WO2016147690A1 - 動吸振装置、及び流体継手 - Google Patents

動吸振装置、及び流体継手 Download PDF

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guide
guide member
elastic
diameter portion
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小島 義弘
一志 曽根
拓身 今田
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株式会社エクセディ
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    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/10Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system
    • F16F15/14Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using masses freely rotating with the system, i.e. uninvolved in transmitting driveline torque, e.g. rotative dynamic dampers
    • F16F15/1407Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using masses freely rotating with the system, i.e. uninvolved in transmitting driveline torque, e.g. rotative dynamic dampers the rotation being limited with respect to the driving means
    • F16F15/1414Masses driven by elastic elements
    • F16F15/1421Metallic springs, e.g. coil or spiral springs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H39/00Rotary fluid gearing using pumps and motors of the volumetric type, i.e. passing a predetermined volume of fluid per revolution
    • F16H39/04Rotary fluid gearing using pumps and motors of the volumetric type, i.e. passing a predetermined volume of fluid per revolution with liquid motor and pump combined in one unit
    • F16H39/42Rotary fluid gearing using pumps and motors of the volumetric type, i.e. passing a predetermined volume of fluid per revolution with liquid motor and pump combined in one unit pump and motor being of different types
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16H2045/0221Combinations of fluid gearings for conveying rotary motion with couplings or clutches with mechanical clutches for bridging a fluid gearing of the hydrokinetic type with damping means
    • F16H2045/0226Combinations of fluid gearings for conveying rotary motion with couplings or clutches with mechanical clutches for bridging a fluid gearing of the hydrokinetic type with damping means comprising two or more vibration dampers

Definitions

  • the present invention relates to a dynamic vibration absorber and a fluid coupling.
  • the torque converter transmits torque from the engine to the transmission.
  • the torque converter includes a dynamic vibration absorber.
  • the dynamic vibration absorber included in the torque converter described in Patent Document 1 suppresses fluctuations in the rotational speed of the rotating member by inertia ring that rotates relative to the rotating member.
  • the inertia ring of the dynamic vibration absorber is formed by pulling out the central part of a disk-shaped member. Since the center portion that has been pulled out is unnecessary, the yield in forming the dynamic vibration absorber decreases.
  • An object of the present invention is to provide a dynamic vibration absorber that can improve the yield.
  • the dynamic vibration damping device includes a guide member, at least one mass body, and at least one elastic member.
  • the guide member is annular.
  • the mass body is configured to roll along the guide member.
  • the elastic member cannot be rotated relative to the guide member.
  • the elastic member is disposed so as to restrict relative rotation of the mass body with respect to the guide member.
  • the dynamic vibration absorber according to the present invention By attaching the dynamic vibration absorber according to the present invention to the rotating member, fluctuations in the rotating speed of the rotating member can be suppressed. That is, the rotational speed fluctuation of the guide member can be attenuated by the mass body and the elastic member. For this reason, the rotational speed fluctuation
  • variation of a rotating member can be attenuated by attaching a guide member to a rotating member directly or indirectly. And since this mass body is not the structure which pulls out the center part of a disk-shaped member unlike the conventional inertia ring, a yield can be improved. In addition, since the mass body rolls along the guide member, hysteresis that occurs when the mass body rotates relative to the guide member can be reduced.
  • the mass body is a sphere.
  • the dynamic vibration absorber further includes a connecting member.
  • the guide member has a plurality of guide portions connected to each other by a connecting member. According to this configuration, the guide member can be easily formed.
  • At least one elastic member has two elastic members. That is, preferably, the dynamic vibration damping measure has two elastic members. One elastic member is supported on one side of the connecting member in the circumferential direction. The other elastic member is supported on the other side of the connecting member in the circumferential direction. According to this configuration, the connecting member can support not only the guide portion but also each elastic member.
  • the dynamic vibration absorber further includes a plurality of elastic units.
  • Each elastic unit has two elastic members and a connecting member.
  • Each elastic unit is arrange
  • the mass body is disposed between adjacent elastic units.
  • the connecting member has a large diameter portion, a first small diameter portion, and a second small diameter portion.
  • the large diameter portion is disposed between the adjacent guide portions.
  • the first small diameter portion protrudes from one surface of the large diameter portion and fits with one guide portion.
  • the second small diameter portion protrudes from the other surface of the large diameter portion and fits with the other guide portion. According to this structure, each guide part can be easily connected.
  • At least one mass body has a plurality of mass bodies. That is, preferably, the dynamic vibration absorber has a plurality of mass bodies. According to this configuration, it is possible to more appropriately attenuate the rotational speed fluctuation by adjusting the number of mass bodies.
