WO2015146750A1 - 動力伝達装置 - Google Patents

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WO2015146750A1
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光将 松原
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アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
トヨタ自動車株式会社
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    • F16H37/08Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings with a plurality of driving or driven shafts; with arrangements for dividing torque between two or more intermediate shafts with differential gearing
    • F16H37/0806Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings with a plurality of driving or driven shafts; with arrangements for dividing torque between two or more intermediate shafts with differential gearing with a plurality of driving or driven shafts
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Definitions

  • the present invention relates to a power transmission device, and more specifically, includes a diff ring gear disposed below an input side drive pinion gear and meshing with the drive pinion gear, a differential gear coupled to the diff ring gear, a diff ring gear, and a differential gear.
  • the present invention relates to a power transmission device including a housing case.
  • this type of power transmission device has a counter shaft arranged in parallel with the input shaft of the speed change mechanism, and a ring gear (diff ring gear) arranged below the counter shaft and meshing with the output gear of the counter shaft.
  • a differential device differential gear
  • a case member that houses the speed change mechanism and the differential device, a differential chamber in which the differential device is disposed, and oil (hydraulic fluid) are stored in the case member.
  • oil hydroaulic fluid
  • the differential partitioning member of the power transmission device includes a part of the case member, a rib member extending from the case member along the outer peripheral surface of the ring gear, and a rib that covers the differential device from the opposite side of the case member. And a hemispherical reservoir plate disposed so as to be in close contact with the inner peripheral surface of the member.
  • Conventional power transmission devices include drive pinion gears, drive pinion gear bearings, diff ring gears, and differential reservoir plates. Lubricating oil to the drive pinion gear bearings flows directly into the differential chamber from between the drive pinion gear bearing and the diff ring gear. It is out. Oil that stays in the differential chamber is scraped up by the differential ring gear of the actuator and used for lubrication and cooling. However, if the amount of oil that stays in the differential chamber increases, the stirring resistance of the oil acting on the differential ring gear may increase. There is.
  • the power transmission device of the present invention suppresses the hydraulic oil from flowing into the differential chamber in which the differential ring gear and the differential gear are arranged, and the hydraulic oil agitation resistance acting on the differential ring gear by the hydraulic oil staying in the differential chamber
  • the main purpose is to suppress the increase of.
  • 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 differential ring gear disposed below the drive pinion gear on the input side and meshing with the drive pinion gear, a differential gear coupled to the differential ring gear, a case housing the differential ring gear and the differential gear, and inside the case
  • a power transmission device comprising: a differential member in which a differential chamber in which the differential ring gear and the differential gear are arranged and a hydraulic oil storage chamber that stores hydraulic oil is partitioned;
  • the partition member forms the hydraulic oil storage chamber with the first case member of the case, and forms the differential chamber with the second case member of the case
  • the first case member includes a bearing support portion that supports a bearing that rotatably supports the rotation shaft of the drive pinion gear, and a hydraulic oil supply hole that supplies hydraulic oil to the bearing.
  • the partition member is curved so as to swell to the differential chamber side from the bearing support portion so as to guide the hydraulic oil flowing down from the bearing below the bearing to the hydraulic oil storage chamber, and is positioned closer to the differential ring side than the bearing Having an extended curved portion, It is characterized by that.
  • the partition member forms a hydraulic oil storage chamber with the first case member of the case, and forms a differential chamber with the second case member of the case.
  • the first case member includes a bearing support portion that supports a bearing that rotatably supports the rotation shaft of the drive pinion gear, and a hydraulic oil supply hole that supplies hydraulic oil to the bearing.
  • the partition member is disposed below the bearing from the bearing. In order to guide the flowing down hydraulic oil to the hydraulic oil storage chamber, it has an extended curved portion that is curved so as to swell toward the differential chamber from the bearing support portion and is positioned on the differential ring side from the bearing. As a result, the hydraulic oil flowing down from the bearing is guided to the hydraulic oil storage chamber by the extended curved portion.
  • FIG. 2 is an operation table showing the relationship between each shift stage of an automatic transmission 25 included in the power transmission device 20 of FIG. 1 and the operating states of clutches and brakes.
  • 6 is an explanatory view showing a state in which a reservoir plate is attached to a converter housing.
  • FIG. FIG. 6 is an explanatory view showing a state where a reservoir plate 70 is arranged in a transaxle case 240.
  • FIG. 4 is an explanatory view showing a cross section taken along line AB in FIG. 3.
  • FIG. 4 is an explanatory view showing a cross section along the line AC in FIG. 3.
  • FIG. 4 is an explanatory view showing a cross section taken along the line DE in FIG. 3.
  • FIG. 3 is an external view showing an external appearance of a reservoir plate 70.
  • FIG. 3 is an external view showing an external appearance of a reservoir plate 70.
  • FIG. 3 is an external view showing an external appearance of a reservoir plate 70.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing a cross section taken along line FG in FIG. 7. It is explanatory drawing which expands and shows the upper end part 73b vicinity of the extension curved part 73 of FIG.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a power transmission device 20 according to the present invention.
  • a power transmission device 20 shown in the figure is connected to a crankshaft of an engine (not shown) mounted on a front wheel drive type vehicle and can transmit power from the engine to left and right drive wheels (front wheels) DW.
  • the power transmission device 20 includes a converter case 220 (first case member) and a transmission case 22 including a transaxle case 240 (second case member) coupled to the converter housing 220.
