
  • the differential case 54 is rotatably supported by the transmission case 22 coaxially with the drive shaft 28 via a bearing.
  • the differential ring gear 45 and the differential gear 50 are covered with a reservoir plate 60 on the outer peripheral side and one side surface (the right side surface in FIGS. 4 to 7).
  • the reservoir plate 60 is formed in a substantially bowl shape with resin, covers the outer peripheral side of the differential case 54 excluding the outermost diameter portion 54a, and also has one side surface of the outermost diameter portion 54a (the right side in FIGS. 4 to 6).
  • a differential case surrounding portion 61 that covers the side surface of the differential case, and one side surface (the right side surface in FIGS. 4 to 6) and the outer peripheral side (the outer peripheral surface of the differential ring gear 45) that are continuous with the differential case surrounding portion 61.
  • the diff ring gear surrounding portion 62 is configured so that the diff ring gear 45 moves forward from the lowest point when the reservoir plate 60 is fixed to the transmission case 89 and mounted on the power transmission device 20.
  • Two openings 64 and 65 are formed along the circumferential direction on the downstream side in the rotation direction. As shown in FIG. 7, the openings 64 and 65 are on the upper side when the reservoir plate 60 is mounted on the power transmission device 20 and on the downstream side in the rotational direction when the differential ring gear 45 travels forward.
  • 65a are formed to extend along the tooth surface of the differential ring gear 45. Further, the openings 64 and 65 are formed such that the upstream opening 64 in the rotational direction when the diff ring gear 45 travels forward is larger than the downstream opening 65.
  • a protruding portion extending in the inner diameter direction (inward in the radial direction) along the edge portions 64a and 65a of the openings 64 and 65 and its extension line. 66, 67 are formed.
  • protrusions 68 and 69 are formed extending in the outer radial direction (radially outward) along the edge portions 64 a and 65 a of the openings 64 and 65 and their extension lines.
  • the protrusion 66 and the protrusion 68 are formed integrally (continuously with each other) in the portion along the edge 64a, and the portion protruding from the edge 64a (along the extended line of the edge 64a). Part) is formed so as to substantially correspond to the diff ring gear surrounding part 62 main body (cylindrical part). Further, the protruding portion 67 and the protruding portion 69 are formed integrally (continuously with each other) in the portion along the edge portion 65a, and the portion that protrudes from the edge portion 65a (along the extended line of the edge portion 65a). (Part) is formed so as to substantially correspond with the main body of the diff ring gear surrounding portion 62 interposed therebetween.
  • the positioning portion 70 has an inner side 70 a formed in a cylindrical shape, a central portion 71, a protrusion 72 extending from the central portion 71 to the right side (the back side in FIG. 3), and the central portion 71. And a protrusion 73 extending to the left side (front side in FIG. 3) via the flange portion 74.
  • the protrusion 72 has a larger inner diameter and outer diameter than the central portion 71.
  • a hollow cylindrical rubber member 80 fitted on the inner peripheral side of the protrusion 72 abuts against a wall surface around the oil passage 91 of the converter housing 90, and the protrusion 73 is an oil passage of the transaxle case 95.
  • the flange portion 74 is in contact with the wall surface of the transaxle case 95 by being fitted into the hole 96 communicating with 98.
  • An inner side (hollow part) 70a of the positioning portion 70 communicates with an oil passage 91 formed in the converter housing 90 and an oil passage 98 formed in the transaxle case 95, and is used as a part of the oil passage.
  • the hydraulic oil supplied to the oil passage 91 from the hole 92 formed in the converter housing 90 passes through the oil passage 91, the inner side 70 a of the positioning portion 70, and the oil passage 98, It is supplied to the differential gear 50 and used for these lubrications.
  • the inner side 70a of the positioning portion 70 as a part of the oil passage, the oil passage formed in the converter housing 90 and the transaxle case 95 can be shortened.
  • the positioning portion 75 includes a central portion 76, a protruding portion 77 that extends from the central portion 76 to the right side (the back side in FIG. 3) and has a cylindrical shape inside and outside, and a left side from the central portion 76 ( And a protrusion 78 having a cylindrical shape on the inner side and the outer side.
  • the rubber member 81 fitted into the projection 77 from the tip side contacts the wall surface of the converter housing 90
  • the projection 78 fits in the hole 96 of the transaxle case 95
  • the central portion 76 is in the transaxle case 95. It is in the state which contact
  • the positioning part 79 is configured in the same way as the positioning part 75.