  • the dynamic vibration absorber further includes a support member.
  • the support member is attached to a member constituting the fluid coupling and supports the guide member.
  • the fluid coupling according to the second aspect of the present invention includes a front cover, an impeller, a turbine, a lockup device, an output hub, and a dynamic vibration absorber.
  • Torque is input to the front cover.
  • the impeller is fixed to the front cover.
  • the turbine faces the impeller.
  • the lockup device is disposed between the front cover and the turbine.
  • the output hub outputs torque.
  • the dynamic vibration absorber is one of the above-described dynamic vibration absorbers, and is attached to any of the turbine, the lockup device, and the output hub.
  • the yield can be improved.
  • Sectional drawing of a torque converter The front view of a dynamic vibration damper.
  • the front view of the dynamic vibration damper showing the inside of a guide member.
  • the perspective view of a connection member The perspective view of a supporting member.
  • an axial direction means the direction where the rotating shaft of a dynamic vibration absorber extends
  • the circumferential direction means the circumferential direction of the circle centering on the rotating shaft of a dynamic vibration absorber.
  • the radial direction means the radial direction of a circle centered on the rotation axis of the dynamic vibration absorber.
  • the rotating shaft of the dynamic vibration absorber and the rotating shaft O of the torque converter are substantially the same.
  • the torque converter 100 includes a front cover 2, an impeller 3, a turbine 4, a stator 5, an output hub 6, a lockup device 7, and a dynamic vibration absorber 8.
  • the engine is disposed on the left side of the torque converter 100, and the transmission is disposed on the right side of the torque converter 100.
  • the front cover 2 receives torque from the engine.
  • the front cover 2 has a disc portion 21 and a peripheral wall portion 22.
  • the peripheral wall portion 22 extends from the outer peripheral end of the disc portion 21 to the transmission side.
  • the impeller 3 is fixed to the front cover 2.
  • the impeller 3 includes an impeller shell 31 and a plurality of impeller blades 32.
  • the impeller shell 31 is fixed to the front cover 2. Specifically, the impeller shell 31 is welded to the front cover 2.
  • the impeller blade 32 is attached to the impeller shell 31.
  • the turbine 4 is disposed so as to face the impeller 3 in the axial direction.
  • the turbine 4 includes a turbine shell 41 and a plurality of turbine blades 42.
  • the turbine blade 42 is attached to the turbine shell 41.
  • the stator 5 is a mechanism for rectifying hydraulic fluid that is disposed between the impeller 3 and the turbine 4 and returns from the turbine 4 to the impeller 3.
  • the stator 5 includes a stator carrier 51 and a stator blade 52.
  • the stator carrier 51 is supported by a fixed shaft (not shown) via a one-way clutch 53.
  • the stator blade 52 is attached to the outer peripheral surface of the stator carrier 51.
  • the output hub 6 outputs torque to the transmission side via an output shaft (not shown).
  • the output hub 6 rotates integrally with the turbine 4. Specifically, the turbine 4 is fixed to the output hub 6 by a plurality of rivets 101.
  • the output hub 6 has a hole 61.
  • An output shaft (not shown) is fitted into the hole 61 of the output hub 6. Specifically, the output shaft is splined into the hole 61 of the output hub 6.
  • the lockup device 7 is disposed between the front cover 2 and the turbine 4.
  • the lock-up device 7 is configured to transmit or block torque from the front cover 2 to the output hub 6.
  • the lockup device 7 includes a piston plate 71, an input plate 72, an outer peripheral side torsion spring 73, an inner peripheral side torsion spring 74, and an output plate 75.
  • the piston plate 71 can slide on the output hub 6 in the axial direction.
  • the piston plate 71 is frictionally engaged with the front cover 2 via a friction material 71 a provided on the outer periphery of the piston plate 71.
  • the torque transmitted from the front cover 2 to the piston plate 71 is transmitted to the input plate 72 and is transmitted to the output plate 75 via the outer peripheral side torsion spring 73 and the inner peripheral side torsion spring 74.
  • the output plate 75 rotates integrally with the output hub 6.
  • the dynamic vibration absorber 8 is a device for attenuating fluctuations in rotational speed.
  • the dynamic vibration absorber 8 is attached to the turbine 4, for example.
  • the dynamic vibration absorber 8 is attached to the turbine shell 41.
  • the dynamic vibration absorber 8 may be attached to other members instead of the turbine 4.
  • the dynamic vibration absorber 8 may be attached to any of the members constituting the lockup device 7 or may be attached to the output hub 6.
  • FIG. 2 is a front view of the dynamic vibration absorber 8 as viewed from the engine side
  • FIG. 3 is a front view of the guide member 81 having a slit so that the inside of the guide member 81 can be seen. Actually, no slit is formed in the guide member 81.
