WO2015119052A1 - トランスアクスルケース - Google Patents

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WO2015119052A1
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case portion
case
gear
motor
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Inventor
林 裕人
林 陽介
Original Assignee
株式会社豊田自動織機
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    • H02K9/19Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16H57/0445Features relating to lubrication or cooling or heating relating to lubrication supply, e.g. pumps ; Pressure control for supply of different gearbox casings or sections
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    • F16H57/0482Gearings with gears having orbital motion
    • F16H57/0483Axle or inter-axle differentials

Definitions

  • This invention relates to a transaxle case, and more particularly to a transaxle case for a hybrid vehicle.
  • Non-Patent Document 1 discloses a transaxle case for a hybrid vehicle in which a motor case and a case of a power transmission unit such as a differential gear are integrally formed.
  • An automatic transmission fluid (ATF) for lubrication is enclosed in the case of the motor and the case of the power transmission unit.
  • the ATF accumulated in the lower part of the motor case is pumped up by an oil pump provided on the end surface of the motor case, and is sent to the power transmission unit through the drive shaft of the motor. A part of this ATF is supplied to the motor bearing and used for lubrication.
  • the ATF accumulated in the case of the power transmission unit is scraped up by the ring gear of the differential gear and sent to a catch tank provided in the upper part of the case of the power transmission unit.
  • the ATF sent to the catch tank is used for lubrication of the power transmission part, and a part thereof is supplied to the coil end part of the stator through a communication port provided in the case of the motor.
  • a part of the ATF penetrates into the gap between the stator and the case.
  • the heat of the stator and the coil end portion is transmitted to the case via the ATF, and the case is cooled with cooling water or the like, thereby cooling the motor.
  • the present invention has been made to solve such problems, and an object thereof is to provide a transaxle case in which the position of the motor and the position of the power transmission gear are not restricted.
  • a transaxle case includes a motor case portion that houses a motor including a stator and a rotor, a gear case portion that houses a power transmission gear, and an oil tank portion that stores oil that lubricates the motor case portion and the gear case portion.
  • the lowermost position of the motor case portion in the motor case portion that is the lowest position in the vertical direction differs from the lowermost position of the gear case portion in the gear case portion that is the lowest position in the vertical direction.
  • the higher one in the vertical direction is the higher lower part and the lower one is the lower lower part.
  • the upper case part and the oil tank part communicate with each other by an overflow hole provided at a position different from the uppermost lowermost part, and the upper case part has a lowermost position relative to the vertical direction.
  • An oil holding space for holding oil is formed between the position of the overflow hole, and the lower case portion, which has the lowermost lower portion of the motor case portion and the gear case portion, and the oil tank portion isolate the two.
  • the fluid level of the oil stored in the oil tank part and the lower case part in the state where the motor and the power transmission gear are not driven is communicated through the communication hole provided in the isolation wall, and is the lowest with respect to the vertical direction of the communication hole. Higher than the position of the part.
  • the position of the overflow hole with respect to the vertical direction in the high-order case portion and the position of the lowest portion with respect to the vertical direction of the communication hole provided in the isolation wall separating the low-order case portion and the oil tank portion are adjusted.
  • the required amount of oil in each of the high-order case portion and the low-order case portion can be ensured, so that it is possible to provide a transaxle case with no restrictions on the position of the motor and the position of the power transmission gear.
  • FIG. 1 is a perspective view of a transaxle case according to an embodiment of the present invention. It is sectional drawing of the transaxle case which concerns on this embodiment.
  • a transaxle case 1 As shown in FIGS. 1 (a) and 1 (b), a transaxle case 1 according to this embodiment has a gear case portion 2 that accommodates a speed reducer portion 10 (see FIG. 2 (a)). ing.
  • the transaxle case 1 also has a motor case portion 3 that accommodates a motor 20 (see FIG. 2B) inside, and an oil tank portion 4 provided below the motor case portion 3.
  • the transaxle case 1 is provided with an oil pump 30 that discharges lubricating oil stored in the oil tank portion 4.
