WO2016136646A1 - クラッチ機構および洗濯機用モータユニット - Google Patents
クラッチ機構および洗濯機用モータユニット Download PDFInfo
- Publication number
- WO2016136646A1 WO2016136646A1 PCT/JP2016/054984 JP2016054984W WO2016136646A1 WO 2016136646 A1 WO2016136646 A1 WO 2016136646A1 JP 2016054984 W JP2016054984 W JP 2016054984W WO 2016136646 A1 WO2016136646 A1 WO 2016136646A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- rotating body
- motor
- rotation
- clutch mechanism
- rotating
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- D06F—LAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
- D06F37/00—Details specific to washing machines covered by groups D06F21/00 - D06F25/00
- D06F37/30—Driving arrangements
- D06F37/40—Driving arrangements for driving the receptacle and an agitator or impeller, e.g. alternatively
Definitions
- the present invention relates to a clutch mechanism and a washing machine motor unit. More specifically, the present invention relates to a clutch mechanism that interrupts transmission of driving force from a motor to a rotating tub, and a miniaturization technique for a washing machine motor unit including the clutch mechanism. About.
- Patent Documents 1 and 2 listed below disclose a washing machine motor unit including a clutch mechanism that interrupts transmission of driving force from a motor to a rotating tub.
- the clutch operating mechanism for operating the clutch 14 of Patent Document 1 is driven from the drive motor 10 to the inner tub 6 by moving the sleeve 54 up and down by the operating lever 66 and engaging and separating the sleeve 54 from the locking bracket 74. To interrupt power transmission.
- the sleeve 54 is rotatably supported by the fork portion 80 of the operating lever 66, and the sleeve 54 moves in the vertical direction when the actuator 65 swings the operating lever 66.
- the support member 34 on which the second rotator 20 is rotatably supported is moved up and down by the support member moving mechanism 35, and the second rotator 20 is engaged with and separated from the first rotator 13. By doing so, transmission of the driving force from the motor 5 to the laundry basket 3 is interrupted.
- the support member 34 is rotated in the circumferential direction by the synchronous motor 37 of the support member moving mechanism 35 and its reduction gear train 63, and further moves in the vertical direction together with the second rotating body 20 by the action of the cam mechanism 39.
- the clutch mechanism 7 of Patent Document 2 can be mounted in a smaller space than the clutch operating mechanism of Patent Document 1.
- the clutch mechanism 7 of Patent Document 2 uses the synchronous motor 37 that rotates only in one direction, the clutch disengaged state and the disengaged state must be repeated in sequence, and the clutch disengaged state is unknown. , It is not possible to switch directly to the desired state. Therefore, the clutch mechanism 7 of Patent Document 2 is separately provided with a detection mechanism 40 using a tact switch 71 and a washing tub rotation detection device 8 using a Hall IC 85, and disconnection is performed while determining the state of the clutch. I have control.
- the motor 5 of Patent Document 2 is arranged separately from the clutch mechanism 7.
- the motor 5 is a direct drive motor and the clutch mechanism 7 is accommodated therein, the space inside the motor is not sufficient. Since it is divided into parts such as a stator, the restriction on the arrangement space of the clutch mechanism 7 becomes more severe.
- the clutch mechanism 7 is accommodated in such a narrow arrangement space, the sizes of the synchronous motor 37, the reduction wheel train 63, the detection mechanism 40, the washing tub rotation detection device 8 and the like constituting the clutch mechanism 7 become a problem. .
- the problem to be solved by the present invention is a clutch mechanism that can be arranged even in a narrow arrangement space, and that can directly switch the clutch disengagement state.
- the object is to provide a motor unit for a washing machine in which a clutch mechanism is housed.
- the clutch mechanism of the present invention is a clutch mechanism that interrupts transmission of driving force from the first motor to the rotating tub of the washing machine, and is rotationally driven by the first motor.
- a second rotator disposed coaxially with the first rotator and engageable with the first rotator; and displacing the second rotator in the axial direction; and
- a lift mechanism that switches engagement / separation with the first rotating body, and a case in which the second rotating body and the lift mechanism are accommodated, and the lift mechanism includes the second rotating body.
- a frame member that rotatably supports the frame member, a frame rotation mechanism that rotates the frame member, and a cam mechanism that displaces the frame member in the axial direction according to the rotation direction of the frame member,
- the frame rotation mechanism is a second rotatable in both directions.
- a worm gear that is rotationally driven by the second motor, a worm wheel that meshes with the worm gear, a lead screw that is fixed to the rotation center of the worm wheel and rotates integrally with the worm wheel, and the lead
- the gist is provided with a nut that is screwed into the screw and connected to the frame member.
- the gear train can be configured three-dimensionally as compared with the configuration in which the spur gears are arranged in a plane, and the space extending in the horizontal direction can be reduced using the vertical surplus space.
- the second motor is a stepping motor.
- the rotation angle can be controlled by the number of steps, so there is no need to provide a mechanism for determining the lifting / lowering state of the frame member and a feedback mechanism for the motor rotation number, and the clutch mechanism can be made compact. Can be achieved. Furthermore, the stepping motor has high reliability because it has few sliding parts, and can be procured at a lower cost than the brushless DC motor.
- the frame rotating mechanism further includes a stopper member that locks the rotation of the worm wheel when the nut is close to one end or the other end of the lead screw. .
- the stopper member is a plate-like member arranged in parallel with the axial direction of the lead screw, and is supported rotatably on the case with a substantially center of the stopper member as a fulcrum.
- a rail portion may be formed on the end surface of the stopper member on the lead screw side so that the nut is slidably contacted to rotate the stopper member.
- an engagement portion protruding in the axial direction of the lead screw is formed on a side surface of the worm wheel on the lead screw side, and the end of the stopper member on the worm wheel side is formed. It is desirable that a locking portion for locking the rotation of the worm wheel to be in contact with the engaging portion is formed on the portion.
- the clutch mechanism of the present invention further includes a rotation restricting member that is coaxially disposed with the second rotating body and is engageable with the second rotating body spaced from the first rotating body,
- the rotation restricting member is fixed to the case, and engaging protrusions that engage with each other are formed on opposing surfaces of the second rotating body and the rotation restricting member, and the rotation restricting member is It is desirable to be biased toward the second rotating body and be displaceable in a direction away from the second rotating body by at least the height of the engaging protrusion.
- the case body can be engaged with the second rotating body separated from the first rotating body, and the rotation of the second rotating body is locked.
- a rotation restricting member that is coaxially fixed with the second rotating body, a surface facing the rotation restricting member in the second rotating body, and a surface facing the second rotating body in the rotation restricting member.
- the rotation restricting tooth portions having shapes that can mesh with each other are formed on both opposing surfaces, and the rotation restricting member is urged toward the second rotating body by the urging member, and at least the height of the rotation restricting tooth portion is Therefore, it is desirable that it can be displaced in a direction away from the second rotating body.
- the clutch mechanism includes the rotation restricting member, the rotation of the second rotating body separated from the first rotating body is locked by the engagement protrusion formed on the surface facing the rotation restricting member, thereby rotating.
- the tank is fixed.
- the engaging protrusions of the second rotating body and the rotation restricting member do not mesh with each other and the apexes thereof are in contact with each other, the effect of fixing the rotating tank by the engaging protrusions cannot be obtained.
- the force that raises the second rotating body causes stress to the lift mechanism, which may cause damage to the lift mechanism.
- the rotation restricting member By adopting a configuration in which the rotation restricting member is biased toward the second rotating body by the biasing member, even when the vertices of the engaging projections of these members hit each other during the clutch disengagement operation, the rotation restricting member temporarily By being pushed down, the second rotating body can move to the axial position at the time of separation. After that, when the second rotating body rotates slightly in the circumferential direction, and the state where the apexes of the engaging protrusions abut each other is resolved, the rotation restricting member returns to the original position by the biasing force, and the engaging protrusions are Mesh.
- the motor unit for a washing machine of the present invention further includes the first motor and the first rotating body, and the first motor has a cylindrical rotor and a stator.
- the gist is that the clutch mechanism is disposed inside the rotor and the stator.
- the clutch device of the present invention can save space by having the above-described configuration. Furthermore, by accommodating the clutch device inside the first motor, the arrangement space of the clutch device can be further reduced, and the operation of attaching the washing machine motor unit to the washing machine is simplified. On the other hand, when the clutch mechanism breaks down in such a configuration, the clutch mechanism is housed inside the first motor, so that repair and replacement may be complicated.
- the clutch mechanism in the present invention includes a motor that can rotate in both directions, thereby reducing the number of components and the failure rate. Therefore, the above disadvantageous effect is compensated, and the advantageous effect of reducing the arrangement space becomes remarkable.