  • the dynamic vibration absorber 8 includes a guide member 81, a plurality of elastic members 82, and a plurality of mass bodies 83.
  • the dynamic vibration absorber 8 further includes a plurality of connecting members 84 and a support member 85.
  • the guide member 81 is annular.
  • the guide member 81 is a cylindrical member and has a space inside. That is, the guide member 81 is a cylindrical member formed in an annular shape.
  • Each elastic member 82 and each mass body 83 are arranged in the space of the guide member 81.
  • the guide member 81 has a plurality of guide portions 81a.
  • the guide member 81 of this embodiment has four guide portions 81a.
  • Each guide part 81a is a cylindrical member.
  • Each guide portion 81a has an arc shape with the rotation axis O as the center.
  • an annular guide member 81 is formed.
  • Adjacent guide portions 81 a are connected via a connecting member 84.
  • the guide member 81 is preferably formed of a steel material, more preferably a stainless steel material or a carbon steel material for mechanical structure. More specifically, the guide member 81 is formed of SUS304, STKM13A, or the like.
  • the connecting member 84 is a member for connecting the adjacent guide portions 81a. As shown in FIG. 4, the connecting member 84 has a large diameter portion 84a, a first small diameter portion 84b, and a second small diameter portion 84c. The large diameter portion 84a is disposed between the adjacent guide portions 81a. The large diameter portion 84a is sandwiched between the adjacent guide portions 81a. Specifically, the outer diameter of the large diameter portion 84a is larger than the inner diameter of each guide portion 81a. For this reason, the large diameter portion 84a cannot be arranged inside each guide portion 81a. In addition, Preferably, the outer diameter of the large diameter part 84a is about the same as the outer diameter of the guide part 81a.
  • the first small diameter portion 84b protrudes from one surface of the large diameter portion 84a into the one guide portion 81a. That is, the first small diameter portion 84b is disposed in one guide portion 81a.
  • the first small diameter portion 84b is fitted with one guide portion 81a.
  • the first small diameter portion 84b can be fitted to the guide portion 81a by making the outer diameter of the first small diameter portion 84b substantially the same as the inner diameter of the guide portion 81a.
  • the second small diameter portion 84c protrudes from the other surface of the large diameter portion 84a into the other guide portion 81a. That is, the second small diameter portion 84c protrudes in the opposite direction to the first small diameter portion 84b.
  • the second small diameter portion 84c is disposed in the other guide portion 81a.
  • the second small diameter portion 84c is fitted with the other guide portion 81a. Specifically, the second small diameter portion 84c can be fitted to the guide portion 81a by making the outer diameter of the second small diameter portion 84c substantially the same as the inner diameter of the guide portion 81a.
  • first small diameter portion 84b is fitted into one guide portion 81a
  • second small diameter portion 84c is fitted into the other guide portion 81a, whereby the two guide portions 81a are connected via the connecting member 84. Connected.
  • each elastic member 82 is not rotatable relative to the guide member 81. That is, each elastic member 82 rotates integrally with the guide member 81.
  • Each elastic member 82 is disposed in the guide member 81.
  • eight elastic members 82 are arranged in the guide member 81. Each elastic member 82 expands and contracts within the cylindrical member 81.
  • Each elastic member 82 restricts relative rotation of each mass body 83 with respect to the guide member 81. Specifically, each elastic member 82 restricts relative movement of each mass body 83 with respect to the guide member 81 in the circumferential direction. That is, each mass body 83 is restricted so that only the expansion and contraction of each elastic member 82 can rotate relative to the guide member 81.
  • the relative rotation means relative rotation around the rotation axis O.
  • Each elastic member 82 is, for example, a coil spring.
  • Each elastic member 82 extends in the circumferential direction in the guide member 81.
  • Each elastic member 82 is disposed in the guide member 81 in a compressed state, for example.
  • the elastic members 82 are installed at intervals in the circumferential direction.
  • the connecting member 84 is disposed between the two elastic members 82.
  • One elastic member 82 is supported on one side of the connecting member 84 in the circumferential direction, and the other elastic member 82 is supported on the other side of the connecting member 84 in the circumferential direction.
  • one elastic member 82 is in contact with the first small diameter portion 84b, and the other elastic member 82 is in contact with the second small diameter portion 84c.
  • each elastic member 82 is not allowed to rotate relative to the guide member 81.
  • a plurality of elastic units 80 having these two elastic members 82 and connecting members 84 are arranged at intervals in the circumferential direction. In the present embodiment, the four elastic units 80 are arranged at intervals.