  • the protrusion 73 of the positioning portion 70 is inserted into (inserted into) the hole 96 of the transaxle case 95 and the protrusion 78 of the positioning portion 75. Is inserted into the hole 97 of the transaxle case 95 to position the reservoir plate 60 with respect to the transaxle case 95. Subsequently, a rubber member 80 as a hollow cylindrical elastic body is fitted into the inner peripheral side of the protrusion 72 of the positioning portion 70, and a rubber member 81 is inserted into the protrusion 77 of the positioning portions 75 and 79 from the front end side. Then, converter housing 90 and transaxle case 95 are fitted together.
  • the reservoir plate 60 is fixed to the transmission case 89 (converter housing 90 or transaxle case 95) with bolts, and the reservoir plate 60 is attached to the transmission case 89.
  • the fixing step can be performed more easily (the operation can be simplified).
  • the rubber members 80 and 81 to fix the reservoir plate 60 to the transmission case 89, it is possible to suppress backlash of the reservoir plate 60 after the reservoir plate 60 is fixed to the transmission case 89.
  • the inner side 70 a of the positioning portion 70 communicates with the oil passage 91 formed in the converter housing 90 and the oil passage 98 formed in the transaxle case 95.
  • the inner side 70a is used as a part of the oil passage.
  • the rubber member 80 on the inner peripheral side of the protrusion 72 of the positioning portion 70 is in contact with the wall surface of the converter housing 90, the oil passage can be more sufficiently sealed.
  • the oil in the reservoir plate 60 (particularly, the oil around the lower portion of the diff ring gear 45) is scraped up by the rotation of the diff ring gear 45.
  • the hydraulic oil in the reservoir plate 60 scraped up by the rotation of the diff ring gear 45 is removed from the reservoir plate 60 (the reservoir plate 60 and the transmission case). 89).
  • the edge portions 64a and 65a of the openings 64 and 65 of the diff ring gear surrounding portion 62 are formed along the tooth surface of the diff ring gear 45, and the edge portions 64a and 65a on the inner peripheral side and the outer peripheral side of the diff ring gear surrounding portion 62.
  • the working oil scooped up by the diff ring gear 45 causes the surface of the projecting portions 66 and 68 on the side of the opening 64 and the projecting portions 67 and 69. Then, it contacts the surface of the opening 65 and is discharged out of the reservoir plate 60. Thereby, the hydraulic oil in the reservoir plate 60 can be sufficiently discharged out of the reservoir plate 60.
  • the upper surface of the protrusions 68 and 69 plays a role of a trap, that is, the hydraulic oil that has fallen from the upper side of the reservoir plate 60 acts on the protrusions 68 and 69.
  • the reservoir plate 60 is provided with two openings 64 and 65, and the opening 64 on the upstream side in the rotational direction when the diff ring gear 45 travels forward is formed larger than the opening 65 on the downstream side.
  • the projections 73 and 78 of the positioning portions 70, 75, and 79 of the reservoir plate 60 are inserted into (inserted into) the holes 96 and 97 of the transaxle case 95.
  • the reservoir plate 60 is fixed in a state of being sandwiched between the converter housing 90 and the transaxle case 95. Therefore, the reservoir plate 60 is bolted to the converter housing 90 and the transaxle. Compared with what is fixed to case 95, the process of fixing reservoir plate 60 to transmission case 89 can be performed more easily (the operation can be simplified).
  • the inner side 70a of the hollow positioning portion 70 is used as a part of the oil passage, but the positioning portion 70 is not hollow and is not used as a part of the oil passage. Also good.
  • the power transmission device 20 includes the rubber members 80 and 81 that contact the wall surface of the converter housing 90 and press the positioning portions 70, 75, and 79 of the reservoir plate 60 toward the transaxle case 95.
  • Such rubber members 80 and 81 may not be provided.
  • the projections 73 and 78 of the positioning portions 70, 75 and 79 of the reservoir plate 60 are fitted into the holes 96 and 97 of the transaxle case 95 and the projections 72 and 77 are fitted into the holes formed in the converter housing 90.
  • the reservoir plate 60 may be fixed to the converter housing 90 and the transaxle case 95.
  • the diff ring gear 45 corresponds to the “diff ring gear”
  • the differential gear 50 corresponds to the “differential gear”
  • the transmission case 89 having the converter housing 90 and the transaxle case 95 corresponds to the “case”
  • the reservoir plate 60 corresponds to a “hydraulic oil inflow restricting member”.
