WO2016143551A1 - クラッチ装置 - Google Patents

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WO2016143551A1
WO2016143551A1 PCT/JP2016/055775 JP2016055775W WO2016143551A1 WO 2016143551 A1 WO2016143551 A1 WO 2016143551A1 JP 2016055775 W JP2016055775 W JP 2016055775W WO 2016143551 A1 WO2016143551 A1 WO 2016143551A1
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WO
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cam
axial direction
clutch
cam surface
rotating member
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PCT/JP2016/055775
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English (en)
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Inventor
義夫 今西
Original Assignee
株式会社エクセディ
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Publication date
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    • F16D13/38Friction clutches with axially-movable clutching members with flat clutching surfaces, e.g. discs
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    • F16D13/56Clutches with multiple lamellae ; Clutches in which three or more axially moveable members are fixed alternately to the shafts to be coupled and are pressed from one side towards an axially-located member with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member in which the clutching pressure is produced by springs only
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    • F16D2023/123Clutch actuation by cams, ramps or ball-screw mechanisms

Definitions

  • the present invention relates to a clutch device.
  • a clutch device is used to transmit or cut off power from an engine to a transmission.
  • the clutch device includes a clutch housing connected to the crankshaft side of the engine, a clutch center connected to the transmission side, a clutch portion for transmitting and shutting power between them, and pressing the clutch portion.
  • a pressure plate is used to transmit or cut off power from an engine to a transmission.
  • the clutch device described in Patent Document 1 includes a cam mechanism for increasing the pressure contact force between the clutch center and the pressure plate.
  • This cam mechanism is constituted by a sloped surface of the opening and a sloped surface of the convex portion disposed in the opening.
  • An object of the present invention is to provide a clutch device that can reduce the interval between opposing cam surfaces.
  • the clutch device includes a first rotating member, a second rotating member, a clutch portion, a supporting member, and a cam mechanism.
  • the 1st rotation member has the 1st press part.
  • the first rotating member is disposed so as to be rotatable around the rotation axis.
  • the 2nd rotation member has the 2nd press part arranged at intervals with the 1st press part in the direction of an axis, and the 2nd rotation member is arranged rotatably about the axis of rotation.
  • the second rotating member is disposed outside the first rotating member in the axial direction.
  • the clutch part is arrange
  • the clutch unit is configured to transmit and shut off power.
  • the support member is disposed outside the second rotation member in the axial direction.
  • the support member is configured to rotate integrally with the first rotating member.
  • the cam mechanism is configured to move the support member and the second rotation member away from each other in the axial direction when the support member and the second rotation member rotate relatively.
  • the cam mechanism has first to fourth cam surfaces.
  • the first and second cam surfaces are formed on the support member.
  • the third and fourth cam surfaces are formed on the second rotating member.
  • the first and second cam surfaces are inclined so as to face the inner side in the axial direction and to face each other in the circumferential direction.
  • the third cam surface is opposed to the first cam surface.
  • the fourth cam surface is opposed to the second cam surface.
  • the first and second cam surfaces are formed on the support member and are inclined so as to face the inner side in the axial direction.
  • the third and fourth cam surfaces are formed on the second rotating member, and are inclined so as to face the outside in the axial direction. Therefore, when the first and second cam surfaces are disposed between the third and fourth cam surfaces, the minimum distance between the third cam surface and the fourth cam surface is the first cam surface and the second cam surface. It can be made smaller than the maximum distance. As a result, the distance between the first cam surface and the third cam surface can be reduced. In addition, the distance between the second cam surface and the fourth cam surface can be reduced.
  • the clutch device further includes an urging member.
  • the biasing member is disposed between the second rotating member and the support member. The biasing member biases the second rotating member and the support member so as to be separated from each other in the axial direction.
  • the first rotating member can be a pressure plate arranged so as to be movable in the axial direction.
  • the 2nd rotation member can be used as the clutch center arrange
  • first rotation member may be a clutch center arranged so as not to move in the axial direction.
  • the second rotating member may be a pressure plate arranged so as to be movable in the axial direction.
  • the support member has a first cam portion protruding inward in the axial direction.
  • One end surface of the first cam portion in the circumferential direction is a first cam surface.
  • the other end surface of the first cam portion in the circumferential direction is a second cam surface.
  • the second rotating member has a second cam portion that is recessed inward in the axial direction.
  • One inner wall surface of the second cam portion in the circumferential direction is a third cam surface.
  • the other inner wall surface of the second cam portion in the circumferential direction is a fourth cam surface.
  • the interval between the opposing cam surfaces can be reduced.
  • Sectional drawing of a clutch apparatus Sectional drawing of a cam mechanism. Schematic of a cam mechanism. Sectional drawing of the clutch apparatus which concerns on a modification. Sectional drawing of the cam mechanism which concerns on a modification.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the clutch device, and FIG.
  • rotating shaft means the rotating shaft O of the clutch device.
  • the “axial direction” means a direction in which the rotation axis O of the clutch device extends.
  • the outer side in the axial direction means the side away from the input gear 10, and the inner side in the axial direction means the side close to the input gear 10.
  • the upper side in FIG. 1 is the outer side in the axial direction
  • the lower side in FIG. 1 is the inner side in the axial direction.
  • circumferential direction means a circumferential direction of a circle around the rotation axis O
  • radial direction means a radial direction of the circle around the rotation axis O.
  • the clutch device 100 is configured to transmit the power from the engine to the transmission or to block the transmission.
  • the clutch device 100 includes a clutch housing 2, a lifter plate 3 (an example of a support member), a pressure plate 4 (an example of a first rotating member), a clutch center 5 (an example of a second rotating member), a clutch unit 6, and a cam.
  • a mechanism 7 is provided.
  • the clutch device 100 further includes a plurality of urging members 8.
  • the clutch housing 2 includes a disk portion 21 and a cylindrical portion 22 and is connected to the input gear 10.
  • the input gear 10 is a generally annular member to which power generated by an engine (not shown) is input.
  • the input gear 10 meshes with a drive gear (not shown) fixed to the crankshaft on the engine side.
  • the disc portion 21 is formed with a plurality of protruding portions 21a protruding inward in the axial direction at intervals in the circumferential direction.
  • the input gear 10 is connected to the disc portion 21 via a plurality of coil springs 11.
  • the plurality of protrusions 21 a and the plurality of coil springs 11 of the disk portion 21 are inserted into holes 10 a formed in the input gear 10.
  • the clutch housing 2 and the input gear 10 are connected via a plate 12 and a rivet 13.
  • the coil spring 11 is provided to absorb vibration from the engine.
  • the cylindrical portion 22 extends outward in the axial direction from the outer peripheral edge of the disc portion 21 in the axial direction.
  • a plurality of notches 22a extending in the axial direction are formed in the cylindrical portion 22 at intervals in the circumferential direction.
  • the lifter plate 3 is disposed outside the clutch center 5 in the axial direction.
  • the lifter plate 3 rotates integrally with the pressure plate 4.
  • the lifter plate 3 has a substantially disc shape and has an opening 31 at the center.
  • a release mechanism (not shown) is connected to the opening 31.
  • the lifter plate 3 is connected to the pressure plate 4.
  • the lifter plate 3 has a plurality of through holes 32. Each through-hole 32 is arrange
  • the through hole 32 passes through a first cam portion 71 described later.
  • the lifter plate 3 also has a function of a support member in the present invention. That is, the lifter plate 3 supports the biasing member 8 as a support member.
  • the pressure plate 4 is arranged at a distance from the lifter plate 3 in the axial direction. Further, the pressure plate 4 is disposed on the radially inner side of the cylindrical portion 22 of the clutch housing 2.
  • the pressure plate 4 has a first pressing portion 41.
  • the pressure plate 4 has a disc shape, and the outer peripheral portion of the pressure plate 4 corresponds to the first pressing portion 41.
  • the first pressing portion 41 is annular.
  • the 1st press part 41 has faced the outer side of the axial direction. That is, the 1st press part 41 has faced the lifter plate 3 side in the axial direction.
  • the pressure plate 4 is attached to a boss portion 52 of the clutch center 5 described later. Specifically, the pressure plate 4 has an opening at the center, and the boss 52 of the clutch center 5 is fitted in the opening of the pressure plate 4.
  • the pressure plate 4 is movable in the axial direction. That is, the pressure plate 4 slides in the axial direction on the boss portion 52 of the clutch center 5. Further, the pressure plate 4 is disposed so as to be rotatable around the rotation axis O. The pressure plate 4 can be rotated relative to the clutch center 5.
  • the pressure plate 4 has a plurality of screw holes 42a. Specifically, the pressure plate 4 has a plurality of protrusions 42, and screw holes 42 a extending in the axial direction are formed in the protrusions 42. Each protrusion 42 protrudes outward in the axial direction. The protrusions 42 are arranged at equal intervals in the circumferential direction. Each protrusion 42 extends in the axial direction in a second cam portion 72 described later.
  • the bolt 15 is screwed into the screw hole 42 a of the protrusion 42 of the pressure plate 4.
  • the clutch center 5 is arranged to be rotatable around the rotation axis O.
  • the clutch center 5 is disposed outside the pressure plate 4 in the axial direction.
  • the clutch center 5 is disposed between the lifter plate 3 and the pressure plate 4 in the axial direction.
  • the clutch center 5 is disposed on the radially inner side of the cylindrical portion 22 of the clutch housing 2.
  • the clutch center 5 includes a second pressing portion 51.
  • the second pressing portion 51 is formed on the outer peripheral portion of the clutch center 5.
  • the 2nd press part 51 is cyclic
  • the 2nd press part 51 has faced the inner side of the axial direction. That is, the 2nd press part 51 has faced the pressure plate 4 side in the axial direction.
  • the 2nd press part 51 is arrange
  • the second pressing portion 51 is opposed to the clutch portion 6.
  • the clutch portion 6 is disposed between the first pressing portion 41 and the second pressing portion 51. That is, in the axial direction, the first pressing portion 41, the clutch portion 6, and the second pressing portion 51 are arranged in this order. In a state where the clutch part 6 is removed, the first pressing part 41 and the second pressing part 51 are arranged to face each other.
  • the clutch center 5 has a substantially disc shape, and a boss portion 52 is formed at the center.
  • the boss portion 52 extends so as to protrude inward in the axial direction.
  • a spline hole 52 a extending in the axial direction is formed at the center of the boss portion 52.
  • An input shaft (not shown) of the transmission is engaged with the spline hole 52a.
  • a thrust plate 14 is provided between the boss portion 52 and the central portion of the input gear 10. The clutch center 5 does not move in the axial direction.
  • the clutch center 5 has a plurality of recesses 53. Each recess 53 is recessed inward in the axial direction. The recesses 53 are formed at intervals in the circumferential direction. The recess 53 accommodates the end of the urging member 8.
  • the clutch unit 6 includes at least one first clutch plate 61 and at least one second clutch plate 62.
  • the first and second clutch plates 61 and 62 are disposed between the first pressing portion 41 and the second pressing portion 51. Transmission of power is transmitted between the clutch housing 2 and the clutch center 5 via the first and second clutch plates 61 and 62, or transmission of the power is interrupted. Both the clutch plates 61 and 62 are formed in an annular shape and are alternately arranged in the axial direction.
  • the first clutch plate 61 is movable in the axial direction with respect to the clutch housing 2 and is not relatively rotatable. That is, the first clutch plate 61 rotates integrally with the clutch housing 2. Specifically, a plurality of engagement protrusions that protrude radially outward are formed on the outer periphery of the first clutch plate 61. This engaging projection is engaged with a notch 22 a formed in the cylindrical portion 22 of the clutch housing 2.
  • the first clutch plate 61 is affixed with friction material on both sides. The friction material of the first clutch plate 61 disposed on the outermost side in the axial direction can be frictionally engaged with the second pressing portion 51 of the clutch center 5.
  • the second clutch plate 62 has a plurality of engaging protrusions protruding radially inward at the inner peripheral end.
  • the engaging protrusion is engaged with an engaging groove 43 formed in the pressure plate 4 or the clutch center 5. Therefore, the second clutch plate 62 is movable in the axial direction with respect to the pressure plate 4 or the clutch center 5 and is not relatively rotatable. That is, the second clutch plate 62 rotates integrally with the pressure plate 4 or the clutch center 5.
  • the 1st press part 41 presses the clutch part 6 toward the outer side of an axial direction.
  • the first pressing portion 41 is capable of frictional facing and frictional engagement with the first or second clutch plates 61 and 62 disposed on the innermost side in the axial direction.
  • the clutch portion 6 is sandwiched between the first pressing portion 41 and the second pressing portion 51, the clutch is turned on (power transmission state).
  • the cam mechanism 7 is configured to move the lifter plate 3 and the clutch center 5 away from each other in the axial direction when the lifter plate 3 and the clutch center 5 rotate relative to each other. .
  • the cam mechanism 7 has a first cam portion 71 and a second cam portion 72.
  • the first cam portion 71 is configured to rotate integrally with the lifter plate 3 and the pressure plate 4.
  • the first cam portion 71 is formed integrally with the lifter plate 3. That is, the first cam portion 71 is a part of the lifter plate 3.
  • the first cam portion 71 projects inward in the axial direction.
  • the 1st cam part 71 is thin toward the inner side of an axial direction.
  • the first cam portion 71 has a through hole 32 extending in the axial direction. Bolts 15 extend through the through holes 32.
  • the first cam portion 71 has a first cam surface 711 and a second cam surface 712. That is, the first cam surface 711 and the second cam surface 712 are formed on the lifter plate 3. Specifically, one end surface of the first cam portion 71 in the circumferential direction is the first cam surface 711. The other end surface of the first cam portion 71 in the circumferential direction is a second cam surface 712.
  • the first cam surface 711 is an inclined surface.
  • the first cam surface 711 is inclined so as to face the first side in the circumferential direction.
  • the first cam surface 711 is inclined so as to face the inner side in the axial direction. That is, the first cam surface 711 is inclined so as to face the pressure plate 4 side in the axial direction.
  • the first side in the circumferential direction means the right side of FIG.
  • the first cam surface 711 constitutes one end surface in the circumferential direction of the first cam portion 71.
  • the second cam surface 712 is an inclined surface.
  • the second cam surface 712 is inclined so as to face the second side in the circumferential direction. That is, the second cam surface 712 faces away from the first cam surface 711 in the circumferential direction.
  • the second cam surface 712 faces the same side as the first cam surface 711 in the axial direction.
  • the second cam surface 712 is inclined so as to face the inner side in the axial direction. That is, the second cam surface 712 is inclined so as to face the pressure plate 4 side in the axial direction.
  • the second side in the circumferential direction means the left side of FIG.
  • the second cam surface 712 constitutes the other end surface of the first cam portion 71 in the circumferential direction.
  • the second cam portion 72 is configured to rotate integrally with the clutch center 5. Specifically, the second cam portion 72 is configured integrally with the clutch center 5. That is, the second cam portion 72 is a part of the clutch center 5. The second cam portion 72 is recessed inward in the axial direction. The second cam portion 72 is tapered toward the inner side in the axial direction. In the present embodiment, the second cam portion 72 passes through the clutch center 5 in the axial direction. A first cam portion 71 is disposed in the second cam portion 72.
  • the second cam portion 72 has a third cam surface 721 and a fourth cam surface 722.
  • the third cam surface 721 and the fourth cam surface 722 are formed in the clutch center 5.
  • one inner wall surface of the second cam portion 72 in the circumferential direction is a third cam surface 721.
  • the other inner wall surface of the second cam portion 72 in the circumferential direction is a fourth cam surface 722.
  • the third cam surface 721 is an inclined surface.
  • the third cam surface 721 is inclined so as to face the second side in the circumferential direction.
  • the third cam surface 721 is inclined so as to face the outside in the axial direction. That is, the third cam surface 721 is inclined in the axial direction so as to face the lifter plate 3 side.
  • the third cam surface 721 is opposed to the first cam surface 711. Note that the third cam surface 721 may be disposed at a distance from the first cam surface 711 or may be in contact with the first cam surface 711. The third cam surface 721 constitutes one end surface in the circumferential direction of the second cam portion 72.
  • the first cam surface 711 and the third cam surface 721 are arranged in an overlapping manner.
  • the entire first cam surface 711 and the entire third cam surface 721 may overlap, or a part of the first cam surface 711 and a part of the third cam surface 721 overlap. It may be.
  • the fourth cam surface 722 is an inclined surface.
  • the fourth cam surface 722 is inclined so as to face the first side in the circumferential direction. That is, the fourth cam surface 722 faces the third cam surface 721 side in the circumferential direction.
  • the 4th cam surface 722 inclines so that it may face the outer side of an axial direction. That is, the fourth cam surface 722 is inclined so as to face the lifter plate 3 side in the axial direction.
  • the fourth cam surface 722 is opposed to the second cam surface 712. Note that the fourth cam surface 722 may be disposed at a distance from the second cam surface 712 or may be in contact with the second cam surface 712. The fourth cam surface 722 constitutes the other end surface of the second cam portion 72 in the circumferential direction.
  • the second cam surface 712 and the fourth cam surface 722 are overlapped.
  • the entire second cam surface 712 and the entire fourth cam surface 722 may overlap, or a part of the second cam surface 712 and a part of the fourth cam surface 722 overlap. It may be.
  • the inclination angle ⁇ of the first and third cam surfaces 711 and 721 with respect to the plane perpendicular to the axial direction can be in the range of about 20 to 70 degrees.
  • the inclination angle ⁇ of the second and fourth cam surfaces 712 and 722 with respect to the plane perpendicular to the axial direction can be in the range of about 20 to 70 degrees.
  • the inclination angle ⁇ of the first and third cam surfaces 711 and 721 is the same as the inclination angle ⁇ of the second and fourth cam surfaces 712 and 722. Note that the inclination angle ⁇ of the first and third cam surfaces 711 and 721 may be different from the inclination angle ⁇ of the second and fourth cam surfaces 712 and 722.
  • the inclination angle ⁇ of the second and fourth cam surfaces 712 and 722 can be made larger than the inclination angle ⁇ of the first and third cam surfaces 711 and 721.
  • the clutch coupling force when the torque is input from the clutch center 5 is used, and the clutch when the torque is input from the input gear 10 is used. It can be made smaller than the binding force.
  • the urging member 8 is disposed between the lifter plate 3 and the clutch center 5.
  • the biasing member 8 biases the lifter plate 3 and the clutch center 5 away from each other in the axial direction.
  • the biasing member 8 is a coil spring, for example.
  • the first cam portion 71 rotates relative to the first side in the circumferential direction with respect to the second cam portion 72 by the torque from the pressure plate 4.
  • the first cam surface 711 presses against the third cam surface 721 in the axial direction, and as a result, the lifter plate 3 on which the first cam surface 711 is formed moves outward in the axial direction.
  • the first pressing portion 41 of the pressure plate 4 moves toward the second pressing portion 51 in the axial direction.
  • the clutch coupling force increases.
  • the torque from the clutch center 5 causes the second cam portion 72 to rotate relative to the first cam portion 71 toward the first side in the circumferential direction.
  • the second cam surface 712 presses against the fourth cam surface 722 in the axial direction, and as a result, the lifter plate 3 on which the second cam surface 712 is formed moves outward in the axial direction.
  • the first pressing portion 41 of the pressure plate 4 moves toward the second pressing portion 51 in the axial direction.
  • the clutch coupling force increases.
  • each urging member 8 is disposed in each recess 53 of the clutch center 5.
  • the lifter plate 3 is disposed above the clutch center 5.
  • the lifter plate 3 is disposed so that the first cam portion 71 is disposed in the second cam portion 72.
  • the lifter plate 3 is arranged so that the screw holes 42a of the pressure plate 4 and the through holes 32 of the lifter plate 3 are aligned. Accordingly, the first cam surface 711 faces the third cam surface 721, and the second cam surface 712 faces the fourth cam surface 722.
  • the first cam portion 71 is tapered toward the inner side in the axial direction, and the second cam portion 72 is shaped to expand toward the outer side in the axial direction.
  • the minimum distance between the third cam surface 721 and the fourth cam surface 722 can be made smaller than the maximum distance between the first cam surface 711 and the second cam surface 712.
  • the clearance gap between the 1st cam surface 711 and the 3rd cam surface 721 and the clearance gap between the 2nd cam surface 712 and the 4th cam surface 722 can be made small.
  • the clutch device 100 is in the clutch-off state by moving the lifter plate 3 inward in the axial direction, but is in the clutch-off state by moving the lifter plate 3 outward in the axial direction.
  • the present invention can also be applied to the clutch device 100.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the clutch device 100 in which the lifter plate 3 is moved outward in the axial direction to be in a clutch-off state.
  • the pressure plate 4 is disposed outside the clutch center 5 in the axial direction. That is, the pressure plate 4 corresponds to the second rotating member of the present invention, and the clutch center 5 corresponds to the first rotating member of the present invention.
  • the lifter plate 3 does not have the function of the support member in this invention. That is, the clutch device 100 includes a support member 9 separately from the lifter plate 3, and the support member 9 corresponds to the support member of the present invention.
  • the support member 9 supports the biasing member 8.
  • the lifter plate 3 is formed integrally with the pressure plate 4.
  • the clutch center 5 has a first pressing portion 51.
  • the 1st press part 51 has faced the outer side of the axial direction.
  • the pressure plate 4 has a second pressing portion 41.
  • the 2nd press part 41 has faced the inner side of the axial direction. In a state where the clutch part 6 is removed, the first pressing part 51 and the second pressing part 41 are opposed to each other in the axial direction.
  • the first and second cam surfaces 711 and 712 are formed on the support member 9.
  • the third and fourth cam surfaces 721 and 722 are formed on the pressure plate 4.
  • Other configurations are the same as those in the above embodiment.
  • a coil spring is illustrated as the biasing member 8, but a disc spring or the like may be used instead of the coil spring.
  • the first cam portion 71 has been described as a part of the lifter plate 3, but may be a member independent of the lifter plate 3.
  • the second cam portion 72 has been described as a part of the clutch center 5, but may be a member independent of the clutch center 5.

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Abstract

クラッチセンタ(5)は、軸方向においてプレッシャプレート(4)の外側に配置されている。リフタープレート(3)は、軸方向においてクラッチセンタ(5)の外側に配置されている。リフタープレート(3)は、プレッシャプレート(4)と一体的に回転するよう構成されている。カム機構(7)は、リフタープレート(3)とクラッチセンタ(5)とが相対的に回転した時にリフタープレート(3)とクラッチセンタ(5)とを軸方向において互いに遠ざける。第1及び第2カム面(711,712)は、リフタープレート(3)に形成されている。第3及び第4カム面(721,722)は、クラッチセンタ(5)に形成されている。第1及び第2カム面は、軸方向の内側を向くとともに、周方向において互いに反対を向くように傾斜している。第3カム面は第1カム面と対向し、第4カム面は第2カム面と対向している。

Description

クラッチ装置
 本発明は、クラッチ装置に関するものである。
 一般に、自動二輪車及びバギーなどのモータサイクルには、エンジンからの動力をトランスミッションに伝達又は遮断するためにクラッチ装置が用いられている。このクラッチ装置は、エンジンのクランク軸側に連結されるクラッチハウジングと、トランスミッション側に連結されるクラッチセンタと、それらの間で動力の伝達、遮断を行うためのクラッチ部と、クラッチ部を押圧するためのプレッシャプレートとを有している。
 特許文献1に記載のクラッチ装置は、クラッチセンタとプレッシャプレートとによる圧接力を増加させるためのカム機構を備えている。このカム機構は、開口の勾配面と、開口内に配置される凸部の勾配面とによって構成されている。
特開2013-96421号公報
 上述したクラッチ装置では、凸部を開口内に配置するために、周方向における寸法について、開口を凸部よりも大きくする必要がある。このため、凸部の勾配面と開口の勾配面との隙間が大きくなってしまうという問題が生じる。
 本発明の課題は、対向するカム面の間隔を小さくすることのできるクラッチ装置を提供することにある。
 本発明のある側面に係るクラッチ装置は、第1回転部材と、第2回転部材と、クラッチ部と、支持部材と、カム機構と、を備えている。第1回転部材は、第1押圧部を有している。第1回転部材は、回転軸周りに回転可能に配置されている。第2回転部材は、軸方向において第1押圧部と間隔をあけて配置される第2押圧部を有する、第2回転部材は、回転軸周りに回転可能に配置されている。また、第2回転部材は、軸方向において第1回転部材の外側に配置されている。クラッチ部は、第1押圧部と押圧部との間に配置されている。クラッチ部は、動力の伝達及び遮断を行うよう構成されている。支持部材は、軸方向において第2回転部材の外側に配置されている。支持部材は、第1回転部材と一体的に回転するよう構成されている。カム機構は、支持部材と第2回転部材とが相対的に回転した時に支持部材と第2回転部材とを軸方向において互いに遠ざけるように構成されている。カム機構は、第1~第4カム面を有している。第1及び第2カム面は、支持部材に形成されている。第3及び第4カム面は、第2回転部材に形成されている。第1及び第2カム面は、軸方向の内側を向くとともに、周方向において互いに反対を向くように傾斜している。第3カム面は、第1カム面と対向している。第4カム面は、第2カム面と対向している。
 この構成によれば、第1及び第2カム面は、支持部材に形成されており、軸方向の内側を向くように傾斜している。そして、第3及び第4カム面は第2回転部材に形成されており、軸方向の外側を向くように傾斜している。このため、第1及び第2カム面を第3及び第4カム面の間に配置した状態において、第3カム面と第4カム面との最小距離は、第1カム面と第2カム面との最大距離よりも小さくすることができる。この結果、第1カム面と第3カム面との間隔を小さくできる。また、第2カム面と第4カム面との間隔も小さくできる。
 好ましくは、クラッチ装置は、付勢部材をさらに備える。付勢部材は、第2回転部材と支持部材との間に配置される。付勢部材は、第2回転部材と支持部材とを軸方向において互いに離間するように付勢する。
 第1回転部材は、軸方向に移動可能に配置されたプレッシャプレートとすることができる。そして、第2回転部材は、軸方向に移動不能に配置されたクラッチセンタとすることができる。
 また、第1回転部材は、軸方向に移動不能に配置されたクラッチセンタであってもよい。そして、第2回転部材は、軸方向に移動可能に配置されたプレッシャプレートであってもよい。
 好ましくは、支持部材は、軸方向の内側に突出する第1カム部を有する。周方向における第1カム部の一方の端面は、第1カム面である。周方向における第1カム部の他方の端面は、第2カム面である。第2回転部材は、軸方向の内側に凹む第2カム部を有する。周方向における第2カム部の一方の内壁面は、第3カム面である。周方向における第2カム部の他方の内壁面は、第4カム面である。
 本発明によれば、対向するカム面の間隔を小さくすることができる。
クラッチ装置の断面図。 カム機構の断面図。 カム機構の概略図。 変形例に係るクラッチ装置の断面図。 変形例に係るカム機構の断面図。
 以下、本発明に係るクラッチ装置の実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、本実施形態に係るクラッチ装置は、モータサイクルに使用される。図1はクラッチ装置の断面図、図2はカム機構を中心としたクラッチ装置の断面図である。なお、以下の説明において、「回転軸」とはクラッチ装置の回転軸Oを意味する。また、「軸方向」とは、クラッチ装置の回転軸Oが延びる方向を意味する。軸方向の外側とは、入力ギア10から離れる側を意味し、軸方向の内側とは、入力ギア10に近い側を意味する。具体的には、図1の上側が軸方向の外側であり、図1の下側が軸方向の内側となる。また、「周方向」とは、回転軸Oを中心とした円の周方向、「径方向」とは、回転軸Oを中心とした円の径方向を意味する。
 [クラッチ装置]
 図1及び図2に示すように、クラッチ装置100は、エンジンからの動力をトランスミッションに伝達したり、その伝達を遮断したりするように構成されている。このクラッチ装置100は、クラッチハウジング2、リフタープレート3(支持部材の一例)、プレッシャプレート4(第1回転部材の一例)、クラッチセンタ5(第2回転部材の一例)、クラッチ部6、及びカム機構7を備えている。また、クラッチ装置100は、複数の付勢部材8をさらに備えている。
 [クラッチハウジング]
 クラッチハウジング2は、円板部21及び筒状部22を備え、入力ギア10に連結されている。この入力ギア10は、エンジン(図示省略)で発生した動力が入力される概ね環状の部材である。入力ギア10は、エンジン側のクランク軸に固定された駆動ギア(図示せず)に噛み合っている。
 円板部21には、軸方向の内側に突出する複数の突起部21aが周方向に間隔をあけて形成されている。円板部21には、複数のコイルスプリング11を介して入力ギア10が連結されている。円板部21の複数の突起部21a及び複数のコイルスプリング11は、入力ギア10に形成された孔10aに挿入されている。また、クラッチハウジング2と入力ギア10とは、プレート12及びリベット13を介して連結されている。コイルスプリング11は、エンジンからの振動を吸収するために設けられたものである。
 筒状部22は、軸方向において、円板部21の外周縁から軸方向の外側に延びている。この筒状部22には、軸方向に延びる複数の切欠き22aが周方向に間隔をあけて形成されている。
 [リフタープレート]
 リフタープレート3は、軸方向において、クラッチセンタ5の外側に配置されている。リフタープレート3は、プレッシャプレート4と一体的に回転する。リフタープレート3は、略円板状であり、中央部に開口部31を有している。図示しないレリーズ機構が、開口部31に連結される。リフタープレート3は、プレッシャプレート4に連結されている。リフタープレート3は複数の貫通孔32を有している。各貫通孔32は、周方向に互いに間隔をあけて配置されている。また、各貫通孔32は、軸方向に延びている。ボルト15が、この貫通孔32を貫通して延びている。なお、貫通孔32は、後述する第1カム部71を貫通している。なお、リフタープレート3は、本発明における支持部材の機能も有する。すなわち、リフタープレート3は、支持部材として付勢部材8を支持している。
 [プレッシャプレート]
 プレッシャプレート4は、リフタープレート3と軸方向において間隔をあけて配置されている。また、プレッシャプレート4は、クラッチハウジング2の筒状部22の径方向内側に配置されている。
 プレッシャプレート4は、第1押圧部41を有している。プレッシャプレート4は円板状であり、プレッシャプレート4の外周部が第1押圧部41に相当する。第1押圧部41は環状である。第1押圧部41は、軸方向の外側を向いている。すなわち、第1押圧部41は、軸方向においてリフタープレート3側を向いている。
 プレッシャプレート4は、後述するクラッチセンタ5のボス部52に取り付けられる。具体的には、プレッシャプレート4は、中央部に開口部を有しており、クラッチセンタ5のボス部52がプレッシャプレート4の開口部内に嵌合している。プレッシャプレート4は、軸方向に移動可能である。すなわち、プレッシャプレート4は、クラッチセンタ5のボス部52上を軸方向に摺動する。また、プレッシャプレート4は、回転軸O周りに回転可能に配置されている。プレッシャプレート4は、クラッチセンタ5に対して、相対回転可能である。
 プレッシャプレート4は、複数のネジ孔42aを有している。詳細には、プレッシャプレート4は、複数の突起部42を有しており、この各突起部42に軸方向に延びるネジ孔42aが形成されている。各突起部42は、軸方向の外側に突出している。各突起部42は、周方向に等間隔で配置されている。各突起部42は、後述する第2カム部72内を軸方向に延びている。
 ボルト15が、プレッシャプレート4の突起部42のネジ孔42aに螺合されている。これによって、リフタープレート3とプレッシャプレート4とが固定され、リフタープレート3とプレッシャプレート4とが一体的に回転する。また、リフタープレート3とプレッシャプレート4とは、軸方向に一体的に移動する。なお、リフタープレート3及びプレッシャプレート4は、軸方向において、クラッチセンタ5に対して、相対的に移動可能である。
 [クラッチセンタ]
 クラッチセンタ5は、回転軸O周りに回転可能に配置されている。クラッチセンタ5は、軸方向において、プレッシャプレート4の外側に配置されている。また、クラッチセンタ5は、軸方向において、リフタープレート3とプレッシャプレート4との間に配置されている。クラッチセンタ5は、クラッチハウジング2の筒状部22の径方向内側に配置されている。
 クラッチセンタ5は、第2押圧部51を備えている。第2押圧部51はクラッチセンタ5の外周部に形成されている。第2押圧部51は、環状である。第2押圧部51は、軸方向の内側を向いている。すなわち、第2押圧部51は、軸方向においてプレッシャプレート4側を向いている。第2押圧部51は、軸方向において第1押圧部41と間隔をあけて配置されている。この第2押圧部51は、クラッチ部6と対向している。第1押圧部41と第2押圧部51との間に、クラッチ部6が配置されている。すなわち、軸方向において、第1押圧部41、クラッチ部6,第2押圧部51の順に並んでいる。クラッチ部6を除いた状態では、第1押圧部41と第2押圧部51とは対向するように配置されている。
 クラッチセンタ5は略円板状であって、中央部にボス部52が形成されている。ボス部52は、軸方向の内側に突出するように延びている。ボス部52の中央部には軸方向に延びるスプライン孔52aが形成されている。このスプライン孔52aには、トランスミッションの入力軸(図示省略)が係合する。ボス部52と入力ギア10の中央部との間には、スラストプレート14が設けられている。クラッチセンタ5は、軸方向において移動しない。
 クラッチセンタ5は、複数の凹部53を有している。各凹部53は、軸方向の内側に凹んでいる。この各凹部53は、周方向に互いに間隔をあけて形成されている。この凹部53には、付勢部材8の端部が収容される。
 [クラッチ部]
 クラッチ部6は、少なくとも1枚の第1クラッチプレート61と少なくとも1枚の第2クラッチプレート62とを有する。第1及び第2クラッチプレート61,62は、第1押圧部41と第2押圧部51との間に配置されている。第1及び第2クラッチプレート61,62を介して、クラッチハウジング2とクラッチセンタ5との間で動力の伝達を伝達したり、その動力の伝達が遮断されたりする。これらの両クラッチプレート61,62はともに環状に形成されており、軸方向に交互に配置されている。
 第1クラッチプレート61は、クラッチハウジング2に対して、軸方向に移動可能であり且つ相対回転不能である。すなわち、第1クラッチプレート61は、クラッチハウジング2と一体的に回転する。詳細には、第1クラッチプレート61の外周部には径方向外側に突出する複数の係合突起が形成されている。この係合突起がクラッチハウジング2の筒状部22に形成された切欠き22aに噛み合っている。第1クラッチプレート61には両面に摩擦材が貼付されている。軸方向の最も外側に配置された第1クラッチプレート61の摩擦材は、クラッチセンタ5の第2押圧部51と摩擦係合が可能である。
 第2クラッチプレート62は、内周端部において径方向内側に突出する複数の係合突起が形成されている。この係合突起は、プレッシャプレート4又はクラッチセンタ5に形成された係合溝43に噛み合っている。したがって、第2クラッチプレート62は、プレッシャプレート4又はクラッチセンタ5に対して、軸方向に移動可能であり且つ相対回転不能である。すなわち、第2クラッチプレート62は、プレッシャプレート4又はクラッチセンタ5と一体的に回転する。
 第1押圧部41は、軸方向の外側に向かってクラッチ部6を押圧する。第1押圧部41は、軸方向の最も内側に配置された第1又は第2クラッチプレート61,62の摩擦フェーシングと摩擦係合が可能である。第1押圧部41と第2押圧部51との間において、クラッチ部6が挟み込まれることによって、クラッチオン(動力伝達状態)となる。
 [カム機構]
 図2に示すように、カム機構7は、リフタープレート3とクラッチセンタ5とが互いに相対的に回転したときに、リフタープレート3とクラッチセンタ5とを軸方向において互いに遠ざけるように構成されている。
 カム機構7は、第1カム部71と第2カム部72とを有している。第1カム部71は、リフタープレート3及びプレッシャプレート4と一体的に回転するように構成されている。第1カム部71は、リフタープレート3と一体的に形成されている。すなわち、第1カム部71は、リフタープレート3の一部である。第1カム部71は、軸方向の内側に突出している。また、第1カム部71は、軸方向の内側に向かって細くなっている。この第1カム部71は、軸方向に延びる貫通孔32を有している。この貫通孔32内を、ボルト15が延びている。
 第1カム部71は、第1カム面711及び第2カム面712を有する。すなわち、第1カム面711及び第2カム面712は、リフタープレート3に形成されている。詳細には、周方向における第1カム部71の一方の端面が第1カム面711である。また、周方向における第1カム部71の他方の端面が第2カム面712である。
 第1カム面711は、傾斜面である。第1カム面711は、周方向において、第1側を向くように傾斜している。また、第1カム面711は、軸方向の内側を向くように傾斜している。すなわち、第1カム面711は、軸方向において、プレッシャプレート4側を向くように傾斜している。なお、本実施形態において、周方向の第1側とは、図2の右側を意味する。第1カム面711は、第1カム部71の周方向の一方の端面を構成している。
 第2カム面712は、傾斜面である。第2カム面712は、周方向において、第2側を向くように傾斜している。すなわち、第2カム面712は、周方向において、第1カム面711と反対側を向いている。第2カム面712は、軸方向において、第1カム面711と同じ側を向いている。具体的には、第2カム面712は、軸方向の内側を向くように傾斜している。すなわち、第2カム面712は、軸方向において、プレッシャプレート4側を向くように傾斜している。なお、本実施形態において、周方向の第2側とは、図2の左側を意味する。第2カム面712は、第1カム部71の周方向の他方の端面を構成している。
 第2カム部72は、クラッチセンタ5と一体的に回転するように構成されている。詳細には、第2カム部72は、クラッチセンタ5と一体的に構成されている。すなわち、第2カム部72は、クラッチセンタ5の一部である。第2カム部72は、軸方向の内側に凹んでいる。この第2カム部72は、軸方向の内側に向かって細くなっている。なお、本実施形態では、第2カム部72はクラッチセンタ5を軸方向に貫通している。この第2カム部72内に、第1カム部71が配置されている。
 第2カム部72は、第3カム面721及び第4カム面722を有している。第3カム面721及び第4カム面722は、クラッチセンタ5に形成されている。詳細には、周方向における第2カム部72の一方の内壁面は、第3カム面721である。周方向における第2カム部72の他方の内壁面は、第4カム面722である。
 第3カム面721は、傾斜面である。第3カム面721は、周方向において、第2側を向くように傾斜している。また、第3カム面721は、軸方向の外側を向くように傾斜している。すなわち、第3カム面721は、軸方向において、リフタープレート3側を向くように傾斜している。
 第3カム面721は、第1カム面711と対向している。なお、第3カム面721は、第1カム面711と間隔をあけて配置されていてもよいし、第1カム面711と接触していてもよい。第3カム面721は、第2カム部72の周方向の一方の端面を構成している。
 軸方向視において、第1カム面711と第3カム面721とは、重複して配置されている。なお、第1カム面711の全体と、第3カム面721の全体とが重複していてもよいし、第1カム面711の一部と、第3カム面721の一部とが重複していてもよい。
 第4カム面722は、傾斜面である。第4カム面722は、周方向において、第1側を向くように傾斜している。すなわち、第4カム面722は、周方向において、第3カム面721側を向いている。また、第4カム面722は、軸方向の外側を向くように傾斜している。すなわち、第4カム面722は、軸方向において、リフタープレート3側を向くように傾斜している。
 第4カム面722は、第2カム面712と対向している。なお、第4カム面722は、第2カム面712と間隔をあけて配置されていてもよいし、第2カム面712と接触していてもよい。第4カム面722は、第2カム部72の周方向の他方の端面を構成している。
 軸方向視において、第2カム面712と第4カム面722とは、重複して配置されている。なお、第2カム面712の全体と、第4カム面722の全体とが重複していてもよいし、第2カム面712の一部と、第4カム面722の一部とが重複していてもよい。
 図3に示すように、軸方向と垂直な面に対する第1及び第3カム面711、721の傾斜角αは、約20~70度の範囲内とすることができる。また、軸方向と垂直な面に対する第2及び第4カム面712、722の傾斜角βは、約20~70度の範囲内とすることができる。第1及び第3カム面711、721の傾斜角αは、第2及び第4カム面712、722の傾斜角βと同じである。なお、第1及び第3カム面711、721の傾斜角αは、第2及び第4カム面712、722の傾斜角βと異なっていてもよい。例えば、第2及び第4カム面712、722の傾斜角βは、第1及び第3カム面711、721の傾斜角αよりも大きくすることができる。これによって、例えば、クラッチ装置100が周方向の第1側に回転する場合において、クラッチセンタ5からトルクが入力されたときのクラッチの結合力を、入力ギア10からトルクが入力されたときのクラッチの結合力よりも小さくすることができる。
 [付勢部材]
 図1及び図2に示すように、付勢部材8は、リフタープレート3とクラッチセンタ5との間に配置されている。付勢部材8は、軸方向において、リフタープレート3及びクラッチセンタ5を互いに離れる方向に付勢する。付勢部材8は、例えばコイルスプリングである。
 [動作]
 次に、クラッチ装置100の動作について説明する。なお、クラッチ装置100は、周方向の第1側に回転している。クラッチ装置100においてレリーズ操作がなされていない状態では、リフタープレート3とクラッチセンタ5とは、付勢部材8によって互いに離れる方向に付勢されている。クラッチセンタ5は軸方向に移動しないため、リフタープレート3が軸方向の外側に移動する。リフタープレート3はプレッシャプレート4と連結しているため、軸方向において、プレッシャプレート4はリフタープレート3と同じ方向に移動する。すなわち、プレッシャプレート4は軸方向の外側に移動する。この結果、第1押圧部41と第2押圧部51とによってクラッチ部6を挟み込み、クラッチ部6が伝達状態となる。
 このような状態では、エンジンからのトルクが、入力ギア10、及びクラッチハウジング2に入力され、クラッチ部6を介して、クラッチセンタ5及びプレッシャプレート4に伝達される。また、第1カム部71がプレッシャプレート4とともに回転することによって、第1押圧部41及び第2押圧部51がより強い力でクラッチ部6を挟持してクラッチの結合力が増加する。
 詳細には、プレッシャプレート4からのトルクによって、第1カム部71は、第2カム部72に対して周方向の第1側に相対回転する。この相対回転によって第1カム面711は軸方向において第3カム面721と押し合い、この結果、第1カム面711が形成されたリフタープレート3が軸方向の外側に移動する。このリフタープレート3の移動に伴い、プレッシャプレート4の第1押圧部41は、軸方向において第2押圧部51に向かって移動する。この結果、クラッチの結合力が増加する。
 一方、アクセルを緩めた場合、クラッチセンタ5からのトルクによって、第2カム部72が第1カム部71に対して周方向の第1側に相対回転する。この相対回転によって、第2カム面712は軸方向において第4カム面722と押し合い、この結果、第2カム面712が形成されたリフタープレート3が軸方向の外側に移動する。このリフタープレート3の移動に伴い、プレッシャプレート4の第1押圧部41は、軸方向において、第2押圧部51に向かって移動する。この結果、クラッチの結合力が増加する。
 次に、ライダーがクラッチレバーを握ると、その操作力はクラッチワイヤ等を介してレリーズ機構に伝達される。このレリーズ機構によって、リフタープレート3は付勢部材8の付勢力に抗して軸方向の内側に移動する。このリフタープレート3の移動に伴い、リフタープレート3に連結されたプレッシャプレート4は、軸方向の内側に移動する。このため、プレッシャプレート4のクラッチ部6への押圧力が解除され、クラッチ部6はオフ状態になる。このクラッチオフ状態では、クラッチハウジング2からの回転はクラッチセンタ5には伝達されない。
 [製造方法]
 以上のように構成されたクラッチ装置100の製造方法の一例について説明する。まず、プレッシャプレート4を準備する。そして、プレッシャプレート4上にクラッチセンタ5を配置する。具体的には、第2カム部72の第3カム面721と第4カム面722との間を、プレッシャプレート4の突起部42が延びるように、クラッチセンタ5をプレッシャプレート4に対して位置合わせする。
 次に、各付勢部材8をクラッチセンタ5の各凹部53に配置する。その後、リフタープレート3をクラッチセンタ5の上方に配置する。詳細には、第1カム部71が第2カム部72内に配置されるようにリフタープレート3を配置する。より詳細には、プレッシャプレート4のネジ孔42aとリフタープレート3の貫通孔32とが整列するように、リフタープレート3を配置する。これによって、第1カム面711は第3カム面721と対向し、第2カム面712は第4カム面722と対向する。
 そして、ボルト15をリフタープレート3の各貫通孔32を通して、プレッシャプレート4のネジ孔42aに螺合させる。これによって、リフタープレート3とプレッシャプレート4とが固定される。
 [特徴]
 上記クラッチ装置100によれば、第1カム部71は軸方向の内側に向かって先細りの形状であり、第2カム部72は軸方向の外側に向かって広がるような形状となっている。このため、第3カム面721と第4カム面722との最小距離は、第1カム面711と第2カム面712との最大距離よりも小さくすることができる。このため、第1カム面711と第3カム面721との隙間、及び第2カム面712と第4カム面722との隙間を小さくすることができる。
 [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
 上記実施形態に係るクラッチ装置100は、リフタープレート3を軸方向の内側に移動させることでクラッチオフ状態になっていたが、リフタープレート3を軸方向の外側に移動させることでクラッチオフ状態となるクラッチ装置100にも本発明を適用可能である。
 図4は、リフタープレート3を軸方向の外側に移動させてクラッチオフ状態となるクラッチ装置100の断面図である。図4に示すように、このクラッチ装置100では、プレッシャプレート4は、軸方向においてクラッチセンタ5の外側に配置されている。すなわち、プレッシャプレート4は本発明の第2回転部材に相当し、クラッチセンタ5は本発明の第1回転部材に相当する。
 第1回転部材であるクラッチセンタ5と一体的に回転するのは、リフタープレート3ではなく、支持部材9である。また、変形例1に係るクラッチ装置100では、リフタープレート3は、本発明における支持部材の機能を有していない。すなわち、このクラッチ装置100は、リフタープレート3とは別に、支持部材9を有しており、この支持部材9が本発明の支持部材に相当する。そして、この支持部材9が、付勢部材8を支持する。なお、リフタープレート3は、プレッシャプレート4と一体的に形成されている。
 クラッチセンタ5は、第1押圧部51を有している。第1押圧部51は、軸方向の外側を向いている。プレッシャプレート4は、第2押圧部41を有している。第2押圧部41は、軸方向の内側を向いている。クラッチ部6を除いた状態では、第1押圧部51と第2押圧部41とは、軸方向において対向している。
 図5に示すように、第1及び第2カム面711,712は、支持部材9に形成されている。また、第3及び第4カム面721、722は、プレッシャプレート4に形成されている。なお、その他の構成は、上記実施形態と同様である。
 変形例2
 上記実施形態では、付勢部材8としてコイルスプリングを例示したが、コイルスプリングの代わりに皿バネなどを使用してもよい。
 変形例3
 上記実施形態では、第1カム部71は、リフタープレート3の一部として説明したが、リフタープレート3から独立した部材であってもよい。また、第2カム部72は、クラッチセンタ5の一部として説明したが、クラッチセンタ5から独立した部材であってもよい。
 変形例4
 上記実施形態では、リフタープレート3とプレッシャプレート4とをボルト15によって固定したが、その他の締結部材を用いてリフタープレート3とプレッシャプレート4とを固定してもよい。
 100  クラッチ装置
 3  リフタープレート
 4  プレッシャプレート
 5  クラッチセンタ
 6  クラッチ部
 7  カム機構
 71  第1カム部
 711  第1カム面
 712  第2カム面
 72  第2カム部
 721  第3カム面
 722  第4カム面
 8  付勢部材

Claims (5)

  1.  第1押圧部を有し、回転軸周りに回転可能に配置された第1回転部材と、
     軸方向において前記第1押圧部と間隔をあけて配置される第2押圧部を有し、回転軸周りに回転可能に配置され、軸方向において前記第1回転部材の外側に配置された第2回転部材と、
     前記第1押圧部と前記押圧部との間に配置され、動力の伝達及び遮断を行うよう構成されたクラッチ部と、
     軸方向において前記第2回転部材の外側に配置され、前記第1回転部材と一体的に回転するよう構成された支持部材と、
     前記支持部材と前記第2回転部材とが相対的に回転した時に前記支持部材と前記第2回転部材とを軸方向において互いに遠ざけるように構成されたカム機構と、
    を備え、
     前記カム機構は、前記支持部材に形成された第1及び第2カム面と、前記第2回転部材に形成された第3及び第4カム面と、を有し、
     第1及び第2カム面は、軸方向の内側を向くとともに、周方向において互いに反対を向くように傾斜し、
     前記第3カム面は、前記第1カム面と対向し、
     前記第4カム面は、前記第2カム面と対向する、
    クラッチ装置。 
  2.  前記第2回転部材と前記支持部材との間に配置され、前記第2回転部材と前記支持部材とを軸方向において互いに離間するように付勢する付勢部材をさらに備える、
    請求項1に記載のクラッチ装置。 
  3.  前記第1回転部材は、軸方向に移動可能に配置されたプレッシャプレートであり、
     前記第2回転部材は、軸方向に移動不能に配置されたクラッチセンタである、
    請求項1又は2に記載のクラッチ装置。 
  4.  前記第1回転部材は、軸方向に移動不能に配置されたクラッチセンタであり、
     前記第2回転部材は、軸方向に移動可能に配置されたプレッシャプレートである、
    請求項1又は2に記載のクラッチ装置。 
  5.  前記支持部材は、軸方向の内側に突出する第1カム部を有し、
     周方向における前記第1カム部の一方の端面は、前記第1カム面であり、
     周方向における前記第1カム部の他方の端面は、前記第2カム面であり、
     前記第2回転部材は、軸方向の内側に凹む第2カム部を有し、
     周方向における前記第2カム部の一方の内壁面は、前記第3カム面であり、
     周方向における前記第2カム部の他方の内壁面は、前記第4カム面である、
    請求項1から4のいずれかに記載のクラッチ装置。
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