  • Each mass body 83 is disposed in the guide member 81. Each mass body 83 is configured to roll along the guide member 81. Specifically, each mass body 83 is configured to roll in the guide member 81. Each mass body 83 is specifically a sphere, and more specifically a steel ball. Each mass body 83 rotates relative to the guide member 81 by rolling along the guide member 81. That is, each mass body 83 moves relative to the guide member 81 in the circumferential direction by rolling along the guide member 81. Thus, each mass body 83 can rotate and can revolve around the rotation axis O. As described above, relative rotation of the mass bodies 83 with respect to the guide member 81 is restricted by the elastic members 82.
  • each mass body 83 can rotate relative to the guide member 81 only by the expansion and contraction of each elastic member 82.
  • each mass body 83 rotates relative to the guide member 81, each mass body 83 does not always have to roll along the guide member 81. For example, each mass body 83 slides with the guide member 81. There may be.
  • Each mass body 83 is disposed between the elastic members 82. Specifically, each mass body 83 is disposed between adjacent elastic units 80. More specifically, each mass body 83 is between the elastic member 82 that contacts the first small diameter portion 84 b of one elastic unit 80 and the elastic member 82 that contacts the second small diameter portion 84 c of the other elastic unit 80. Is arranged. That is, in the circumferential direction, the connecting member 84, the elastic member 82, each mass body 83, and the elastic member 82 are arranged in this order. Preferably, each mass body 83 is arranged between the elastic members 82 without a gap. That is, each mass body 83 is in contact with the mass body 83 or the elastic member 82.
  • the support member 85 is attached to a member constituting the torque converter 100. Specifically, the support member 85 is attached to the turbine shell 41.
  • the support member 85 supports the guide member 81.
  • the support member 85 is substantially annular and has an inner peripheral end attached to the turbine shell 41.
  • the support member 85 has a main body portion 85a and a plurality of support portions 85b.
  • the main body 85 a is annular, and the inner peripheral end of the main body 85 a is attached to the turbine shell 41.
  • the main body 85a is attached to the turbine shell 41 by welding or the like.
  • Each support portion 85b protrudes radially outward from the outer peripheral end of the main body portion 85a.
  • Each support part 85b is arranged at intervals in the circumferential direction.
  • each support part 85b is arrange
  • One surface of each support portion 85 b has a shape that follows the shape of the guide member 81.
  • One surface of each support portion 85b and the guide member 81 are bonded.
  • the rotational speed fluctuation of the turbine 4 can be attenuated. That is, each mass body 83 and each elastic member 82 can attenuate the rotational speed fluctuation of the guide member 81, and consequently the rotational speed fluctuation of the turbine 4.
  • the mass body 83 is not configured to pull out the central portion of the disk-shaped member, and therefore the yield can be improved. Further, since the mass body 83 rolls along the guide member 81, the hysteresis generated when each mass body 83 rotates relative to the guide member 81 can be reduced.
  • the guide member 81 is attached to the turbine shell 41 via the support member 85, but the guide member 81 may be directly attached to the turbine shell 41 without using the support member 85.
  • each mass body 83 is a sphere, but the shape of each mass body 83 is not particularly limited. Each mass body 83 only needs to have a shape that rolls along the guide member 81, and may be, for example, a cylindrical shape.
  • the guide member 81 is cylindrical, but the shape of the guide member 81 is not particularly limited.
  • the guide member 81 may have any shape that can guide each mass body 83 so as to roll in the circumferential direction.
  • the guide member 81 can be configured to have an outer peripheral wall portion disposed on the radially outer side of each mass body 83 and an inner peripheral wall portion disposed on the radially inner side of each mass body 83. .