  • the present invention can be used in the power transmission device manufacturing industry.

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  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
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Abstract

リザーバプレート(60)の位置決め部(70)の突起部(73)をトランスアクスルケース(95)の孔(96)に挿入し(嵌め込み)、その状態でコンバータハウジング(90)とトランスアクスルケース(95)とを締結することによって、リザーバプレート(60)をコンバータハウジング(90)とトランスアクスルケース(95)とによって挟み込んだ状態で固定する。これにより、リザーバプレート(60)をボルトでコンバータハウジング(90)やトランスアクスルケース(95)に固定するものに比して、リザーバプレート(60)をトランスミッションケース(89)に固定する工程をより容易に行なう(作業の簡略化を図る)ことができる。

Description

動力伝達装置
 本発明は、動力伝達装置に関する。
 従来、この種の動力伝達装置としては、カウンタ軸の出力ギヤや出力ギヤと噛合する差動装置のリングギヤなどを収容するケース部材の一部と、ケース部材とは反対側から差動装置を覆う半球状のリザーバプレートと、によって構成したデフ区画部材により、ケース部材内を、差動装置を収納するデフ室とオイルを貯留する貯留室とに区画するものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。この装置では、ケース部材の一部を、デフリングギヤと出力ギヤとの噛合部を除いてデフリングギヤの外周面に沿った形状とすることにより、デフ室に流入するオイルの量を少なくしている。
国際公開第2011/121861号
 こうした動力伝達装置において、リザーバプレートをボルトによってケース部材に固定する場合、締結ボスやネジの加工を行なう必要があり、この工程の作業が比較的煩雑となっていた。
 本発明の動力伝達装置は、作動油流入規制部材をケースに固定する工程をより容易に行なえるようにすることを主目的とする。
 本発明の動力伝達装置は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
 本発明の動力伝達装置は、
 デフリングギヤと、該デフリングギヤに連結されたデファレンシャルギヤと、第1ケース部材と第2ケース部材とが結合されて前記デフリングギヤおよび前記デファレンシャルギヤを収容するケースと、を備える動力伝達装置であって、
 前記デフリングギヤおよび前記デファレンシャルギヤへの作動油の流入を規制する作動油流入規制部材を備え、
 前記作動油流入規制部材は、前記第1ケース部材と前記第2ケース部材とのうち少なくとも一方に形成された位置決め孔に嵌め込まれる位置決め突起が形成されており、
 更に、前記作動油流入規制部材は、前記位置決め突起が前記位置決め孔に嵌め込まれた状態で前記第1ケース部材と前記第2ケース部材とで挟まれて前記ケースに固定される、
 ことを特徴とする。
 この本発明の動力伝達装置では、デフリングギヤおよびデファレンシャルギヤへの作動油の流入を規制する作動油流入規制部材は、その位置決め突起が第1ケース部材と前記第2ケース部材とのうち少なくとも一方に形成された位置決め孔に嵌め込また状態で第1ケース部材と第2ケース部材とで挟まれることによってケースに固定される。これにより、作動油流入規制部材が第1ケース部材や第2ケース部材にボルトなどによって締結固定されるものに比して、作動油流入規制部材をケースに固定する工程をより容易に行なう(作業の簡略化を図る)ことができる。
 こうした本発明の動力伝達装置において、前記第1ケース部材と前記第2ケース部材とのうち一方と前記作動油流入規制部材とに当接して、該作動油流入規制部材を前記第1ケース部材と前記第2ケース部材とのうち他方に押圧する弾性体を備える、ものとすることもできる。こうすれば、作動油流入規制部材をケースに固定した後に作動油流入規制部材にガタツキが生じるのを抑制することができる。
 また、本発明の動力伝達装置において、前記位置決め突起は、中空に形成されており、前記第1ケース部材と前記第2ケース部材とのうち少なくとも一方に形成された油路に連通する、ものとすることもできる。こうすれば、位置決め突起の内部を油路の一部とすることができるから、第1ケース部材や第2ケース部材の油路を短くすることが可能となる。