  • the oil pump 30 communicates with the oil tank unit 4 through a suction pipe 31 and communicates with the motor case unit 3 through a supply pipe 32.
  • a reduction gear unit 10 including a differential gear 11a, a counter gear 11b, and an output gear 11c constituting a power transmission gear is housed in the gear case unit 2.
  • the inside of the gear case part 2 is separated from the inside of the motor case part 3 and the inside of the oil tank part 4 by the separating wall 40.
  • the gear case part lowest part 2 a located at the lowest position with respect to the vertical direction is located at a position lower than the oil tank part 4.
  • the motor 20 including the rotor 21 and the stator 22 is accommodated in the motor case portion 3.
  • the motor case part lowermost part 3a in the lowest position with respect to the vertical direction in the motor case part 3 is located at a position higher than the gear case part lowest part 2a.
  • An orifice hole 25 that connects the inside of the motor case 3 and the inside of the oil tank 4 is formed in the lowermost part 3a of the motor case.
  • the orifice hole 25 has a cylindrical shape extending in the vertical direction.
  • the motor case portion 3 has a position different from that of the motor case portion lowermost portion 3a, that is, a position higher than the motor case portion lowermost portion 3a in the vertical direction and the oil tank portion 4 in the motor case portion 3.
  • a slot 26 which is an overflow hole communicating with the interior of the rotor is formed so as to extend in parallel with the rotation axis of the rotor 21 (in FIG. 2 (b), from the front surface to the back surface). Since the motor case part 3 has a shape surrounding the circular stator, the motor case part 3 is curved in a circular shape so as to protrude downward in the vicinity of the lowermost part 3a of the motor case part. Thus, an oil holding space 27 capable of holding oil is formed in the motor case portion 3 between the position of the lowermost motor case portion 3a and the position of the slot 26 in the vertical direction.
  • the motor case portion lowermost portion 3a having a higher position in the vertical direction is referred to as a high-order lowermost portion
  • the gear case portion lowermost portion 2a having a lower position in the vertical direction is referred to as a lower-most lowermost portion.
  • the motor case portion 3 having the highest lowermost portion is referred to as a high case portion
  • the gear case portion 2 having the lower lowermost portion is referred to as a lower case portion.
  • the isolation wall 40 is formed with a communication hole 41 that allows the inside of the gear case portion 2 and the inside of the oil tank portion 4 to communicate with each other.
  • Lubricating oil is stored in each of the gear case portion 2 and the oil tank portion 4, and the oil level L is in the communication hole 41 in a state where the speed reducer portion 10 and the motor 20 are not driven. It is higher than the position of the lowest portion 41a with respect to the vertical direction. That is, in a state where the speed reducer unit 10 and the motor 20 are not driven, oil can travel between the inside of the gear case unit 2 and the inside of the oil tank unit 4 through the communication hole 41.
  • the circulation of oil in the transaxle case 1 will be described.
  • the oil stored in the oil tank 4 flows out through the suction pipe 31 by the oil pump 30 (see FIG. 1 (a)), and further, the supply pipe 32 (see FIG. 2). 1 (a)) from above the stator 22 into the motor case portion 3.
  • the oil that has flowed into the motor case portion 3 flows down through the motor case portion 3 while being in contact with the coil of the stator 22 as indicated by an arrow A.
  • the oil that has flowed down accumulates in the oil holding space 27 and flows into the oil tank portion 4 through the orifice hole 25.
  • the oil is stored in the oil holding space 27.
  • the oil holding space 27 When oil accumulates in the oil holding space 27 and the liquid level rises, when the liquid level reaches the position of the slot 26, the oil flows into the oil tank 4 through the slot 26 (arrow B). ), Further increase of the liquid level is prevented.
  • the oil In the oil holding space 27, the oil is always immersed in the coil of the stator 22 so that the stator 22 is cooled.
  • the slot 26 is provided at a position where the oil in the oil holding space 27 does not contact the rotor 21. Thereby, when the rotor 21 rotates, it is not affected by the stirring resistance by the oil. However, it is not always necessary to provide the slot 26 at a position where the oil does not contact the rotor 21. Depending on the rating of the motor 20, even if the rotor 21 is somewhat immersed in oil, the stirring resistance due to oil may be negligible. In such a case, the slot 26 may be provided at a position where the oil level can be increased to a level at which the stirring resistance by the oil can be ignored. That is, the position where the slot 26 is provided can be determined based on the stirring resistance caused by oil when the rotor 21 rotates.
