WO2016111097A1 - 動力伝達装置 - Google Patents

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WO2016111097A1
WO2016111097A1 PCT/JP2015/083337 JP2015083337W WO2016111097A1 WO 2016111097 A1 WO2016111097 A1 WO 2016111097A1 JP 2015083337 W JP2015083337 W JP 2015083337W WO 2016111097 A1 WO2016111097 A1 WO 2016111097A1
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power transmission
transmission device
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side rotating
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PCT/JP2015/083337
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智博 和田
裕樹 河原
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株式会社エクセディ
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Definitions

  • the present invention relates to a power transmission device.
  • the torque converter includes a lockup device for transmitting torque directly from the front cover to the turbine.
  • a lockup device for transmitting torque directly from the front cover to the turbine.
  • the input plate and the output plate are elastically connected via a torsion spring.
  • the torsion spring is restricted from moving in the radial direction and the axial direction by an intermediate member attached to the input plate.
  • the lock-up device reduces the rotational fluctuation number of the output-side rotating member in order to improve the vibration damping performance. Therefore, an object of the present invention is to reduce the number of rotational fluctuations of the output side rotating member.
  • the power transmission device transmits power from the engine to the transmission.
  • the power transmission device includes an input side rotation member, an output side rotation member, a first elastic member, a regulating member, and a float member.
  • the input side rotating member receives power from the engine.
  • the output side rotating member outputs power to the transmission.
  • a 1st elastic member connects an input side member and an output side member so that relative rotation is possible.
  • the restricting member is attached to the output side rotating member.
  • the restricting member has a first restricting portion.
  • the first restricting portion is disposed at a distance from the output-side rotating member in the axial direction.
  • the float member is rotatable relative to the input side rotation member and the output side rotation member.
  • the inner peripheral end portion of the float member is disposed between the output side rotation member and the first restricting portion in the axial direction.
  • the first restricting portion is disposed at a distance from the output-side rotating member in the axial direction.
  • the inner peripheral edge part of a float member is arrange
  • the restricting member is attached to the output side rotating member. For this reason, the amount of inertia of the output side rotating member increases by the amount of the regulating member, and the number of rotation fluctuations of the output side rotating member can be reduced. As a result, the vibration damping performance of the power transmission device is improved.
  • the float member has a support portion arranged on the radially outer side than the first elastic member. According to this configuration, the movement of the first elastic member to the outside in the radial direction can be restricted by the support portion of the float member.
  • the restricting member further includes a second restricting portion.
  • the second restricting portion extends from the first restricting portion toward the output side rotation member.
  • the inner peripheral surface of the float member faces the second restricting portion. According to this configuration, the movement of the float member in the axial direction can be restricted by the second restricting portion.
  • the float member has a disk part having an opening at the center and a cylindrical part extending in the axial direction from the inner peripheral end of the disk part. And the inner peripheral surface of a cylindrical part contact
  • the regulating member further has an attachment portion.
  • the attachment portion extends radially inward from the second restriction portion and is attached to the output side rotation member.
  • the first restricting portion extends radially outward from the second restricting portion.
  • the float member abuts on the output side rotation member in the axial direction. According to this configuration, the movement of the float member toward the output side rotating member can be restricted by the output side rotating member.
  • the float member does not contact the circumferential end of the first elastic member.
  • the first elastic member is a coil spring.
  • the first elastic member is an arc spring.
  • the output side rotating member includes a second elastic member and an intermediate member.
  • the second elastic member is disposed radially inward of the first elastic member.
  • the intermediate member connects the first elastic member and the second elastic member in series.
  • the regulating member is attached to the intermediate member.
  • the intermediate member has a first intermediate plate and a second intermediate plate.
  • the first intermediate plate connects the first elastic member and the second elastic member in series.
  • the second intermediate plate rotates integrally with the first intermediate plate.
  • the output side rotation member further has an output plate.
  • the output plate is disposed between the first intermediate plate and the second intermediate plate. The output plate outputs power from the second elastic member.
  • the restricting member is fixed to one of the first intermediate plate and the second intermediate plate by a rivet.
  • the other of the first intermediate plate and the second intermediate plate and the output plate have a through hole in a portion facing the rivet in the axial direction. According to this configuration, a rivet can be caulked through each through hole.
  • the output side rotation member further has a connection plate.
  • the connection plate connects at least two second elastic members in series.
  • the connecting plate is disposed between at least one of the first intermediate plate and the output plate and between the second intermediate plate and the output plate.
  • the power transmission device further includes a dynamic damper device.
  • the dynamic damper device has an inertia member that can rotate relative to the float member.
  • the dynamic damper device is attached to the float member.
  • the power input to the input side rotating member is transmitted to the output side rotating member via the first elastic member.
  • the rotational speed fluctuation transmitted to the transmission side by the operation of the first elastic member is suppressed.
  • the float member slides with the first elastic member. Accordingly, the float member is rotated around the first elastic member.
  • the inertia member of the damper device acts on the float member in a direction to suppress the rotation fluctuation, and the rotation speed fluctuation is further suppressed.
  • a dynamic damper device having an inertia member is mounted on a float member that freely rotates with respect to the first elastic member. That is, the float member is not engaged with the first elastic member. For this reason, resonance of the dynamic damper device that has occurred in the conventional device does not occur, and fluctuations in the rotational speed, particularly in the low rotational speed range, can be further suppressed.
  • the first elastic member and the float member can be rotated relative to each other, the hysteresis torque is very small as compared with the conventional device, and the damper function is more effectively exhibited.
  • the number of rotation fluctuations of the output side rotating member can be reduced.
  • FIG. 6 is a characteristic diagram of engine speed and rotational speed fluctuation of the output side rotating member.
  • FIG. 6 is a side cross-sectional view of a torque converter according to Modification 1.
  • the side sectional view of the lockup device concerning modification 3.
  • the side sectional view of the lockup device concerning modification 4.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a torque converter to which a lockup device according to this embodiment is mounted.
  • the axial direction indicates the direction in which the rotation axis O of the lockup device extends.
  • the axial direction is the left-right direction in FIG.
  • the radial direction means a radial direction of a circle around the rotation axis O of the torque converter.
  • the circumferential direction indicates the circumferential direction of a circle around the rotation axis O of the torque converter.
  • the torque converter 100 includes a lock-up device 10, a front cover 11, an impeller 12, a turbine 13, a stator 14, and an output hub 15.
  • the engine is disposed on the left side of the torque converter 100, and the transmission is disposed on the right side of the torque converter 100.
  • the front cover 11 receives torque from the engine.
  • the front cover 11 has a disc part 111 and a cylindrical part 112.
  • the cylindrical portion 112 extends from the outer peripheral end portion of the disc portion 111 to the transmission side.
  • the impeller 12 has an impeller shell 121 and a plurality of impeller blades 122.
  • the impeller shell 121 is fixed to the front cover 11. Specifically, the impeller shell 121 is welded to the front cover 11.
  • the impeller blade 122 is attached to the impeller shell 121.
  • the turbine 13 includes a turbine shell 131 and a plurality of turbine blades 132.
  • the turbine 13 is disposed to face the impeller 12.
  • the turbine blade 132 is attached to the turbine shell 131.
  • the stator 14 is a mechanism for rectifying hydraulic fluid that is disposed between the impeller 12 and the turbine 13 and returns from the turbine 13 to the impeller 12.
  • the stator 14 has a stator carrier 141 and a stator blade 142.
  • the stator carrier 141 is supported on the fixed shaft via a one-way clutch.