本発明の実施例に係る動力伝達装置20の概略構成図である。 動力伝達装置20に含まれる自動変速機25の各変速段とクラッチおよびブレーキの作動状態との関係を表す作動表である。 コンバータハウジング90にリザーバプレート60を配置した配置図である。 デフリングギヤ45やデファレンシャルギヤ50,リザーバプレート60周辺の概略構成図である。 デフリングギヤ45やデファレンシャルギヤ50,リザーバプレート60周辺の概略構成図である。 デフリングギヤ45やデファレンシャルギヤ50,リザーバプレート60周辺の概略構成図である。 デフリングギヤ45やリザーバプレート60の概略構成図である。 リザーバプレート60を内側から見た斜視図である。 リザーバプレート60を外側から見た説明図である。
 次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。
 図1は、本発明の実施例に係る動力伝達装置20の概略構成図であり、図2は、動力伝達装置20に含まれる自動変速機25の各変速段とクラッチおよびブレーキの作動状態との関係を表す作動表であり、図3は、コンバータハウジング90にリザーバプレート60を配置した配置図であり、図4~図6は、デフリングギヤ45やデファレンシャルギヤ50,リザーバプレート60周辺の概略構成図であり、図7は、デフリングギヤ45やリザーバプレート60の概略構成図であり、図8は、リザーバプレート60を内側から見た斜視図であり、図9は、リザーバプレート60を外側から見た説明図である。なお、図3中、「(44)」,「(45)」は、それぞれ、ドライブピニオンギヤ44,デフリングギヤ45の配置位置を示す。また、図4は、図3にデフリングギヤ45やデファレンシャルギヤ50を加えたものをA-A面から見たAA視図に相当し、図5は、図3にデフリングギヤ45やデファレンシャルギヤ50を加えたものをB-B面から見たBB視図に相当し、図6は、図3にデフリングギヤ45やデファレンシャルギヤ50を加えたものをC-C面から見たCC視図に相当する。図7~図9の上下方向は、リザーバプレート60がトランスミッションケース89に固定されて動力伝達装置20に搭載されるときの上下方向を示す。
 動力伝達装置20は、図1に示すように、前輪駆動車両に搭載される図示しないエンジンのクランクシャフトに接続されると共にエンジンからの動力を図示しない左右の駆動輪(前輪)DWに伝達可能なものである。図示するように、動力伝達装置20は、トランスミッションケース89や、当該トランスミッションケース89の内部に収容される流体伝動装置(トルクコンバータ)23、オイルポンプ24、自動変速機25、ギヤ機構(ギヤ列)40、デファレンシャルギヤ(差動機構)50等を含む。なお、トランスミッションケース89は、コンバータハウジング90(図4~図6参照)とトランスアクスルケース95(図4~図6参照)とリヤカバー(図示せず)とが一体に結合されて構成されている。
 流体伝動装置23は、エンジンのクランクシャフトに接続される入力側のポンプインペラ23pや、自動変速機25の入力軸26に接続された出力側のタービンランナ23t、ポンプインペラ23pおよびタービンランナ23tの内側に配置されてタービンランナ23tからポンプインペラ23pへの作動油の流れを整流するステータ23s、ステータ23sの回転方向を一方向に制限するワンウェイクラッチ23o、ロックアップクラッチ23c等を有するトルクコンバータとして構成される。ただし、流体伝動装置23は、ステータ23sを有さない流体継手として構成されてもよい。オイルポンプ24は、ポンプボディとポンプカバーとからなるポンプアッセンブリと、ハブを介して流体伝動装置23のポンプインペラ23pに接続された外歯ギヤとを備えるギヤポンプとして構成されている。オイルポンプ24は、エンジンからの動力により駆動され、図示しないオイルパンに貯留されている作動油(ATF)を吸引して図示しない油圧制御装置へと圧送する。
 自動変速機25は、8段変速式の変速機として構成されており、図1に示すように、入力軸26や出力軸27に加えて、ダブルピニオン式の第1遊星歯車機構30と、ラビニヨ式の第2遊星歯車機構35と、入力側から出力側までの動力伝達経路を変更するための4つのクラッチC1,C2,C3およびC4、2つのブレーキB1およびB2、並びにワンウェイクラッチF1とを含む。自動変速機25の出力軸27は、中空に形成されており、ギヤ機構40およびデファレンシャルギヤ50、ドライブシャフト28を介して左右の駆動輪DWに連結される。