- a rotating shaft that rotates integrally with the first rotating body is erected at the rotation center of the first rotating body, and the rotating shaft is splined on the outer peripheral surface.
- the tip of the rotating shaft is exposed from the cylindrical shaft, and the second rotating body is fitted into the spline portion, so that the spline portion of the spline portion is inserted. It is movable in the axial direction and rotates integrally with the cylindrical shaft in the circumferential direction.
- the clutch mechanism can be arranged even in a narrow arrangement space, and can directly switch the clutch disengagement state, and A motor unit for a washing machine in which such a clutch mechanism is accommodated can be provided.
- FIG. 1 It is sectional drawing which shows schematic structure of the fully automatic electric washing machine provided with the motor unit for washing machines of this invention. It is an external appearance perspective view of a motor unit. It is a disassembled perspective view of a motor unit and a clutch mechanism. It is a perspective view explaining the raising / lowering operation of the frame member by a lift mechanism. It is sectional drawing explaining the raising / lowering operation of the frame member by a lift mechanism. It is a perspective view which shows the structure of a frame rotation mechanism. It is a transition diagram which shows the specific operation
- the motor unit for a washing machine is a drive source mounted on a spiral type fully automatic electric washing machine.
- the clutch mechanism switches between a washing operation in which only the pulsator is rotated and a dehydration operation in which both the pulsator and the rotating tub are rotated in accordance with the clothes washing process.
- “upper”, “lower”, and “vertical direction” refer to the top and bottom shown in FIG. 1, and “horizontal direction” refers to a direction orthogonal to the vertical direction.
- FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a fully automatic electric washing machine 90 (hereinafter simply referred to as “washing machine 90”) according to the present embodiment.
- the washing machine 90 has a rectangular tube-shaped casing 91 having a cover 92 that can be opened and closed at an opening on the upper surface. Inside the casing 91 is a bottomed cylindrical inner tank that constitutes a washing and dehydrating tank 95. 95a and outer tub 95b and a washing machine motor unit 10 (hereinafter simply referred to as “motor unit 10”) are accommodated.
- motor unit 10 a washing machine motor unit 10
- the outer tub 95b is suspended from the housing 91 by a suspension bar 93 having a buffer mechanism, and a drain pipe 94 for discharging washing water to the outside is connected to the bottom of the outer tub 95b.
- the inner tank 95a which is a rotating tank is rotatably supported in the outer tank 95b, and a pulsator 96 is installed at the center of the bottom surface.
- the pulsator 96 and the inner tub 95 a are connected to the motor unit 10 disposed below the washing / dehydrating tub 95.
- the rotating shaft 20 of the motor unit 10 has a tip portion passing through the bottom surface of the inner tank 95 a and connected to the pulsator 96, and the pulsator 96 rotates integrally with the rotating shaft 20.
- the cylindrical shaft 21 of the motor unit 10 is connected to the lower surface of the inner tank 95 a via the connecting member 22, and the inner tank 95 a rotates integrally with the cylindrical shaft 21.
- the fixing member 23 of the motor unit 10 is attached to the lower surface of the outer tub 95b.
- the motor unit 10 includes a first motor 30, and a first rotating body 32, a rotating shaft 20, a cylindrical shaft 21, and a clutch mechanism 40 described later are disposed inside a rotor 31 of the first motor 30. Yes.
- the clutch mechanism 40 controls the rotation of the inner tank 95a by interrupting the transmission of the driving force from the first motor 30 to the cylindrical shaft 21.
- washing water is supplied to the washing and dewatering tub 95 through a water supply pipe (not shown). Thereafter, the rotary shaft 20 and the pulsator 96 are driven to rotate by the first motor 30 and the clothes are washed. During this time, transmission of the driving force to the cylindrical shaft 21 and the inner tank 95a is disconnected by the clutch mechanism 40.
- the washing machine 90 shifts to a dehydration operation for dehydrating clothes.
- the driving force of the first motor 30 is transmitted also to the cylindrical shaft 21 by the clutch mechanism 40, and the pulsator 96 and the inner tank 95a rotate integrally.
- FIG. 2 is an external perspective view of the motor unit 10.
- the first motor 30 provided in the motor unit 10 is a disk-shaped outer rotor type motor.
- the above-described clutch mechanism 40 is built in a space provided inside the cylindrical rotor 31 and the stator 33 of the first motor 30, and the clutch mechanism 40 is provided outside the first motor 30. In comparison, space saving is achieved.
- the “cylindrical shape” in the present invention means a shape having a hollow cylindrical portion at least partially including a bottomed cylindrical shape and a cup shape.
- an outer rotor type motor is adopted as the first motor 30 in the present embodiment, but the same effect can be obtained even when the first motor 30 is an inner rotor type motor.
- a bearing 24 is disposed between the inner peripheral surface of the shaft portion of the fixing member 23 (transmission display) and the outer peripheral surface of the cylindrical shaft 21, and smooth rotation of the cylindrical shaft 21 is ensured.
- the distal end portion of the rotating shaft 20 is exposed from the opening of the cylindrical shaft 21, and the rotation of the rotating shaft 20 is transmitted to the pulsator 96 by connecting the exposed portion to the pulsator 96.
- the connecting member 22 shown in FIG. 1 is mounted on the outer peripheral surface of the cylindrical shaft 21, and the rotation of the cylindrical shaft 21 is transmitted to the inner tank 95 a through the connecting member 22.
- the shape of the connecting member 22 can be changed as appropriate according to the shape of the washing and dewatering tub 95 to which the motor unit 10 is applied.
- FIG. 3 is an exploded perspective view of the motor unit 10 and the clutch mechanism 40.
- a disc-shaped first rotating body 32 is fixed to the rotation center of the rotor 31 of the first motor 30, and the first rotating body 32 is integrated with the rotor 31 by being driven to rotate. Rotate.
- the clutch mechanism 40 includes a case 41 including an upper case 41a and a lower case 41b. Inside the case 41, a second rotating body 42 and a second rotating body 42, which are substantially cylindrical members having flange portions, are provided. Is fixed to the lift mechanism 43 that displaces the second rotary body 42 in the axial direction, the coil spring 44 that constantly biases the second rotary body 42 downward, and the upper case 41a, and the second rotary body when the clutch mechanism 40 is in the disconnected state. A rotation restricting member 45 that contacts the shaft 42 in the axial direction and stops the rotation of the second rotating body 42 is accommodated.
- the first rotating body 32, the second rotating body 42, and the rotation restricting member 45 are arranged coaxially on the axis L.
- the rotation restricting member 45 is fixed to the upper case 41 a that is the case 41.
- the opposing surface of the second rotating body 42 facing the first rotating body 32 and the facing surface of the first rotating body 32 facing the second rotating body 42 extend in directions opposite to each other, and are circumferential and the like.
- a clutch tooth portion 42a and a clutch tooth portion 32a made up of a plurality of protrusions arranged at intervals are formed. Further, on the facing surface of the second rotating body 42 facing the rotation restricting member 45 and the facing surface of the rotation restricting member 45 facing the second rotating body 42, engaging protrusions that engage with each other are formed on both facing surfaces.
- the rotation restricting tooth portion 42c which is a tooth portion that can mesh with each other, on the surface of the second rotating body 42 facing the rotation restricting member 45 and the surface of the rotation restricting member 45 facing the second rotating member 42.
- a rotation restricting tooth portion 45a is formed.
- the lift mechanism 43 includes a frame member 431 that rotatably supports the second rotating body 42, a frame rotation mechanism 432 that rotates the frame member 431, and a frame member 431 according to the rotation direction of the frame member 431. And a cam mechanism 433 for displacing the shaft in the axial direction.
- a spline portion 21 a is provided on the outer peripheral surface of the lower end portion of the cylindrical shaft 21.
- a longitudinal groove corresponding to the protrusion of the spline portion 21a is carved on the inner peripheral surface 42b of the second rotating body 42.
- the cylindrical shaft 21 is inserted into the second rotating body 42, and the inner peripheral surface 42b of the second rotating body 42 and the spline portion 21a mesh with each other, so that the second rotating body 42 is within the range of the spline portion 21a.
- the cylindrical shaft 21 can be slid in the axial direction, and the second rotating body 42 and the cylindrical shaft 21 rotate integrally in the circumferential direction.
- a serration portion 20a is provided on the outer peripheral surface thereof.
- a longitudinal groove corresponding to the protrusion of the serration portion 20a is formed in the bearing 32b of the first rotating body 32.
- FIG. 4 and FIG. 5 are explanatory views of the raising / lowering operation of the frame member 431 by the lift mechanism 43.
- 5 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG.