  • the stator blade 142 is attached to the outer peripheral surface of the stator carrier 141.
  • the output hub 15 rotates integrally with the turbine 13. Specifically, the turbine 13 is fixed to the output hub 15 by a plurality of rivets 101.
  • the output hub 15 has a hole 151.
  • An output shaft (not shown) is fitted into the hole 151 of the output hub 15. Specifically, the output shaft is splined into the hole 151 of the output hub 15.
  • the lockup device 10 is a type of power transmission device for transmitting power from the engine to the transmission.
  • the lockup device 10 includes an input side rotation member 2, an output side rotation member 3, a plurality of outer peripheral side torsion springs (an example of a first elastic member) 4, a regulating member 5, a float member 6, and a dynamic damper device 7. Yes.
  • the input side rotating member 2 receives power from the engine.
  • the input side rotating member 2 includes a piston 21 and a drive plate 22.
  • the piston 21 is a disk-shaped plate.
  • the piston 21 is disposed on the transmission side (the right side in FIG. 1) of the front cover 11.
  • the piston 21 is supported by the output hub 15 so as to be relatively rotatable and axially movable.
  • the piston 21 moves to the front cover 11 side, and thereby rotates integrally with the front cover 11 by frictional engagement. Thereby, the input side rotating member 2 receives power from the engine.
  • the piston 21 has a disk part 211, a friction material 212, and a cylindrical part 213.
  • the disc part 211 is disc-shaped and has an opening in the center.
  • the disc part 211 has a flat part 214 on the outer peripheral part.
  • a friction material 212 is fixed to the surface of the flat portion 214 on the front cover 11 side.
  • the friction material 212 is annular. When the friction material 212 is pressed against the front cover 11, torque is transmitted from the front cover 11 to the piston 21. That is, the piston 21 constitutes a clutch part.
  • the cylindrical portion 213 extends in the axial direction from the inner peripheral end of the disc portion 211.
  • the cylindrical portion 213 is supported on the outer peripheral surface of the output hub 15 so as to be axially movable and relatively rotatable.
  • a stepped portion including a small diameter portion 15a on the engine side and a large diameter portion 15b on the transmission side is formed on the outer peripheral surface of the output hub 15.
  • the piston 21 is supported by the small diameter portion 15a.
  • a seal member 16 is attached to the small diameter portion 15a. The seal member 16 seals between the inner peripheral surface of the piston 21 and the output hub 15. Further, the axial movement of the piston 21 toward the transmission side is restricted by the tip of the cylindrical portion 213 coming into contact with the side surface of the large diameter portion 15b.
  • the drive plate 22 is a plate that is fixed to the piston 21 and that engages with each outer peripheral side torsion spring 4. Specifically, the drive plate 22 is fixed to the transmission-side side surface of the piston 21 at the outer peripheral portion of the piston 21.
  • the drive plate 22 is formed in a disc shape, and the inner peripheral portion 221 is fixed to the transmission-side surface of the piston 21 by a rivet 102.
  • the drive plate 22 has a plurality of engaging portions 222. Specifically, each engaging portion 222 is formed by bending the outer peripheral portion of the drive plate 22 to the transmission side. Each engaging part 222 is formed at intervals in the circumferential direction. Each engaging portion 222 is engaged with both ends of each outer peripheral side torsion spring 4.
  • the output side rotating member 3 outputs power to the transmission.
  • the output side rotation member 3 is attached to the output hub 15 and rotates integrally with the output hub 15.
  • the output side rotation member 3 includes a plurality of inner peripheral side torsion springs (an example of a second elastic member) 31, an intermediate member 32, an output plate 33, a first connection plate 34a, and a second connection plate 34b. .
  • FIG. 4 is a front view of the lock-up device.
  • description of the input side rotation member 2 is abbreviate
  • the inner peripheral torsion springs 31 are arranged radially inward of the outer peripheral torsion springs 4.
  • Each inner peripheral torsion spring 31 is a coil spring, and preferably an arc spring. That is, each inner peripheral side torsion spring 31 is formed in an arc shape that swells to the outer peripheral side in a free state, that is, in a single state before being assembled to the lockup device 10.
  • the intermediate member 32 connects each outer peripheral side torsion spring 4 and each inner peripheral side torsion spring 31 in series.
  • the intermediate member 32 also has a function of holding each inner peripheral side torsion spring 31.
  • the intermediate member 32 has a first intermediate plate 321 and a second intermediate plate 322. The intermediate member 32 is rotatable relative to the drive plate 22 and the output plate 33.
  • the first intermediate plate 321 connects each outer torsion spring 4 and each inner torsion spring 31 in series.
  • the second intermediate plate 322 rotates integrally with the first intermediate plate 321. Specifically, the second intermediate plate 322 is fixed to the first intermediate plate 321 by the rivet 103.
  • the first and second intermediate plates 321 and 322 are annular and disk-shaped members disposed between the piston 21 and the turbine shell 131.
  • the first intermediate plate 321 and the second intermediate plate 322 are arranged with an interval in the axial direction.
  • the first intermediate plate 321 is disposed on the engine side, and the second intermediate plate 322 is disposed on the transmission side.
  • the first intermediate plate 321 has a disk-shaped main body 321a and a plurality of locking portions 321b. Each locking portion 321 b is locked to each outer peripheral side torsion spring 4. Each locking portion 321b extends in the radial direction from the outer peripheral end portion toward the engine side from the main body portion 321a. The respective locking portions 321b are arranged at intervals in the circumferential direction. One outer torsion spring 4 is disposed between the two locking portions 321b.
  • the second intermediate plate 322 has a disk-shaped main body 322a.
  • the outer peripheral portion of the main body portion 322a is in contact with the float member 6 in the axial direction.
  • window portions 321c and 322c penetrating in the axial direction are formed.
  • the window portions 321c and 322c are formed so as to extend in the circumferential direction, and a cut-and-raised portion cut and raised in the axial direction is formed on the inner peripheral portion and the outer peripheral portion.
  • An inner peripheral torsion spring 31 is disposed in the window portions 321c and 322c of the plates 321 and 322.
  • the inner peripheral side torsion spring 31 is supported at both ends in the circumferential direction and both sides in the radial direction by the windows 321c and 322c. Further, the inner peripheral side torsion spring 31 is restricted from projecting in the radial direction and the axial direction by the cut-and-raised portions of the window portions 321c and 322c.
  • the output plate 33 outputs power from each inner peripheral side torsion spring 31.
  • the output plate 33 is an annular and disk-shaped member, and an inner peripheral portion thereof is fixed to the output hub 15 by the rivet 101 together with the turbine shell 131.
  • the output plate 33 is disposed between the first intermediate plate 321 and the second intermediate plate 322.
  • the output plate 33 is rotatable relative to the first and second intermediate plates 321 and 322.
  • the output plate 33 has window holes 331 corresponding to the window portions 321 c and 322 c of the first and second intermediate plates 321 and 322.
  • the window hole 331 is a hole penetrating in the axial direction, and the inner peripheral torsion spring 31 is disposed in the window hole 331.
  • a cylindrical portion 332 extending in the axial direction is formed at the radial intermediate portion of the output plate 33.
  • the inner peripheral surface of the second intermediate plate 322 is in contact with the outer peripheral surface of the cylindrical portion 332.
  • the first and second connection plates 34a and 34b connect at least two inner torsion springs 31 in series.
  • the first and second connection plates 34a and 34b are annular and disk-shaped plates.
  • the first and second connection plates 34a and 34b have a plurality of accommodation holes extending in the circumferential direction.