Abstract

動吸振装置(8)は、ガイド部材(81)と、複数の質量体(83)と、複数の弾性部材(82)とを備えている。質量体(83)は、ガイド部材(81)に沿って転がるように構成されている。弾性部材(82)は、ガイド部材(81)と相対回転不能である。弾性部材(82)は、ガイド部材(81)に対する質量体(83)の相対回転を規制する。

Description

動吸振装置、及び流体継手
 本発明は、動吸振装置、及び流体継手に関するものである。
 トルクコンバータは、エンジンからトランスミッションへトルクを伝達する。このトルクコンバータを構成する回転部材の回転速度変動を抑えるために、トルクコンバータは動吸振装置を備えている。例えば、特許文献1に記載のトルクコンバータが有する動吸振装置は、回転部材と相対回転するイナーシャリングによって、回転部材の回転速度変動を抑えている。
特許第5555784号公報
 上記動吸振装置のイナーシャリングは、円板状の部材の中央部を繰り抜くことによって形成されている。この繰り抜かれた中央部は不要であるため、動吸振装置を形成する際の歩留まりが低下してしまう。
 本発明の課題は、歩留まりを向上させることができる動吸振装置を提供することにある。
 本発明の第1側面に係る動吸振装置は、ガイド部材と、少なくとも1つの質量体と、少なくとも1つの弾性部材とを備えている。ガイド部材は、環状である。質量体は、ガイド部材に沿って転がるように構成されている。弾性部材は、ガイド部材と相対回転不能である。弾性部材は、ガイド部材に対する質量体の相対回転を規制するように配置されている。
 本発明に係る動吸振装置を回転部材に取り付けることによって、回転部材の回転速度変動を抑えることができる。すなわち、質量体及び弾性部材によって、ガイド部材の回転速度変動を減衰させることができる。このため、ガイド部材を直接又は間接的に回転部材に取り付けることによって、回転部材の回転速度変動を減衰させることができる。そして、この質量体は、従来のイナーシャリングとは異なり、円板状の部材の中央部を繰り抜くような構成ではないため、歩留まりを向上させることができる。また、質量体がガイド部材に沿って転がるため、質量体がガイド部材と相対回転する際に発生するヒステリシスを小さくすることができる。
 好ましくは、質量体は、球体である。
 好ましくは、動吸振装置は、連結部材をさらに備える。ガイド部材は、連結部材によって互いに連結される複数のガイド部を有している。この構成によれば、容易にガイド部材を形成することができる。
 好ましくは、少なくとも1つの弾性部材は、2つの弾性部材を有している。すなわち、好ましくは、動吸振措置は、2つの弾性部材を有している。一方の弾性部材は、周方向において連結部材の一方側に支持されている。他方の弾性部材は、周方向において連結部材の他方側に支持されている。この構成によれば、連結部材は、ガイド部を連結するだけでなく、各弾性部材を支持することができる。
 好ましくは、動吸振装置は、複数の弾性ユニットをさらに備える。各弾性ユニットは、2つの弾性部材と連結部材とを有する。各弾性ユニットは、周方向において間隔をあけて配置されている。質量体は、隣り合う弾性ユニットの間に配置される。
 好ましくは、連結部材は、大径部と、第1小径部と、第2小径部とを有する。大径部は、隣り合うガイド部の間に配置される。第1小径部は、大径部の一方面から突出して一方のガイド部と嵌合する。第2小径部は、大径部の他方面から突出して他方のガイド部と嵌合する。この構成によれば、容易に各ガイド部を連結させることができる。
 好ましくは、少なくとも1つの質量体は、複数の質量体を有している。すなわち、好ましくは、動吸振装置は、複数の質量体を有している。この構成によれば、質量体の数を調整することによって、回転速度変動をより適切に減衰させることができる。
 好ましくは、動吸振装置は、支持部材をさらに備える。支持部材は、流体継手を構成する部材に取り付けられ、ガイド部材を支持する。
 本発明の第2側面に係る流体継手は、フロントカバーと、インペラと、タービンと、ロックアップ装置と、出力ハブと、動吸振装置とを備える。フロントカバーは、トルクが入力される。インペラは、フロントカバーに固定される。タービンは、インペラと対向する。ロックアップ装置は、フロントカバーとタービンとの間に配置される。出力ハブは、トルクを出力する。動吸振装置は、上述したいずれかの動吸振装置であって、タービン、ロックアップ装置、及び出力ハブのいずれかに取り付けられる。
 本発明に係る動吸振装置によれば、歩留まりを向上させることができる。
トルクコンバータの断面図。 動吸振装置の正面図。 ガイド部材の内部を表した動吸振装置の正面図。 連結部材の斜視図。 支持部材の斜視図。
 以下、本発明に係る動吸振装置及びこれを用いたトルクコンバータ(流体継手の一例)の実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、軸方向とは、動吸振装置の回転軸が延びる方向を意味し、周方向とは、動吸振装置の回転軸を中心とした円の周方向を意味する。また、径方向とは、動吸振装置の回転軸を中心とした円の径方向を意味する。なお、本実施形態では、動吸振装置の回転軸とトルクコンバータの回転軸Oとは実質的に同じである。