- the driving force is interrupted by the clutch mechanism 40 by moving the frame member 431 supporting the second rotating body 42 up and down to displace the axial position of the second rotating body 42. This is performed by engaging (joining) and separating (disengaging) the clutch tooth portions 42a, 32a of the first rotating body 32.
- the lower surface of the flange portion of the second rotating body 42 is placed on the circular frame body 431b of the frame member 431.
- the frame member 431 has a fork-shaped arm portion 431a extending radially outward from a part of the outer peripheral surface thereof, and the arm portion 431a is an output member of the frame rotation mechanism 432 (the shaft of a nut 54 described later). Part 54a). As a result, the frame member 431 rotates following the moving direction of the nut 54.
- the cam mechanism 433 in the present embodiment is provided on the lower surface of the frame body 431b of the frame member 431 and the opposing surface of the lower case 41b corresponding to the lower surface, and the inclined surfaces that incline upward in a counterclockwise direction in plan view. It is configured by providing four pairs of inclined cams in sliding contact at equal intervals in the circumferential direction. As a result, when the frame member 431 is rotated counterclockwise in plan view, the cam follower on the frame member 431 side slides upward along the inclined surface of the cam on the lower case 41b side. The member 431 moves up (FIGS. 4A and 5A). At that time, the flange portion of the second rotating body 42 is placed on the frame body 431 b of the frame member 431.
- the 2nd rotary body 42 raises, sliding to the spline part 21a in the axial direction of the spline part 21a with the raise of the frame member 431.
- the cam follower on the frame member 431 side slides downward along the inclined surface of the cam on the lower case 41b side, and as a result, the frame member 431 is lowered. (FIG. 4B, FIG. 5B).
- the flange portion of the second rotating body 42 is placed on the frame body 431 b of the frame member 431.
- the second rotating body 42 descends while sliding on the spline portion 21a in the axial direction of the spline portion 21a as the frame member 431 descends.
- FIG. 4A and 5A show the state of the lift mechanism 43 during the washing operation of the washing machine 90.
- FIG. The clutch mechanism 40 is in a disengaged state during the washing operation.
- the lift mechanism 43 is in a position after the frame member 431 is lifted, and the second rotating body 42 is also lifted by the frame member 431 and separated from the first rotating body 32. . Therefore, the meshing of the clutch tooth portions 42a and 32a of the second rotating body 42 and the first rotating body 32 is released, and the driving force of the first motor 30 is not transmitted to the second rotating body 42 and the subsequent parts.
- FIG. 4 (b) and 5 (b) show the state of the lift mechanism 43 during the dehydrating operation of the washing machine 90.
- FIG. The clutch mechanism 40 during the dehydrating operation is in the connected state.
- the lift mechanism 43 when the clutch mechanism 40 is in the joint state is in a position where the frame member 431 is lowered, and the second rotating body 42 is also urged downward by the coil spring 44 and is lowered together with the frame member 431.
- the clutch tooth portions 42a and 32a of the second rotating body 42 and the first rotating body 32 are engaged with each other, and the driving force of the first motor 30 is transmitted to the inner tank 95a.
- the pulsator 96 connected to the rotary shaft 20 always rotates together with the first motor 30. That is, the driving force of the first motor 30 is transmitted to the pulsator 96 through the first rotating body 32 and the rotating shaft 20 regardless of the meshing state of the clutch tooth portions 42a and 32a.
- the washing machine 90 rotates in both cases of the washing operation and the dehydrating operation.
- the clutch mechanism 40 includes a rotation restricting member 45, and when the second rotating body 42 is separated from the first rotating body 32, a rotation restricting tooth portion formed on the surface facing the rotation restricting member 45. By engaging 42c and 45a, rotation of the 2nd rotary body 42 is latched, and the inner tank 95a is fixed to the circumferential direction.
- the clutch mechanism 40 is not provided with a mechanism for determining the lifting / lowering state of the frame member 431 or a feedback mechanism for the motor rotation speed, and by applying a pulse for a predetermined step + ⁇ to the stepping motor 50.
- the step-out of the stepping motor 50 can be directly connected to the malfunction of the motor unit 10. Furthermore, the force that raises the second rotating body 42 may cause stress on the lift mechanism 43, which may cause damage to the lift mechanism 43.
- the rotation restricting member 45 is urged toward the second rotating body 42 by the coil spring 46 that is an urging member, so that the apexes of the rotation restricting tooth portions 42c and 45a abut each other. Even when the rotation restricting member 45 is temporarily lifted upward, the second rotating body 42 can move to the position at the time of separation.
- the rotation restricting member 45 is preferably displaceable in a direction away from the second rotating body by at least the height of the rotation restricting tooth portions 42c and 45a.
- FIG. 6 is a perspective view showing the configuration of the frame rotation mechanism 432.
- the frame rotation mechanism 432 includes a small and inexpensive stepping motor 50 that is a second motor, a worm gear 51 that is rotationally driven by the stepping motor 50, a worm wheel 52 that meshes with the worm gear 51, and the rotation center of the worm wheel 52. And a nut 54 having a shaft portion 54a to which the arm portion 431a of the frame member 431 is coupled.
- the lead screw 53 is fixed to the worm wheel 52 and rotated integrally with the worm wheel 52.
- a stopper member 55 is provided to lock the rotation of the worm wheel 52 when the nut 54 comes close to one end or the other end of the lead screw 53.
- the nut 54 moves to the worm wheel 52 side, so that the clutch mechanism 40 is in the connected state, and the clutch mechanism 40 is in the disconnected state by moving to the opposite side.
- the clutch mechanism 40 can be directly switched to a desired state by designating the rotation direction.
- the rotation angle of the stepping motor 50 can be controlled by the number of steps, it is not necessary to separately provide a mechanism for detecting the raising / lowering state of the frame member 431 and a feedback mechanism for the motor rotation number. Thereby, the number of parts is suppressed and the clutch mechanism 40 is reduced in size. Since the clutch mechanism 40 in the present embodiment is built in the first motor 30, there is a possibility that repair or replacement at the time of failure becomes complicated. Therefore, the failure rate of the clutch mechanism 40 is reduced by using the stepping motor 50 with few sliding parts and relatively high reliability and further reducing the number of parts. Such an effect can also be realized by using, for example, a brushless DC motor, but in the present embodiment, the stepping motor 50 is adopted in consideration of cost.
- the worm gear 51 and the lead screw 53 are used as means for transmitting the driving force of the stepping motor 50 to the frame member 431, a large reduction ratio can be obtained with a small number of steps. Further, as shown in FIG. 6, the worm gear 51 is attached to the stepping motor 50 in the vertical direction. As described above, the space that the gear train occupies in the horizontal direction is reduced by constructing the gear train in a three-dimensional manner using the excess space in the vertical direction as compared with the configuration in which the spur gears are arranged in a plane. .
- the stopper member 55 is a plate-like member arranged in parallel with the axial direction of the lead screw 53.
- the stopper member 55 is rotatably supported by the lower case 41b with the approximate center of the opposing surface of the stopper member 55 facing the lead screw 53 as a fulcrum.
- a rail portion 55 a that rotates the stopper member 55 by sliding the nut 54 is formed on the opposing surface of the stopper member 55 facing the lead screw 53, that is, the upper surface of the stopper member 55.
- FIG. 7 is a transition diagram showing a specific operation of the stopper member 55.
- a one-dot chain line in FIG. 7 indicates an arrangement position of the lead screw 53.
- the nut 54 reciprocates on the one-dot chain line according to the rotation direction of the lead screw 53.
- an engaging portion 52 a protruding in the axial direction of the lead screw 53 is formed on the side surface of the worm wheel 52 on the lead screw 53 side.
- an engaging portion 55b that contacts the engaging portion 52a and locks the rotation of the worm wheel 52 is formed at the end of the stopper member 55 on the worm wheel 52 side.
- the rail portion 55a on the other end side of the stopper member 55 protrudes in the traveling direction at a position where the nut 54 moves to the other end side of the lead screw 53 and the clutch mechanism 40 is disengaged.
- the stopper member 55 rotates in the direction opposite to the previous rotation.
- the engaging part 52a of the worm wheel 52 comes into contact with the engaging part 55b of the stopper member 55, and the rotation of the worm wheel 52 is locked again (FIG. 7C). This operation is the same when the clutch mechanism 40 is switched from the disengaged state to the connected state.