  • a fluid transmission device (starting device) 23 housed in the vehicle, an oil pump 24, an automatic transmission 25 housed in the transaxle case 240, a gear mechanism (gear train) 40, a differential gear (differential mechanism) 50, and the like. .
  • 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, a double pinion type first planetary gear mechanism 30, a Ravigneaux type second planetary gear mechanism 35, and an input 4 clutches C1, C2, C3 and C4, two brakes B1 and B2, and a one-way clutch F1 for changing the power transmission path from the side to the output side.
  • 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 the transmission case 22, 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 functions as an output member of the automatic transmission 25, and the power transmitted from the input shaft 26 to the ring gear 37 is transmitted to the left and right via the gear mechanism 40, the differential gear 50 and the drive shaft 28. Is transmitted to the driving wheel.
  • the planetary carrier 39 is supported by the transmission case 22 via the one-way clutch F1, and the rotation direction of the planetary carrier 39 is limited to one direction by the one-way clutch F1.
  • the clutch C1 has a hydraulic servo composed of a piston, a plurality of friction plates and mating plates, an oil chamber to which hydraulic oil is supplied, and the like, and the ring gear 32 of the first planetary gear mechanism 30 and the second planetary gear mechanism 35
  • This is a multi-plate friction type hydraulic clutch (friction engagement element) capable of fastening the first sun gear 36a and releasing the fastening of both.
  • the clutch C2 has a hydraulic servo composed of a piston, a plurality of friction plates and mating plates, an oil chamber supplied with hydraulic oil, and the like, and fastens the input shaft 26 and the planetary carrier 39 of the second planetary gear mechanism 35.
  • the clutch C3 has a hydraulic servo composed of a piston, a plurality of friction plates and mating plates, an oil chamber to which hydraulic oil is supplied, and the like.
  • the ring gear 32 of the first planetary gear mechanism 30 and the second planetary gear mechanism 35 This is a multi-plate friction hydraulic clutch capable of fastening the second sun gear 36b and releasing the fastening of both.
  • the clutch C4 has a hydraulic servo composed of a piston, a plurality of friction plates, a counter plate, an oil chamber to which hydraulic oil is supplied, and the like, and the planetary carrier 34 and the second planetary gear mechanism 35 of the first planetary gear mechanism 30. This is a multi-plate friction type hydraulic clutch capable of fastening the second sun gear 36b and releasing the fastening of both.
  • the brake B1 is configured as a band brake including a hydraulic servo or a multi-plate friction brake, and fixes the second sun gear 36b of the second planetary gear mechanism 35 to the transmission case 22 in a non-rotatable manner and the transmission of the second sun gear 36b.
  • This is a hydraulic brake (friction engagement element) that can be released from being fixed to the case 22.
  • the brake B2 is configured as a band brake including a hydraulic servo or a multi-plate friction brake, and fixes the planetary carrier 39 of the second planetary gear mechanism 35 to the transmission case 22 in a non-rotatable manner and the transmission case 22 of the planetary carrier 39. This is a hydraulic brake that can be released from the fixed state.
  • the one-way clutch F1 includes, for example, an inner race, an outer race, and a plurality of sprags.
  • the one-way clutch F1 transmits torque via the sprag and
  • the one-way clutch F1 may have a configuration other than a sprag type such as a roller type.
  • 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 is fixed to a counter drive gear 41 connected to the ring gear 37 of the second planetary gear mechanism 35 of the automatic transmission 25 and a counter shaft 42 extending in parallel with the input shaft 26 of the automatic transmission 25.
  • a counter driven gear 43 that meshes with the counter drive gear 41, a drive pinion gear (final drive gear) 44 formed (or fixed) on the counter shaft 42, and disposed below the drive pinion gear 44 (see FIG. 3).
  • a differential ring gear (final driven gear) 45 that meshes with the drive pinion gear 44.
  • the diff ring gear 45 is configured as a helical gear.
  • the differential gear 50 includes a pair of (two) pinion gears 51 and a pair (two) of pinions that are fixed to the drive shaft 28 and meshed at right angles with the pair of pinion gears 51.
  • 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 bearings 81 and 82.
  • FIG. 3 is an explanatory view showing a state in which the reservoir plate 70 is disposed in the converter housing 220
  • FIG. 4 is an explanatory view showing a state in which the reservoir plate 70 is attached to the transaxle case 240.
  • 5 is an explanatory view showing a cross section taken along line AB in FIG. 3
  • FIG. 6 is an explanatory view showing a cross section taken along line AC in FIG. 3
  • FIG. FIG. 4 is an explanatory view showing a cross section taken along the line DE in FIG. 3.
  • FIG. 3 indicates the drive pinion gear 44, and a broken circle at the center indicates the diffring gear 45. Also, the alternate long and short dash line in FIG. 3 indicates the level of the hydraulic oil in the hydraulic oil storage chamber 65, and the arrows indicate the rotational directions of the drive pinion gear 44 and the diff ring gear 45.
  • the inside of the transmission case 22 including the converter housing 220 and the transaxle case 240 has a differential chamber in which the differential ring gear 45 and the differential gear 50 are arranged by the reservoir plate 70 shown in FIGS. 60 and a hydraulic oil storage chamber 65 for storing hydraulic oil.
  • “upper” and “lower” respectively indicate “upper” or “lower” in the vertical direction when the power transmission device 20 is mounted on the vehicle.