  • the inner periphery side torsion spring 31 is accommodated in each accommodation hole.
  • the first connection plate 34 a is disposed between the first intermediate plate 321 and the output plate 33.
  • the second connection plate 34 b is disposed between the second intermediate plate 322 and the output plate 33.
  • the first and second connection plates 34 a and 34 b are rotatable relative to the first intermediate plate 321, the second intermediate plate 322, and the output plate 33.
  • the first connection plate 34a and the second connection plate 34b are connected to each other, but may not be connected.
  • the outer periphery side torsion spring 4 connects the input side rotating member 2 and the output side rotating member 3 so as to be relatively rotatable. Specifically, the outer peripheral side torsion spring 4 connects the drive plate 22 and the first intermediate plate 321 so as to be relatively rotatable.
  • the outer peripheral side torsion spring 4 is a coil spring, preferably an arc spring. That is, each outer peripheral side torsion spring 4 is formed in an arc shape that swells to the outer peripheral side in a free state, that is, in a single state before being assembled to the lockup device 10.
  • the regulating member 5 is a member that regulates the movement of the float member 6 in the axial direction.
  • the regulating member 5 is attached to the output side rotating member 3.
  • the regulating member 5 is attached to the intermediate member 32. More specifically, the regulating member 5 is attached to the second intermediate plate 322.
  • the regulating member 5 is attached to the output side rotating member 3 by, for example, a rivet 104.
  • the regulating member 5 has a first regulating part 51, a second regulating part 52, and an attaching part 53.
  • the regulating member 5 is formed from a single annular and disk-shaped plate.
  • the first restricting portion 51 is arranged at an interval from the output-side rotating member 3 in the axial direction. Specifically, the first restricting portion 51 is disposed between the output side rotating member 3 and the turbine shell 131. The first restricting portion 51 extends in the radial direction. Specifically, the first restricting portion 51 extends radially outward from the second restricting portion 52.
  • the second restricting portion 52 extends from the first restricting portion 51 toward the output side rotating member 3.
  • the 2nd control part 52 is cylindrical.
  • the second restricting portion 52 extends in the radial direction from the inner peripheral end of the first restricting portion 51 toward the output-side rotating member 3.
  • the mounting portion 53 extends radially inward from the second restricting portion 52.
  • the attachment portion 53 is attached to the output side rotation member 3. Specifically, the attachment portion 53 is attached to the second intermediate plate 322 via the rivet 104.
  • the first intermediate plate 321 and the output plate 33 have a through hole 104a in a portion facing the rivet 104 in the axial direction. For this reason, the rivet 104 can be caulked through each of the through holes 104a.
  • the regulating member 5 is attached to the output side rotating member 3. For this reason, the inertial force of the output side rotating member 3 is increased by the amount of the restricting member 5, and the number of rotation fluctuations of the output side rotating member 3 can be reduced. As a result, the vibration damping performance of the lockup device 10 is improved.
  • the float member 6 can be rotated relative to the input side rotating member 2 and the output side rotating member 3.
  • An inner peripheral end portion of the float member 6 is disposed between the output-side rotating member 3 and the first restricting portion 51 in the axial direction.
  • the inner peripheral end 63 of the float member 6 is disposed between the second intermediate plate 322 and the first restricting portion 51.
  • the float member 6 has a disc part 61 and a support part 62.
  • the disc part 61 is annular and disc-shaped.
  • An inner peripheral end 63 of the disc part 61 is disposed between the output side rotation member 3 and the first restricting part 51 in the axial direction. That is, the float member 6 is restricted by the first restricting portion 51 from moving toward the transmission side in the axial direction.
  • the disc portion 61 of the float member 6 is indirectly in contact with the first restricting portion 51 via another member such as a base plate 71 of the dynamic damper device 7 to be described later, thereby restricting movement toward the transmission side. Is done.
  • the disc part 61 may be restricted from moving to the transmission side by directly contacting the first restricting part 51.
  • the disc portion 61 is in contact with the output side rotating member 3 in the axial direction. Specifically, the disc part 61 is in direct contact with the second intermediate plate 322. That is, the float member 6 is restricted from moving toward the engine side in the axial direction by the output side rotation member 3. In addition, the disc part 61 may contact
  • the inner peripheral surface 64 of the disc part 61 is opposed to the second restricting part 52. Specifically, the inner peripheral surface 64 of the disc part 61 is in contact with the outer peripheral surface of the second restricting part 52. That is, the float member 6 is supported by the second restricting portion 52 in the radial direction.
  • the support portion 62 is disposed on the outer side in the radial direction with respect to each outer peripheral torsion spring 4.
  • the support portion 62 has a cylindrical shape and extends in the radial direction from the outer peripheral end of the disc portion 61 toward the engine side.
  • the support portion 62 restricts each outer torsion spring 4 from moving radially outward.
  • the float member 6 is not in contact with the circumferential end of each outer peripheral side torsion spring 4.
  • the float member 6 is in contact with each outer peripheral side torsion spring 4. For this reason, when the lock-up device 10 rotates, the float member 6 slides with each outer torsion spring 4.
  • the dynamic damper device 7 is attached to the float member 6.
  • the dynamic damper device 7 includes a base plate 71, a first inertia member 72a, a second inertia member 72b, a first lid member 73, a second lid member 74, a plurality of coil springs 75, a stop pin 76, have.
  • the base plate 71 is annular.
  • the base plate 71 is attached to the float member 6. Specifically, the inner peripheral end of the base plate 71 is fixed to the inner peripheral end of the float member 6 by a plurality of rivets 105.
  • the base plate 71 has a plurality of accommodating portions 711.
  • Each accommodating part 711 is arrange
  • Each accommodating portion 711 extends in the circumferential direction.
  • a plurality of long holes 712 are formed between the accommodating portions 711. The long hole 712 extends in the circumferential direction and is disposed on the same circumference as the housing portion 711.
  • the first and second inertia members 72 a and 72 b are rotatable relative to the float member 6.
  • the first and second inertia members 72a and 72b are formed by pressing a sheet metal member.
  • the first and second inertia members 72 a and 72 b are disposed on both sides in the axial direction of the base plate 71. That is, the first inertia member 72 a is disposed on the engine side of the base plate 71, and the second inertia member 72 b is disposed on the transmission side of the base plate 71.
  • the first and second inertia members 72 a and 72 b have a plurality of accommodating portions 721.
  • Each accommodating part 721 is arrange
  • Each accommodating portion 721 is disposed at a position corresponding to each accommodating portion 711 of the base plate 71.
  • the first and second inertia members 72 a and 72 b have a through hole 722 at a position corresponding to the circumferential center position of the long hole 712 of the base plate 71.
  • the first lid member 73 is annular and is disposed on the engine side of the first inertia member 72a. That is, the first inertia member 72 a is sandwiched between the first lid member 73 and the base plate 71. As shown in FIG. 9 in an enlarged manner, the first lid member 73 is formed with a through hole 731 at a position corresponding to the through hole 722 of the first inertia member 72a.
  • the second lid member 74 is disposed on the transmission side of the second inertia member 72b. That is, the second inertia member 72 b is sandwiched between the second lid member 74 and the base plate 71.
  • the second lid member 74 is an annular member.
  • a through hole 741 is formed in the second lid member 74 at a position corresponding to the through hole 722 of the second inertia member 72b.
  • the plurality of coil springs 75 are housed in the housing portion 711 of the base plate 71 and the housing portion 721 of the inertia member 72, respectively. Both end portions of the coil spring 75 are in contact with the end portions in the circumferential direction of the receiving portions 711 and 721 of the base plate 71 and the inertia member 72.
  • the stop pin 76 has a large-diameter body 761 at the center in the axial direction, and has small-diameter bodies 762 on both sides thereof.
  • the large-diameter trunk portion 761 has a larger diameter than the through-hole 722 of the inertia member 72 and a smaller diameter than the diameter (diameter dimension) of the long hole 712 of the base plate 71. Further, the large-diameter trunk portion 761 is formed slightly thicker than the base plate 71.
  • the small-diameter body portion 762 is inserted through the through hole 722 of the inertia member 72 and the through holes 731 and 741 of the lid members 73 and 74.
  • the inertia member 72 and the lid members 73 and 74 are fixed to both sides of the base plate 71 in the axial direction by caulking the head portion of the small-diameter body portion 762.
  • the base plate 71 is relative to the first and second inertia members 72 a and 72 b and the two lid members 73 and 74 within a range in which the stop pin 76 can move in the long hole 712 of the base plate 71. Rotation is possible. Then, when the large-diameter trunk portion 761 of the stop pin 76 comes into contact with the end portion of the long hole 712, relative rotation between the two is prohibited.
  • the lockup device 10 transmits torque and absorbs and attenuates rotational speed fluctuations input from the front cover 11. Specifically, when torsional vibration occurs in the lockup device 10, the outer peripheral side torsion spring 4 and the inner peripheral side torsion spring 31 are compressed in series between the drive plate 22 and the output plate 33. The rotation speed fluctuation is attenuated by the operation of these torsion springs 4 and 31 and the frictional resistance (hysteresis torque) of each part.
  • the inertia elements including the inertia members 72a and 72b and the lid members 73 and 74 act in the direction opposite to the direction of vibration due to the fluctuation of the rotational speed. It will be.
  • the rotational speed fluctuation of the outer peripheral side torsion spring 4 is directly attenuated from the float member 6, and the rotational speed transmitted to the transmission side by the frictional force generated in the regulating member 5 through the output side rotating member 3. Attenuate fluctuations directly.
  • FIG. 10 shows the operation and effect of the dynamic damper device 7 as compared with the conventional device.
  • the horizontal axis represents the engine speed
  • the vertical axis represents the rotational speed fluctuation on the output side.
  • a characteristic C1 is a characteristic of a lockup device that does not include a dynamic damper device
  • a characteristic C2 is a characteristic of a lockup device in which a dynamic damper device is mounted on an intermediate member of the lockup device
  • a characteristic C3 is related to the present embodiment. The characteristics of the lockup device are shown.
  • the fluctuation peak P1 in the conventional apparatus can be largely suppressed, particularly in the low rotation speed region. Further, the fluctuation peak P2 in the conventional apparatus can be suppressed even in the high rotation speed range. This is because the float member 6 is not engaged with the outer peripheral side torsion spring 4 and is relatively rotatable with other members, and the vibration of the float member 6 is excluded from the vibration system.
  • the lockup device according to the present embodiment includes a dynamic damper device, but the lockup device is not limited to this configuration.
  • the lockup device may not include a dynamic damper device.
  • the input side rotation member 2 has two members, the piston 21 and the drive plate 22, but may be one member. That is, the outer peripheral portion of the piston 21 may be bent toward the transmission side and engaged with the outer peripheral side torsion spring 4.
  • the float member 6 may include a disc portion 61 having an opening at the center and a cylindrical portion 65 extending in the axial direction from the inner peripheral end of the disc portion 61. .