- motor unit 20 rotating shaft 21 cylindrical shaft 30 first motor 32 first rotating body 40 clutch mechanism 42 second rotating body 43 lift mechanism 431 frame member 432 frame rotating mechanism 433 cam mechanism 45 rotation regulating member 50 stepping Motor 51 Worm gear 52 Worm wheel 52a Engagement part 53 Lead screw 54 Nut 54a Shaft part 55 Stopper member 55a Rail part 55b Locking part 95a Inner tank
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Main Body Construction Of Washing Machines And Laundry Dryers (AREA)
Abstract
狭小な配置スペースであっても配置可能であり、また、クラッチの継断状態を直接的に切り替えることが可能なクラッチ機構、および、かかるクラッチ機構を内部に収容した洗濯機用モータユニットを提供する。第一のモータにより回転駆動される第一の回転体と同軸上に配置され、該第一の回転体と係合可能な第二の回転体と、前記第二の回転体を軸方向に変位させ、前記第一の回転体との係合および離間を切り替えるリフト機構と、を備え、前記リフト機構は、フレーム部材を回動させるフレーム回動機構を備え、前記フレーム回動機構は、両方向に回転可能な第二のモータと、ウォームギヤと、ウォームホイールと、リードスクリューと、ナットと、備えることを特徴とするクラッチ機構、および該クラッチ機構を備える洗濯機用モータユニットにより解決する。
Description
本発明はクラッチ機構および洗濯機用モータユニットに関し、さらに詳しくは、モータから回転槽への駆動力の伝達を継断するクラッチ機構、および、該クラッチ機構を備える洗濯機用モータユニットの小型化技術に関する。
下記特許文献1および2には、モータから回転槽への駆動力の伝達を継断するクラッチ機構を備えた洗濯機用モータユニットが開示されている。
特許文献1のクラッチ14を操作するクラッチ作動機構は、スリーブ54を作動レバー66で昇降させて、スリーブ54をロッキングブラケット74と係合・離間させることにより、駆動モータ10から内槽6への駆動力の伝達を継断する。スリーブ54は作動レバー66のフォーク部80に回転可能に支持されており、アクチュエータ65が作動レバー66を揺動させることにより、スリーブ54が上下方向に移動する。
特許文献2のクラッチ機構7は、第2回転体20が回転可能に支持された支持部材34を支持部材移動機構35により昇降させ、第2回転体20を第1回転体13と係合・離間させることにより、モータ5から洗濯漕3への駆動力の伝達を継断する。支持部材34は、支持部材移動機構35の同期モータ37とその減速輪列63により周方向に回動され、さらにカム機構39が作用することにより、第2回転体20とともに上下方向に移動する。
特許文献1のクラッチ機構は、クラッチ14の外部に備えられた作動レバー66を、同じくクラッチ14の外部に備えられたアクチュエータ65により揺動させることから、クラッチ作動機構の取り付けスペースが広く必要となり、また、取り付け作業も煩雑となる。
特許文献2のクラッチ機構7は、特許文献1のクラッチ作動機構よりも小さなスペースで取り付けが可能である。しかし、特許文献2のクラッチ機構7は、一方向にのみ回転する同期モータ37を使用していることから、クラッチの継状態と断状態とをシーケンスに繰り返すほかなく、クラッチの継断状態が不明であるときに、所望の状態に直接的に切り替えることができない。そのため、特許文献2のクラッチ機構7は、タクトスイッチ71を用いた検出機構40や、ホールIC85を用いた洗濯槽回転検出装置8を別途備え、クラッチのその時々の状態を判別しながら継断を制御している。
特許文献2のモータ5は、クラッチ機構7の外部に別体として配置されているが、例えばモータ5をダイレクトドライブモーターとし、内部にクラッチ機構7を収容する構成とする場合、モータ内部の空間がステータなどの部品に割かれることから、クラッチ機構7の配置スペースに対する制約はよりシビアなものとなる。このような狭小な配置スペースにクラッチ機構7を収容する場合には、クラッチ機構7を構成する同期モータ37、減速輪列63、検出機構40、洗濯槽回転検出装置8などのサイズが問題となる。
上記問題に鑑み、本発明が解決しようとする課題は、狭小な配置スペースであっても配置可能であり、また、クラッチの継断状態を直接的に切り替えることが可能なクラッチ機構、および、かかるクラッチ機構を内部に収容した洗濯機用モータユニットを提供することにある。
上記課題を解決するため、本発明のクラッチ機構は、第一のモータから洗濯機の回転槽への駆動力の伝達を継断するクラッチ機構であって、前記第一のモータにより回転駆動される第一の回転体と同軸上に配置され、該第一の回転体と係合可能な第二の回転体と、前記第二の回転体を軸方向に変位させ、該第二の回転体と前記第一の回転体との係合・離間を切り替えるリフト機構と、前記第二の回転体と前記リフト機構とが収容されるケースと、を備え、前記リフト機構は、前記第二の回転体を回転可能に支持するフレーム部材と、前記フレーム部材を回動させるフレーム回動機構と、前記フレーム部材の回動方向に応じて、該フレーム部材を軸方向に変位させるカム機構と、を備え、前記フレーム回動機構は、両方向に回転可能な第二のモータと、前記第二のモータにより回転駆動されるウォームギヤと、前記ウォームギヤに噛合するウォームホイールと、前記ウォームホイールの回転中心に固定され、該ウォームホイールと一体に回転するリードスクリューと、前記リードスクリューに螺嵌され、前記フレーム部材に連結されるナットと、備えることを要旨とする。
フレーム回動機構の動力源として両方向に回転可能な第二のモータを用い、その回転方向を制御することによって、クラッチの継状態および断状態を直接的に切り替えることが可能となる。また、第二のモータの駆動力をフレーム部材に伝達する手段として、ウォームギヤおよびリードスクリューを用いることにより、少ない段数で大きな減速比を得ることができる。さらに、平歯車を平面的に配置する構成に比べて歯車列を立体的に構成することができ、垂直方向の余剰空間を利用して水平方向に広がるスペースを縮小することが可能となる。
また、本発明のクラッチ機構は、前記第二のモータがステッピングモータであることが望ましい。
ステッピングモータを使用することにより、ステップ数による回転角度の制御が可能となるため、フレーム部材の昇降状態を判別するための機構や、モータ回転数のフィードバック機構を備える必要がなくなり、クラッチ機構の小型化を図ることができる。さらに、ステッピングモータは摺接部品が少ないことから信頼性が高く、またブラシレスDCモータよりも安価に調達することができる。
また、本発明のクラッチ機構は、前記フレーム回動機構がさらに、前記ナットが前記リードスクリューの一端または他端に近接したときに、前記ウォームホイールの回転を係止するストッパー部材を備えることが望ましい。
ナットがリードスクリューの末端まで移動し、リードスクリューに噛み込んだ場合、逆回転時にナットを引き離すための余計な力が必要になるとともに、ナットやリードスクリューの部品寿命の低下、固着故障を招くおそれがある。ナットがリードスクリューの末端に近接したことを検知し、ナットがウォームギヤの端面やリードスクリューの他端側の固定部に接触する前にウォームギヤの回転を係止することにより、かかる噛み込みを防止することができる。
また、本発明のクラッチ機構は、前記ストッパー部材が、前記リードスクリューの軸方向と平行に配置された板状の部材であり、前記ストッパー部材の略中央を支点として前記ケースに回動可能に支持され、前記ストッパー部材の前記リードスクリュー側の端面には、前記ナットが摺接することにより該ストッパー部材を回動させるレール部が形成されている構成としても良い。
また、本発明のクラッチ機構は、前記ウォームホイールの前記リードスクリュー側の側面には、前記リードスクリューの軸方向に向かって突出した係合部が形成され、前記ストッパー部材の前記ウォームホイール側の端部には、前記係合部と当接して前記ウォームホイールの回転をロックさせる係止部が形成されていることが望ましい。
また、本発明のクラッチ機構は、前記第二の回転体と同軸上に配置され、前記第一の回転体から離間した前記第二の回転体と係合可能な回転規制部材をさらに備え、前記回転規制部材は前記ケースに固定され、前記第二の回転体と前記回転規制部材との対向面には、互いに係合する係合突起が形成され、前記回転規制部材は、付勢部材により前記第二の回転体側に付勢され、少なくとも前記係合突起の高さ分、前記第二の回転体から離間する方向に変位可能であることが望ましい。
また、本発明のクラッチ機構は、前記ケース体には、前記第一の回転体から離間した前記第二の回転体と係合可能であって、かつ、第二の回転体の回転を係止する回転規制部材が前記第二の回転体と同軸上に固定され、前記第二の回転体における前記回転規制部材との対向面、および回転規制部材における第二の回転体との対向面には、互いに噛合可能な形状を有する回転規制歯部が双方の対向面に形成され、前記回転規制部材は、付勢部材により前記第二の回転体側に付勢され、少なくとも前記回転規制歯部の高さ分、前記第二の回転体から離間する方向に変位可能であることが望ましい。