  • the converter housing 220 has a housing side mating surface (first case mating surface) 221 when assembled to the transaxle case 240.
  • first case mating surface first case mating surface
  • the inside of the reservoir side mating surface 221 is about the thickness of the reservoir plate 70.
  • a stepped housing side stepped surface 223 is formed.
  • the converter housing 220 has a bearing support portion that rotatably supports a bearing 42 a that is used for a bearing (not shown) that rotatably supports a countershaft 42 on which a drive pinion gear 44 is formed (or fixed).
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing a cross section taken along line FG in FIG.
  • the transaxle case 240 has a case side mating surface (second case mating surface) 241 when assembled to the converter housing 220, as shown in FIG.
  • the transaxle case 240 is formed with a rib 242 (see FIGS. 4 and 5) extending linearly from the vicinity of the bottom to the right side in the drawing at an angle of approximately 45 degrees toward the center.
  • the reservoir plate 70 includes a cylindrical part 71 and a flange part 72 extending radially outward from the cylindrical part 71, as shown in FIGS.
  • the reservoir plate 70 uses a bolt hole 76a formed in the cylindrical portion 71 and two bolt holes 76b and 76c formed in the flange portion 72 to convert the converter by three bolts 86a to 86c as shown in FIG. It is attached and fixed to the housing 220.
  • the reservoir plate 70 composed of the cylindrical portion 71 and the flange portion 72 is formed by pressing a metal member such as iron.
  • the reservoir plate 70 may be formed by injection molding with resin.
  • the cylindrical portion 71 is formed so as to extend along a part of the outer peripheral surface of the differential case 54 of the differential gear 50, and mainly one side gear support portion of the differential case 54.
  • the portion excluding (the portion supported by the converter housing 220 via the bearing 81) is surrounded.
  • a slight clearance is defined between the end of the cylindrical portion 71 on the converter housing 220 side and the converter housing 220 with the reservoir plate 70 fixed to the transmission case 22.
  • the flange portion 72 extends outward in the radial direction from the end portion of the cylindrical portion 71 on the transaxle case 240 side.
  • a notch 70s is formed on the upper portion of the flange portion 72 and the cylindrical portion 71 so as not to interfere with a bearing (not shown) that rotatably supports the countershaft 42.
  • a circular arc (substantially C-shaped) extends around the shape portion 71.
  • a first seal portion 77 is formed on the outer edge portion of the flange portion 72 from the bottom portion to the right side in the drawing up to approximately 90 degrees upward. The first seal portion 77 ensures the seal of the first seal portion 77 by contacting the housing side step surface 223 of the converter housing 220.
  • a second seal portion 78 is formed on the outer edge portion of the flange portion 72 from the first seal portion 77 to approximately 60 degrees in the left direction in the drawing.
  • the second seal portion 78 has an outer edge formed in a straight line, and the rib 242 so that the outer edge can easily come into contact with the rib 242 of the transaxle case 240. It is formed so as to protrude to the side. For this reason, the 2nd seal part 78 is pressed by the rib 242, and elastically deforms, and the seal
  • the flange portion 72 is formed with an extending curved portion 73 that extends below the bearing (see FIG. 7) 42a used as a bearing for supporting the counter shaft 42 and forms a part of the cutout portion 70s. ing.
  • the extended curved portion 73 is formed with a groove-like curved portion 73a that curves toward the differential chamber 60 up to the upper end portion 73b.
  • the upper end portion 73b of the extended curved portion 73 is formed so as to swell toward the differential chamber 60 from the bearing support portion 225 formed in the converter housing 220 so as to rotatably support the bearing 42a. Yes.
  • the hydraulic oil supplied from the hydraulic oil supply hole 226 and flowing down from the rotation center of the bearing 42 a is guided to the hydraulic oil storage chamber 65 side by the upper end portion 73 b of the extended curved portion 73.
  • the ribs 225 a and 225 b of the bearing support portion 225 function as a rod that guides the hydraulic oil to the upper end portion 73 b of the extending curved portion 73.
  • FIG. 12 is an explanatory view showing the extended curved portion 73 in FIG. 3 in an enlarged manner.
  • the middle one-dot chain line of the three one-dot chain lines indicates a vertical line from the center of the bearing 42a
  • both one-dot chain lines indicate the curved range of the upper end portion 73b.
  • the curve of the upper end 73b of the extended curved portion 73 is such that the range L1 in the rotational direction (left direction in the figure) of the drive pinion gear 44 from the vertical line from the center of the bearing 42a is from the center of the bearing 42a. It is formed so as to be larger than the range L2 on the opposite side (right direction in the figure) from the vertical line.
  • the hydraulic fluid that flows down from the bearing 42a includes a motion component in the rotation direction of the counter shaft 42 and the drive pinion gear 44, and therefore flows down in the rotation direction from a vertical line from the center of the bearing 42a.
  • the bending of the upper end portion 73b of the extended bending portion 73 of the embodiment is such that the range L1 is larger than the range L2, and the hydraulic oil that flows in the rotational direction from the vertical line from the center of the bearing 42a. This is for guiding the oil to the hydraulic oil storage chamber 65 side. Thereby, more hydraulic oil can be guided to the hydraulic oil storage chamber 65.
  • the bearing 42a extends below the bearing 42a used for the bearing that supports the countershaft 42 of the reservoir plate 70 so as to receive the bearing 42a.
  • the hydraulic oil flowing down from the rotation center of the bearing 42 a can be guided to the hydraulic oil storage chamber 65.
  • the ribs 225 a and 225 b functioning as a scissors are provided on the bearing support portion 225 of the converter housing 220, more hydraulic oil can be guided to the hydraulic oil storage chamber 65.
  • the first seal portion 77 is formed at the outer edge portion including the bottom portion of the flange portion 72 of the reservoir plate 70, and the first seal portion 77 is the housing side step surface 223 of the converter housing 220.
  • the second seal portion 78 is formed on the opposite side of the first seal portion 77 from the bottom of the flange portion 72, and the second seal portion 78 is connected to the transaxle case 240.
  • the second seal portion 78 is secured by being pressed against the rib 242. Since the second seal portion 78 is formed in a straight line shape, even if the rib 242 is pressed and deformed, the outer edge is kept in contact with the rib 242 as compared with a circular shape or a curved shape. And the seal can be held better. As a result, the inflow of the hydraulic oil from the hydraulic oil storage chamber 65 to the differential chamber 60 can be suppressed more favorably, and the stirring resistance of the hydraulic oil acting on the differential ring gear 45 can be further reduced.
  • the ribs 225a and 225b functioning as a scissors are provided on the bearing support portion 225 of the converter housing 220, but grooves may be provided instead of the ribs. Moreover, it does not matter even if these ribs and grooves are not provided.
  • the bending of the upper end portion 73b of the extending bending portion 73 is such that the range L1 in the rotational direction of the drive pinion gear 44 is larger than the range L2 on the opposite side from the vertical line from the center of the bearing 42a.
  • the upper end 73b may be curved so that the range L1 on the opposite side to the range L1 in the rotational direction of the drive pinion gear 44 is the same.
  • the extended curved portion may be formed with a curved portion over a range including a vertical line extending from the rotation axis of the bearing. If it carries out like this, more hydraulic fluid can be guide
  • the curved portion of the extending curved portion is curved so that the first range on the rotational direction side when the drive pinion gear moves forward from the vertical line extending in the vertical direction from the rotational axis of the bearing is curved. It is good also as what is formed so that it may become larger than the 2nd range on the opposite side to the said 1st range from the said perpendicular line of the part which exists. If it carries out like this, more hydraulic fluid which has the motion component of the rotation direction of a drive pinion gear can be guide
  • the partition member includes a cylindrical tube upper portion and a flange portion extending radially outward from an end surface of the tube upper portion, and the extending curved portion is formed from the flange portion. It is good also as what is formed along the side surface of the said differential ring gear.
  • the extending curved portion may be formed in an arc shape along the outer peripheral edge of the diff ring gear as viewed from the axial direction of the rotation shaft of the diff ring gear. Further, the extended curved portion may be formed so as to overlap the bearing support portion when viewed from the axial direction of the rotation shaft of the diff ring gear.
  • the first case member is formed with a first case mating surface and a first step surface stepped inward from the first case mating surface in the vicinity of the bottom of the first case mating surface.
  • the second case member includes a second case alignment surface that aligns with the first case alignment surface, and a rib that extends from the vicinity of the bottom of the second case alignment surface to the center along the outer edge of the partition member.
  • the partition member includes a first seal portion that contacts and seals against the first step surface in a first bottom portion range including the bottom portion of the outer peripheral portion and extending in one direction from the bottom portion.
  • a second seal portion that extends in the radial direction and abuts against the rib is formed in the second bottom region that extends from the vicinity of the bottom side end of the first bottom region to the other direction. Can be formed Kill. If it carries out like this, the 1st seal part of a division member will contact the 1st level difference surface, and the seal of the 1st seal part will be secured, and the 2nd seal part will contact the rib of the 2nd case member, and the 2nd seal part of A seal can be secured. Thereby, the inflow of the hydraulic oil to the differential chamber in which the differential ring gear and the differential gear are arranged can be more effectively suppressed, and the stirring resistance of the hydraulic oil acting on the differential ring gear can be further reduced.
  • the present invention can be used in the power transmission device manufacturing industry.