 第1遊星歯車機構30は、外歯歯車であるサンギヤ31と、このサンギヤ31と同心円上に配置される内歯歯車であるリングギヤ32と、互いに噛合すると共に一方がサンギヤ31に、他方がリングギヤ32に噛合する2つのピニオンギヤ33a,33bの組を自転かつ公転自在に複数保持するプラネタリキャリア34とを有する。図示するように、第1遊星歯車機構30のサンギヤ31は、トランスミッションケース89に固定されており、第1遊星歯車機構30のプラネタリキャリア34は、入力軸26に一体回転可能に接続されている。また、第1遊星歯車機構30は、いわゆる減速ギヤとして構成されており、入力要素であるプラネタリキャリア34に伝達された動力を減速して出力要素であるリングギヤ32から出力する。
 第2遊星歯車機構35は、外歯歯車である第1サンギヤ36aおよび第2サンギヤ36bと、第1および第2サンギヤ36a,36bと同心円上に配置される内歯歯車であるリングギヤ37と、第1サンギヤ36aに噛合する複数のショートピニオンギヤ38aと、第2サンギヤ36bおよび複数のショートピニオンギヤ38aに噛合すると共にリングギヤ37に噛合する複数のロングピニオンギヤ38bと、複数のショートピニオンギヤ38aおよび複数のロングピニオンギヤ38bを自転自在(回転自在)かつ公転自在に保持するプラネタリキャリア39とを有する。第2遊星歯車機構35のリングギヤ37は、出力軸27に接続されており、第2遊星歯車機構35のプラネタリキャリア39は、ワンウェイクラッチF1を介してトランスミッションケース89により支持される。
 クラッチC1は、第1遊星歯車機構30のリングギヤ32と第2遊星歯車機構35の第1サンギヤ36aとを締結すると共に両者の締結を解除することができる油圧クラッチ(摩擦係合要素)である。クラッチC2は、入力軸26と第2遊星歯車機構35のプラネタリキャリア39とを締結すると共に両者の締結を解除することができる油圧クラッチである。クラッチC3は、第1遊星歯車機構30のリングギヤ32と第2遊星歯車機構35の第2サンギヤ36bとを締結すると共に両者の締結を解除することができる油圧クラッチである。クラッチC4は、第1遊星歯車機構30のプラネタリキャリア34と第2遊星歯車機構35の第2サンギヤ36bとを締結すると共に両者の締結を解除することができる油圧クラッチである。ブレーキB1は、第2遊星歯車機構35の第2サンギヤ36bをトランスミッションケース89に回転不能に固定すると共に第2サンギヤ36bのトランスミッションケース89に対する固定を解除することができる油圧ブレーキ(摩擦係合要素)である。ブレーキB2は、第2遊星歯車機構35のプラネタリキャリア39をトランスミッションケース89に回転不能に固定すると共にプラネタリキャリア39のトランスミッションケース89に対する固定を解除することができる油圧ブレーキである。
 これらのクラッチC1~C4、ブレーキB1およびB2は、図示しない油圧制御装置による作動油の給排を受けて動作する。図2に、自動変速機25の各変速段とクラッチC1~C4、ブレーキB1およびB2、並びにワンウェイクラッチF1の作動状態との関係を表した作動表を示す。自動変速機25は、クラッチC1~C4、ブレーキB1およびB2を図2の作動表に示す状態とすることで前進1~8速の変速段と後進1速および2速の変速段とを提供する。なお、クラッチC1~C4、ブレーキB1およびB2の少なくとも何れかは、ドグクラッチといった噛み合い係合要素とされてもよい。
 ギヤ機構40は、自動変速機25の出力軸27に固定されたカウンタドライブギヤ41と、出力軸27と平行に延在するカウンタシャフト42に固定されると共にカウンタドライブギヤ41に噛合するカウンタドリブンギヤ43と、カウンタシャフト42に形成(あるいは固定)されたドライブピニオンギヤ(ファイナルドライブギヤ)44と、ドライブピニオンギヤ44に噛合すると共にデファレンシャルギヤ50に連結されるデフリングギヤ(ファイナルドリブンギヤ)45とを有する。なお、デフリングギヤ45は、斜歯歯車として構成されている(図7参照)。
 デファレンシャルギヤ50は、図1や図4~図6に示すように、一対(2個)のピニオンギヤ51と、それぞれドライブシャフト28に固定されると共に一対のピニオンギヤ51に直角に噛合する一対(2個)のサイドギヤ52と、一対のピニオンギヤ51を支持するピニオンシャフト53と、一対のピニオンギヤ51および一対のサイドギヤ52を収容すると共に上述のデフリングギヤ45が連結(固定)されるデフケース54とを有する。実施例において、各ピニオンギヤ51および各サイドギヤ52は、すぐばかさ歯車として構成される。また、ピニオンギヤ51のそれぞれとデフケース54との間には、ピニオンワッシャ55が配置され、サイドギヤ52のそれぞれとデフケース54との間には、サイドワッシャ56が配置される。そして、デフケース54は、トランスミッションケース22により軸受を介してドライブシャフト28と同軸に回転自在に支持される。