洗濯機の洗濯動作時においては、摩擦による第二の回転体の連れ回りや洗濯水の水流などにより回転槽が回転してしまうことを防止する必要がある。クラッチ機構が回転規制部材を備えることにより、第一の回転体から離間した第二の回転体は、回転規制部材との対向面に形成された係合突起により回転が係止され、これにより回転槽が固定される。ここで、第二の回転体と回転規制部材の係合突起が互いに噛合わず、その頂点同士が突き当たった状態となった場合、係合突起による回転槽の固定効果を得ることができない。さらには第二の回転体を上昇させる力がリフト機構へのストレスとなり、リフト機構の破損を招くおそれもある。付勢部材により回転規制部材を第二の回転体側に付勢する構成とすることにより、クラッチの断操作時にこれら部材の係合突起の頂点同士が突き当たった場合でも、回転規制部材が一時的に押し下げられることで、第二の回転体は離間時の軸方向位置まで移動することが可能となる。その後、第二の回転体が周方向に僅かに回転し、係合突起の頂点同士が突き当たった状態が解消したときに、回転規制部材は付勢力により本来の位置に戻り、係合突起同士が噛合する。上記構成とすることにより、クラッチの断操作によるリフト機構の破損を回避できるとともに、回転槽の回転を確実に止めることができる。
また、本発明の洗濯機用モータユニットは、前記第一のモータと、前記第一の回転体と、をさらに備え、前記第一のモータは円筒状のロータおよびステータを有し、本発明のクラッチ機構が前記ロータおよびステータの内側に配置されていることを要旨とする。
本発明のクラッチ装置は上記構成を備えることにより省スペース化を図ることができる。そしてさらに、第一のモータの内部にクラッチ装置を収容することにより、クラッチ装置の配置スペースをさらに縮小することができるとともに、洗濯機用モータユニットの洗濯機への取り付け作業も単純化される。一方、かかる構成においてクラッチ機構が故障した場合、クラッチ機構が第一のモータの内部に収容されていることから、その修理や交換が煩雑となるおそれがある。本発明におけるクラッチ機構は、両方向に回転可能なモータを備えることにより、部品点数が削減され、故障率が抑えられている。そのため、上記の不利な効果が補われ、配置スペースの縮小という有利な効果が顕著となる。
また、本発明の洗濯機用モータユニットは、前記第一の回転体の回転中心に、該第一の回転体と一体に回転する回転軸が立設され、前記回転軸は、外周面にスプライン部が形成された筒状軸に挿通され、前記回転軸の先端部は前記筒状軸から露出し、前記第二の回転体は、前記スプライン部に嵌合されることにより、該スプライン部の軸方向に移動可能であり、かつ、該筒状軸と周方向に一体に回転し、前記第一の回転体と前記第二の回転体の係合時には、前記第一のモータの駆動力により前記回転軸および前記筒状軸が回転し、前記第一の回転体と前記第二の回転体の離間時には、前記第一のモータの駆動力により前記回転軸のみが回転する構成としても良い。
本発明にかかるクラッチ機構および洗濯機用モータユニットによれば、狭小な配置スペースであっても配置可能であり、また、クラッチの継断状態を直接的に切り替えることが可能なクラッチ機構、および、かかるクラッチ機構を内部に収容した洗濯機用モータユニットを提供することができる。
以下、本発明にかかるクラッチ機構、および該クラッチ機構を備える洗濯機用モータユニットの実施形態について図面を用いて説明する。本実施形態にかかる洗濯機用モータユニットは渦巻式の全自動電気洗濯機に搭載される駆動源である。クラッチ機構は衣類の洗濯工程に応じて、パルセータのみを回転させる洗濯動作と、パルセータと回転槽の両方を回転させる脱水動作と、を切り替える。尚、本実施形態における「上」、「下」、および「垂直方向」とは図1に示される上下をいい、「水平方向」とはかかる上下方向に直交する方向をいう。
(全体構成)
図1は本実施形態にかかる全自動電気洗濯機90(以下、単に「洗濯機90」という。)の概略構成を示す断面図である。洗濯機90は上面の開口部に開閉可能なカバー92を備える角筒状の筐体91を有し、筐体91の内部には、洗濯兼脱水槽95を構成する有底筒状の内槽95aおよび外槽95bと、洗濯機用モータユニット10(以下、単に「モータユニット10」という。)が収容されている。外槽95bは、緩衝機構を備える吊り棒93により筐体91に吊り下げられ、その底部には洗濯水を外部に排出する排水パイプ94が連結されている。回転槽である内槽95aは外槽95b内において回転可能に支持され、その底面中央にはパルセータ96が設置されている。
図1は本実施形態にかかる全自動電気洗濯機90(以下、単に「洗濯機90」という。)の概略構成を示す断面図である。洗濯機90は上面の開口部に開閉可能なカバー92を備える角筒状の筐体91を有し、筐体91の内部には、洗濯兼脱水槽95を構成する有底筒状の内槽95aおよび外槽95bと、洗濯機用モータユニット10(以下、単に「モータユニット10」という。)が収容されている。外槽95bは、緩衝機構を備える吊り棒93により筐体91に吊り下げられ、その底部には洗濯水を外部に排出する排水パイプ94が連結されている。回転槽である内槽95aは外槽95b内において回転可能に支持され、その底面中央にはパルセータ96が設置されている。
パルセータ96および内槽95aは、洗濯兼脱水槽95の下方に配置されたモータユニット10に連結されている。モータユニット10の回転軸20は、その先端部が内槽95aの底面を貫通してパルセータ96に接続されており、パルセータ96は回転軸20と一体に回転する。モータユニット10の筒状軸21は、連結部材22を介して内槽95aの下面に連結されており、内槽95aは筒状軸21と一体に回転する。
外槽95bの下面にはモータユニット10の固定部材23が取り付けられている。モータユニット10は第一のモータ30を備え、第一のモータ30のロータ31の内側に、第一の回転体32、回転軸20、筒状軸21、および後述するクラッチ機構40が配置されている。クラッチ機構40は第一のモータ30から筒状軸21への駆動力の伝達を継断することにより内槽95aの回転を制御する。
洗濯機90の開口部から衣類が投入され、洗濯機90が洗濯動作を開始すると、図示しない給水管を介して洗濯兼脱水槽95に洗濯水が供給される。その後、第一のモータ30により回転軸20およびパルセータ96が回転駆動され、衣類の洗濯が行われる。この間、筒状軸21および内槽95aへの駆動力の伝達はクラッチ機構40により切断されている。
洗濯動作が終了し、洗濯水が外槽95bの排水パイプ94から排出されると、洗濯機90は衣類を脱水する脱水動作に移行する。脱水動作では、第一のモータ30の駆動力はクラッチ機構40により筒状軸21へも伝達され、パルセータ96および内槽95aが一体的に回転する。
(モータユニットの構成)
図2はモータユニット10の外観斜視図である。モータユニット10の備える第一のモータ30は円盤形状のアウターロータ型モータである。第一のモータ30が有する円筒状のロータ31およびステータ33の内側に設けられた空間には上述のクラッチ機構40が内蔵されており、第一のモータ30の外部にクラッチ機構40を備える構成に比べ、省スペース化が図られている。尚、本発明における「円筒状」とは、有底筒形状やコップ形状を含む、中空の円筒部を少なくとも一部に有する形状を意味している。また、本実施形態における第一のモータ30にはアウターロータ型モータが採用されているが、第一のモータ30をインナーロータ型モータとした場合でも同様の効果を得ることはできる。
図2はモータユニット10の外観斜視図である。モータユニット10の備える第一のモータ30は円盤形状のアウターロータ型モータである。第一のモータ30が有する円筒状のロータ31およびステータ33の内側に設けられた空間には上述のクラッチ機構40が内蔵されており、第一のモータ30の外部にクラッチ機構40を備える構成に比べ、省スペース化が図られている。尚、本発明における「円筒状」とは、有底筒形状やコップ形状を含む、中空の円筒部を少なくとも一部に有する形状を意味している。また、本実施形態における第一のモータ30にはアウターロータ型モータが採用されているが、第一のモータ30をインナーロータ型モータとした場合でも同様の効果を得ることはできる。
固定部材23(透過表示)の軸部内周面と筒状軸21の外周面との間にはベアリング24が配置され、筒状軸21の円滑な回転が確保されている。回転軸20の先端部は筒状軸21の開口から露出しており、かかる露出部がパルセータ96に接続されることにより、回転軸20の回転がパルセータ96に伝達される。また、筒状軸21の外周面には図1に示す連結部材22が装着され、筒状軸21の回転は連結部材22を介して内槽95aに伝達される。尚、連結部材22の形状はモータユニット10を適用する洗濯兼脱水槽95の形状に応じて適宜変更可能である。
(クラッチ機構の構成)
図3はモータユニット10およびクラッチ機構40の分解斜視図である。第一のモータ30のロータ31の回転中心には円盤形状の第一の回転体32が固定されており、ロータ31が回転駆動されることにより、第一の回転体32はロータ31と一体に回転する。
図3はモータユニット10およびクラッチ機構40の分解斜視図である。第一のモータ30のロータ31の回転中心には円盤形状の第一の回転体32が固定されており、ロータ31が回転駆動されることにより、第一の回転体32はロータ31と一体に回転する。
クラッチ機構40は、上ケース41aおよび下ケース41bからなるケース41を備え、ケース41の内部には、フランジ部を有する略円筒状の部材である第二の回転体42、第二の回転体42をその軸方向に変位させるリフト機構43、第二の回転体42を常時下方へ付勢するコイルバネ44、および、上ケース41aに固定され、クラッチ機構40が断状態のときに第二の回転体42と軸方向に接触し、第二の回転体42の回転を係止する回転規制部材45が収容されている。
第一の回転体32、第二の回転体42、および回転規制部材45は軸線L上で同軸に配置されている。回転規制部材45は、ケース41である上ケース41aに固定されている。第二の回転体42における第一の回転体32との対向面、および第一の回転体32における第二の回転体42との対向面には、互いに対向する方向に延び、かつ周方向等間隔に配置された複数の突条からなるクラッチ歯部42a、クラッチ歯部32aが形成されている。