  • the oil stored in the gear case portion 2 is soaked up by the rotation of the differential gear 11a because a part of the differential gear 11a at the lowest position is immersed. , And supplied to the adjacent counter gear 11b. Further, the rotation of the counter gear 11b supplies oil to the adjacent output gear 11c, and the differential gear 11a, the counter gear 11b, and the output gear 11c are lubricated. The oil supplied to the output gear 11c, after lubricating the output gear 11c, falls in the gear case portion 2 and is returned to the oil stored in the gear case portion 2.
  • the liquid level of the oil in the gear case portion 2 becomes too high, that is, if the portion where the differential gear 11a is immersed in the oil becomes large, the influence of the agitation resistance caused by the oil when the differential gear 11a rotates increases.
  • This adjustment is performed by the position where the communication hole 41 is provided. In other words, the position where the communication hole 41 is provided can be determined based on the agitation resistance caused by oil when the differential gear 11a rotates.
  • the oil level in the gear case 2 can be determined by the position where the communication hole 41 is provided, and the oil level in the oil holding space 27 of the motor case 3 is provided with the groove 26. Can be determined by position. This can be realized without being restricted by the position of the motor 20 and the positions of the differential gear 11a, the counter gear 11b, and the output gear 11c.
  • the required amount of oil in each of the motor case portion 3 and the gear case portion 2 can be secured, so that the position of the motor 20 and the positions of the differential gear 11a, the counter gear 11b, and the output gear 11c are limited. It is possible to provide a transaxle case 1 that does not have this.
  • the highest lowermost part is the motor case part lowermost part 3a and the lowermost lowest part is the gear case part lowest part 2a, so that the higher case part is the motor case part 3 and the lower case part is the gear case part.
  • the reverse case that is, the higher case portion may be the gear case portion 2 and the lower case portion may be the motor case portion 3.
  • the position where the slot 26 is provided can be determined based on the stirring resistance when the differential gear 11a rotates, and the position where the communication hole 41 is provided is stirred by oil when the rotor 21 rotates. It can be determined based on resistance.
  • the orifice hole 25 has a cylindrical shape, but may be an arbitrary shape, for example, a polygonal hole.
  • the overflow hole was the groove hole 26 extended in parallel with the rotating shaft of the rotor 21, arbitrary forms, for example, a cylindrical shape or a polygonal hole, may be sufficient.

Abstract

モータケース部(3)の内部には、鉛直方向に対してモータケース部最下部(3a)の位置と溝孔(26)の位置との間にオイルを保持可能なオイル保持空間(27)が形成されている。隔離壁(40)には、ギヤケース部(2)の内部とオイルタンク部(4)の内部とを連通する連通穴(41)が形成されている。ギヤケース部(2)の内部とオイルタンク部(4)の内部とにはそれぞれ、潤滑用のオイルが貯留されており、減速機部(10)及びモータ(20)が駆動しない状態で、オイルの液面(L)は、連通穴(41)の鉛直方向に対する最も低い部分(41a)の位置よりも高くなっている。

Description

トランスアクスルケース
 この発明は、トランスアクスルケースに係り、特に、ハイブリッド自動車用のトランスアクスルケースに関する。
 モータのケースとディファレンシャルギヤ等の動力伝達部のケースとが一体に構成されたハイブリッド自動車用のトランスアクスルケースが非特許文献1に記載されている。モータのケース及び動力伝達部のケースの内部には、潤滑用のオートマチックトランスミッションフルード(ATF)が封入されている。モータのケースの下部に溜まったATFは、モータのケースの端面に設けられたオイルポンプによって汲み上げられ、モータの駆動軸内を通って動力伝達部へ送られる。このATFの一部がモータの軸受けに供給されて潤滑に用いられる。動力伝達部のケース内に溜まったATFは、ディファレンシャルギヤのリングギヤで掻き上げられて、動力伝達部のケースの上部に設けられたキャッチタンクに送られる。キャッチタンクに送られたATFは、動力伝達部の潤滑に用いられると共に、その一部がモータのケースに設けられた連通口を通ってステータのコイルエンド部に供給される。これと同時に、ATFの一部がステータとケースとの間の隙間に浸透する。モータのケース内のATFによる潤滑の際、ATFを介してステータ及びコイルエンド部の熱がケースに伝達され、ケースを冷却水等で冷却することにより、モータの冷却が行われる。
鬼丸貞久、他、「ハイブリッド電気自動車(HEV)のATFを用いたモータ冷却構造の熱解析」、デンソーテクニカルレビュー、2008年、第13巻、第1号、p.19-25
 しかしながら、モータのケース内には、モータを冷却できる程度の液面高さを確保できる量のATFが必要であり、動力伝達部のケース内には、ディファレンシャルギヤの攪拌抵抗が大きくならないように、ATFの液面高さの上限が必要であり、両者のATFの液面高さの条件を揃えようとすると、モータの位置及びディファレンシャルギヤの位置に制約が生じてしまうといった問題点があった。
 この発明はこのような問題点を解決するためになされたもので、モータの位置及び動力伝達ギヤの位置に制約のないトランスアクスルケースを提供することを目的とする。
 この発明に係るトランスアクスルケースは、ステータ及びロータからなるモータを収納するモータケース部と、動力伝達ギヤを収納するギヤケース部と、モータケース部内及びギヤケース部内を潤滑するオイルを貯留するオイルタンク部とを備え、モータケース部内において鉛直方向に対して最も低い位置にあるモータケース部最下部と、ギヤケース部内において鉛直方向に対して最も低い位置にあるギヤケース部最下部とは、鉛直方向に対する位置が異なり、モータケース部最下部とギヤケース部最下部とのうち、鉛直方向に対する位置が高い方が高位最下部であると共に低い方が低位最下部であり、モータケース部及びギヤケース部のうち高位最下部を有する方である高位ケース部の下方に、高位ケース部と隔離されるようにオイルタンク部が設けられ、高位ケース部とオイルタンク部とは、高位最下部とは異なる位置に設けられたオーバーフロー孔によって連通され、高位ケース部内には、鉛直方向に対して高位最下部の位置とオーバーフロー孔の位置との間にオイルを保持するオイル保持空間が形成され、モータケース部及びギヤケース部のうち低位最下部を有する方である低位ケース部と、オイルタンク部とは、両者を隔離する隔離壁に設けられた連通穴を介して連通され、モータ及び動力伝達ギヤが駆動しない状態で、オイルタンク部内及び低位ケース部内に貯留されるオイルの液面は、連通穴の鉛直方向に対する最も低い部分の位置よりも高い。
 この発明によれば、高位ケース部における鉛直方向に対するオーバーフロー孔の位置と、低位ケース部とオイルタンク部とを隔離する隔離壁に設けられた連通穴の鉛直方向に対する最も低い部分の位置とを調整することにより、高位ケース部及び低位ケース部のそれぞれにおけるオイルの必要量が確保できるので、モータの位置及び動力伝達ギヤの位置に制約のないトランスアクスルケースを提供することができる。
この発明の実施の形態に係るトランスアクスルケースの斜視図である。 この実施の形態に係るトランスアクスルケースの断面図である。
 以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
 図1(a)及び(b)に示されるように、この実施の形態に係るトランスアクスルケース1は、内部に減速機部10(図2(a)参照)を収容するギヤケース部2を有している。トランスアクスルケース1はまた、内部にモータ20(図2(b)参照)を収容するモータケース部3と、モータケース部3の下方に設けられたオイルタンク部4とを有している。トランスアクスルケース1には、オイルタンク部4に貯留された潤滑用のオイルを吐出するオイルポンプ30が設けられている。オイルポンプ30は、吸引配管31を介してオイルタンク部4と連通し、供給配管32を介してモータケース部3に連通している。
 図2(a)に示されるように、ギヤケース部2の内部には、動力伝達ギヤを構成するディファレンシャルギヤ11aとカウンタギヤ11bとアウトプットギヤ11cとからなる減速機部10が収納されている。ギヤケース部2の内部は、隔離壁40によって、モータケース部3の内部及びオイルタンク部4の内部と隔離されている。ギヤケース部2内において鉛直方向に対して最も低い位置にあるギヤケース部最下部2aは、オイルタンク部4よりも低い位置に位置している。
 図2(b)に示されるように、モータケース部3の内部には、ロータ21及びステータ22からなるモータ20が収納されている。モータケース部3内において鉛直方向に対して最も低い位置にあるモータケース部最下部3aは、ギヤケース部最下部2aよりも高い位置に位置している。モータケース部最下部3aには、モータケース部3の内部とオイルタンク部4の内部とを連通するオリフィス孔25が形成されている。オリフィス孔25は、鉛直方向に延びる円柱形状を有している。また、モータケース部3には、モータケース部最下部3aとは異なる位置、すなわち、鉛直方向に対してモータケース部最下部3aよりも高い位置に、モータケース部3の内部とオイルタンク部4の内部とを連通するオーバーフロー孔である溝孔26が、ロータ21の回転軸と平行に延びるように(図2(b)では、紙面の表面から裏面に向かって)形成されている。モータケース部3は、円形状のステータを囲む形状を有しているので、モータケース部最下部3a付近では、下方に向かって突出するように円形状に湾曲している。これにより、モータケース部3の内部には、鉛直方向に対してモータケース部最下部3aの位置と溝孔26の位置との間にオイルを保持可能なオイル保持空間27が形成されている。
 この実施の形態では、鉛直方向に対する位置が高い方のモータケース部最下部3aを高位最下部といい、鉛直方向に対する位置が低い方のギヤケース部最下部2aを低位最下部という。高位最下部を有する方のモータケース部3を高位ケース部といい、低位最下部を有する方のギヤケース部2を低位ケース部という。
 図2(a)及び(b)を参照して、隔離壁40には、ギヤケース部2の内部とオイルタンク部4の内部とを連通する連通穴41が形成されている。ギヤケース部2の内部とオイルタンク部4の内部とにはそれぞれ、潤滑用のオイルが貯留されており、減速機部10及びモータ20が駆動しない状態で、オイルの液面Lは、連通穴41の鉛直方向に対する最も低い部分41aの位置よりも高くなっている。すなわち、減速機部10及びモータ20が駆動しない状態では、オイルは、連通穴41を介してギヤケース部2の内部とオイルタンク部4の内部とを行き来可能となっている。
 次に、この発明の実施の形態に係るトランスアクスルケース1内のオイルの循環について説明する。
 図2(b)に示されるように、オイルタンク部4内に貯留されたオイルは、オイルポンプ30(図1(a)参照)によって吸引配管31を介して流出し、さらに供給配管32(図1(a)参照)を介して、ステータ22の上方からモータケース部3内に流入する。モータケース部3内に流入したオイルは、矢印Aで示されるように、ステータ22のコイルに接触しながらモータケース部3内を流下する。流下したオイルは、オイル保持空間27に溜まり、オリフィス孔25を介してオイルタンク部4に流入する。
 オリフィス孔25の内径を調節することにより、モータケース部3内を流下するオイルの量がオリフィス孔25を通過するオイルの量よりも大きくなれば、オイル保持空間27にオイルが貯留される。オイル保持空間27内にオイルが溜まっていき、液面が上昇すると、液面が溝孔26の位置に達した時点で、オイルが溝孔26を介してオイルタンク部4に流入し(矢印B)、それ以上の液面上昇が防止される。オイル保持空間27内においてオイルが常にステータ22のコイルを浸漬する状態にすることにより、ステータ22が冷却される。
 溝孔26は、オイル保持空間27内におけるオイルがロータ21に接触しないような位置に設けられている。これにより、ロータ21は回転する際に、オイルによる攪拌抵抗の影響を受けなくなる。ただし、必ずしもオイルがロータ21に接触しないような位置に溝孔26を設ける必要はない。モータ20の定格によっては、ロータ21が多少オイルに浸漬されていてもオイルによる攪拌抵抗は無視できる場合がある。このような場合には、オイルによる攪拌抵抗が無視できるレベルまでオイルの液面が上昇できるような位置に溝孔26を設けてもよい。すなわち、溝孔26を設ける位置は、ロータ21が回転する際のオイルによる攪拌抵抗に基づいて決定することができる。
 一方、図2(a)に示されるように、ギヤケース部2内に貯留されたオイルは、最も低い位置のディファレンシャルギヤ11aの一部を浸漬しているので、ディファレンシャルギヤ11aの回転により掻き上げられ、隣のカウンタギヤ11bに供給される。また、カウンタギヤ11bの回転により、さらに隣のアウトプットギヤ11cにオイルが供給され、ディファレンシャルギヤ11aとカウンタギヤ11bとアウトプットギヤ11cとが潤滑される。アウトプットギヤ11cに供給されたオイルは、アウトプットギヤ11cを潤滑した後、ギヤケース部2内を落下し、ギヤケース部2内に貯留されたオイルに戻される。
 図2(b)に示されるように、モータ20が停止し、オイルポンプ30も停止すると、オイル保持空間27に溜まったオイルはオリフィス孔25を介してオイルタンク部4に流入し、オイルタンク部4内のオイルの液面が上昇する。一方、図2(a)に示されるように、減速機部10が停止すると、ディファレンシャルギヤ11aとカウンタギヤ11bとアウトプットギヤ11cとによって掻き上げられていたオイルは下方に落下し、ギヤケース部2内に貯留されたオイルの液面が上昇する。図2(a)及び(b)を参照して、オイルタンク部4内及びギヤケース部2内のオイルの液面が連通穴41の最も低い部分41aの位置よりも高くなると、オイルは、連通穴41を介してギヤケース部2の内部とオイルタンク部4の内部とを行き来可能となる。
 ギヤケース部2内のオイルの液面が高くなりすぎると、すなわち、ディファレンシャルギヤ11aがオイルに浸漬している部分が大きくなると、ディファレンシャルギヤ11aが回転する際のオイルによる攪拌抵抗の影響が大きくなる。この影響をなるべく小さくし、かつ、ギヤケース部2内を十分に潤滑できるようにするために、ギヤケース部2内のオイルの量あるいは液面レベルを調整する必要がある。この調整は、連通穴41を設ける位置によって行われる。言い換えると、連通穴41を設ける位置は、ディファレンシャルギヤ11aが回転する際のオイルによる攪拌抵抗に基づいて決定することができる。
 上述したように、ギヤケース部2内のオイルの液面レベルは、連通穴41を設ける位置により決定でき、モータケース部3のオイル保持空間27内のオイルの液面レベルは、溝孔26を設ける位置により決定できる。これは、モータ20の位置及びディファレンシャルギヤ11aとカウンタギヤ11bとアウトプットギヤ11cとの位置に制約を受けずに実現することができる。
 このように、モータケース部3における鉛直方向に対する溝孔26の位置と、ギヤケース部2とオイルタンク部4とを隔離する隔離壁40に設けられた連通穴41の鉛直方向に対する最も低い部分41aの位置とを調整することにより、モータケース部3及びギヤケース部2のそれぞれにおけるオイルの必要量が確保できるので、モータ20の位置及びディファレンシャルギヤ11aとカウンタギヤ11bとアウトプットギヤ11cとの位置に制約のないトランスアクスルケース1を提供することができる。
 この実施の形態では、高位最下部がモータケース部最下部3aであると共に低位最下部がギヤケース部最下部2aであることにより、高位ケース部がモータケース部3であると共に低位ケース部がギヤケース部2であったが、この逆、すなわち、高位ケース部がギヤケース部2であると共に低位ケース部がモータケース部3であってもよい。この場合には、溝孔26を設ける位置は、ディファレンシャルギヤ11aが回転する際の攪拌抵抗に基づいて決定することができ、連通穴41を設ける位置は、ロータ21が回転する際のオイルによる攪拌抵抗に基づいて決定することができる。
 この実施の形態では、オリフィス孔25は、円柱形状を有していたが、任意の形状、例えば多角形状等の孔であってもよい。また、オーバーフロー孔は、ロータ21の回転軸と平行に延びる溝孔26であったが、任意の形態、例えば、円柱形状あるいは多角形状の孔であってもよい。

Claims (7)

  1.  ステータ及びロータからなるモータを収納するモータケース部と、
     動力伝達ギヤを収納するギヤケース部と、
     前記モータケース部内及び前記ギヤケース部内を潤滑するオイルを貯留するオイルタンク部と
    を備え、
     前記モータケース部内において鉛直方向に対して最も低い位置にあるモータケース部最下部と、前記ギヤケース部内において鉛直方向に対して最も低い位置にあるギヤケース部最下部とは、鉛直方向に対する位置が異なり、前記モータケース部最下部と前記ギヤケース部最下部とのうち、鉛直方向に対する位置が高い方が高位最下部であると共に低い方が低位最下部であり、
     前記モータケース部及び前記ギヤケース部のうち前記高位最下部を有する方である高位ケース部の下方に、該高位ケース部と隔離されるように前記オイルタンク部が設けられ、
     前記高位ケース部と前記オイルタンク部とは、前記高位最下部とは異なる位置に設けられたオーバーフロー孔によって連通され、
     前記高位ケース部内には、鉛直方向に対して前記高位最下部の位置と前記オーバーフロー孔の位置との間に前記オイルを保持するオイル保持空間が形成され、
     前記モータケース部及び前記ギヤケース部のうち前記低位最下部を有する方である低位ケース部と、前記オイルタンク部とは、両者を隔離する隔離壁に設けられた連通穴を介して連通され、
     前記モータ及び前記動力伝達ギヤが駆動しない状態で、前記オイルタンク部内及び前記低位ケース部内に貯留される前記オイルの液面は、前記連通穴の鉛直方向に対する最も低い部分の位置よりも高いトランスアクスルケース。
  2.  前記高位最下部に、前記高位ケース部と、前記オイルタンク部とを連通するオリフィス孔が設けられている、請求項1に記載のトランスアクスルケース。
  3.  前記モータケース部が前記高位ケース部であり、前記ギヤケース部が前記低位ケース部であり、
     前記連通穴の鉛直方向に対する最も低い部分の位置は、前記ギヤケース部内で前記オイルに浸漬された状態で前記動力伝達ギヤが回転する際の前記オイルによる攪拌抵抗に基づいて決定される、請求項1または2に記載のトランスアクスルケース。
  4.  前記モータケース部が前記高位ケース部であり、前記ギヤケース部が前記低位ケース部であり、
     鉛直方向に対する前記オーバーフロー孔の位置は、前記モータケース部内で前記ロータが回転する際の前記オイルによる攪拌抵抗に基づいて決定される、請求項1~3のいずれか一項に記載のトランスアクスルケース。
  5.  前記ギヤケース部が前記高位ケース部であり、前記モータケース部が前記低位ケース部であり、
     前記連通穴の鉛直方向に対する最も低い部分の位置は、前記モータケース部内で前記ロータが回転する際の前記オイルによる攪拌抵抗に基づいて決定される、請求項1または2に記載のトランスアクスルケース。
  6.  前記ギヤケース部が前記高位ケース部であり、前記モータケース部が前記低位ケース部であり、
     鉛直方向に対する前記オーバーフロー孔の位置は、前記ギヤケース部内で前記オイルに浸漬された状態で前記動力伝達ギヤが回転する際の前記オイルによる攪拌抵抗に基づいて決定される、請求項1、2、5のいずれか一項に記載のトランスアクスルケース。
  7.  前記オイル保持空間内のオイルに前記ステータの少なくとも一部が浸漬する位置に前記ステータを配置し、前記オーバーフロー孔は、前記オイル保持空間内におけるオイルが前記ロータに接触しない位置に設けられている、請求項1~4のいずれか一項に記載のトランスアクスルケース。
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