  • the inner peripheral surface 64 of the cylindrical portion 65 is in contact with the outer peripheral surface of the second restricting portion 52.
  • the cylindrical part 65 may extend to the engine side in the axial direction, or may extend to the transmission side.
  • the output side rotation member 3 which concerns on the said embodiment had two intermediate
  • the output side rotation member 3 may include one intermediate plate 32 and two output plates 33 a and 33 b.
  • An intermediate plate 32 is disposed between the two output plates 33a and 33b.
  • the regulating member 5 is attached to the intermediate plate 32.

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Abstract

 ロックアップ装置は、入力側回転部材(2)と、出力側回転部材(3)と、外周側トーションスプリング(4)と、規制部材(5)と、フロート部材(6)と、を備えている。規制部材(5)は、出力側回転部材(3)に取り付けられる。規制部材(5)は、第1規制部(51)を有する。第1規制部(51)は、軸方向において出力側回転部材(3)と間隔をあけて配置される。フロート部材(6)は、入力側回転部材(2)及び出力側回転部材(3)に相対回転可能である。フロート部材(6)の内周端部(63)は、軸方向において、出力側回転部材(3)と第1規制部(51)との間に配置される。

Description

動力伝達装置
 本発明は、動力伝達装置に関するものである。
 一般的に、トルクコンバータは、トルクをフロントカバーからタービンに直接伝達するためのロックアップ装置を備えている。例えば、特許文献1に記載のロックアップ装置では、トーションスプリングを介して、入力プレートと出力プレートとが弾性的に連結されている。このトーションスプリングを、入力プレートに取り付けられた中間部材によって、径方向及び軸方向の移動を規制している。
特許第5192583号公報
 ところで、ロックアップ装置は、その振動減衰性能を向上させるために、出力側回転部材の回転変動数を減少させることが好ましい。そこで、本発明の課題は、出力側回転部材の回転変動数を減少させることにある。
 本発明のある側面に係る動力伝達装置は、エンジンからトランスミッションに動力を伝達する。この動力伝達装置は、入力側回転部材と、出力側回転部材と、第1弾性部材と、規制部材と、フロート部材と、を備えている。入力側回転部材は、エンジンからの動力が入力される。出力側回転部材は、トランスミッションに動力を出力する。第1弾性部材は、入力側部材と出力側部材とを相対回転可能に連結する。規制部材は、出力側回転部材に取り付けられる。規制部材は、第1規制部を有する。第1規制部は、軸方向において出力側回転部材と間隔をあけて配置される。フロート部材は、入力側回転部材及び出力側回転部材に相対回転可能である。フロート部材の内周端部は、軸方向において、出力側回転部材と第1規制部との間に配置される。
 この構成によれば、第1規制部は、軸方向において出力側回転部材と間隔をあけて配置されている。そして、フロート部材の内周端部は、軸方向において、出力側回転部材と第1規制部との間に配置される。このため、フロート部材の軸方向の移動を規制することができる。また、規制部材は、出力側回転部材に取り付けられている。このため、出力側回転部材の慣性量が規制部材の分だけ増加し、出力側回転部材の回転変動数を小さくすることができる。この結果、動力伝達装置の振動減衰性能が向上する。
 好ましくは、フロート部材は、第1弾性部材よりも径方向外側に配置される支持部を有する。この構成によれば、フロート部材の支持部によって、第1弾性部材の径方向外側への移動を規制することができる。
 好ましくは、規制部材は、第2規制部をさらに有する。この第2規制部は、第1規制部から出力側回転部材に向かって延びる。フロート部材の内周面は、第2規制部と対向する。この構成によれば、フロート部材の軸方向の移動を、第2規制部によって規制することができる。
 好ましくは、フロート部材は、中央に開口部を有する円板部と、円板部の内周端から軸方向に延びる筒状部と、を有する。そして、筒状部の内周面は、第2規制部の外周面と当接する。この構成によれば、フロート部材と第2規制部との面圧を小さくすることができる。
 好ましくは、規制部材は、取付部をさらに有する。取付部は、第2規制部から径方向内側に延び、出力側回転部材に取り付けられる。第1規制部は、第2規制部から径方向外側に延びる。
 好ましくは、フロート部材は、軸方向において出力側回転部材と当接する。この構成によれば、フロート部材の出力側回転部材側への移動を出力側回転部材によって規制することができる。
 好ましくは、フロート部材は、第1弾性部材の周方向端部と接触しない。
 好ましくは、第1弾性部材は、コイルスプリングである。
 好ましくは、第1弾性部材は、アークスプリングである。
 好ましくは、出力側回転部材は、第2弾性部材と、中間部材とを有する。第2弾性部材は、第1弾性部材よりも径方向内側に配置される。中間部材は、第1弾性部材と第2弾性部材とを直列に連結する。
 好ましくは、規制部材は、中間部材に取り付けられる。
 好ましくは、中間部材は、第1中間プレートと、第2中間プレートとを有する。第1中間プレートは、第1弾性部材と第2弾性部材とを直列に連結する。第2中間プレートは、第1中間プレートと一体的に回転する。出力側回転部材は、出力プレートをさらに有する。出力プレートは、第1中間プレートと第2中間プレートとの間に配置される。出力プレートは、第2弾性部材からの動力を出力する。
 好ましくは、規制部材は、第1中間プレート及び第2中間プレートの一方に、リベットによって固定される。第1中間プレート及び第2中間プレートの他方及び出力プレートは、軸方向においてリベットと対向する部分に貫通孔を有する。この構成によれば、この各貫通孔を介して、リベットをかしめることができる。
 好ましくは、第2弾性部材は、複数設置されている。出力側回転部材は、連結プレートをさらに有する。連結プレートは、少なくとも2つの第2弾性部材を直列に連結する。連結プレートは、第1中間プレートと出力プレートとの間、及び第2中間プレートと前記出力プレートとの間の少なくとも一方に配置される。
 好ましくは、動力伝達装置は、ダイナミックダンパ装置をさらに備える。ダイナミックダンパ装置は、フロート部材に対して相対回転可能なイナーシャ部材を有する。ダイナミックダンパ装置は、フロート部材に取り付けられる。
 この装置では、入力側回転部材に入力された動力は、第1弾性部材を介して出力側回転部材に伝達される。このとき、第1弾性部材の作動によってトランスミッション側に伝達される回転速度変動が抑えられる。ここで、第1弾性部材が作動する際に、フロート部材は第1弾性部材と摺動する。したがって、フロート部材は第1弾性部材に連れ回ることになる。このフロート部材に動きに対してダンパ装置のイナーシャ部材が回転変動を抑える方向に作用し、回転速度変動がより抑えられる。
 ここでは、イナーシャ部材を有するダイナミックダンパ装置が、第1弾性部材に対して自由に回転するフロート部材に装着されている。すなわち、フロート部材は第1弾性部材に係合されていない。このため、従来装置で発生していたダイナミックダンパ装置の共振が発生せず、特に低回転数域での回転速度変動をより抑えることができる。
 また、第1弾性部材とフロート部材とは相対回転可能であるので、従来装置に比較してヒステリシストルクが非常に小さくなり、ダンパ機能がより効果的に発揮される。
 本発明によれば、出力側回転部材の回転変動数を減少させることができる。
トルクコンバータの側面断面図。 入力側回転部材を中心としたロックアップ装置の側面断面図。 出力側回転部材を中心としたロックアップ装置の側面断面図。 ロックアップ装置の正面図。 規制部材を中心としたロックアップ装置の側面断面図。 ダイナミックダンパ装置を中心としたロックアップ装置の側面断面図。 ベースプレートの正面図。 イナーシャ部材の正面図。 ダイナミックダンパ装置の側面断面図。 エンジン回転数と出力側回転部材の回転速度変動の特性図。 変形例1に係るトルクコンバータの側面断面図。 変形例3に係るロックアップ装置の側面断面図。 変形例4に係るロックアップ装置の側面断面図。
 以下、本発明に係る動力伝達装置の一実施形態であるロックアップ装置について図面を参照しつつ説明する。図1は、本実施形態のロックアップ装置が装着されたトルクコンバータの断面図である。なお、以下の説明において、軸方向とは、ロックアップ装置の回転軸Oが延びる方向を示す。具体的には、軸方向は、図1の左右方向である。径方向とは、トルクコンバータの回転軸Oを中心とした円の径方向を意味する。周方向とは、トルクコンバータの回転軸Oを中心とした円の円周方向を示す。
 図1に示すように、トルクコンバータ100は、ロックアップ装置10、フロントカバー11、インペラ12、タービン13、ステータ14、及び出力ハブ15を備えている。なお、図示していないが、図1において、エンジンはトルクコンバータ100の左側に配置されており、トランスミッションはトルクコンバータ100の右側に配置されている。
 フロントカバー11は、エンジンからのトルクが入力される。詳細には、フロントカバー11は、円板部111と、筒状部112とを有している。筒状部112は、円板部111の外周端部からトランスミッション側へと延びている。
 インペラ12は、インペラシェル121と、複数のインペラブレード122とを有する。インペラシェル121は、フロントカバー11に固定されている。詳細には、インペラシェル121は、フロントカバー11に溶接されている。インペラブレード122は、インペラシェル121に取り付けられている。
 タービン13は、タービンシェル131、及び複数のタービンブレード132を有している。タービン13は、インペラ12に対向して配置されている。タービンブレード132は、タービンシェル131に取り付けられている。
 ステータ14は、インペラ12とタービン13との間に配置され、タービン13からインペラ12へと戻る作動油を整流するための機構である。ステータ14は、ステータキャリア141と、ステータブレード142とを有している。ステータキャリア141は、ワンウエイクラッチを介して固定シャフトに支持されている。ステータブレード142は、ステータキャリア141の外周面に取り付けられている。
 出力ハブ15は、タービン13と一体的に回転する。詳細には、タービン13は、複数のリベット101によって、出力ハブ15に固定されている。出力ハブ15は、孔部151を有している。この出力ハブ15の孔部151に出力シャフト(図示省略)が嵌合する。詳細には、出力シャフトは出力ハブ15の孔部151にスプライン嵌合する。
 ロックアップ装置10は、エンジンからトランスミッションに動力を伝達するための動力伝達装置の一種である。ロックアップ装置10は、入力側回転部材2、出力側回転部材3、複数の外周側トーションスプリング(第1弾性部材の一例)4、規制部材5、フロート部材6、及びダイナミックダンパ装置7を備えている。
 入力側回転部材2は、エンジンからの動力が入力される。図2に示すように、入力側回転部材2は、ピストン21とドライブプレート22とを有する。ピストン21は、円板状のプレートである。ピストン21は、フロントカバー11のトランスミッション側(図1の右側)に配置されている。ピストン21は、出力ハブ15に相対回転可能且つ軸方向移動可能に支持されている。ピストン21は、フロントカバー11側に移動することによって、フロントカバー11と摩擦係合して一体的に回転する。これによって、入力側回転部材2は、エンジンからの動力が入力される。
 ピストン21は、円板部211、摩擦材212、及び筒状部213、を有している。円板部211は、円板状であって、中央に開口を有している。円板部211は外周部に平坦部214を有している。この平坦部214のフロントカバー11側の面に、摩擦材212が固定されている。摩擦材212は環状である。この摩擦材212がフロントカバー11に押し付けられることによって、フロントカバー11からピストン21にトルクが伝達される。すなわち、ピストン21はクラッチ部を構成している。
 筒状部213は、円板部211の内周端から軸方向に延びている。この筒状部213が、出力ハブ15の外周面に軸方向移動自在及び相対回転自在に支持されている。
 なお、出力ハブ15の外周面には、エンジン側の小径部15a及びトランスミッション側の大径部15bからなる段付き部が形成されている。ピストン21は小径部15aに支持されている。小径部15aにはシール部材16が装着されている。このシール部材16によって、ピストン21の内周面と出力ハブ15との間がシールされている。また、ピストン21は、筒状部213の先端が大径部15bの側面に当接することによって、トランスミッション側への軸方向移動が規制されている。
 ドライブプレート22は、ピストン21に固定されており、各外周側トーションスプリング4と係合するプレートである。詳細には、ドライブプレート22は、ピストン21の外周部において、ピストン21のトランスミッション側の側面に固定されている。
 ドライブプレート22は、円板状に形成されており、内周部221がピストン21のトランスミッション側の面にリベット102により固定されている。ドライブプレート22は、複数の係合部222を有している。具体的には、各係合部222は、ドライブプレート22の外周部をトランスミッション側に折り曲げることによって形成される。各係合部222は、周方向に間隔をあけて形成されている。各係合部222は各外周側トーションスプリング4の両端に係合している。
 図3に示すように、出力側回転部材3は、トランスミッションに動力を出力する。詳細には、出力側回転部材3は、出力ハブ15に取り付けられており、出力ハブ15と一体的に回転する。出力側回転部材3は、複数の内周側トーションスプリング(第2弾性部材の一例)31と、中間部材32と、出力プレート33と、第1連結プレート34aと、第2連結プレート34bとを備える。
 図4は、ロックアップ装置の正面図である。なお、図4において、入力側回転部材2の記載を省略している。図4に示すように、各内周側トーションスプリング31は、各外周側トーションスプリング4よりも径方向内側に配置される。各内周側トーションスプリング31は、コイルスプリングであり、好ましくは、アークスプリングである。すなわち、各内周側トーションスプリング31は、自由状態で、すなわちロックアップ装置10に組み付ける前の単独の状態で、外周側に膨らむ円弧状に形成されている。
 図3及び図4に示すように、中間部材32は、各外周側トーションスプリング4と、各内周側トーションスプリング31とを直列に連結する。また、中間部材32は、各内周側トーションスプリング31を保持する機能も有している。中間部材32は、第1中間プレート321と第2中間プレート322とを有している。中間部材32は、ドライブプレート22及び出力プレート33に対して相対回転可能である。
 第1中間プレート321は、各外周側トーションスプリング4と各内周側トーションスプリング31とを直列に連結する。第2中間プレート322は、第1中間プレート321と一体的に回転する。詳細には、第2中間プレート322は、リベット103によって第1中間プレート321に固定されている。
 第1及び第2中間プレート321,322はピストン21とタービンシェル131との間に配置された環状かつ円板状の部材である。第1中間プレート321と第2中間プレート322とは、軸方向に間隔をあけて配置されている。第1中間プレート321がエンジン側に配置され、第2中間プレート322がトランスミッション側に配置されている。
 第1中間プレート321は、円板状の本体部321aと、複数の係止部321bとを有している。各係止部321bは、各外周側トーションスプリング4に係止する。各係止部321bは、本体部321aから外周端部からエンジン側に向かって径方向に延びている。各係止部321bは、円周方向に互いに間隔をあけて配置されている。2つの係止部321bの間に、1つの外周側トーションスプリング4が配置されている。
 第2中間プレート322は、円板状の本体部322aを有する。本体部322aの外周部は、軸方向においてフロート部材6に当接している。
 第1中間プレート321及び第2中間プレート322には、それぞれ軸方向に貫通する窓部321c,322cが形成されている。窓部321c,322cは、円周方向に延びて形成されており、内周部と外周部には、軸方向に切り起こされた切り起こし部が形成されている。この両プレート321,322の窓部321c,322c内に内周側トーションスプリング31が配置されている。そして、内周側トーションスプリング31は窓部321c,322cによって円周方向両端及び径方向両側が支持されている。さらに、内周側トーションスプリング31は窓部321c,322cの切り起こし部によって径方向及び軸方向への飛び出しが規制されている。
 図3に示すように、出力プレート33は、各内周側トーションスプリング31からの動力を出力する。出力プレート33は、環状かつ円板状の部材であり、内周部がタービンシェル131とともにリベット101によって出力ハブ15に固定されている。
 出力プレート33は、第1中間プレート321と第2中間プレート322との間に配置されている。出力プレート33は、第1及び第2中間プレート321,322に対して相対回転可能である。出力プレート33は、第1及び第2中間プレート321,322の窓部321c,322cに対応して、窓孔331が形成されている。窓孔331は軸方向に貫通する孔であり、この窓孔331に内周側トーションスプリング31が配置されている。
 出力プレート33の径方向中間部には、軸方向に延びる筒状部332が形成されている。この筒状部332の外周面に、第2中間プレート322の内周面が当接している。
 第1及び第2連結プレート34a、34bは、少なくとも2つの内周側トーションスプリング31を直列に連結する。第1及び第2連結プレート34a、34bは、環状且つ円板状のプレートである。第1及び第2連結プレート34a、34bは、周方向に延びる複数の収容孔を有している。この各収容孔に内周側トーションスプリング31が収容される。
 第1連結プレート34aは、第1中間プレート321と出力プレート33との間に配置される。第2連結プレート34bは、第2中間プレート322と出力プレート33との間に配置される。第1及び第2連結プレート34a、34bは、第1中間プレート321、第2中間プレート322、及び出力プレート33と相対回転可能である。第1連結プレート34aと第2連結プレート34bとは、互いに連結されているが、連結されていなくてもよい。
 外周側トーションスプリング4は、入力側回転部材2と出力側回転部材3とを相対回転可能に連結する。具体的には、外周側トーションスプリング4は、ドライブプレート22と、第1中間プレート321とを相対回転可能に連結する。
 図4に示すように、外周側トーションスプリング4は、コイルスプリングであり、好ましくは、アークスプリングである。すなわち、各外周側トーションスプリング4は、自由状態で、すなわちロックアップ装置10に組み付ける前の単独の状態で、外周側に膨らむ円弧状に形成されている。
 図5に示すように、規制部材5は、フロート部材6の軸方向の移動を規制する部材である。規制部材5は、出力側回転部材3に取り付けられる。具体的には、規制部材5は、中間部材32に取り付けられる。より具体的には、規制部材5は、第2中間プレート322に取り付けられる。規制部材5は、例えば、リベット104によって出力側回転部材3に取り付けられる。
 規制部材5は、第1規制部51と第2規制部52と取付部53とを有している。なお、規制部材5は、1枚の環状且つ円板状のプレートから形成されている。
 第1規制部51は、軸方向において出力側回転部材3と間隔をあけて配置される。詳細には、第1規制部51は、出力側回転部材3とタービンシェル131との間に配置される。第1規制部51は径方向に延びる。詳細には、第1規制部51は、第2規制部52から径方向外側に延びる。
 第2規制部52は、第1規制部51から出力側回転部材3に向かって延びる。詳細には、第2規制部52は筒状である。第2規制部52は、第1規制部51の内周端から出力側回転部材3に向かって、径方向に延びている。
 取付部53は、第2規制部52から径方向内側に延びている。取付部53は、出力側回転部材3に取り付けられている。詳細には、取付部53は、リベット104を介して、第2中間プレート322に取り付けられる。なお、第1中間プレート321、出力プレート33は、軸方向においてリベット104と対向する部分に貫通孔104aを有している。このため、この各貫通孔104aを介して、リベット104をかしめることができる。
 このように、規制部材5は、出力側回転部材3に取り付けられている。このため、出力側回転部材3の慣性力が規制部材5の分だけ増加し、出力側回転部材3の回転変動数を小さくすることができる。この結果、ロックアップ装置10の振動減衰性能が向上する。
 フロート部材6は、入力側回転部材2及び出力側回転部材3に相対回転可能である。フロート部材6の内周端部は、軸方向において出力側回転部材3と第1規制部51との間に配置される。詳細には、フロート部材6の内周端部63は、第2中間プレート322と第1規制部51との間に配置される。
 フロート部材6は、円板部61と、支持部62とを有する。円板部61は、環状且つ円板状である。この円板部61の内周端部63が、軸方向において出力側回転部材3と第1規制部51との間に配置される。すなわち、フロート部材6は、軸方向においてトランスミッション側への移動が第1規制部51によって規制される。例えば、フロート部材6の円板部61は、後述するダイナミックダンパ装置7のベースプレート71など他の部材を介して、第1規制部51と間接的に当接することによって、トランスミッション側への移動が規制される。なお、円板部61は、第1規制部51と直接的に当接することによって、トランスミッション側への移動が規制されていてもよい。
 また、円板部61は、出力側回転部材3と軸方向において当接している。詳細には、円板部61は、第2中間プレート322と直接的に当接している。すなわち、フロート部材6は、軸方向においてエンジン側への移動が出力側回転部材3によって規制される。なお、円板部61は、他の部材を介して、出力側回転部材3と間接的に当接していてもよい。
 円板部61の内周面64は、第2規制部52と対向している。詳細には、円板部61の内周面64は、第2規制部52の外周面と当接している。すなわち、フロート部材6は、径方向において、第2規制部52に支持されている。
 図4及び図5に示すように、支持部62は、各外周側トーションスプリング4よりも径方向外側に配置される。支持部62は、円筒状であって、円板部61の外周端からエンジン側に向かって、径方向に延びている。この支持部62によって、各外周側トーションスプリング4が径方向外側に移動することを規制している。なお、フロート部材6は、各外周側トーションスプリング4の周方向端部とは接触していない。
 フロート部材6は、各外周側トーションスプリング4と接触している。このため、ロックアップ装置10が回転すると、フロート部材6は、各外周側トーションスプリング4と摺動する。
 図6に示すように、ダイナミックダンパ装置7は、フロート部材6に取り付けられている。ダイナミックダンパ装置7は、ベースプレート71と、第1イナーシャ部材72aと、第2イナーシャ部材72bと、第1蓋部材73と、第2蓋部材74と、複数のコイルスプリング75と、ストップピン76と、を有している。
 ベースプレート71は、環状である。ベースプレート71は、フロート部材6に取り付けられている。詳細には、ベースプレート71の内周端部がフロート部材6の内周端部に複数のリベット105によって固定されている。
 図7に示すように、ベースプレート71は、複数の収容部711を有している。各収容部711は、円周方向に互いに間隔をあけて配置されている。各収容部711は円周方向に延びている。各収容部711の間には、複数の長孔712が形成されている。長孔712は、円周方向に延びており、収容部711と同じ円周上に配置されている。
 図6に示すように、第1及び第2イナーシャ部材72a、72bは、フロート部材6に対して相対回転可能である。第1及び第2イナーシャ部材72a、72bは、板金部材をプレス加工して形成されている。第1及び第2イナーシャ部材72a、72bは、ベースプレート71の軸方向両側に配置されている。すなわち、第1イナーシャ部材72aは、ベースプレート71のエンジン側に配置され、第2イナーシャ部材72bは、ベースプレート71のトランスミッション側に配置される。
 図8に示すように、第1及び第2イナーシャ部材72a、72bは、複数の収容部721を有している。各収容部721は、周方向に互いに間隔をあけて配置されている。各収容部721は、ベースプレート71の各収容部711に対応する位置に配置されている。また、第1及び第2イナーシャ部材72a、72bは、ベースプレート71の長孔712の円周方向中央位置に対応する位置に貫通孔722を有している。
 図6に示すように、第1蓋部材73は、環状であって、第1イナーシャ部材72aのエンジン側に配置されている。すなわち、第1蓋部材73と、ベースプレート71とによって、第1イナーシャ部材72aを挟み込んでいる。図9に拡大して示すように、第1蓋部材73には、第1イナーシャ部材72aの貫通孔722に対応する位置に貫通孔731が形成されている。
 第2蓋部材74は、第2イナーシャ部材72bのトランスミッション側に配置されている。すなわち、第2蓋部材74とベースプレート71とによって、第2イナーシャ部材72bを挟み込んでいる。第2蓋部材74は、環状の部材である。第2蓋部材74には、第2イナーシャ部材72bの貫通孔722に対応する位置に貫通孔741が形成されている。
 図6~8に示すように、複数のコイルスプリング75は、それぞれベースプレート71の収容部711及びイナーシャ部材72の収容部721に収容されている。そして、コイルスプリング75の両端部はベースプレート71及びイナーシャ部材72の収容部711,721の円周方向端部に当接している。
 図9に示すように、ストップピン76は、軸方向の中央部に大径胴部761を有し、その両側に小径胴部762を有している。
 大径胴部761は、イナーシャ部材72の貫通孔722より大径で、かつベースプレート71の長孔712の径(径方向寸法)よりも小径である。また、大径胴部761の厚みは、ベースプレート71の厚みより若干厚く形成されている。
 小径胴部762はイナーシャ部材72の貫通孔722及び両蓋部材73,74の貫通孔731,741を挿通している。そして、小径胴部762の頭部をかしめることによって、ベースプレート71の軸方向両側にイナーシャ部材72及び両蓋部材73,74が固定されている。
 以上のような構成により、ベースプレート71は、第1及び第2イナーシャ部材72a、72b及び2つの蓋部材73,74に対して、ストップピン76がベースプレート71の長孔712で移動し得る範囲で相対回転が可能である。そして、ストップピン76の大径胴部761が長孔712の端部に当接することによって、両者の相対回転が禁止される。
 次に、トルクコンバータ100の動作について簡単に説明する。フロントカバー11及びインペラ12が回転している状態では、インペラ12からタービン13へ作動油が流れ、作動油を介してインペラ12からタービン13へトルクが伝達される。タービン13に伝達されたトルクは出力ハブ15を介してトランスミッションの入力シャフト(図示せず)に伝達される。
 トルクコンバータ100の速度比があがり、入力シャフトが一定の回転速度になると、フロントカバー11とピストン21との間の作動油がドレンされ、ピストン21のタービン13側に作動油が供給される。すると、ピストン21がフロントカバー11側に移動させられる。この結果、ピストン21に固定された摩擦材212がフロントカバー11に押圧され、ロックアップ装置10がオンになる。
 以上のようなクラッチオン状態では、トルクは、フロントカバー11→ピストン21→ドライブプレート22→外周側トーションスプリング4→中間部材32→内周側トーションスプリング31→出力プレート33の経路で伝達され、出力ハブ15を介してトランスミッション側に出力される。
 ロックアップ装置10においては、トルクを伝達するとともに、フロントカバー11から入力される回転速度変動を吸収・減衰する。具体的には、ロックアップ装置10において捩り振動が発生すると、外周側トーションスプリング4と内周側トーションスプリング31とがドライブプレート22と出力プレート33との間で直列に圧縮される。これらのトーションスプリング4,31の作動及び各部の摩擦抵抗(ヒステリシストルク)によって、回転速度変動が減衰される。
 [ダイナミックダンパ装置7の動作]
 外周側トーションスプリング4が圧縮されると、円周方向の中央部分が径方向外方に膨らむように変形する。また、遠心力によって、外周側トーションスプリング4は径方向外方に移動しようとする。
 以上のような状況では、外周側トーションスプリング4の外周部とフロート部材6の支持部62の内周面とが摺動し、両者の間に摩擦抵抗が生じる。このため、フロート部材6は、外周側トーションスプリング4の回転方向と同方向に、外周側トーションスプリング4の捩じり角度のほぼ1/2の回転角度だけ連れ回ることになる。
 一方、フロート部材6にはダイナミックダンパ装置7が装着されているので、各イナーシャ部材72a、72b及び各蓋部材73,74を含む慣性要素が、回転速度変動によって振動する方向と逆方向に作用することになる。これにより、フロート部材6から外周側トーションスプリング4の回転速度変動を直接減衰させるとともに、出力側回転部材3を介しても、規制部材5に発生する摩擦力分だけトランスミッション側に伝達される回転速度変動を直接減衰させる。
 以上のダイナミックダンパ装置7による作用効果を従来装置と比較して図10に示している。図10において、横軸はエンジン回転数、縦軸は出力側の回転速度変動である。そして、特性C1はダイナミックダンパ装置を備えていないロックアップ装置の特性を、特性C2はロックアップ装置の中間部材にダイナミックダンパ装置を装着したロックアップ装置の特性を、特性C3は本実施形態に係るロックアップ装置の特性を示している。
 図10から明らかなように、本実施形態では、特に低回転数域において、従来装置における変動のピークP1を大きく抑えることができる。また、高回転数域においても、従来装置における変動のピークP2を抑えることができる。これは、フロート部材6が外周側トーションスプリング4と係合されておらず、また他の部材と相対回転自在であって、フロート部材6の振動が振動系から除外されているからである。
 [変形例]
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
 変形例1
 例えば、本実施形態に係るロックアップ装置は、ダイナミックダンパ装置を備えているが、ロックアップ装置はこの構成に限定されない。例えば、図11に示すように、ロックアップ装置は、ダイナミックダンパ装置を備えていなくてもよい。
 変形例2
 上記実施形態では、入力側回転部材2は、ピストン21とドライブプレート22との2つの部材を有しているが、1つの部材でもよい。すなわち、ピストン21の外周部がトランスミッション側に折れ曲がり外周側トーションスプリング4と係合していてもよい。
 変形例3
 図12に示すように、フロート部材6は、中央に開口部を有する円板部61と、円板部61の内周端から軸方向に延びる筒状部65と、を有していてもよい。筒状部65の内周面64は、第2規制部52の外周面と当接している。なお、筒状部65は、軸方向において、エンジン側に延びていてもよいし、トランスミッション側に延びていてもよい。
 変形例4
 上記実施形態に係る出力側回転部材3は、2枚の中間プレートと1枚の出力プレート33とを有していたが、特にこれに限定されない。例えば、図13に示すように、出力側回転部材3は、1枚の中間プレート32と2枚の出力プレート33a、33bとを有していてもよい。2枚の出力プレート33a、33bの間に、中間プレート32が配置される。規制部材5は、中間プレート32に取り付けられている。
 2  入力側回転部材
 3  出力側回転部材
 4  外周側トーションスプリング
 5  規制部材
 51  第1規制部
 6  フロート部材
 7  ダイナミックダンパ装置
 10  ロックアップ装置

Claims (15)

  1.  エンジンからトランスミッションに動力を伝達するための動力伝達装置であって、
     前記エンジンからの動力が入力される入力側回転部材と、
     前記トランスミッションに前記動力を出力する出力側回転部材と、
     前記入力側部材と前記出力側部材とを相対回転可能に連結する第1弾性部材と、
     軸方向において前記出力側回転部材と間隔をあけて配置される第1規制部を有し、前記出力側回転部材に取り付けられる規制部材と、
     前記入力側回転部材及び前記出力側回転部材に相対回転可能であり、内周端部が軸方向において前記出力側回転部材と前記第1規制部との間に配置されるフロート部材と、
    を備える、動力伝達装置。
  2.  前記フロート部材は、前記第1弾性部材よりも径方向外側に配置される支持部を有する、
    請求項1に記載の動力伝達装置。
  3.  前記規制部材は、前記第1規制部から前記出力側回転部材に向かって延びる第2規制部をさらに有し、
     前記フロート部材の内周面は、前記第2規制部と対向する、
    請求項1又は2に記載の動力伝達装置。
  4.  前記フロート部材は、中央に開口部を有する円板部と、前記円板部の内周端から軸方向に延びる筒状部と、を有し、
     前記筒状部の内周面は、前記第2規制部の外周面と当接する、
    請求項3に記載の動力伝達装置。
  5.  前記規制部材は、前記第2規制部から径方向内側に延びて前記出力側回転部材に取り付けられる取付部をさらに有し、
     前記第1規制部は、前記第2規制部から径方向外側に延びる、
    請求項3又は4に記載の動力伝達装置。
  6.  前記フロート部材は、軸方向において前記出力側回転部材と当接する、
    請求項1から5のいずれかに記載の動力伝達装置。
  7.  前記フロート部材は、前記第1弾性部材の周方向端部と接触しない、
    請求項1から6のいずれかに記載の動力伝達装置。
  8.  前記第1弾性部材は、コイルスプリングである、
    請求項1から7のいずれかに記載の動力伝達装置。
  9.  前記第1弾性部材は、アークスプリングである、
    請求項1から8のいずれかに記載の動力伝達装置。
  10.  出力側回転部材は、前記第1弾性部材よりも径方向内側に配置される第2弾性部材と、前記第1弾性部材と前記第2弾性部材とを直列に連結する中間部材と、を有する
    請求項1から9のいずれかに記載の動力伝達装置。
  11.  前記規制部材は、前記中間部材に取り付けられる、
    請求項10に記載の動力伝達装置。
  12.  前記中間部材は、前記第1弾性部材と前記第2弾性部材とを直列に連結する第1中間プレートと、前記第1中間プレートと一体的に回転する第2中間プレートと、を有し、
     前記出力側回転部材は、前記第1中間プレートと前記第2中間プレートとの間に配置され前記第2弾性部材からの動力を出力する出力プレートをさらに有する、
    請求項10又は11に記載の動力伝達装置。
  13.  前記規制部材は、前記第1中間プレート及び第2中間プレートの一方に、リベットによって固定され、
     前記第1中間プレート及び前記第2中間プレートの他方及び前記出力プレートは、軸方向において前記リベットと対向する部分に貫通孔を有する、
    請求項12に記載の動力伝達装置。
  14.  前記第2弾性部材は、複数設置されており、
     前記出力側回転部材は、少なくとも2つの前記第2弾性部材を直列に連結する連結プレートをさらに有し、
     前記連結プレートは、前記第1中間プレートと前記出力プレートとの間、及び前記第2中間プレートと前記出力プレートとの間の少なくとも一方に配置される、
    請求項12又は請求項13に記載の動力伝達装置。
  15.  前記フロート部材に対して相対回転可能なイナーシャ部材を有し、前記フロート部材に取り付けられたダイナミックダンパ装置をさらに備える、
    請求項1から14のいずれかに記載の動力伝達装置。
     
     
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