また、第二の回転体42における回転規制部材45との対向面、および回転規制部材45における第二の回転体42との対向面には、互いに係合する係合突起が双方の対向面に形成されている。つまり、第二の回転体42における回転規制部材45との対向面、および回転規制部材45における第二の回転体42との対向面には、互いに噛合可能な歯部である回転規制歯部42c、回転規制歯部45aが形成されている。
また、第二の回転体42における回転規制部材45との対向面、および回転規制部材45における第二の回転体42との対向面には、互いに係合する係合突起が双方の対向面に形成されている。つまり、第二の回転体42における回転規制部材45との対向面、および回転規制部材45における第二の回転体42との対向面には、互いに噛合可能な歯部である回転規制歯部42c、回転規制歯部45aが形成されている。
リフト機構43は、第二の回転体42を回転可能に支持するフレーム部材431と、フレーム部材431を回動させるフレーム回動機構432と、フレーム部材431の回動方向に応じて、フレーム部材431を軸方向に変位させるカム機構433と、からなる。
筒状軸21の下端部には、その外周面にスプライン部21aが設けられている。第二の回転体42の内周面42bには、スプライン部21aの突条に対応する縦溝が刻まれている。筒状軸21が第二の回転体42に挿通され、第二の回転体42の内周面42bとスプライン部21aとが噛合することにより、第二の回転体42はスプライン部21aの範囲において筒状軸21を軸方向に摺動でき、また、第二の回転体42と筒状軸21とが周方向に一体に回転するようになる。
回転軸20の下端近傍部には、その外周面にセレーション部20aが設けられている。第一の回転体32の軸受32bには、セレーション部20aの突条に対応する縦溝が刻まれている。セレーション部20aが軸受32bに挿通され、セレーション部20aと軸受32bとが噛合することにより、第一の回転体32と回転軸20とは周方向に一体に回転する。
(リフト機構の動作)
図4および図5はリフト機構43によるフレーム部材431の昇降操作の説明図である。尚、図5は図2のA-A位置における断面図である。クラッチ機構40による駆動力の継断は、第二の回転体42を支持するフレーム部材431を昇降させることにより、第二の回転体42の軸方向位置を変位させ、第二の回転体42と第一の回転体32のクラッチ歯部42a、32aを係合(継状態)および離間(断状態)させることにより行う。
図4および図5はリフト機構43によるフレーム部材431の昇降操作の説明図である。尚、図5は図2のA-A位置における断面図である。クラッチ機構40による駆動力の継断は、第二の回転体42を支持するフレーム部材431を昇降させることにより、第二の回転体42の軸方向位置を変位させ、第二の回転体42と第一の回転体32のクラッチ歯部42a、32aを係合(継状態)および離間(断状態)させることにより行う。
第二の回転体42は、そのフランジ部の下面がフレーム部材431の円形の枠体431bに載置されている。フレーム部材431は、その外周面の一部から径方向外側に延出したフォーク状の腕部431aを有しており、腕部431aはフレーム回動機構432の出力部材(後述するナット54の軸部54a)に連結されている。これにより、フレーム部材431はナット54の移動方向に追従して回動することとなる。
本実施形態におけるカム機構433は、フレーム部材431の枠体431bの下面、および、かかる下面に対応する下ケース41bの対向面に設けられ、平面視反時計回りに上方へ傾斜する傾斜面同士を摺接させた傾斜カムを、周方向等間隔に四対備えることにより構成されている。これにより、フレーム部材431が平面視反時計回りに回動されたときは、フレーム部材431側のカムフォロアーが下ケース41b側のカムの傾斜面に沿って上方へ摺動し、その結果、フレーム部材431が上昇する(図4(a)、図5(a))。その際、フレーム部材431の枠体431bには、第二の回転体42のフランジ部が載置されている。このため、第二の回転体42は、フレーム部材431の上昇に伴ってスプライン部21aの軸方向においてスプライン部21aに摺動しながら上昇する。フレーム部材431が平面視時計回りに回動されたときは、フレーム部材431側のカムフォロアーが下ケース41b側のカムの傾斜面に沿って下方へ摺動し、その結果、フレーム部材431が下降する(図4(b)、図5(b))。その際、フレーム部材431の枠体431bには、第二の回転体42のフランジ部が載置されている。このため、第二の回転体42は、フレーム部材431の下降に伴ってスプライン部21aの軸方向においてスプライン部21aに摺動しながら下降する。
図4(a)および図5(a)は、洗濯機90の洗濯動作時におけるリフト機構43の状態を示している。洗濯動作時におけるクラッチ機構40は断状態にある。クラッチ機構40が断状態のときのリフト機構43は、フレーム部材431が上昇後の位置にあり、第二の回転体42もフレーム部材431により持ち上げられ、第一の回転体32から離間している。よって、第二の回転体42と第一の回転体32のクラッチ歯部42a、32aの噛合は解除され、第一のモータ30の駆動力は第二の回転体42以降へは伝達されない。
図4(b)および図5(b)は、洗濯機90の脱水動作時におけるリフト機構43の状態を示している。脱水動作時におけるクラッチ機構40は継状態にある。クラッチ機構40が継状態のときのリフト機構43は、フレーム部材431が下降した位置にあり、第二の回転体42もコイルバネ44により下方へ付勢されてフレーム部材431とともに下降している。これにより、第二の回転体42と第一の回転体32のクラッチ歯部42a、32aは噛合し、第一のモータ30の駆動力が内槽95aへ伝達される。つまり、クラッチ歯部42a、32aが噛合することにより、第一のモータ30の駆動力は、ロータ31、第一の回転体32、第二の回転体42、筒状軸21、連結部材22を介して内槽95aへと伝達され、内槽95aが回転する。
尚、回転軸20は第一の回転体32に固定され、第一の回転体32と一体に回転することから、回転軸20に接続されたパルセータ96は、常に第一のモータ30とともに回転する。すなわち、第一のモータ30の駆動力は、クラッチ歯部42a、32aの噛合状態にかかわらず、第一の回転体32、回転軸20を介してパルセータ96に伝達されることから、パルセータ96は洗濯機90の洗濯動作および脱水動作のいずれの場合においても回転する。
(洗濯動作時における内槽固定構造)
以下、図5を用いて洗濯動作時における内槽固定構造について説明する。第二の回転体42を第一の回転体32から離間したとき(クラッチを断状態としたとき)は、洗濯機90の洗濯動作時においては、摩擦による第二の回転体42の連れ回りや洗濯水の水流などにより内槽95aが回転してしまうことを防止する必要がある。そのため、クラッチ機構40は回転規制部材45を備えており、第二の回転体42が第一の回転体32から離間したときは、回転規制部材45との対向面に形成された回転規制歯部42c、45aを噛合させることにより第二の回転体42の回転を係止し、内槽95aを周方向に固定する。
以下、図5を用いて洗濯動作時における内槽固定構造について説明する。第二の回転体42を第一の回転体32から離間したとき(クラッチを断状態としたとき)は、洗濯機90の洗濯動作時においては、摩擦による第二の回転体42の連れ回りや洗濯水の水流などにより内槽95aが回転してしまうことを防止する必要がある。そのため、クラッチ機構40は回転規制部材45を備えており、第二の回転体42が第一の回転体32から離間したときは、回転規制部材45との対向面に形成された回転規制歯部42c、45aを噛合させることにより第二の回転体42の回転を係止し、内槽95aを周方向に固定する。
ここで、第二の回転体42と回転規制部材45の回転規制歯部42c、45aが互いに噛合わず、その頂点同士が突き当たった状態となった場合、回転規制部材45による内槽95aの固定効果を得ることができないのみならず、フレーム部材431が上昇できずステッピングモータ50が脱調を起こすおそれがある。特に本実施形態のクラッチ機構40は、フレーム部材431の昇降状態を判別するための機構や、モータ回転数のフィードバック機構を備えておらず、ステッピングモータ50に所定ステップ+α分のパルスを与えることでクラッチの継断操作が完遂されたものと判断していることから、ステッピングモータ50の脱調がモータユニット10の動作不良に直結し得る。さらには第二の回転体42を上昇させる力がリフト機構43へのストレスとなり、リフト機構43の破損を招くおそれがある。
本実施形態におけるクラッチ機構40は、付勢部材であるコイルバネ46により回転規制部材45を第二の回転体42側に付勢していることにより、回転規制歯部42c、45aの頂点同士が突き当たった場合でも、回転規制部材45が一時的に上方に持ち上げられることで、第二の回転体42は離間時の位置まで移動することができる。回転規制部材45は、少なくとも回転規制歯部42c、45aの高さ分、第二の回転体から離間する方向に変位可能であることが好ましい。その後、第二の回転体42が周方向に僅かに回転し、回転規制歯部42c、45aの頂点同士が突き当たった状態が解消したときに、回転規制部材45はコイルバネ46の付勢力により本来の位置に戻り、回転規制歯部42c、45aが噛合する。上記構成とすることにより、クラッチ機構を断状態としたときのステッピングモータ50の脱調やリフト機構43の破損を回避できるとともに、内槽95aの回転を確実に止めることが可能とされている。
(フレーム回動機構の構成)