Landscapes

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Abstract

リザーバプレート(70)のカウンタシャフトを支持する軸受に用いられているベアリング(42a)の下方に、これを受けるように延出すると共に、ベアリング(42a)を支持するベアリング支持部(225)よりデフ室(60)側に膨らむように延出湾曲部(73)を設ける。また、ベアリング支持部(225)には、作動油を延出湾曲部(73)に導く樋状のリブ(225a,225b)を設ける。これにより、作動油供給孔(226)からベアリング(42a)に供給されベアリング(42a)の回転中心から流れ落ちる作動油を作動油貯留室(65)に導くことができる。

Description

動力伝達装置
 本発明は、動力伝達装置に関し、詳しくは、入力側のドライブピニオンギヤより下方に配置されると共に当該ドライブピニオンギヤと噛合するデフリングギヤと、デフリングギヤに連結されるデファレンシャルギヤと、デフリングギヤおよび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に関する。
 従来、この種の動力伝達装置として、変速機構の入力軸と平行に配置されるカウンタ軸と、カウンタ軸の下方に配置されると共に当該カウンタ軸の出力ギヤと噛合するリングギヤ(デフリングギヤ)を有する差動装置(デファレンシャルギヤ)と、変速機構や差動装置を収納するケース部材と、当該ケース部材内を上記差動装置が配置されるデフ室とオイル(作動油)を貯留しておく貯留室とに区画するデフ区画部材とを備えるものが知られている(例えば、特許文献1参照)。この動力伝達装置のデフ区画部材は、ケース部材の一部と、当該ケース部材から上記リングギヤの外周面に沿って延設されたリブ部材と、ケース部材の反対側から差動装置を覆うと共にリブ部材の内周面に密着するように配置される半球状のリザーバプレートとから構成される。これにより、この動力伝達装置では、デフ区画部材によって貯留室からデフ室内へのオイルの流入が抑制される。
国際公開第2011/121861号
 従来の動力伝達装置では、ドライブピニオンギヤやドライブピニオンギヤのベアリング、デフリングギヤ、デフリザーバプレートなどがあり、ドライブピニオンギヤのベアリングへの潤滑油は、ドライブピニオンギヤのベアリングとデフリングギヤの間からデフ室に直接流れ込んでいる。デフ室内に滞留するオイルは、作動装置のデフリングギヤにより掻き上げられて潤滑や冷却に用いられるが、デフ室内に滞留するオイル量が多くなると、デフリングギヤに作用するオイルの撹拌抵抗が大きくなるおそれがある。
 本発明の動力伝達装置は、デフリングギヤおよびデファレンシャルギヤが配置されるデフ室内に作動油が流入するのを抑制し、作動油がデフ室に滞留することによってデフリングギヤに作用する作動油の撹拌抵抗が大きくなるのを抑制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、
 入力側のドライブピニオンギヤより下方に配置されると共に該ドライブピニオンギヤと噛合するデフリングギヤと、該デフリングギヤに連結されるデファレンシャルギヤと、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、前記ケース内を前記デフリングギヤおよび前記デファレンシャルギヤが配置されるデフ室と作動油を貯留する作動油貯留室とに区画する区画部材とを備える動力伝達装置において、
 前記区画部材は、前記ケースの第1ケース部材とにより前記作動油貯留室を形成すると共に、前記ケースの第2ケース部材とにより前記デフ室を形成し、
 前記第1ケース部材は、前記ドライブピニオンギヤの回転軸を回転支持するベアリングを支持するベアリング支持部と、前記ベアリングに作動油を供給する作動油供給孔とを有し、
 前記区画部材は、前記ベアリングの下方で前記ベアリングから流れ落ちる作動油を前記作動油貯留室に導くために前記ベアリング支持部より前記デフ室側に膨らむように湾曲して前記ベアリングより前記デフリング側に位置する延出湾曲部を有する、
 ことを特徴とする。
 この本発明の動力伝達装置では、区画部材は、ケースの第1ケース部材とにより作動油貯留室を形成し、ケースの第2ケース部材とによりデフ室を形成する。第1ケース部材は、ドライブピニオンギヤの回転軸を回転支持するベアリングを支持するベアリング支持部と、ベアリングに作動油を供給する作動油供給孔とを有し、区画部材は、ベアリングの下方でベアリングから流れ落ちる作動油を作動油貯留室に導くためにベアリング支持部よりデフ室側に膨らむように湾曲して前記ベアリングより前記デフリング側に位置する延出湾曲部を有する。これにより、ベアリングから流れ落ちる作動油は、延出湾曲部により作動油貯留室に導かれる。このため、デフリングギヤおよびデファレンシャルギヤが配置されるデフ室内に作動油が流入するのを抑制することができ、作動油がデフ室に滞留することによってデフリングギヤに作用する作動油の撹拌抵抗が大きくなるのを抑制することができる。
本発明による動力伝達装置20の概略構成図である。 図1の動力伝達装置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示す作動表である。 コンバータハウジング220にリザーバプレート70を取り付けた状態を示す説明図である。 トランスアクスルケース240にリザーバプレート70を配置した状態を示す説明図である。 図3におけるA-B線に沿った断面を示す説明図である。 図3におけるA-C線に沿った断面を示す説明図である。 図3におけるD-E線に沿った断面を示す説明図である。 リザーバプレート70の外観を示す外観図である。 リザーバプレート70の外観を示す外観図である。 リザーバプレート70の外観を示す外観図である。 図7におけるF-G線に沿った断面を示す説明図である。 図3の延出湾曲部73の上端部73b近傍を拡大して示す説明図である。
 次に、図面を参照しながら、本発明を実施するための形態について説明する。
 図1は、本発明のよる動力伝達装置20の概略構成図である。同図に示す動力伝達装置20は、前輪駆動式の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、コンバータハウジング220(第1ケース部材)や当該コンバータハウジング220に連結されるトランスアクスルケース240(第2ケース部材)を含むトランスミッションケース22や、コンバータハウジング220内に収容される流体伝動装置(発進装置)23、オイルポンプ24、トランスアクスルケース240内に収容される自動変速機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。
 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、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。
 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22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、自動変速機25の出力部材として機能し、入力軸26からリングギヤ37に伝達された動力は、ギヤ機構40、デファレンシャルギヤ50およびドライブシャフト28を介して左右の駆動輪に伝達される。また、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22により支持され、当該プラネタリキャリア39の回転方向は、ワンウェイクラッチF1により一方向に制限される。
 クラッチC1は、ピストン、複数の摩擦板や相手板、作動油が供給される油室等により構成される油圧サーボを有し、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多板摩擦式油圧クラッチ(摩擦係合要素)である。クラッチC2は、ピストン、複数の摩擦板や相手板、作動油が供給される油室等により構成される油圧サーボを有し、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多板摩擦式油圧クラッチである。クラッチC3は、ピストン、複数の摩擦板や相手板、作動油が供給される油室等により構成される油圧サーボを有し、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多板摩擦式油圧クラッチである。クラッチC4は、ピストン、複数の摩擦板や相手板、作動油が供給される油室等により構成される油圧サーボを有し、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多板摩擦式油圧クラッチである。
 ブレーキB1は、油圧サーボを含むバンドブレーキあるいは多板摩擦式ブレーキとして構成されており、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22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22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、油圧サーボを含むバンドブレーキあるいは多板摩擦式ブレーキとして構成されており、第2遊星歯車機構35のプラネタリキャリア39をトランスミッションケース22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22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。また、ワンウェイクラッチF1は、例えばインナーレースやアウターレース、複数のスプラグ等を含み、インナーレースに対してアウターレースが一方向に回転した際にスプラグを介してトルクを伝達すると共に、インナーレースに対してアウターレースが他方向に回転した際に両者を相対回転させるものである。ただし、ワンウェイクラッチF1は、ローラ式といったようなスプラグ式以外の構成を有するものであってもよい。
 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の第2遊星歯車機構35のリングギヤ37に連結されるカウンタドライブギヤ41と、自動変速機25の入力軸26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よりも下方に配置される(図3参照)と共に当該ドライブピニオンギヤ44に噛合するデフリングギヤ(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、はすば歯車として構成されている。
 デファレンシャルギヤ50は、図1や図3~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。本実施形態において、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81,82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。
 続いて、動力伝達装置20におけるデフリングギヤ45やデファレンシャルギヤ50の周辺の構造について説明する。図3は、コンバータハウジング220にリザーバプレート70を配置した状態を示す説明図であり、図4は、トランスアクスルケース240にリザーバプレート70を取り付けた状態を示す説明図である。また、図5は、図3におけるA-B線に沿った断面を示す説明図であり、図6は、図3におけるA-C線に沿った断面を示す説明図であり、図7は、図3におけるD-E線に沿った断面を示す説明図である。図3中の左上の破線の円はドライブピニオンギヤ44を示し、中央の破線の円はデフリングギヤ45を示す。また、図3中の一点鎖線は作動油貯留室65における作動油の液面を示し、矢印はドライブピニオンギヤ44およびデフリングギヤ45の回転方向を示す。
 これらの図面に示すように、コンバータハウジング220およびトランスアクスルケース240を含むトランスミッションケース22の内部は、図8~図10に示すリザーバプレート70により、デフリングギヤ45およびデファレンシャルギヤ50が配置されるデフ室60と、作動油を貯留する作動油貯留室65とに区画される。なお、以下の説明において、「上」および「下」は、それぞれ動力伝達装置20が車両に搭載された状態での鉛直方向における「上」または「下」を示すものとする。
 コンバータハウジング220は、図3に示すように、トランスアクスルケース240に組み付ける際のハウジング側合わせ面(第1ケース合わせ面)221を有する。このハウジング側合わせ面221の底部近傍から図中右方向にリザーバプレート70の外縁に沿って略90度上までの範囲には、ハウジング側合わせ面221に沿ってリザーバプレート70の厚み程度だけ内側に段差したハウジング側段差面223が形成されている。コンバータハウジング220には、図7に示すように、ドライブピニオンギヤ44が形成(或いは固定)されたカウンタシャフト42を回転自在に支持する図示しない軸受に用いられるベアリング42aを回転自在に支持するベアリング支持部225と、このベアリング42aに作動油を供給する作動油供給孔226とが形成されている。ベアリング支持部225には、ベアリング42aから流れ落ちる作動油を下方に導くための樋として機能するリブ225a,225b(図11参照)が形成されている。なお、図11は、図7におけるF-G線に沿った断面を示す説明図である。
 トランスアクスルケース240は、図4に示すように、コンバータハウジング220に組み付ける際のケース側合わせ面(第2ケース合わせ面)241を有する。トランスアクスルケース240には、底部近傍から図中右方向に略45度の角度で直線状に中央側に延びるリブ242(図4および図5参照)が形成されている。
 リザーバプレート70は、図8~図10に示すように、筒状部71と、筒状部71から径方向外側に延出されたフランジ部72とを含む。リザーバプレート70は、筒状部71に形成されたボルト孔76aとフランジ部72に形成された2つのボルト孔76b,76cを用いて、図3に示すように、3つのボルト86a~86cによりコンバータハウジング220に取り付け固定される。これら筒状部71およびフランジ部72から構成されるリザーバプレート70は、鉄などの金属部材をプレス加工により形成される。なお、リザーバプレート70は、樹脂により射出成形により成形されてもよい。
 筒状部71は、図5および図6に示すように、デファレンシャルギヤ50のデフケース54の外周面の一部に沿って延在するように形成され、主に、デフケース54の一方のサイドギヤ支持部(コンバータハウジング220により軸受81を介して支持される部分)を除く部分を囲む。筒状部71のコンバータハウジング220側の端部と当該コンバータハウジング220との間には、リザーバプレート70がトランスミッションケース22に固定された状態で若干のクリアランスが画成される。
 フランジ部72は、筒状部71のトランスアクスルケース240側の端部から径方向外側に向けて延出される。また、フランジ部72および筒状部71の上部には、カウンタシャフト42を回転自在に支持する図示しない軸受と干渉しないように切欠部70sが形成されており、これにより、フランジ部72は、筒状部71の周囲において円弧状(略C字状)に延在する。図3に示すように、フランジ部72の底部から底部を含んで図中右方向に向かって略90度上までの外縁部には第1シール部77が形成されている。第1シール部77は、コンバータハウジング220のハウジング側段差面223に当接することにより第1シール部77のシールを確保する。また、フランジ部72の第1シール部77より図中左方向に向かって略60度上までの外縁部には第2シール部78が形成されている。第2シール部78は、図3,図4,図8~図10に示すように、外縁が直線状に形成されており、外縁がトランスアクスルケース240のリブ242に当接しやすいようにリブ242側に突出するように形成されている。このため、第2シール部78がリブ242により押圧されて弾性変形し、第2シール部78のシールをより良好に確保する。
 フランジ部72には、カウンタシャフト42を支持する軸受に用いられているベアリング(図7参照)42aの下方を受けるように延出して切欠部70sの一部をなす延出湾曲部73が形成されている。延出湾曲部73は、図8~図10に示すように、デフ室60側に湾曲する溝状の湾曲部73aが上端部73bまで形成されている。延出湾曲部73の上端部73bは、図7に示すように、ベアリング42aを回転自在に支持するようコンバータハウジング220に形成されたベアリング支持部225よりデフ室60側に膨らむように形成されている。このため、作動油供給孔226から供給されてベアリング42aの回転中心から流れ落ちる作動油は、延出湾曲部73の上端部73bにより作動油貯留室65側に導かれる。このとき、ベアリング支持部225のリブ225a,225bは、作動油を延出湾曲部73の上端部73bに導く樋として機能する。
 図12は、図3における延出湾曲部73を拡大して示す説明図である。図中、3つの一点鎖線のうちの中央の一点鎖線はベアリング42aの中心からの垂直線を示し、両側の一点鎖線は上端部73bの湾曲している範囲を示す。図示するように、延出湾曲部73の上端部73bの湾曲は、ベアリング42aの中心からの垂直線よりドライブピニオンギヤ44の回転方向(図中左方向)の範囲L1は、ベアリング42aの中心からの垂直線より反対側(図中右方向)の範囲L2より大きくなるよう形成されている。ベアリング42aから流れ落ちる作動油は、カウンタシャフト42やドライブピニオンギヤ44の回転方向の運動成分が含まれるため、ベアリング42aの中心からの垂直線より回転方向に流れ落ちる。上述したように、実施形態の延出湾曲部73の上端部73bの湾曲を、範囲L1が範囲L2より大きくなるよう形成するのは、ベアリング42aの中心からの垂直線より回転方向に流れ落ちる作動油を作動油貯留室65側に導くためである。これにより、作動油のより多くを作動油貯留室65に導くことができる。
 以上説明した実施形態の動力伝達装置20によれば、リザーバプレート70のカウンタシャフト42を支持する軸受に用いられているベアリング42aの下方に、これを受けるけるように延出すると共に、ベアリング42aを支持するベアリング支持部225よりデフ室60側に膨らむように延出湾曲部73を設けることにより、ベアリング42aの回転中心から流れ落ちる作動油を作動油貯留室65に導くことができる。しかも、コンバータハウジング220のベアリング支持部225に樋の機能をなすリブ225a,225bを設けるから、より多くの作動油を作動油貯留室65に導くことができる。さらに、延出湾曲部73の上端部73bの湾曲を、ベアリング42aの中心からの垂直線よりドライブピニオンギヤ44の回転方向の範囲L1が反対側の範囲L2より大きくなるよう形成することにより、カウンタシャフト42やドライブピニオンギヤ44の回転によりその方向の運動成分を有する作動油をより多く作動油貯留室65に導くことができる。これらの結果、作動油がデフ室60に流入するのを抑制することができ、作動油がデフ室60に滞留することによりデフリングギヤ45に作用する作動油の撹拌抵抗が大きくなるのを抑制することができる。
 もとより、本実施形態の動力伝達装置20では、リザーバプレート70のフランジ部72の底部を含む外縁部分に第1シール部77を形成し、第1シール部77がコンバータハウジング220のハウジング側段差面223に当接することにより第1シール部77のシールを確保し、フランジ部72の底部から第1シール部77の反対側に第2シール部78を形成し、第2シール部78がトランスアクスルケース240のリブ242に当接して押圧されることにより第2シール部78のシールを確保する。第2シール部78は直線状に形成されているから、リブ242に押圧されて変形しても、外縁が円弧状或いは曲線状のものに比して、リブ242との接触状態を維持することができ、シールをより良好に保持することができる。これらの結果、作動油貯留室65からデフ室60への作動油の流入をより良好に抑制することができ、デフリングギヤ45に作用する作動油の撹拌抵抗をより低減することができる。
 本実施形態の動力伝達装置20では、コンバータハウジング220のベアリング支持部225に樋の機能をなすリブ225a,225bを設けるものとしたが、リブに代えて溝を設けるものとしてもよい。また、こうしたリブや溝を設けないものとしても差し支えない。
 本実施形態の動力伝達装置20では、延出湾曲部73の上端部73bの湾曲を、ベアリング42aの中心からの垂直線よりドライブピニオンギヤ44の回転方向の範囲L1が反対側の範囲L2より大きくなるよう形成するものとしたが、上端部73bの湾曲をドライブピニオンギヤ44の回転方向の範囲L1と反対側の範囲L2が同一となるように形成してもよい。
 以上、本発明を実施するための形態について説明したが、本発明はこうした実施形態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。
 本発明の動力伝達装置において、前記延出湾曲部は、前記ベアリングの回転軸から伸ばした垂直線が含まれる範囲に亘って湾曲している部分が形成されているものとしてもよい。こうすれば、作動油のより多くを延出湾曲部に導いて作動油貯留室に流入させることができる。この場合、前記延出湾曲部の湾曲している部分は、前記ベアリングの回転軸から鉛直方向に伸ばした垂直線より前記ドライブピニオンギヤの前進時の回転方向側の第1範囲が、前記湾曲している部分の前記垂直線より前記第1範囲とは反対側の第2範囲より大きくなるよう形成されているものとしてもよい。こうすれば、ドライブピニオンギヤの回転方向の運動成分を有する作動油のより多くを延出湾曲部に導いて作動油貯留室に流入させることができる。
 本発明の動力伝達装置において、前記区画部材は、筒状の筒上部と、前記筒上部の端面から径方向外側に延びるフランジ部と、を有し、前記延出湾曲部は、前記フランジ部から前記デフリングギヤの側面に沿って形成されているものとしてもよい。
 本発明の動力伝達装置において、前記延出湾曲部は、前記デフリングギヤの回転軸の軸方向から見て、前記デフリングギヤの外周縁に沿って円弧状に形成されているものとしてもよい。また、前記延出湾曲部は、前記デフリングギヤの回転軸の軸方向から見て、前記ベアリング支持部と重なるように形成されているものとしてもよい。
 本発明の動力伝達装置において、前記第1ケース部材には、第1ケース合わせ面と前記第1ケース合わせ面の底部近傍に該第1ケース合わせ面から内側に段差する第1段差面とが形成されており、前記第2ケース部材には、前記第1ケース合わせ面に整合する第2ケース合わせ面と前記第2ケース合わせ面の底部近傍から前記区画部材の外縁に沿って中央に延びるリブとが形成されており、前記区画部材には、外周部のうち底部を含んで該底部から一方向に向かった第1底部範囲には前記第1段差面に当接してシールする第1シール部が形成されていると共に、外周部のうち前記第1底部範囲の底部側の端部近傍から他方向に向かった第2底部範囲には径方向に延出して前記リブに当接する第2シール部が形成されているものとすることもできる。こうすれば、区画部材の第1シール部が第1段差面に当接して第1シール部のシールを確保し、第2シール部が第2ケース部材のリブに当接して第2シール部のシールを確保することができる。これにより、デフリングギヤおよびデファレンシャルギヤが配置されるデフ室への作動油の流入をより良好に抑制し、デフリングギヤに作用する作動油の撹拌抵抗をより低減することができる。
 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 (6)

  1.  入力側のドライブピニオンギヤより下方に配置されると共に該ドライブピニオンギヤと噛合するデフリングギヤと、該デフリングギヤに連結されるデファレンシャルギヤと、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、前記ケース内を前記デフリングギヤおよび前記デファレンシャルギヤが配置されるデフ室と作動油を貯留する作動油貯留室とに区画する区画部材とを備える動力伝達装置において、
     前記区画部材は、前記ケースの第1ケース部材とにより前記作動油貯留室を形成すると共に、前記ケースの第2ケース部材とにより前記デフ室を形成し、
     前記第1ケース部材は、前記ドライブピニオンギヤの回転軸を回転支持するベアリングを支持するベアリング支持部と、前記ベアリングに作動油を供給する作動油供給孔とを有し、
     前記区画部材は、前記ベアリングの下方で前記ベアリングから流れ落ちる作動油を前記作動油貯留室に導くために前記ベアリング支持部より前記デフ室側に膨らむように湾曲して前記ベアリングより前記デフリング側に位置する延出湾曲部を有する、
     ことを特徴とする動力伝達装置。
  2.  請求項1記載の動力伝達装置であって、
     前記延出湾曲部は、前記ベアリングの回転軸から伸ばした垂直線が含まれる範囲に亘って湾曲している部分が形成されている、
     動力伝達装置。
  3.  請求項2記載の動力伝達装置であって、
     前記延出湾曲部の湾曲している部分は、前記ベアリングの回転軸から鉛直方向に伸ばした垂直線より前記ドライブピニオンギヤの前進時の回転方向側の第1範囲が、前記湾曲している部分の前記垂直線より前記第1範囲とは反対側の第2範囲より大きくなるよう形成されている、
     動力伝達装置。
  4.  請求項1ないし3のうちのいずれか1つの請求項に記載の動力伝達装置であって、
     前記区画部材は、筒状の筒上部と、前記筒上部の端面から径方向外側に延びるフランジ部と、を有し、
     前記延出湾曲部は、前記フランジ部から前記デフリングギヤの側面に沿って形成されている、
     動力伝達装置。
  5.  請求項1ないし4のうちのいずれか1つの請求項に記載の動力伝達装置であって、
     前記延出湾曲部は、前記デフリングギヤの回転軸の軸方向から見て、前記デフリングギヤの外周縁に沿って円弧状に形成されている、
     動力伝達装置。
  6.  請求項1ないし5のうちのいずれか1つの請求項に記載の動力伝達装置であって、
     前記延出湾曲部は、前記デフリングギヤの回転軸の軸方向から見て、前記ベアリング支持部と重なるように形成されている、
     動力伝達装置。
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