 デフリングギヤ45およびデファレンシャルギヤ50は、図3~図7に示すように、外周側や一方の側面(図4~図7の右側の側面)がリザーバプレート60によって覆われている。リザーバプレート60は、樹脂によって略椀状に形成されており、デフケース54における最外径部54aを除く部位の外周側を覆うと共に最外径部54aの一方の側面(図4~図6の右側の側面)を覆うデフケース包囲部61と、デフケース包囲部61に連続してデフリングギヤ45の一方の側面(図4~図6の右側の側面)および外周側(デフリングギヤ45の外周面に設けられた歯面の外周側)のうちドライブピニオンギヤ44との噛合部を除く部分(図3参照)を覆うデフリングギヤ包囲部62と、デフリングギヤ包囲部62の径方向外側に突出してリザーバプレート60がトランスミッションケース89に固定される際に用いられる位置決め部70,75,79と、を備える。このようにデフリングギヤ45の外周側(歯面の外周側)とトランスミッションケース89との間にリザーバプレート60を介在させることにより、リザーバプレート60を介在させないものに比して、デフリングギヤ45の下部周辺に貯留する作動油をより少なくすることができる。この結果、作動油による攪拌抵抗をより低減することができる。
 デフリングギヤ包囲部62には、図7~図9に示すように、リザーバプレート60がトランスミッションケース89に固定されて動力伝達装置20に搭載されるときの最下点よりデフリングギヤ45の前進走行時の回転方向の下流側に、周方向に沿って2つの開口部64,65が形成されている。この開口部64,65は、図7に示すように、リザーバプレート60が動力伝達装置20に搭載されるときに上側となり且つデフリングギヤ45の前進走行時の回転方向の下流側となる縁部64a,65aがデフリングギヤ45の歯面に沿って延びるよう形成されている。また、開口部64,65は、デフリングギヤ45の前進走行時の回転方向の上流側の開口部64が下流側の開口部65より大きく形成されている。さらに、デフリングギヤ包囲部62の内周側には、図8に示すように、開口部64,65の縁部64a,65aおよびその延長線に沿って内径方向(径方向内側)に延びる突出部66,67が形成されている。デフリングギヤ包囲部62の外周側には、開口部64,65の縁部64a,65aおよびその延長線に沿って外径方向(径方向外側)に伸びる突出部68,69が形成されている。なお、突出部66と突出部68とは、縁部64aに沿った部分では一体に(互いに連続して)形成されており、縁部64aからはみ出した部分(縁部64aの延長線に沿った部分)ではデフリングギヤ包囲部62本体(円筒部分)を挟んで略対応するよう形成されている。また、突出部67と突出部69とは、縁部65aに沿った部分では一体に(互いに連続して)形成されており、縁部65aからはみ出した部分(縁部65aの延長線に沿った部分)ではデフリングギヤ包囲部62本体を挟んで略対応するよう形成されている。
 位置決め部70は、図5に示すように、内側70aが円筒形状に形成されており、中央部71と、中央部71から右側(図3の奥側)に伸びる突起部72と、中央部71からフランジ部74を介して左側(図3の手前側)に伸びる突起部73と、を備える。ここで、突起部72は、中央部71に比して内径および外径が大きく形成されている。この位置決め部70は、突起部72の内周側に嵌め込まれた中空円筒形状のゴム部材80がコンバータハウジング90の油路91周辺の壁面に当接すると共に突起部73がトランスアクスルケース95の油路98に連通する孔96に嵌りフランジ部74がトランスアクスルケース95の壁面に当接した状態となっている。位置決め部70の内側(中空部分)70aは、コンバータハウジング90に形成された油路91およびトランスアクスルケース95に形成された油路98と連通しており、油路の一部として用いられる。図5に示すように、コンバータハウジング90に形成された孔92から油路91に供給された作動油は、油路91,位置決め部70の内側70a,油路98を経由してデフリングギヤ45やデファレンシャルギヤ50に供給され、これらの潤滑に用いられる。このように位置決め部70の内側70aを油路の一部として用いることにより、コンバータハウジング90やトランスアクスルケース95に形成する油路を短くすることが可能となる。
 位置決め部75は、図6に示すように、中央部76と、中央部76から右側(図3の奥側)に伸び且つ内側および外側が円筒形状の突起部77と、中央部76から左側(図3の手前側)に伸び且つ内側および外側が円筒形状の突起部78と、を備える。この位置決め部75は、突起部77に先端側から嵌め込まれたゴム部材81がコンバータハウジング90の壁面に当接すると共に突起部78がトランスアクスルケース95の孔96に嵌り中央部76がトランスアクスルケース95の壁面に当接した状態となっている。位置決め部79は、位置決め部75と同一に構成されている。
 こうして構成されたリザーバプレート60をトランスミッションケース89に固定する際には、まず、位置決め部70の突起部73をトランスアクスルケース95の孔96に挿入する(嵌め込む)と共に位置決め部75の突起部78をトランスアクスルケース95の孔97に挿入することにより、トランスアクスルケース95に対するリザーバプレート60の位置決めを行なう。続いて、位置決め部70の突起部72の内周側に中空円筒形状の弾性体としてのゴム部材80を嵌め込むと共に位置決め部75,79の突起部77に先端側からゴム部材81を嵌め込む。そして、コンバータハウジング90とトランスアクスルケース95とを嵌め合わせる。すると、ゴム部材80,81がコンバータハウジング90の壁面に当接してその壁面によって押圧されることにより、位置決め部70,75,79(リザーバプレート60)がトランスアクスルケース95側に押圧されて位置決め部材70のフランジ部74や位置決め部材75,79の中央部76がトランスアクスルケース95の壁面に当接する。そして、トランスアクスルケース95とコンバータハウジング90とをボルト(図示せず)によって固定することにより、リザーバプレート60はコンバータハウジング90とトランスアクスルケース95とによって挟み込まれた状態で固定される。これにより、リザーバプレート60をボルトでトランスミッションケース89(コンバータハウジング90やトランスアクスルケース95)に固定するものに比して、締結ボスやネジの加工などが不要となり、リザーバプレート60をトランスミッションケース89に固定する工程をより容易に行なう(作業の簡略化を図る)ことができる。しかも、ゴム部材80,81を用いてリザーバプレート60をトランスミッションケース89に固定することにより、リザーバプレート60をトランスミッションケース89に固定した後のリザーバプレート60のガタツキを抑制することができる。こうしてリザーバプレート60をトランスミッションケース89に固定すると、コンバータハウジング90に形成された油路91およびトランスアクスルケース95に形成された油路98に位置決め部70の内側70aが連通することにより、位置決め部70の内側70aが油路の一部として用いられることになる。ここで、位置決め部70の突起部72の内周側のゴム部材80がコンバータハウジング90の壁面に当接していることにより、油路をより十分にシールすることができる。
 また、動力伝達装置20を備える車両が前進走行するときには、デフリングギヤ45の回転により、リザーバプレート60内のオイル(特に、デフリングギヤ45の下部周辺のオイル)が掻き上げられる。実施例では、デフリングギヤ包囲部62に開口部64,65を形成することにより、デフリングギヤ45の回転によって掻き上げられたリザーバプレート60内の作動油をリザーバプレート60外(リザーバプレート60とトランスミッションケース89との間)に排出することができる。そして、デフリングギヤ包囲部62の開口部64,65の縁部64a,65aをデフリングギヤ45の歯面に沿って形成すると共にデフリングギヤ包囲部62の内周側および外周側で縁部64a、65aに沿って延びる突出部66,67および突出部68,69を形成することにより、デフリングギヤ45によって掻き上げられた作動油が突出部66,68における開口部64側の面や突出部67,69における開口部65側の面に当たってリザーバプレート60外に排出される。これにより、リザーバプレート60内の作動油をリザーバプレート60外により十分に排出することができる。さらに、この突出部68,69を形成することにより、突出部68,69の上側の面が庇の役割を果たす、即ち、リザーバプレート60の上側から落下してきた作動油が突出部68,69の上側の面を伝って流れることによって開口部68,69以外の位置でリザーバプレート60の外周側に沿って落下するようにする。これにより、リザーバプレート60内に作動油が流入するのを抑制することができる。加えて、リザーバプレート60に2つの開口部64,65を設け、デフリングギヤ45の前進走行時の回転方向の上流側の開口部64を下流側の開口部65より大きく形成することにより、低車速での前進走行時(デフリングギヤ45の回転数が低いとき)には、デフリングギヤ45の下部周辺の作動油がデフリングギヤ45の回転によって掻き上げられる力が小さく主として開口部64から作動油が排出され、高車速での前進走行時(デフリングギヤ45の回転数が高いとき)には、デフリングギヤ45の下部周辺の作動油がデフリングギヤ45の回転によって掻き上げられる力が大きく開口部64と開口部65との両方から作動油が排出される。これにより、車速に応じてリザーバプレート60内の作動油をより効果的に排出することができる。
 以上説明した実施例の動力伝達装置20によれば、リザーバプレート60の位置決め部70,75,79の突起部73,78をトランスアクスルケース95の孔96,97に挿入した(嵌め込んだ)状態でコンバータハウジング90とトランスアクスルケース95とを締結することによって、リザーバプレート60をコンバータハウジング90とトランスアクスルケース95とによって挟み込んだ状態で固定するから、リザーバプレート60をボルトでコンバータハウジング90やトランスアクスルケース95に固定するものに比して、リザーバプレート60をトランスミッションケース89に固定する工程をより容易に行なう(作業の簡略化を図る)ことができる。
 実施例の動力伝達装置20では、中空の位置決め部70の内側70aを油路の一部として用いるものとしたが、位置決め部70を中空でない形状としてこれを油路の一部として用いないものとしてもよい。
 実施例の動力伝達装置20では、コンバータハウジング90の壁面と当接してリザーバプレート60の位置決め部70,75,79をトランスアクスルケース95側に押圧するゴム部材80,81を備えるものとしたが、こうしたゴム部材80,81を備えないものとしてもよい。この場合、リザーバプレート60の位置決め部70、75,79の突起部73,78をトランスアクスルケース95の孔96,97に嵌め込むと共に突起部72,77をコンバータハウジング90に形成した孔に嵌め込んで、リザーバプレート60をコンバータハウジング90とトランスアクスルケース95とに固定するものとしてもよい。
 実施例の主要な要素と発明の概要の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係について説明する。実施例では、デフリングギヤ45が「デフリングギヤ」に相当し、デファレンシャルギヤ50が「デファレンシャルギヤ」に相当し、コンバータハウジング90とトランスアクスルケース95とを有するトランスミッションケース89が「ケース」に相当し、リザーバプレート60が「作動油流入規制部材」に相当する。
 なお、実施例の主要な要素と発明の概要の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係は、実施例が発明の概要の欄に記載した発明を実施するための形態を具体的に説明するための一例であることから、発明の概要の欄に記載した発明の要素を限定するものではない。即ち、発明の概要の欄に記載した発明についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施例は発明の概要の欄に記載した発明の具体的な一例に過ぎないものである。
 以上、本発明を実施するための形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
 本発明は、動力伝達装置の製造産業などに利用可能である。

Claims (3)

  1.  デフリングギヤと、該デフリングギヤに連結されたデファレンシャルギヤと、第1ケース部材と第2ケース部材とが結合されて前記デフリングギヤおよび前記デファレンシャルギヤを収容するケースと、を備える動力伝達装置であって、
     前記デフリングギヤおよび前記デファレンシャルギヤへの作動油の流入を規制する作動油流入規制部材を備え、
     前記作動油流入規制部材は、前記第1ケース部材と前記第2ケース部材とのうち少なくとも一方に形成された位置決め孔に嵌め込まれる位置決め突起が形成されており、
     更に、前記作動油流入規制部材は、前記位置決め突起が前記位置決め孔に嵌め込まれた状態で前記第1ケース部材と前記第2ケース部材とで挟まれて前記ケースに固定される、
     動力伝達装置。
  2.  請求項1記載の動力伝達装置であって、
     前記第1ケース部材と前記第2ケース部材とのうち一方と前記作動油流入規制部材とに当接して、該作動油流入規制部材を前記第1ケース部材と前記第2ケース部材とのうち他方に押圧する弾性体を備える、
     動力伝達装置。
  3.  請求項1または2記載の動力伝達装置であって、
     前記位置決め突起は、中空に形成されており、前記第1ケース部材と前記第2ケース部材とのうち少なくとも一方に形成された油路に連通する、
     動力伝達装置。
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