図6はフレーム回動機構432の構成を示す斜視図である。フレーム回動機構432は、第二のモータである小型で安価なステッピングモータ50と、ステッピングモータ50により回転駆動されるウォームギヤ51と、ウォームギヤ51に噛合するウォームホイール52と、ウォームホイール52の回転中心に固定され、ウォームホイール52と一体に回転するリードスクリュー53と、リードスクリュー53に螺嵌され、フレーム部材431の腕部431aが連結される軸部54aを有するナット54と、からなり、さらに、ナット54がリードスクリュー53の一端または他端に近接したときにウォームホイール52の回転を係止するストッパー部材55を備える。
図6はフレーム回動機構432の構成を示す斜視図である。フレーム回動機構432は、第二のモータである小型で安価なステッピングモータ50と、ステッピングモータ50により回転駆動されるウォームギヤ51と、ウォームギヤ51に噛合するウォームホイール52と、ウォームホイール52の回転中心に固定され、ウォームホイール52と一体に回転するリードスクリュー53と、リードスクリュー53に螺嵌され、フレーム部材431の腕部431aが連結される軸部54aを有するナット54と、からなり、さらに、ナット54がリードスクリュー53の一端または他端に近接したときにウォームホイール52の回転を係止するストッパー部材55を備える。
本実施形態におけるクラッチ機構40では、ナット54がウォームホイール52側に移動することによりクラッチ機構40が継状態となり、その反対側に移動することによりクラッチ機構40が断状態となる。フレーム回動機構432の動力源として両方向に回転可能なステッピングモータ50を用いることにより、その回転方向を指定してクラッチ機構40を所望の状態に直接的に切り替えることが可能とされている。
また、ステッピングモータ50は、ステップ数により回転角度を制御可能であることから、フレーム部材431の昇降状態を検知するための機構や、モータ回転数のフィードバック機構を別途備える必要がない。これにより部品点数が抑えられ、クラッチ機構40の小型化が図られている。本実施形態におけるクラッチ機構40は第一のモータ30に内蔵されている関係上、故障時の修理や交換が煩雑となるおそれがある。そのため、摺動部品が少なく比較的信頼性の高いステッピングモータ50を用い、さらに部品点数を削減することによりクラッチ機構40の故障率を低減している。かかる効果は、例えばブラシレスDCモータを用いることによっても実現することができるが、本実施形態においてはコスト面を考慮し、ステッピングモータ50を採用している。
ステッピングモータ50の駆動力をフレーム部材431に伝達する手段として、ウォームギヤ51およびリードスクリュー53が用いられていることから、少ない段数で大きな減速比を得ることができる。また、図6に示されるように、ウォームギヤ51はステッピングモータ50に垂直方向に取り付けられている。このように、垂直方向の余剰空間を利用して歯車列を立体的に構成することにより、平歯車を平面的に配置する構成に比べて、歯車列が水平方向に占めるスペースが縮小されている。
ストッパー部材55は、リードスクリュー53の軸方向と平行に配置された板状の部材である。ストッパー部材55は、ストッパー部材55のリードスクリュー53と対向する対向面の略中央を支点として下ケース41bに回動可能に支持されている。ストッパー部材55のリードスクリュー53と対向する対向面、つまりストッパー部材55の上面には、ナット54が摺接することによりストッパー部材55を回動させるレール部55aが形成されている。
ナット54がリードスクリュー53の末端まで移動し、リードスクリュー53に噛み込んだ場合、逆回転時にナット54を引き離すための余計な力が必要になるとともに、ナット54やリードスクリュー53の部品寿命の低下、固着故障を招くおそれがある。ナット54がリードスクリュー53の末端に近接したことを検知し、ナット54がウォームギヤ51の端面やリードスクリュー53の他端側の固定部に接触する前にウォームギヤ51の回転を係止することにより、かかる噛み込みが防止されている。
図7はストッパー部材55の具体的な動作を示す遷移図である。図7の一点鎖線はリードスクリュー53の配置位置を示す。ナット54はリードスクリュー53の回転方向に応じて上記一点鎖線上を往復する。また、ウォームホイール52のリードスクリュー53側の側面には、リードスクリュー53の軸方向に向かって突出した係合部52aが形成されている。また、ストッパー部材55のウォームホイール52側の端部には、係合部52aと当接してウォームホイール52の回転をロックさせる係止部55bが形成されている。
ナット54が図7(a)に示す位置にあるときは、クラッチ機構40は継状態にある。このとき、ウォームホイール52の係合部52aがストッパー部材55の係止部55bに当接していることで、ウォームホイール52の回転はロックされている。ウォームホイール52の回転がロックされることによりリードスクリュー53も回転しないことから、ナット54がこれ以上ウォームホイール52に接近することはなく、ナット54とウォームホイール52との接触、およびリードスクリュー53の噛み込みが回避されている。
上記状態から、ステッピングモータ50がクラッチ機構40を断状態とする方向へ回転すると、ナット54はリードスクリュー53の他端側への移動を開始する。ナット54がその進行方向にあるストッパー部材55のレール部55aに摺接することにより、ストッパー部材55が回動し、ストッパー部材55の係止部55bがウォームホイール52の係合部52aから離間する。これによりウォームホイール52のロック状態は解除される(図7(b))。
そして、ナット54がリードスクリュー53の他端側に移動し、クラッチ機構40が断状態となる位置には、ストッパー部材55の他端側のレール部55aが進行方向上にせり出している。ナット54がかかるレール部55aに摺接することで、ストッパー部材55は先の回動とは逆方向に回動する。これによりストッパー部材55の係止部55bにウォームホイール52の係合部52aが当接し、ウォームホイール52の回転は再びロックされる(図7(c))。かかる動作はクラッチ機構40を断状態から継状態に切り替える場合も同様である。
以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら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で種々の改変が可能である。
10 モータユニット
20 回転軸
21 筒状軸
30 第一のモータ
32 第一の回転体
40 クラッチ機構
42 第二の回転体
43 リフト機構
431 フレーム部材
432 フレーム回動機構
433 カム機構
45 回転規制部材
50 ステッピングモータ
51 ウォームギヤ
52 ウォームホイール
52a 係合部
53 リードスクリュー
54 ナット
54a 軸部
55 ストッパー部材
55a レール部
55b 係止部
95a 内槽
20 回転軸
21 筒状軸
30 第一のモータ
32 第一の回転体
40 クラッチ機構
42 第二の回転体
43 リフト機構
431 フレーム部材
432 フレーム回動機構
433 カム機構
45 回転規制部材
50 ステッピングモータ
51 ウォームギヤ
52 ウォームホイール
52a 係合部
53 リードスクリュー
54 ナット
54a 軸部
55 ストッパー部材
55a レール部
55b 係止部
95a 内槽
Claims (9)
- 第一のモータから洗濯機の回転槽への駆動力の伝達を継断するクラッチ機構であって、
前記第一のモータにより回転駆動される第一の回転体と同軸上に配置され、該第一の回転体と係合可能な第二の回転体と、
前記第二の回転体を軸方向に変位させ、該第二の回転体と前記第一の回転体との係合・離間を切り替えるリフト機構と、
前記第二の回転体と前記リフト機構とが収容されるケースと、を備え、
前記リフト機構は、
前記第二の回転体を回転可能に支持するフレーム部材と、
前記フレーム部材を回動させるフレーム回動機構と、
前記フレーム部材の回動方向に応じて、該フレーム部材を軸方向に変位させるカム機構と、を備え、
前記フレーム回動機構は、
両方向に回転可能な第二のモータと、
前記第二のモータにより回転駆動されるウォームギヤと、
前記ウォームギヤに噛合するウォームホイールと、
前記ウォームホイールの回転中心に固定され、該ウォームホイールと一体に回転するリードスクリューと、
前記リードスクリューに螺嵌され、前記フレーム部材に連結されるナットと、備えることを特徴とするクラッチ機構。 - 前記第二のモータはステッピングモータであることを特徴とする請求項1に記載のクラッチ機構。
- 前記フレーム回動機構はさらに、前記ナットが前記リードスクリューの一端または他端に近接したときに、前記ウォームホイールの回転を係止するストッパー部材を備えることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のクラッチ機構。
- 前記ストッパー部材は、前記リードスクリューの軸方向と平行に配置された板状の部材であり、
前記ストッパー部材の略中央を支点として前記ケースに回動可能に支持され、
前記ストッパー部材の前記リードスクリュー側の端面には、前記ナットが摺接することにより該ストッパー部材を回動させるレール部が形成されていることを特徴とする請求項3に記載のクラッチ機構。 - 前記ウォームホイールの前記リードスクリュー側の側面には、前記リードスクリューの軸方向に向かって突出した係合部が形成され、
前記ストッパー部材の前記ウォームホイール側の端部には、前記係合部と当接して前記ウォームホイールの回転をロックさせる係止部が形成されていることを特徴とする請求項4に記載のクラッチ機構。 - 前記第二の回転体と同軸上に配置され、前記第一の回転体から離間した前記第二の回転体と係合可能な回転規制部材をさらに備え、
前記回転規制部材は前記ケースに固定され、
前記第二の回転体と前記回転規制部材との対向面には、互いに係合する係合突起が形成され、