 図1に示すように、トルクコンバータ100は、フロントカバー2、インペラ3、タービン4、ステータ5、出力ハブ6、ロックアップ装置7、及び動吸振装置8を備えている。なお、図示していないが、図1において、エンジンはトルクコンバータ100の左側に配置されており、トランスミッションはトルクコンバータ100の右側に配置されている。
 フロントカバー2は、エンジンからのトルクが入力される。詳細には、フロントカバー2は、円板部21と、周壁部22とを有している。周壁部22は、円板部21の外周端部からトランスミッション側へと延びている。
 インペラ3は、フロントカバー2に固定されている。インペラ3は、インペラシェル31と、複数のインペラブレード32とを有する。インペラシェル31は、フロントカバー2に固定されている。詳細には、インペラシェル31は、フロントカバー2に溶接されている。インペラブレード32は、インペラシェル31に取り付けられている。
 タービン4は、軸方向においてインペラ3と対向するように配置されている。タービン4は、タービンシェル41、及び複数のタービンブレード42を有している。タービンブレード42は、タービンシェル41に取り付けられている。
 ステータ5は、インペラ3とタービン4との間に配置され、タービン4からインペラ3へと戻る作動油を整流するための機構である。ステータ5は、ステータキャリア51と、ステータブレード52とを有している。ステータキャリア51は、ワンウエイクラッチ53を介して固定シャフト(図示省略)に支持されている。ステータブレード52は、ステータキャリア51の外周面に取り付けられている。
 出力ハブ6は、出力シャフト(図示省略)を介してトルクをトランスミッション側へと出力する。出力ハブ6は、タービン4と一体的に回転する。詳細には、タービン4は、複数のリベット101によって、出力ハブ6に固定されている。出力ハブ6は、孔部61を有している。この出力ハブ6の孔部61に出力シャフト(図示省略)が嵌合する。詳細には、出力シャフトは出力ハブ6の孔部61にスプライン嵌合する。
 ロックアップ装置7は、フロントカバー2とタービン4との間に配置されている。ロックアップ装置7は、フロントカバー2からのトルクを出力ハブ6に伝達したり遮断したりするように構成されている。ロックアップ装置7は、ピストンプレート71、入力プレート72、外周側トーションスプリング73、内周側トーションスプリング74、及び出力プレート75を備えている。
 ピストンプレート71は、出力ハブ6上を軸方向に摺動可能である。ピストンプレート71の外周部に設けられた摩擦材71aを介して、ピストンプレート71はフロントカバー2と摩擦係合する。
 フロントカバー2からピストンプレート71に伝達されたトルクは、入力プレート72に伝達され、外周側トーションスプリング73及び内周側トーションスプリング74を介して、出力プレート75に伝達される。出力プレート75は、出力ハブ6と一体的に回転する。
 動吸振装置8は、回転速度変動を減衰させるための装置である。動吸振装置8は、例えば、タービン4に取り付けられている。具体的には、動吸振装置8は、タービンシェル41に取り付けられている。なお、動吸振装置8は、タービン4ではなく、他の部材に取り付けられていてもよい。例えば、動吸振装置8は、ロックアップ装置7を構成する部材のいずれかに取り付けられていてもよいし、出力ハブ6に取り付けられていてもよい。
 図2は動吸振装置8をエンジン側から見た正面図、図3は、ガイド部材81の内部が見えるようにガイド部材81にスリットを形成した正面図である。なお、実際には、ガイド部材81にスリットは形成されていない。
 図2及び図3に示すように、この動吸振装置8は、ガイド部材81と、複数の弾性部材82と、複数の質量体83と、を備えている。また、動吸振装置8は、複数の連結部材84と、支持部材85とをさらに備えている。
 ガイド部材81は、環状である。また、ガイド部材81は、筒状の部材であって、内部に空間を有している。すなわち、ガイド部材81は、筒状の部材を環状に形成したものである。このガイド部材81の空間内に、各弾性部材82及び各質量体83が配置されている。
 ガイド部材81は、複数のガイド部81aを有している。例えば、本実施形態のガイド部材81は、4つのガイド部81aを有している。各ガイド部81aは、筒状の部材である。また、各ガイド部81aは、回転軸Oを中心とした円弧状である。この円弧状の各ガイド部81aを互いに繋ぎ合わせると環状のガイド部材81となる。隣り合うガイド部81aは、連結部材84を介して連結されている。ガイド部材81は、好ましくは鋼材、より好ましくはステンレス鋼材又は機械構造用炭素鋼鋼材によって形成されている。より具体的には、ガイド部材81は、SUS304、又はSTKM13Aなどによって形成されている。
 連結部材84は、隣り合うガイド部81aを連結するための部材である。図4に示すように、連結部材84は、大径部84a、第1小径部84b、及び第2小径部84cを有している。大径部84aは、隣り合うガイド部81aの間に配置される。大径部84aは、隣り合うガイド部81aによって挟まれている。詳細には、大径部84aの外径は、各ガイド部81aの内径よりも大きい。このため、大径部84aは各ガイド部81aの内部に配置できない。なお、好ましくは、大径部84aの外径は、ガイド部81aの外径と同じくらいである。
 第1小径部84bは、大径部84aの一方面から一方のガイド部81a内に突出している。すなわち、第1小径部84bは、一方のガイド部81a内に配置されている。なお、第1小径部84bは、一方のガイド部81aと嵌合している。具体的には、第1小径部84bの外径をガイド部81aの内径とほぼ同じとすることによって、第1小径部84bをガイド部81aに嵌合させることができる。
 第2小径部84cは、大径部84aの他方面から他方のガイド部81a内に突出している。すなわち、第2小径部84cは、第1小径部84bとは反対方向に突出している。第2小径部84cは、他方のガイド部81a内に配置されている。なお、第2小径部84cは、他方のガイド部81aと嵌合している。具体的には、第2小径部84cの外径をガイド部81aの内径とほぼ同じとすることによって、第2小径部84cをガイド部81aに嵌合させることができる。このように、第1小径部84bが一方のガイド部81aに嵌合し、第2小径部84cが他方のガイド部81aに嵌合することによって、2つのガイド部81aが連結部材84を介して連結される。
 図3に示すように、各弾性部材82は、ガイド部材81と相対回転不能である。すなわち、各弾性部材82は、ガイド部材81と一体的に回転する。各弾性部材82は、ガイド部材81内に配置されている。なお、本実施形態では、8つの弾性部材82がガイド部材81内に配置されている。なお、各弾性部材82は、筒状部材81内で伸縮する。
 各弾性部材82は、ガイド部材81に対する各質量体83の相対回転を規制する。詳細には、各弾性部材82は、周方向において、ガイド部材81に対する各質量体83の相対移動を規制する。すなわち、各質量体83は、各弾性部材82の伸縮分しかガイド部材81に対して相対回転できないように規制されている。なお、相対回転とは、回転軸Oを中心とした相対回転を意味する。各弾性部材82は、例えば、コイルスプリングである。各弾性部材82は、ガイド部材81内を周方向に延びている。各弾性部材82は、例えば、圧縮された状態でガイド部材81内に配置されている。
 各弾性部材82は、周方向に互いに間隔をあけて設置されている。詳細には、2つの弾性部材82の間に連結部材84が配置されている。そして、一方の弾性部材82は周方向において連結部材84の一方側に支持され、他方の弾性部材82は周方向において連結部材84の他方側に支持されている。詳細には、一方の弾性部材82が第1小径部84bと当接し、他方の弾性部材82が第2小径部84cと当接している。この連結部材84によって、各弾性部材82は、ガイド部材81と相対回転不能とされている。この2つの弾性部材82と連結部材84とを有する弾性ユニット80が、周方向に互いに間隔をあけて複数配置されている。なお、本実施形態では、4つの弾性ユニット80が互いに間隔をあけて配置されている。
 各質量体83は、ガイド部材81内に配置されている。各質量体83は、ガイド部材81に沿って転がるように構成されている。詳細には、各質量体83は、ガイド部材81内を転がるように構成されている。各質量体83は、具体的には、球体であり、より具体的には鋼球である。各質量体83は、ガイド部材81に沿って転がることによって、ガイド部材81と相対回転する。すなわち、各質量体83は、ガイド部材81に沿って転がることによって、ガイド部材81に対して周方向に相対移動する。このように、各質量体83は自転することができ、且つ、回転軸Oを中心に公転することもできる。なお、上述したように、各質量体83は、各弾性部材82によって、ガイド部材81に対する相対回転が規制されている。このため、各質量体83は、各弾性部材82の伸縮分のみ、ガイド部材81に対して相対回転することができる。なお、各質量体83がガイド部材81と相対回転するとき、各質量体83はガイド部材81に沿って常に転がっている必要はなく、例えば、各質量体83はガイド部材81と摺動することがあってもよい。
 各質量体83は、各弾性部材82の間に配置されている。詳細には、各質量体83は、隣り合う弾性ユニット80の間に配置されている。より詳細には、各質量体83は、一の弾性ユニット80の第1小径部84bに当接する弾性部材82と、他の弾性ユニット80の第2小径部84cに当接する弾性部材82との間に配置されている。すなわち、周方向において、連結部材84、弾性部材82、各質量体83、弾性部材82の順で配置されている。好ましくは、各質量体83は、各弾性部材82の間に、隙間無く配置されている。すなわち、各質量体83は、質量体83又は弾性部材82と接触している。
 図1に示すように、支持部材85は、トルクコンバータ100を構成する部材に取り付けられている。具体的には、支持部材85は、タービンシェル41に取り付けられている。支持部材85は、ガイド部材81を支持している。支持部材85は、略環状であって、内周端部がタービンシェル41に取り付けられている。
 図5に示すように、支持部材85は、本体部85aと、複数の支持部85bとを有している。本体部85aは環状であって、本体部85aの内周端部がタービンシェル41に取り付けられている。例えば、本体部85aは、溶接などによってタービンシェル41に取り付けられている。
 各支持部85bは、本体部85aの外周端から径方向外側に突出している。各支持部85bは、周方向において、間隔をあけて配置されている。好ましくは、各支持部85bは等間隔に配置されている。各支持部85bの一方面は、ガイド部材81の形状に沿った形状となっている。この各支持部85bの一方面とガイド部材81とが接着している。
 以上説明した動吸振装置8によれば、タービン4の回転速度変動を減衰させることができる。すなわち、各質量体83及び各弾性部材82によって、ガイド部材81の回転速度変動、ひいてはタービン4の回転速度変動を減衰することができる。そして、この質量体83は、従来のイナーシャリングとは異なり、円板状の部材の中央部を繰り抜くような構成ではないため、歩留まりを向上させることができる。また、質量体83がガイド部材81に沿って転がるため、各質量体83がガイド部材81と相対回転する際に発生するヒステリシス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
 上記実施形態では、支持部材85を介してガイド部材81をタービンシェル41に取り付けているが、支持部材85を介さずにガイド部材81をタービンシェル41に直接取り付けてもよい。
 変形例2
 上記実施形態では、各質量体83は、球体であったが、各質量体83の形状は特に限定されない。各質量体83は、ガイド部材81に沿って転がるような形状であればよく、例えば、円柱状であってもよい。
 変形例3
 上記実施形態では、ガイド部材81は筒状であるが、ガイド部材81の形状は特に限定されない。ガイド部材81は、各質量体83が周方向に転がるようにガイドできるような形状であればよい。例えば、ガイド部材81は、各質量体83の径方向外側に配置された外周壁部と、各質量体83の径方向内側に配置された内周壁部とを有するような構成とすることができる。
 2  フロントカバー
 3  インペラ
 4  タービン
 6  出力ハブ
 7  ロックアップ装置
 8  動吸振装置
 81  ガイド部材
 81a  ガイド部
 82  弾性部材
 83  質量体
 84  連結部材
 84a  大径部
 84b  第1小径部
 84c  第2小径部
 85  支持部材
 100  トルクコンバータ

Claims (9)

  1.  環状のガイド部材と、
     前記ガイド部材に沿って転がるように構成された少なくとも1つの質量体と、
     前記ガイド部材と相対回転不能であり、前記ガイド部材に対する前記質量体の相対回転を規制するように配置された少なくとも1つの弾性部材と、
    を備える、動吸振装置。
  2.  前記質量体は、球体である、
    請求項1に記載の動吸振装置。
  3.  連結部材をさらに備え、
     前記ガイド部材は、前記連結部材によって互いに連結される複数のガイド部を有している、
    請求項1又は2に記載の動吸振装置。
  4.  前記少なくとも1つの弾性部材は、2つの弾性部材を有しており、
     一方の前記弾性部材は、周方向において前記連結部材の一方側に支持され、
     他方の前記弾性部材は、周方向において前記連結部材の他方側に支持される、
    請求項3に記載の動吸振装置。
  5.  前記2つの弾性部材と前記連結部材とを有する複数の弾性ユニットをさらに備え、
     前記各弾性ユニットは、周方向において間隔をあけて配置され、
     前記質量体は、隣り合う弾性ユニットの間に配置される、
    請求項4に記載の動吸振装置。
  6.  前記連結部材は、隣り合う前記ガイド部の間に配置される大径部と、前記大径部の一方面から突出して一方の前記ガイド部と嵌合する第1小径部と、前記大径部の他方面から突出して他方の前記ガイド部と嵌合する第2小径部と、を有する、
    請求項3から5のいずれかに記載の動吸振装置。
  7.  前記少なくとも1つの質量体は、複数の質量体を有している、
    請求項1から6のいずれかに記載の動吸振装置。
  8.  流体継手を構成する部材に取り付けられ、前記ガイド部材を支持する支持部材をさらに備える、
    請求項1から7のいずかに記載の動吸振装置。
  9.  トルクが入力されるフロントカバーと、
     前記フロントカバーに固定されるインペラと、
     前記インペラと対向するタービンと、
     前記フロントカバーと前記タービンとの間に配置されるロックアップ装置と、
     前記トルクを出力する出力ハブと、
     前記タービン、前記ロックアップ装置、及び前記出力ハブのいずれかに取り付けられる請求項1から8のいずれかに記載の動吸振装置と、
    を備える、流体継手。
     
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