前記回転規制部材は、付勢部材により前記第二の回転体側に付勢され、少なくとも前記係合突起の高さ分、前記第二の回転体から離間する方向に変位可能であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載のクラッチ機構。 - 前記ケース体には、前記第一の回転体から離間した前記第二の回転体と係合可能であって、かつ、第二の回転体の回転を係止する回転規制部材が前記第二の回転体と同軸上に固定され、
前記第二の回転体における前記回転規制部材との対向面、および回転規制部材における第二の回転体との対向面には、互いに噛合可能な形状を有する回転規制歯部が双方の対向面に形成され、
前記回転規制部材は、付勢部材により前記第二の回転体側に付勢され、少なくとも前記回転規制歯部の高さ分、前記第二の回転体から離間する方向に変位可能であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載のクラッチ機構。 - 前記第一のモータと、
前記第一の回転体と、をさらに備え、
前記第一のモータは円筒状のロータおよびステータを有し、
請求項1から請求項7のいずれか一項に記載のクラッチ機構が、前記ロータおよびステータの内側に配置されていることを特徴とする洗濯機用モータユニット。 - 前記第一の回転体の回転中心には、該第一の回転体と一体に回転する回転軸が立設され、
前記回転軸は、外周面にスプライン部が形成された筒状軸に挿通され、
前記回転軸の先端部は前記筒状軸から露出し、
前記第二の回転体は、前記スプライン部に嵌合されることにより、該スプライン部の軸方向に移動可能であり、かつ、該筒状軸と周方向に一体に回転し、
前記第一の回転体と前記第二の回転体の係合時には、前記第一のモータの駆動力により前記回転軸および前記筒状軸が回転し、
前記第一の回転体と前記第二の回転体の離間時には、前記第一のモータの駆動力により前記回転軸のみが回転することを特徴とする請求項8に記載の洗濯機用モータユニット。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2015034685A JP6454568B2 (ja) | 2015-02-25 | 2015-02-25 | クラッチ機構および洗濯機用モータユニット |
| JP2015-034685 | 2015-02-25 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2016136646A1 true WO2016136646A1 (ja) | 2016-09-01 |
Family
ID=56788719
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2016/054984 Ceased WO2016136646A1 (ja) | 2015-02-25 | 2016-02-22 | クラッチ機構および洗濯機用モータユニット |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6454568B2 (ja) |
| WO (1) | WO2016136646A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20220205160A1 (en) * | 2020-12-24 | 2022-06-30 | Lg Electronics Inc. | Laundry treatment apparatus |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN119347844B (zh) * | 2024-12-26 | 2025-02-25 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 一种球铰结构电控锁紧控制方法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH1133277A (ja) * | 1997-07-17 | 1999-02-09 | Toshiba Corp | 洗濯機 |
| JP2012080998A (ja) * | 2010-10-08 | 2012-04-26 | Toshiba Corp | 脱水兼用洗濯機 |
| JP2014068854A (ja) * | 2012-09-28 | 2014-04-21 | Nidec Sankyo Corp | 洗濯機のクラッチ機構および洗濯機 |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4291556A (en) * | 1979-05-04 | 1981-09-29 | Whirlpool Corporation | Automatic washer transmission shift mechanism |
| JP3564318B2 (ja) * | 1999-03-29 | 2004-09-08 | 株式会社東芝 | 脱水兼用洗濯機 |
| JP4679285B2 (ja) * | 2005-07-26 | 2011-04-27 | 株式会社東芝 | 脱水兼用洗濯機 |
-
2015
- 2015-02-25 JP JP2015034685A patent/JP6454568B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2016
- 2016-02-22 WO PCT/JP2016/054984 patent/WO2016136646A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH1133277A (ja) * | 1997-07-17 | 1999-02-09 | Toshiba Corp | 洗濯機 |
| JP2012080998A (ja) * | 2010-10-08 | 2012-04-26 | Toshiba Corp | 脱水兼用洗濯機 |
| JP2014068854A (ja) * | 2012-09-28 | 2014-04-21 | Nidec Sankyo Corp | 洗濯機のクラッチ機構および洗濯機 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20220205160A1 (en) * | 2020-12-24 | 2022-06-30 | Lg Electronics Inc. | Laundry treatment apparatus |
| US12371839B2 (en) * | 2020-12-24 | 2025-07-29 | Lg Electronics Inc. | Laundry treatment apparatus |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2016154704A (ja) | 2016-09-01 |
| JP6454568B2 (ja) | 2019-01-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN106149316B (zh) | 洗衣机门盖开合方法、洗衣机门盖自动开合装置和洗衣机 | |
| KR20150022842A (ko) | 세탁기 드라이버 | |
| JP6454568B2 (ja) | クラッチ機構および洗濯機用モータユニット | |
| JP2014068854A (ja) | 洗濯機のクラッチ機構および洗濯機 | |
| KR102045004B1 (ko) | 세탁기의 제어방법 | |
| US20170241063A1 (en) | Washing machine and control method of the same | |
| KR20110012787A (ko) | 세탁기 및 그 제어방법 | |
| JP6446305B2 (ja) | クラッチ機構および洗濯機用モータユニット | |
| CN210827362U (zh) | 一种闸门及其启闭机 | |
| JP4436147B2 (ja) | 便座昇降装置 | |
| JP6553374B2 (ja) | 洗濯機用モータユニット | |
| CN103077864B (zh) | 一种低压断路器的合分闸操作机构 | |
| KR20150102702A (ko) | 모터 유닛 | |
| JP2016005411A (ja) | アクチュエータ | |
| CN210007551U (zh) | 一种驱动装置 | |
| JP3180910U (ja) | 簡素な構造を有する昇降構造 | |
| KR102123430B1 (ko) | 세탁기 | |
| JP2009026578A (ja) | 三位置開閉器用操作装置 | |
| CN106460281A (zh) | 滚筒式洗衣机 | |
| KR20120130613A (ko) | 양방향으로 회전 가능한 터브를 갖는 세탁기 | |
| JP2013232997A (ja) | モータアクチュエータ | |
| CN101845720A (zh) | 一种缝纫机梭壳开启器 | |
| KR20190101847A (ko) | 세탁기 | |
| KR20190121732A (ko) | 세탁기의 제어방법 | |
| CN115182652B (zh) | 变速电动释放装置、电动释放门锁及汽车 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 16755392 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 16755392 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |